专升本计算机基础理论必考知识点汇编Word下载.docx
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单向的、点到多点(面)的以信息传递为主要目的的系统。
电话:
双向的、点到点的以信息交互为主要目的的系统
Internet是一种跨越全球的多功能信息处理系统
现代信息技术
特点:
以数字技术为基础、以计算机为核心、采用电/光子技术。
涉及领域:
通信、广播、计算机、微电子、遥感遥测、自动控制、机器人等。
核心技术:
微电子技术、通信技术、计算机技术
微电子技术简介
微电子技术以集成电路为核心;
集成电路芯片是信息产业的基础
集成电路IC:
定义:
以半导体单晶片作为材料,经平面工艺加工制造,将大量晶体管、电阻等元器件及互连线构成的电子线路集成在基片上,构成一个微型化的电路或系统。
体积小、重量轻、可靠性高、功耗小
现代集成电路使用的半导体材料:
硅(Si)、砷化镓(GaAs)等
制造:
工序:
从原料熔炼开始到最终产品包装大约需要400多道工序。
条件:
必须在恒温、恒湿、超洁净的无尘厂房内完成。
工艺技术名称:
硅平面工艺
技术指标:
线宽(主流技术线宽为45纳米或65纳米)
集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸,晶体管的尺寸越小,其极限工作频率越高,门电路的开关速度就越快。
集成电路分类
按所包含的电子元件数目分:
中小规模集成电路集成对象:
门电路或单级放大器;
大规模集成电路集成对象:
功能部件、子系统;
PC机使用的微处理器、芯片组、图形加速芯片都是超大规模(VLSI)和极大规模集成电路。
按功能分:
数字集成电路(如逻辑电路、存储器、微处理器、微控制器、数字信号处理器等)、模拟集成电路(又称为线性电路,如信号放大器、功率放大器等)
按用途分:
通用集成电路(如微处理器和存储器芯片等)、专用集成电路(ASIC、FPGA)
Moore定律:
(在未来的十多年里)单块集成电路的集成度平均每18~24个月翻一番
集成电路卡IC卡
又称为ChipCard或SmartCard
IC卡分类:
存储器卡、CPU卡(如手机SIM卡――不仅可以存储数据,还可以通过加密逻辑对数据进行加密)
接触式(插入读卡机卡口中,通过金属触点传输数据)、非接触式(卡中无电源;
利用电磁感应无线传输数据)
我国第二代居民身份证为非接触式IC卡
通信技术入门
现代通信:
使用电波或光波双向传递信息的技术(电信)。
注意:
利用书、报、杂志、磁带、光盘等传递信息均不属于现代通信的范围
通信基本原理:
通信三要素:
信源(信息发送者)、信道(信息载体与传播媒介)、信宿(信息接收者)
信号两种形式:
模拟信号、数字信号
调制解调
(狭义说)调制即数字信号转为模拟信号的过程、解调即模拟信号还原数字信号的过程
调制所用的设备称为“调制器”、解调所使用的设备叫“解调器”
由于通信大多数情况下都是双向的,因此把实现调制和解调功能的设备放在一起,称之为“调制解调器”(MODEM)
调制解调器具有将传输信号转换成适合远距离传输的调制信号及对接收到的调制信号转换为传输的原始信号的功能
外置式调制解调器,应该接在计算机的串口或USB接口上
多路复用技术:
让多路信号同时共用一条传输线路,提高传输线路利用率的技术。
分类:
频分多路复用、时分多路复用、码分多路复用、波分多路复用技术。
频分多路复用(FDM)――模拟传输采用(收音机收听多个不同的电台节目)
时分多路复用(TDM)――数字传输采用
模拟通信VS数字通信
模拟通信数字通信抗干扰能力弱强(差错可以控制)传输质量不稳定高(支持长距离)通信安全性一般有保证(可以加密)灵活性一般好(能适应各种应用的要求)其他历史悠久、技术成熟、结构简单、成本低通信设备小型化、微型化、低功耗数字通信:
数字传输技术:
基带传输(直接用数字信号传输信息)、频带传输(用数字信号对载波进行调制传输信息)
载波通信可传输电报、电话、传真和数据(如图像)
频带传输技术:
数字信号的远距离传输需要使用频带传输技术,如家庭拨号上网的MODEM,就是把计算机输出的数字信号(只有“1”和“0”)调制成频带信号然后送到电话线上去
数字信号调制方法:
幅移键控法(调幅)、频移键控法(调频)、相移键控法(调相)
应用:
全面采用数字技术的系统就分别称为“数字广播”和“数字电视”
性能指标:
信道带宽:
模拟通信系统中:
称频宽,以赫兹(Hz)为单位;
指可以几乎无失真地传输的模拟信号的频率变化范围(带宽最高频率-最低频率)
数字通信系统中:
称信道容量,一般以波特率(bps)或符号率描述;
指一个信道单位时间内允许的最大数据传输速率――例如“我用的是10Mbps宽带上网”
数据传输速率(数据率):
实际进行数据传输时单位时间内传送的二进位数目
单位有Kbps、Mbps、Gbps
误码率:
数据传输中出错数据占被传输数据总数的比例
意义:
数据传输可靠性指标
原因:
噪声(信息传输时不同信道之间信号的串扰对信道上传输信号所产生的影响)
端-端延迟:
数据从信源传送到信宿所花费的时间。
传输介质:
金属导体(双绞线和同轴电缆)、光纤、电磁波。
双绞线
双绞的目的:
降低各线对之间的电磁串扰
优点:
数字信号、模拟信号均可传输;
各线对采用双绞线,减少了各线对之间的串扰;
频带较电话线宽,每对线可传输60路电话信号,多线对能提供上千个话路,适用于干线通信。
缺点:
容易受到外部高频电磁波干扰,且线路本身会产生一定噪声,误码率较高;
如用作数据通信网络的传输介质,每隔一定距离需要使用中继器或放大器。
常见应用:
电话系统(模拟信号)、局域网(数字信号)。
目前,大多数10/100Mbps传输速率的以太网采用的传输介质是5类双绞线。
同轴电缆
良好的传输特性和屏蔽特性;
传输速率取决于电缆长度
定位:
用于主要传输干线可以构成大容量的载波通信系统
基带(50欧,数字信号)、宽带(75欧,模拟信号)
有线电视系统(模拟信号)、局域网(数字信号)
光纤(光导纤维):
物理原理:
全反射(光纤弯曲也能传导光信号)
光波在纤芯中的传输原理:
当光线的入射角足够大时,就会出现全反射,重复此过程,光就沿着光纤传播下去。
通信容量大,数据传输速率高、绝缘体不受高压线和雷电的电磁干扰、抗核辐射能力强、保密性最强,不易被窃听截取数据、重量轻,便于运输和铺设、传输损耗小,无中继通信距离长(可达几千公里)、原材料SiO2资源丰富,节约有色金属。
精确连接两根光纤比较困难
单模光纤远距离通信、多模光纤(近距离通信,如局域网)。
光纤中采用的多路复用技术:
波分多路复用
全光网:
为了克服远距离传输的信号衰减,光信息在传输及交换时始终以光的形式进行,不需要经过光/电、电/光转换和光的中继,这样就可以大大节省成本。
无线通信(微波、卫星、红外线、激光等)
微波通信
微波:
极高频率(300MHz~300GHz范围内)的电磁波,波长很短,按直线传播但很容易被地面吸收(绕射能力差),不能延地球表面传播
方式:
地面微波接力通信、卫星通信、对流层散射通信。
优点:
容量大、可靠性高、建设费用低、抗灾能力强、可用于模拟或数字通信、安全性好(可将信息进行定向传输,防止信号被截取)
卫星通信
微波接力通信技术与空间技术相结合的产物――特殊的无线电波中继系统
通信距离远、频带宽、容量大、抗干扰强、通信稳定。
AD皆可、造价高、技术复杂、有较大延时、同步轨道卫星数目有限。
红外线通信:
局限于很小一个范围
无线电波可以按频率分成中波、短波、超短波和微波
无线电波可用于广播、电视,也可以用于传输数字信号
短波:
具有较强的电离层反射能力,适用于环球通信
移动通信
第一阶段:
20世纪20年代~50年代末
第二阶段:
20世纪50年代~60年代
20世纪70年代~至今――个人移动通信
第一代:
蜂窝式模拟移动通信系统
第二代:
数字传输信号,增加了接受数据的功能,如GSM。
GSM提供了分组交换和分组传输方式的数据业务GPRS
时分多址、码分多址CDMA
移动通信系统由移动台、基站、移动电话交换中心等组成(都不可省略)
移动台:
移动的通信终端(收发无线信号),包括手机、无绳电话等
每个基站的有效区域既相互分割,又彼此有所交叠,整个移动通信网如“蜂窝”。
若空旷区域内无法使用手机通信,其原因最有可能是该区域没有建立基站
第三代:
移动通信3G(3rdGeneration)
数字技术基础
信息的基本单位――比特bit
比特只有两种状态:
“0”和“1”
没有数量的概念
使用二进制原因:
制造双稳态电路比制造多稳态电路容易
每个西文用8个比特表示,称为“字节”(Byte)用。
即1Byte8bit。
大写字母“B”表示字节
小写字母“b”表示比特
逻辑运算:
逻辑乘(“与”、“and”、“∧”、“?
?
”)~全一为一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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