學習筆記:第二章——物理層
(物理層只看懂了一部分,將就著把自己懂的一點隨便寫寫,不懂的那部分以後看懂了再做補充)
2.1物理層的基本概念:
首先強調:物理層考慮的是怎樣才能在連線各種計算機的傳輸**上傳輸位元流的,而不是具體的的傳輸**。
物理層也有自己的協議稱為物理規程;
可以將物理層主要的任務描述為確定與傳輸**的介面有關的一些特性,
即: 1)機械特性; 2)電氣特性; 3)功能特性; 4)過程特性。
2.2資料通訊的基礎知識:
資料通訊的模型:
源點:源點裝置產生主要的傳輸資料。如:輸入端的pc機。
傳送端:通常源點生成的數字位元流要通過傳送端編碼後才能夠在傳輸系統中進行傳輸;典型的如調製器;不過現在的很多pc機使用內建的數據機。
接收器:接收傳輸系統傳過來的訊號,並把它轉換為被目的裝置處理的資訊;典型的如解調器;將來自傳輸線路的模擬訊號進行解調,提取資訊,還原傳送端產生的數字位元流。
終點:終點裝置從接收器獲取傳送來的數字位元流,然後進行輸出。
基本常用術語:
通訊的目的是傳輸訊息;
資料是傳輸訊息的實體;
訊號則是電氣或者電磁的表現。
根據訊號中代表資訊的引數的取值域的不同,訊號可以分為兩類:
(1)模擬訊號:或者說連續訊號——代表訊息引數的取值是連續的;
(2)數碼訊號:或者說離散訊號——代表訊息引數的取值是離散的;
在使用時間域(簡稱時域)的波形代表數碼訊號時,則代表不同離散數值的基本波形就稱為碼元。
有關通道的幾個基本概念:
通道是用來表示某乙個方向傳送資訊的**;
從雙方資訊的互動方式來看,分為三種基本方式:
(1)單向通道,又稱單工通訊; 如無線廣。
(2)雙向交替通訊,又稱半雙工通訊; 如對講機。
(3)雙向同時通訊,又稱全雙工通訊;如移動**。顯然,雙向同時通訊的傳輸效率最高。
基帶訊號:來自信源的訊號稱為基帶訊號
調製可分為基帶調製和帶通調製,最基本的帶通帶通調製 的方法有:調幅,調頻,調相;
通道的極限容量:
數字通訊的優點就是:在接收端只要我們能從失真的波形識別出原來的訊號,那麼這種失真對通訊質量沒有影響。
碼元的傳輸速率越高,或者訊號的傳輸距離越遠,或者雜訊的干擾越大,或者傳輸**的質量越差,在接收端的波形失真就越嚴重。
從概念上講,限制碼元在通道上傳輸速率的限制因素有兩個。
(1)通道能夠通過的頻率範圍; (2)訊雜比;
夏農公式表明:通道的頻寬或通道中訊雜比越大,資訊的極限傳輸速率就越高;
夏農公式的意義:只要資訊傳輸的速率低於通道的極限傳輸速率,就一定可以找到某種辦法實現無差錯的傳輸。
2.3物理層下面的傳輸**:
傳輸**也稱為傳輸介質或者傳輸媒介,它就是數字系統中存在傳送器和接收器之間的物理通路。
導向傳輸**:
(1)雙絞線:分為無遮蔽雙絞線(常見於區域網網線)和遮蔽雙絞線(比較貴);
無論哪種類別的線,衰減都隨頻率的公升高而增大,使用粗的導線可以降低衰減,但卻增加了導線的**和質量。
(2)同軸電纜:常見於有線電視網路;
(3)光纜:分為多模光纖和單模光纖。
非導向傳輸**:
無線傳輸可使用的頻率段非常廣;
短波通訊(即高頻通訊)主要靠的就是電離層的反射;
但是電離層的不穩定所產生的衰落現象和電離層反射所產生的多徑效應,使得短波通訊質量較差;
無線電微波通訊在資料通訊中占有重要的地位;
微波在空間裡是直線傳播,所以傳播距離受限;
傳統的微波接力通訊方式:地面微波接力通訊和衛星通訊。
優點:1)微波波段頻率高,頻段範圍廣,通訊通道容量大;
2)工業和天電對微波干擾相對較小,傳輸質量較高;
3)投資相對少,見效快,易於跨越山區,河流;
缺點:1)相鄰站之間必須直視;
2)傳播時也會受到惡劣天氣的影響;
3)隱蔽性和保密性較差;
4)對大量中繼站的使用和管理要耗費較多的人力和物力。
衛星通訊:
優點:頻帶寬,通訊量大,訊號所受干擾小,通訊比較穩定,可以遠距離傳播;
缺點:具有較大的通訊延時。
2.4通訊復用技術
2.5數字傳輸系統
2.6寬頻接入技術
以上是我自己總結的,**於網路,略顯遜色,在此還是推薦一篇大神的總結:
第二章(物理層)
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第二章 物理層(一)
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計網第二章 物理層5
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