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#头条创作挑战赛##通信技术#有线通信与无线通信有线通信1875年,贝尔发现电流的强弱可以模拟声音大小的变化,由此想到了

作者:旧梦悠长

#头条创作挑战赛##通信技术#有线通信与无线通信

有线通信

1875年,贝尔发现电流的强弱可以模拟声音大小的变化,由此想到了利用电流来传送声音,发明了电话。最简单的有线电话通信系统。两个代表性的应用:

1、话筒

话筒又被称为麦克风、送话器,负责将声音的变化转换为电流的变化。比如曾经在电话通信系统中广泛应用的碳粒式麦克风,其工作原理:声波作用于震动膜片,碳粒被挤压变得紧密,电阻随之减小,电流增大;当声音变小时,碳粒变得疏松,电阻随之增大,电流减小。

2.听筒

听筒又被称为扬声器、喇叭、受话器,负责将电流的变化转换为声音的变化。当时一种很常见的扬声器就是动圈式扬声器,其工作原理:扬声器里有一个线圈,镶嵌在环形磁体的空隙里,当有音频电流通过时,就产生一个随电流规律变化的磁场,在环形磁铁的共同作用下,线圈带动纸盆振动,发出声音。

无线通信

1887年赫兹通过试验证实了电磁波的存在。

马可尼受赫兹的电磁波试验的启发,1894年开始进行无线电通信试验,并于1896年发明了无线电报,1899年首次完成了英国与法国之间国际性的无线电通话。

无线电话通信系统主要由话筒、调制器、发射天线、接收天线、解调器和听筒组成。

最初的通信系统是用模拟电路实现的,其中传输的信号都是模拟信号,因此被称为模拟通信系统。模拟信号存在一个缺点,那就是抗干扰能力差,很容易在传输的过程中受到干扰影响而产生失真。后来发明了有线数字通信系统。

数字信号的优点

1.数字信号抗干扰能力

强数字信号的抗干扰能力很强。以最常见的二进制数字信号为例,其使用高电平和低电平两种电平分别代表二进制数字0和1。接收端只需关注采样时刻的电平值,能够区分出高电平和低电平就可以了,并不需要对接收信号的波形太关心,因此信号波形失真对数字信号的影响很小。只要传输线路比较短,信号衰减程度比较小,信号波形失真不是太严重,二进制数字010101…很容易在接收端被正确恢复出来。但如果传输线路很长,信号衰减程度很大,信号到达接收端时波形失真很严重,二进制数字很难被正确恢复出来。有没有什么解决办法呢?只要在信号衰减到一定程度、波形失真还不是太严重时插入数字中继器,对数字信号进行放大,恢复理想脉冲波形,再转发出去即可,这就是数字信号的再生。

2.数字信号便于复用

传输数字信号还便于实现多路信号的复用传输。以4路信号的并行传输为例,4路信号只要按时间错开、轮流占用传输线路,即可实现4路信号的复用传输。

3.数字信号便于交换

数字信号很容易利用时隙交换实现用户间的数据交换。

4.数字信号便于加密

数字信号还便于进行加密和解密。对称加密是一种很常见的加密算法。加密:发送方将明文和加密密钥一起经过特殊加密算法处理后,使其变成复杂的加密密文发送出去。解密:接收方收到密文后,使用相同的密钥及相同算法的逆算法对密文进行解密,将明文恢复出来。下面看一个例子:明文为101101011011,密钥为011010101001,对二者进行异或运算,得到密文110111110010,这就完成了加密;只要用相同的密钥与密文进行异或运算,就可以得到明文,完成解密。

5.数字信号便于存储

数字信号可以很方便地保存在VCD/DVD光盘、U盘、硬盘或者网盘中。一个小小的U盘就可以轻松存储几百首歌。

#头条创作挑战赛##通信技术#有线通信与无线通信有线通信1875年,贝尔发现电流的强弱可以模拟声音大小的变化,由此想到了
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