发布日期:2023-06-27 00:58:03

信息通信技术基础信息通信技术基础概述:权威专家带你深入了解

本文目录

  1. 专业概述中职?
  2. 异步通信和同步通信的区别在哪儿?
  3. 信息技术之父是谁?
  4. 射频测试基础知识?
  5. 交通通信概述?

专业概述中职?

专业概述参考模板:

以中职专业课信息技术类的网络技术为例

各位评委老师大家好,我是第03号考生,我报考的是中职专业课信息技术类的网络技术,下面我将对这门课程进行简要的专业概述,计算机网络技术在中职教育中属于专业基础课程,在第三学期作为公共专业技术课程教授,总课时数为108课时,历时6周。

通过这门课程的学习,使学生们学习到计算机网络的基本知识,计算机网络的概念、发展和!应用,以及计算机网络体系结构,同时通过本课程的学习,学生能掌握数据通信基础,TCP/IP协议和OSI模型,网络综合布线的概念与设计,网络互联的配置,网络服务的配置与管理,以及网络安全技术和网络管理技术。

突出对实际网络设计、管理、维护等专业能力的培养,使学生们更好的掌握网络规划、设计、建设实施的过程与方法。中职教育是直接为就业服务的教育,因此,教学中必须以就业为导向,以岗位需求为基本依据,以职业能力为本位,网络技术发展迅速,实训环境需要紧跟技术潮流,适应岗位技能变化。

我选取的教材是由张浩军老师主编的《计算机网络实训教程》,这本书分为三个篇章,第一篇章是基础知识篇,讲解计算机网络的基本概念、基本原理、技术和应用,第二篇章是技术实训篇,以不同物理设备、不同网络操作系统、不同网络服务为主题,从不同的侧面讲解网络应用的实现,每一-节课都安排了相应的实训课程,具有很强的可操作性;第三篇章为综合应用篇,对第二篇章所介绍的技术的综合应用,包括网络具体设计与规划以及网络技术在新技术领域的应用。

以上是我的专业概述,谢谢评委老师

异步通信和同步通信的区别在哪儿?

同步通信和异步通信的主要区别是前者有公共时钟,总线上的所有设备按统一的时序,统-的传输周期进行信息传输,通信双方按约定好的时序联络。后者没有公共时钟,没有固定的传输周期,采用应答方式通信 ,具体的联络方式有不互锁、半互锁和全互锁三种。不互锁方式通信双方没有相互制约关系;半互锁方式通信双方有简单的制约关系;全互锁方式通信双方有完全的制约关系。其中全互锁通信可靠性最高。

拓展资料:同步通信和异步通信概述:

异步通信:异步通信”是一种很常用的通信方式。异步通信在发送字符时,所发送的字符之间的时间间隔可以是任意的。当然,接收端必须时刻做好接收的准备。发送端可以在任意时刻开始发送字符,因此必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志,即加上开始位和停止位,以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。异步通信的好处是通信设备简单、便宜,但传输效率较低。

同步通信:也称抑制载波双边带通信。它是一种在发射端发送一个抑制载波的双边带信号,而在接收端恢复载波,再进行检波的通信方式。因为恢复的载波与被接收的信号载波同频同相,故取名为同步通信。

参考资料:

同步通信

异步通信

信息技术之父是谁?

信息学之父——克劳德·艾尔伍德·香农,20世纪最伟大的科学家之一

1916年,Shannon在密歇根州出生,他的父母是当地的商人和教师。从密歇根大学获得电子工程和数学双学士学位后,Shannon进入麻省理工学院开始了研究生的学习。在其硕士论文中,他将布尔代数这一数学方法应用到电子领域中的开关电路的分析和综合问题中。正是这一变革性的工作,将电路设计从一门艺术变成了一门科学,被认为是数字电路的开端。

在此之后,Shannon将目光投向了一个更大的领域:通信。通信是人类最基本的需求之一。从烽火预警到飞鸽传书,再到电话、电视、网络的出现,人类一直在探索能够让信息传递得更远、更快、更可靠的通信方式。但是,无论哪种方式,通信系统总是与信号来源以及物理介质相关联。Shannon却想打破这一限制,探寻通信的大一统理论。他在1939年给导师Vannevar Bush的信中概述了自己的一些初步设想,并最终在1948年发表了著名的论文,“关于通信的数学理论(A Mathematical Theory of Communication)“。

Shannon提出的理论的核心是一个简单却十分通用的通信模型:发送器将信息编码为信号,该信号会受噪声影响,然后由接收器解码。模型虽然简单但却包含了两个十分关键的要素:将信号源和噪声源从要设计的通信系统中剥离,并对这两个源分别进行概率建模。

射频测试基础知识?

1. 射频测试基础知识概述:射频测试是指对射频(rf)电路和设备进行测量、分析和验证的过程。在射频测试中,需要考虑到频率、功率、幅度、相位、失真、杂散等多个参数,因此需要使用专门的测试设备和技术来进行测试。其中,常用的测试设备有信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪等。

2. 射频测试应用场景:射频测试广泛应用于无线通信、卫星通信、雷达、航空航天等领域。例如,在无线通信领域,需要对手机、基站等设备进行射频测试,以确保其符合相关标准和规定;在卫星通信领域,需要对卫星的射频链路进行测试和评估,以确保其正常运行;在雷达和航空航天领域,需要对射频电路和天线进行测试,以确保其性能和可靠性。

3. 射频测试技术发展趋势:随着科技的进步,射频测试技术也在不断发展。目前,主要的发展方向包括高精度测试、自动化测试、智能化测试等。高精度测试可以提高测试结果的准确性和可靠性;自动化测试可以提高测试效率和降低测试成本;智能化测试则可以通过数据分析和挖掘,深入了解被测设备的性能和特点,从而实现更加精细化的测试和评估。

交通通信概述?

第一条 为加强交通通信管理,保证交通通信网的统一、畅通和通信业务的正常运行,充分发挥交通通信设施的作用,适应水路和公路交通发展的需要,制定本规则。

第二条 在中华人民共和国境内的交通通信工程建设、通信网络组织和设备配置以及通信运营管理,均应遵守本规则。

第三条 交通通信网由水运通信网、公路通信网和部分水运、公路共用通信设施组成。

第四条 交通通信管理实行统一领导、统筹规划、分工管理、分级负责、综合利用的原则。

第五条 交通部根据国家有关规定主管全国交通通信工作。

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