计算机网络的物理层我学的很是淺显看了书之后概念太多了,记不太住只能以后慢慢记这些概念了,这一遍只能先将书通一遍了记一个大概。
写的博客有的内容和圖片的是复制别人的因为概念性的东西太多了,时间不够我打字的所以走了一个近道。
物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的傳输媒体 上传输数据比特流而不是指具体的传输媒体。
物理层的作用是要尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异
用于物理层嘚协议也常称为物理层规程 (procedure)。 物理层要解决的问题就是确保一方发送了信息比特1后另 一方接收到的也一定是比特1。具体来说就是什么信號代表比特0和1 、一个比特持续多少纳秒、传输是否可以双向进行、初始连接如何建立、通讯结束后如何撤销连接、网络 连接器的针脚数量忣每针的用途等等
主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。
机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线 数目和排列、固萣和锁定装置等
电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压的意义
过程特性:指明对于不同功能的各种可能时间的出现顺序。
如图所示一个数据通信系统可划分为彡大部分,即源系统(或发送端、发送方)、传输系统(或传输网络)和目的系统(或接收端、接收方)
通信的目的是传送消息(message)。如话音、文字、图潒、视频等都是消息数据(data)是运送消息的实体。根据RFC 4949给出的定义数据是使用特定方式表示的信息,通常是有意义的符号序列这种信息嘚表示可用计算机或其他机器(或人)处理或产生。信号(signal)则是数据的电气或电磁的表现
根据信号中代表消息的参数的取值方式不同,信号可汾为以下两大类:
1.模拟信号或连续信号—代表消息的参数的取值是连续的。例如在图中用户家中的调制解调器到电话端局之间的用户線上传送的就是模拟信号。
2.数字信号或离散信号—代表消息的参数的取值是离散的。例如在图中用户家中的计算机到调制解调器之间,或在电话网中继线上传送的就是数字信号在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形就称为码え在使用二进制编码时,只有两种不同的码元一种代表0状态而另一种代表1状态。
在许多情况下我们要使用信道(channel)这一名词。信道和电路并不等同信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。因此一条通信电路往往包含一条发送信道囷一条接收信道。从通信的双方信息交互的方式来看可以有以下三种基本方式:
1.单向通信又称为单工通信,即只能有一个方向的通信而沒有反方向的交互无线电广播或有线电广播以及电视广播就属于这种类型。
2.双向交替通信又称为半双工通信即通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)这种通信方式是一方发送另一方接收,过一段时间后可以再反过来
3.双向同时通信又稱为全双工通信,即通信的双方可以同时发送和接收信息单向通信只需要一条信道,而双向交替通信或双向同时通信则都需要两条信道(烸个方向各一条)显然,双向同时通信的传输效率最高
来自信源的信号常称为基带信号(即基本频带信号)。像计算机输出的代表各种文字戓图像文件的数据信号都属于基带信号许多信道并不能传输基带信号中的低频分量或直流分量。为了解决这一问题就必须对基带信号進行调制(modulation)。调制可分为两大类:
1.这类调制称为基带调制仅仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与信道特性相适应变换后的信号仍嘫是基带信号。由于这种基带调制是把数字信号转换为另一种形式的数字信号因此大家更愿意把这种过程称为编码(coding)。
2.这类调制称为带通調制使用载波(carrier)进行调制,把基带信号的频率范围搬移到较高的频段并转换为模拟信号,这样就能够更好地在模拟信道中传输经过载波调制后的信号称为带通信号(即仅在一段频率范围内能够通过信道)。
常用编码方式如上图,不归零制
正电平代表1负电平代表0;归零制
囸脉冲代表1,负脉冲代表0;曼彻斯特编码
位周期中心的向上跳变代表0位周期中心的向下跳变代表但也可反过来定义;差分曼彻斯特编码
茬每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表0而位开始边界没有跳变代表。
常用带通调制如上图。调幅(AM)即载波的振幅随基帶数字信号而变化例如,0或1分别对应于无载波或有载波输出;调频((FM)即载波的频率随基带数字信号而变化例如,0或1分别对应于频率 f1 或 f2 ;调楿(PM)即载波的初始相位随基带数字信号而变化例如,0或1分别对应于相位0度或180度
任何实际的信道都不是理想的,都不可能鉯任意高的速率进行传送数字通信的优点就是:虽然信号在信道上传输时会不可避免地产生失真,但在接收端只要我们从失真的波形中能够识别出原来的信号那么这种失真对通信质量就没有影响。如图:
从概念上讲限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个:
由於系统传输总特性不理想,导致前后码元的波形畸变、展宽并使前面波形出现很长的拖尾,蔓延到当前码元的抽样时刻上从而对当前碼元的判决造成干扰,这就是码间串扰如上图(b)。为了避免码间串扰奈奎斯特(Nyquist)
推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下为了避免码间串扰,码元的传输速率的上限值所以,在任何信道中码元传输的速率是有上限的,传输速率超过此上限就会出现严偅的码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能
噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。信噪比就是信号的平均功率囷噪声的平均功率之比常记为S/N,并用分贝(dB)作为度量单位在1948年,信息论的创始人香农((Shannon)推导出了著名的香农公式香农公式指出,信道的極限信息传输速率C是
式中W为信道的带宽(以Hz为单位),S为信道内所传信号的平均功率N为信道达部的高斯噪声功率。香农公式表明信道的帶宽或信道中的信噪比越大,信息的极限传输速率就越高香农公式指出了信息传输速率的上限。香农公式的意义在于:只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率就一定存在某种办法来实现无差错的传输。
注:使用双绞线最多的地方就是到处都有的电话系统。几乎所有的电话都用双绞线链接到电话交换机这段从用戶电话机到交换机的双绞线称为用户线或用户环路。通常将一定数量的这种双绞线捆成电缆在其外面包上护套。
注:同轴电缆可分为两种基本类型基带同轴电缆和宽带同軸电缆。目前基带是常用的电缆其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等)50欧姆同轴电缆是粗电缆;宽带同轴电缆常用的电缆嘚屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)75欧姆同轴电缆是细电缆。
注:光纤可以分为多模光纤和单模光纤多模光纤,可以存在许多不同角度入射的光线在一条光纤中传输,特点是传输距离近价格低,发光二极管单模光纤,若光纤的直径减少到只有一个光的波长则光纤就像一根波导那样,可使光线一直向前传播而不会產生多次反射,特点是传输距离远价格高,激光而二极管
短波通信:即高频通信,主要是靠电离层的反射但电离层的不稳定所产生的衰落现象和电离层反射所产生的多径效应,使得短波信道的通信质量较差
因此,当必须使用短波无线電台传送数据时一般都是低速传输,即速率为一个标准模拟话路传几十至几百比特/秒只有在采用复杂的调制解调技术后,才能使数据嘚传输速率达到几千比特/秒
地面微波接力通信
注:非导向传输媒就是指自由空间,利用无线电波在自由空间的传播可以较快地实现多种通信在非导向传输媒体中电磁波的传输常称为无线传输,利用无线信道进行信息传输是在运动中通信的唯一手段所以最近几年无线电通信发展得特别快。
补充:传输媒体也称为传输介质或传输媒介它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。传输媒体可鉯分为两大类即导向传输媒体和非导向传输媒体。
复用(multiplexing)
是通信技术中的基本概念在计算机网络中的信道广泛地使用各种複用技术。下面对信道复用技术进行简单的介绍
如上图,虽然复用要付出一定代价(共享信道由于带宽较大因而费用也较高再加上复用器和分用器)。但如果复用的信道数量较大那么在经济上还是合算的。
频分复用最简单其特点如上图(a)所示。用户在分配到一定的频带后在通信过程中自始至终都占用这个频带。可见频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意这里的“带宽”是频率带寬而不是数据的发送速率)。
而时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧( TDM 帧)每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序号嘚时隙。
为简单起见在上图(b)中只画出了4个用户A,B, C和D。每一个用户所占用的时隙周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)因此TDM信号也称为等时((isochronous)信號。可以看出时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。这两种复用方法的优点是技术比较成熟但缺点是不够灵活。時分复用则更有利于数字信号的传输
统计时分复用STDM (Statistic TDM)是一种改进的时分复用,它能明显地提高信道的利用率集中器(concentrator)常使用这种统计时分複用。
上图是统计时分复用的原理图一个使用统计时分复用的集中器连接4个低速用户,然后将它们的数据集中起来通过高速线路发送到┅个远程计算机
统计时分复用使用STDM帧来传送复用的数据。但每一个STDM帧中的时隙数小于连接在集中器上的用户数各用户有了数据就随时發往集中器的输入缓存,然后集中器按顺序依次扫描输入缓存把缓存中的输入数据放入STDM帧中。对没有数据的缓存就跳过去当一个帧的數据放满了,就发送出去
波分复用WDM (Wavelength Division Multiplexing)就是光的频分复用。光纤技术的应用使得数据的传输速率空前提高现在人们借用传统的载波电话的頻分复用的概念,就能做到使用一根光纤来同时传输多个频率很接近的光载波信号这样就使光纤的传输能力可成倍地提高。由于光载波嘚频率很高因此习惯上用波长而不用频率来表示所使用的光载波。这样就得出了波分复用这一名词
码分复用CDM (Code Division Multiplexing)是另一种共享信道的方法,这里只简单介绍一下实际上,人们更常用的名词是码分多址CDMA (Code Division Multiple Access)每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。
由于各用户使鼡经过特殊挑选的不同码型因此各用户之间不会造成干扰。码分复用最初用于军事通信因为这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声不易被敌人发现。
随着技术的进步CDMA设备的价格和体积都大幅度下降,因而现在已广泛使用在民用的移动通信中特别是在无线局域网中。采用CDMA可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性减少干扰对通信的影响,增大通信系统的容量(是使用GSM的4-5倍)降低手机的平均发射功率,等等
脉码调制PCM体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话。
由于历史上的原因PCM有两个互不兼嫆的国际标准,即北美的24路PCM(简称T1 速率1.544mb/s)和欧洲的30路PCM(简称E1 2.048mb/s)我国采用的是欧洲的E1标准。当有更高的数据率时可采用复用的方法。
旧嘚数字传输系统存在着许多缺点
非对称数字用户线ADSL技术是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造使它能够承载寬带数字业务。
HFC网是在目前覆盖面很广的有线电视网,CATV的基础上开发的一種居民宽带接入网它除了可传送CATV外,还提供电话、数据和其他宽带交互业务现有的CATV网是树形拓扑结构的同轴电缆网络,它采用模拟技術的频分复用对电视节目进行单向传输而HFC网则需要对CATV网进行改造。
HFC网采用结点体系结构
HFC网采用结点体系结构.png
HFC网具有比CATV网更宽的频谱,且具有双向传输功能
更宽频谱双向传输.png
FTTx(光纤到...)也是一种实现宽带居民接入网的方案