计算机网络笔记5 物理层(物理层的基本概念、数据通信的基础知识、物理层下面的传输媒体、信道复用技术)

——笔记总结自北京交通大学计算机网络MOOC
物理层的基本概念
物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传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。
用于物理层的协议也常称为物理层规程(procedure)。
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、固定和锁定装置等。
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表示何种意义。
过程特性 :指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

数据通信的基础知识
数据通信系统的模型
一个数据通信系统包括三大部分: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)。
在这里插入图片描述

常用术语:
数据 (data) —— 运送消息的实体。
信号 (signal) —— 数据的电气的或电磁的表现。
模拟信号 (analogous signal) —— 代表消息的参数的取值是连续的。
数字信号 (digital signal) —— 代表消息的参数的取值是离散的。
码元 (code) —— 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。

有关信道的几个基本概念
信道 —— 一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
单向通信(单工通信)——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。(例:广播、传统电视、呼机)
在这里插入图片描述
双向交替通信(半双工通信)——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)。(例:对讲机、采用CSMA/CD的以太网)
在这里插入图片描述
双向同时通信(全双工通信)——通信的双方可以同时发送和接收信息。(例:电话、全双工交换机)
在这里插入图片描述
信道相关概念
基带信号(即基本频带信号)—— 来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制(modulation)。
调制分为两大类:
基带调制: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。变换后的信号仍然是基带信号。把这种过程称为编码(coding)。(一般用于距离比较近的数字传输系统)
带通调制: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(即仅在一段频率范围内能够通过信道) 。经过载波调制后的信号称为带通信号

基带调制常用编码方式
不归零制:正电平代表 1,负电平代表 0。
归零制:正脉冲代表 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 1。但也可反过来定义。
差分曼彻斯特编码:在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 1。
在这里插入图片描述
从信号波形中可以看出,曼彻斯特(Manchester) 编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。
从自同步能力来看,不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(这叫作没有自同步能力)。
而曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的每个码元中间都要发生跳变,接收端可将此变化提取出来作为同步信号,具有自同步能力。但是传输需要两倍的带宽(即信号速率是数据速率的2倍)。

基本的带通调制方法
基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行调制 (modulation)。
最基本的二元制调制方法有以下几种:
调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。
调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。
调相(PM) :载波的初始相位随基带数字信号而变化。
在这里插入图片描述

物理层下面的传输媒体
(传输媒体一般不放在物理层里面,所以叫物理层下面的传输媒体)
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。
传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播。
非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输。
电信领域使用的电磁波的频谱:
在这里插入图片描述
导引型传输媒体
1.双绞线
最常用的传输媒体。
模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几到十几公里。
分为屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair) (带金属屏蔽层 )和无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)。
在这里插入图片描述
2.同轴电缆
同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。
同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
50Ω同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
75Ω同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用
在这里插入图片描述
3.光纤(光缆)
光纤是光纤通信的传输媒体。
由于可见光的频率非常高,约为 108 MHz 的量级,因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
在这里插入图片描述
当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。
在这里插入图片描述
只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度,就可产生全反射。

多模光纤
可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为多模光纤。
在这里插入图片描述
单模光纤
若光纤的直径减小到只有一个光的波长,则光纤就像一根波导那样,它可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射。这样的光纤称为单模光纤。在这里插入图片描述
常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300nm 和 1550 nm。
所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽,可见光纤的通信容量非常大。

光纤优点
(1) 通信容量非常大。
(2) 传输损耗小,中继距离长。
(3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
(4) 无串音干扰,保密性好。
(5) 体积小,重量轻。
缺点:成本较高

非导引型传输媒体
将自由空间称为“非导引型传输媒体”。
无线传输所使用的频段很广。
短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差,传输速率低。
微波在空间主要是直线传播。
传统微波通信有两种方式:
地面微波接力通信
卫星通信

信道复用技术
分为
频分复用、时分复用和统计时分复用、波分复用、码分复用

复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。
它允许用户使用一个共享信道进行通信,降低成本,提高利用率。
在这里插入图片描述
频分复用 FDM
(Frequency Division Multiplexing)
将整个带宽分为多份,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。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。
在这里插入图片描述
时分复用TDM
(Time Division Multiplexing)
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帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是 TDM 帧的长度)。
TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
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
在这里插入图片描述
时分复用可能会造成线路资源的浪费
使用时分复用系统传送计算机数据时,由于计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。
在这里插入图片描述
为解决此问题,引入统计时分复用STDM
(Statistic TDM)
统计时分复用的工作原理:
在这里插入图片描述
节省了带宽,提高了成本。

波分复用 WDM
(Wavelength Division Multiplexing)
波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
在这里插入图片描述
码分复用 CDM
(Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA(Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。
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。

发布了31 篇原创文章 · 获赞 111 · 访问量 3万+

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/LoraRae/article/details/105100527