微波通信在数据通信中占有重要地位。微波的频率范围为300MHz~300GHz,但主要使用2~40GHz的频率范围。微波通信主要有两种方式:即地面微波接力通信和卫星通信。
由于微波在空间是直线传播而地球表面是个曲面,因此其传输距离受到限制,一般只有50km左右。若采用100m高的天线塔,传输距离可增大到100km。为实现远距离传输,必须在信道的两个终端之间建立若干个中继站,故称“接力通信”。其主要优点是:频率高,范围宽,因此通信容量很大;因频谱干扰少,故传输质量高,可靠性高;与相同距离的电缆载波通信比,投资少,见效快。缺点是:因相邻站之间必须直视,对环境要求高,有时会受恶劣天气影响,保密性差。
卫星通信是在地球站之间利用位于36 000km高空的同步卫星为中继的一种微波接力通信。每颗卫星覆盖范围达18 000km,通常在赤道上空等距离地放置3颗相隔120度的卫星, ——15——
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就可覆盖全球。和微波接力通信相似,卫星通信也具有频带宽,干扰少,容量大,质量好等优点。另外,其最大特点是通信距离远,基本没有盲区,缺点是传输时延长。
1.3.2 计算机网络互联设备
数据在网络中是以“包”的形式传递的,但不同网络的“包”,其格式也是不一样的。如果在不同的网络间传送数据,由于包格式不同,导致数据无法传送,于是网络间连接设备就充当“翻译”的角色,将一种网络中的“信息包”转换成另一种网络的“信息包”。
信息包在网络间的转换,与的七层模型关系密切。如果两个网络间的新式别程度小,则需转换的层数也少。例如以太网与以太网互联,因为它们属于一种网络,数据包仅需转换到OSI的第二层(数据链路层),所需网间连接设备的功能也简单(如网桥);若以太网与令牌环网相连,数据信息需转换至OSI的第三层(网络层),所需中介设备也比较复杂(如路由器);如果连接两个完全不同结构的网络TCP/IP与SNA,其数据包需做全部七层的转换,需要的连接设备也最复杂(如网关)。 1.中继器(Repeater)
,粗缆为,双绞线为,超过这个长度,传输介质中的数据信号就会衰减。如果需要比较长的传输距离,就需要安装一个叫做“中继器”的设备,如图1-15所示。中继器进行数据包的转换。中继器连接的两个网络在逻辑是同一个网络。
2.网桥(Bridge)
当一个单位有多个LAN,或一个LAN由于通信距离受限无法覆盖所有的结点而不得不使用多个局域网时,需要将这些局域网互联起来,以实现局域网之间的通信。这样就扩展了局域网的范围,扩展局域网最常见的方法是使用网桥。图1-16给出了一个多桥的内部结构要点。最简单的网桥有两个端口,复杂些的网桥可以有更多端口。网桥的每个端口与一个,网段(这里所说的,网段就是普通的局域网)相连。在图中所示的网桥,其端口1与网段A相连,而端口2则连接到网段B。
网桥多端口接收网段上传送的各种帧。每当收到一个帧时,就先存放在其缓冲区中。若此帧未出现差错,且欲发往的目的站地址属于另一个网段,则通过查找站表,将收到的帧送往对应的端口转发出去。否则,就丢弃此帧。因此,仅在同一个网段中通信的帧,不会被网桥转发到另一个网段去,因而不会加重整个网络的负担。例如,设网段A的3个站的地址分别为①、②和③ ,而网段B的3个站的地址分别为④、⑤和⑥。若网桥的端口1收到站①发 ——16——
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给站②的帧,通过查找站表,得知应将此帧送回到端口1。但这表明此帧属于同一个网桥上通信的帧,于是丢弃此帧。若端口1收到站①发给站⑤的帧,则在查找站表后,将此帧送到端口2转发给网段B,然后再传送给站⑤。
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想吃芝麻糊就搞个豆浆机自己打正好趁双十一搞一个