數位電信

最後更新: 28一月2026
作者: Dr369
  • 數位電信以離散值(位元)表示訊息,最佳化頻寬,並遠距離傳輸大量資料。
  • 它們使用類比數位轉換器和數據機對類比訊號進行取樣,創建數位資料包,並透過電纜、光纖或電磁波進行傳輸。
  • 在目的地,接收器重新組裝資料包,並使用低通濾波器進行上取樣,以恢復原始訊號。
  • T1/E1 和 T3/E3 介面採用線路編碼和 PAM,為數位語音和資料傳輸提供從約 1,544 Mbps 到約 44,736 Mbps 的容量。
數位電信

數位電信是一種資料傳輸方法,其中資訊以離散值表示,而不是以類比訊號的形式傳輸。數位傳輸方法通常比類比傳輸方法更有效率,因為傳輸相同數量的信息所需的頻寬更少;這使得數位傳輸更適合長距離傳輸大量數據。 「數字」一詞不僅指使用二進位數字發送的訊號,還指可以使用二進位數字(位元)編碼的任何類型的訊號,例如數字或文字字元。

數位電信

透過數位訊號傳輸資料的數位傳輸。

數位通訊是一種透過數位訊號傳輸資料的數位通訊方式。與連續的類比訊號不同,數位訊號是離散的。模擬波形在時間和空間上連續變化,但其振幅在其長度(或高度)上的所有點都保持不變。與這種時空變化的平滑性相反,數位訊號具有離散性:在任何給定的時間或地點,它們都只有一個值;在這兩個極端值之間沒有中間值,只有 0 或 1(或關閉)。

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數位電信使用類比數位轉換器 (ADC) 和調變器/解調器對(調變解調器)從類比訊號(例如語音或視訊資料流)創建一系列數位資料包,以便它們可以透過有線而不是無線傳輸,就像今天的 AM 無線電訊號一樣。

資訊作為離散單位

數位電信以離散單元的形式傳輸訊息,而類比訊號則以連續的方式傳輸訊息。

在數位通訊中,訊息被編碼成一系列位元或位元組。每個位元只有兩種可能的狀態:0 或 1;開或關;高電壓或低電壓(等等)。這使得資訊能夠更有效率地遠距離傳輸,並可透過各種介質進行傳輸,例如銅纜、光纖和衛星鏈路等無線通道。

類比數位轉換器

在數位傳輸中,類比數位轉換器會定期對語音或其他類型的音訊(例如音樂表演或自然聲音)進行取樣,以建立一系列數位資料包。

取樣率決定了每秒可以傳輸的資料包數量,稱為位元率。例如,如果取樣率為 8 kHz,位元率為 64 kbps(千位元組每秒),則每秒可以透過網路連線發送 64.000 位元。

然後,這些資料包透過通道傳輸,接收器接收這些資料包並將其重新組合為其原始形式,接收器使用上採樣程序透過低通濾波器將資料包轉換回其原始形式。

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數位通訊技術可以透過多種方式傳輸資料。通訊技術中使用的某些類型設備的介面也稱為“數位介面”,例如T1/E1和E3/T3載波。

數位訊號透過通道傳輸,接收器接收這些訊號並將其重新組合成原始形式。接收器使用稱為“上採樣”的反向過程將資料包轉換回其原始形式。這是透過使用低通濾波器來實現的。

數位介面

通訊技術中使用的一些設備的介面被稱為“數位介面”,因為它們透過電纜或傳輸媒體使用數位訊號而不是類比訊號。兩種常見的數位介面類型是 T1/E1 和 E3/T3 載波,其承載的有效載荷密度為 56 kbit/s。它們是數位電信的精髓。

T1(傳輸層 1)和 E1(資料鏈結層 1)都是用於傳輸電話和資料訊號的數位通訊系統。 T1 的資料傳輸容量為 1,544 兆位元每秒 (Mbps),而 E1 的容量為 2,048 Mbps。兩者都使用一種稱為「8 態雙極性線路碼」的頻率調變技術來產生數位訊號,該訊號可以透過實體介質傳輸到目的地。

E3 和 T3 載波是高容量的第 1 層傳輸系統。 T3 載波最高可承載 44,736 Mbps 的速率,而 E3 載波最高可承載 34,368 Mbps 的速率。兩種載波都採用脈衝幅度調變(PAM) 技術來產生可透過實體介質傳輸的數位訊號。

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總而言之,諸如T1/E1和E3/T3載波之類的數位介面是利用數位訊號和調變技術在實體媒體上傳輸資料的數位通訊系統。它們比傳統的第1層傳輸系統容量更大,並且在現代通訊技術中仍然發揮著重要作用。

數位電信以多種不同的方式傳輸數據

它們可用多種不同的方式傳輸資料。數位電信是一種透過數位訊號傳輸數據的數位傳輸。與類比訊號不同,類比訊號中的信息是連續的並且隨時間連續變化,而數位訊號是離散的,並且在持續時間內使用固定數量的不同值(通常為 2 個或更多)。

「數位」一詞源自於「digit 」 ,意思是手指;因此,這種傳輸方式使用手指、1 和 0,而不是物理脈衝(例如振盪器產生的脈衝)作為資訊載體。

結論

數位通訊是一種透過數位訊號傳輸資料的數位傳輸方式。數位通訊可以透過多種不同的方式進行資料傳輸。