第二章:物理层 计算机网络物理层篇章

文章目录

  • 物理层导图
  • 物理层基本概念
  • 数据通信基础知识
    • 典型的数据通信模型
    • 数据通信相关术语
    • 三种通信方式
    • 串行传输&并行传输
    • 同步传输&异步传输
  • 脑图时刻
    • 码元
    • 数字通信系统数据传输速率的两种表示方法
    • 带宽
  • 奈氏准则VS香农定理
    • 失真
    • 码间串扰
    • 奈氏准则
    • 香农定理
    • 综合案例
  • 编码&调制
    • 基带信号与宽带信号
    • 编码与调制
    • 数字数据编码为数字信号
    • 数字数据调制为模拟信号
    • 模拟数据编码为数字信号
    • 模拟数据调制为模拟信号
  • 脑图时刻
  • 数据交换方式
    • 为什么要数据交换?
    • 数据交换方式
    • 电路交换
    • 报文交换
    • 分组交换
    • 数据交换方式的选择
    • 分组交换--数据报方式
    • 分组交换--虚电路方式
    • 数据报&虚电路
  • 物理层传输介质
    • 传输介质及分类
    • 导向性传输介质——1.双绞线
    • 导向性传输介质——2.同轴电缆
    • 导向性传输介质——3.光纤
    • 非导向性传输介质
  • 脑图时刻
  • 物理层设备
    • 中继器
    • 集线器(多口中继器)

物理层导图

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第1张图片

物理层基本概念

物理层接口特性
物理层解决如何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,传输媒介一般指的是0层。
物理层主要任务:确定与传输媒体接口有关的一些特性 定义标准

  1. 机械特性:定义物理连接的特性,规定物理连接时所采用的规格、接口形状、引线数目、引脚数量和排列情况。
  2. 电气特性:规定传输二进制位时,线路上信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制等
    某网络在物理层规定,信号的电平用**+10V~+15V**表示二进制0,用−10V~−15V表示二进制1,电线长度限于15m以内
  3. 功能特性:指明某条线上出现的某一电平表示何种意义,接口部件的信号线的用途。
    描述一个物理层接口引脚处于高电平时的含义时
  4. 规程特性:定义各条物理线路的工作规程和时序关系。

数据通信基础知识

典型的数据通信模型

“”在吗“”这些数据是语言文字,然后会被转换成数据0101111000等等,然后这些是数据在电信号上的表现称作是数字信号,因为广域网是有很多的模拟信道,所以需要将数字信号转变成模拟信号。
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数据通信相关术语

  1. 数据通信指在不同计算机之间传输表示信息的二进制数0、1序列的过程。
  2. 通信的目的是传送消息(消息:语音、文字、图像、视频等)。
  3. 数据data:传送信息的实体,通常是有意义的符号序列。 0101010
  4. 信号:数据的电气/电磁的表现,是数据在传输过程中的存在形式
    数字信号/离散信号:代表消息的参数的取值是离散的。 在这里插入图片描述
    模拟信号/连续信号:代表消息的参数的取值是连续的。
    在这里插入图片描述

信源:产生和发送数据的源头。
信宿:接收数据的终点 。
信道:信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质,因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道。有方向的
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三种通信方式

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从通信双方信息的交互方式看,可以有三种基本方式:

  1. 单工通信
    只有一个方向的通信而没有反方向的交互,仅需要一条信道。 — 广播
  2. 半双工通信/双向交替通信
    通信的双方都可以发送或接收信息,但任何一方都不能同时发送和接收,需要两条信道 — 对讲机 一方说完,另一方才可以说话。
  3. 全双工通信/双向同时通信
    通信双方可以同时发送和接受信息,也需要两条信道。 — 打电话

串行传输&并行传输

串行传输就相当于是一个人吃八个面包,并行传输就相当于是八个人,每个人吃一个面包。近距离选择并行传输,远距离选择串行传输。
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同步传输&异步传输

同步传输:在同步传输的模式下,数据的传送是以一个数据区块为单位,因此同步传输又称为区块传输。在传送数据时,需先送出1个或多个同步字符,再送出整批的数据。
同步字符:提示接收方后面的是数据块。
同步传输就相当于老师教学生跳舞,老师打着拍子,学生和老师的动作要保持一致。
在这里插入图片描述
异步传输:异步传输将比特分成小组进行传送,小组可以是8位的1个字符或更长。发送方可以在任何时刻发送这些比特组,而接收方不知道它们会在什么时候到达。传送数据时,加一个字符起始位和一个字符终止位。键盘
起始位是0,提示接收方要开始传输数据,终止位是1,提示接收方停止接收。
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脑图时刻

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我把一个面包切成八分,但是只分给一个人吃这八分,就是串行传输,我找了八个人吃这八片面包,就是并行传输,
我做面包,一个接着一个的做,你必须是一个接着一个的吃掉,这个就是同步传输,如果我做面包根据我的心情,想做就做,不想做就不做,这个就是异步传输。

码元

码元是指用一个固定时长的信号波形(数字脉冲),代表不同离散数值的基本波形,是数字通信中数字信号的计量单位,这个时长内的信号称为k进制码元,而该时长称为码元宽度。当码元的离散状态有M个时(M大于2),此时码元为M进制码元。
1码元可以携带多个比特的信息量。例如,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,另一种代表1状态。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
这个小片段就是一个码元,一个码元可以携带多个比特信息,就比如说使用四进制码元时候,码元的离散状态就有四种,就是需要两位的bit进行组合,才可以形成四种。
就比如时候这个1的话,就会解析成高电平,然后传输到对面,之后解析成1。

数字通信系统数据传输速率的两种表示方法

速率也叫数据率,是指数据的传输速率,表示单位时间内传输的数据量。可以用码元传输速率信息传输速率表示。

  1. 码元传输速率:一秒内数字通信系统所传输的码元个数 Baud(波特)1波特就表示数字通信系统每秒传输一个码元。
    要注意的是如果两个低电平的信号挨着的话,也算是两个信号,信号是有变化得。
    数字信号有多进制和二进制之分,但码元速率与进制数无关,只与码元长度T有关。
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  2. 信息传输速率:1s内传输了多少个比特。
    同时也可以看作是1s传输了多少个二进制码元个数 – 因为二进制中一个码元就是一个bit bt/s

关系:若一个码元携带2bit的信息量,则3波特的码元传输速率 == 2 * 3bit/s。

  1. 案例
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可以都换算成bit求解。

带宽

1.模拟信号系统中:最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽,其单位为赫兹(Hz)。

2.数字设备中:表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”/单位时间内通过链路的数量,常用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力。 单位是比特每秒(bps)。

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拥有更宽的带宽,也就是有更大的信息运送能力!

奈氏准则VS香农定理

为了避免码间干扰,然后对最高的传输速率进行了约束。

失真

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影响失真程度的因素: 1.码元传输速率 2.信号传输距离 3.噪声干扰 4.传输媒体质量

码间串扰

码间串扰:接收端收到的信号波形失去了码元之间清晰界限的现象。
低频信号不可以通过的原因是受损衰减太严重,到了接收方差不多就没了。
信道上的频率过快 可能原因是码元的传输速度过快导致的。
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奈氏准则

奈氏准则:在理想低通(无噪声,带宽受限)条件下,为了避免码间串扰,极限码元传输速率为 2W Baud,W是信道带宽,单位是Hz。
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V指的是一个码元中有几个bit。

  1. 在任何信道中,码元传输的速率是有上限的。若传输速率超过此上限,就会出现严重的码间串扰问题,使接收端对码元的完全正确识别成为不可能。

  2. 信道的频带越宽(即能通过的信号高频分量越多),就可以用更高的速率进行码元的有效传输。

  3. 奈氏准则给出了码元传输速率的限制,但并没有对信息传输速率给出限制

  4. 由于码元的传输速率受奈氏准则的制约,所以要提高数据的传输速率,就必须设法使每个码元能携带更多个比特的信息量,这就需要采用多元制的调制方法。

  5. 码元传输速率针对的是主机将0101010等送上信道的速度。

  6. 信息传输速率指的是 信号在信道上的速度。

  7. 案例
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香农定理

噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。由于噪声随机产生,它的瞬时值有时会很大,因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误。但是噪声的影响是相对的,若信号较强,那么噪声影响相对较小。因此,信噪比就很重要。信噪比(题目给,要注意单位)=信号的平均功率/噪声的平均功率,常记为S/N,并用分贝(dB)作为度量单位,即
信噪比(dB)=10log 10 (S/N) 要换做sn使用的。
香农定理:在带宽受限且有噪声的信道中,为了不产生误差,信息的数据传输速率有上限值。
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  1. 信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。
  2. 对一定的传输带宽和一定的信噪比,信息传输速率的上限就确定了。
  3. 只要信息的传输速率低于信道的极限传输速率,就一定能找到某种方法来实现无差错的传输。
  4. 香农定理得出的为极限信息传输速率,实际信道能达到的传输速率要比它低不少。
  5. 从香农定理可以看出,若信道带宽W或信噪比S/N没有上限(不可能),那么信道的极限信息传输速率也就没有上限
  6. 案例第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第17张图片

综合案例

如果有噪音还有几进制码元。两个极限速度都要算一下,取最小的速度。
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编码&调制

基带信号与宽带信号

信道:信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质,因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道。
在这里插入图片描述
有线信道就是光纤,无线信道就是空气等等。
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信道上传输的信号分为两种,一种是基带信号,这种信号就是计算机通过网卡之后,就会将信号转变成数字信号,然后因为有中转站,所以就需要将基带信号转变成宽带信号,宽带信号针对的模拟信号。

在传输距离较近时,计算机网络采用基带传输方式(近距离衰减小,从而信号内容不易发生变化)
在传输距离较远时,计算机网络采用宽带传输方式(远距离衰减大,即使信号变化大也能最后过滤出来基带信号)

编码与调制

在这里插入图片描述
数据通过编码方式就会转变成数字信号,数据通过调制方式就会转变成模拟信号。
在这里插入图片描述
数据又分为数字数据和模拟数字,所以加起来就会有四种方式。
数字数据是离散状态的,模拟数据对应的是连续的。

数字数据编码为数字信号

发送端需要发送数据信号和时钟信号,才可以被接收端很好的接受。
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  1. 非归零编码【NRZ】
    高1低0编码容易实现,但没有检错功能,且无法判断一个码元的开始和结束,以至于收发双方难以保持同步。连续的0或者连续的1就会遇到问题。
  2. 归零编码【RZ】
    信号电平在一个码元之内都要恢复到零的这种编码成编码方式。
  3. 反向不归零编码
    信号电平翻转表示0,信号电平不翻转表示1,就不如说下个信号是0,所以要进行翻转,和上一个信号状态相反,问题出在如果连续的1接收端无法分辨。
  4. 曼彻斯特编码
    将一个码元分成两个相等的间隔,前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元1;码元0则正好相反。也可以采用相反的规定。该编码的特点是在每一个码元的中间出现电平跳变,位中间的跳变既作时钟信号(可用于同步),又作数据信号,但它所占的频带宽度是原始的基带宽度的两倍。每一个码元都被调成两个电平,所以数据传输速率只有调制速率的1/2。
    一个时钟周期脉冲两次,开端电一下,中间电一下。
  5. 差分曼彻斯特编码
    同 1 异 0常用于局域网传输,其规则是:若码元为1,则前半个码元的电平与上一个码元的后半个码元的电平相同,若为0,则相反。该编码的特点是,在每个码元的中间,都有一次电平的跳转,可以实现自同步,且抗干扰性强于曼彻斯特编码。
  6. 4B/5B编码
    比特流中插入额外的比特以打破一连串的0或1,就是用5个比特来编码4个比特的数据,之后再传给接收方,因此称为4B/5B。编码效率为80%。只采用16种对应16种不同的4位码,其他的16种作为控制码(帧的开始和结束,线路的状态信息等)或保留。
    第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第21张图片

数字数据调制为模拟信号

数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号,而在接收端将模拟信号还原为数字信号,分别对应于调制解调器的调制和解调过程。
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第22张图片
调幅+调相(QAM) 某通信链路的波特率是1200Baud,采用4个相位,每个相位有4种振幅的QAM调制技术,则该链路的信息传输速率是多少?

模拟数据编码为数字信号

计算机内部处理的是二进制数据,处理的都是数字音频,所以需要将模拟音频通过采样、量化转换成有限个数字表示的离散序列(即实现音频数字化)。
最典型的例子就是对音频信号进行编码的脉码调制(PCM),在计算机应用中,能够达到最高保真水平的就是PCM编码,被广泛用于素材保存及音乐欣赏,CD、DVD以及我们常见的 WAV文件中均有应用。它主要包括三步:
抽样、量化、编码。

  1. 抽样:对模拟信号周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。为了使所得的离散信号能无失真地代表被抽样的模拟数据,要使用采样定理进行采样: f 采样频率 ≥ 2f 信号最高频率 抽样点可以是小数
  2. 量化: 把抽样取得的电平幅值按照一定的分级标度转化为对应的数字值,并取整数,这就把连续的电平幅值转换为离散的数字量。
  3. 编码:把量化的结果转换为与之对应的二进制编码。
    第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第23张图片

模拟数据调制为模拟信号

为了实现传输的有效性,可能需要较高的频率。这种调制方式还可以使用频分复用技术,充分利用带宽资源。在电话机和本地交换机所传输的信号是采用模拟信号传输模拟数据的方式;模拟的声音数据是加载到模拟的载波信号中传输的。
这种类似于广播信号。为了减少信号的衰减。将模拟信号进行加强。
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脑图时刻

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数据交换方式

为什么要数据交换?

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数据交换方式

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电路交换

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电路交换阶段
建立连接:主机A会发送呼叫请求给主机B,然后经过交换设备A,交换设备A的工作就是经过路由选择算法,找到最优的路径,然后将呼叫请求发送给交换设备B,类似的直到到达主机B收到,主机B就会逆向对B做出应答。之后就开始传输数据,数据传输完成后,A想断开,发送释放请求,然后B接收到后做出应答,逆向释放。
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第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第30张图片

报文交换

报文:报文(message)是网络中交换与传输的数据单元,即站点一次性要发送的数据块。报文包含了将要发送的完整的数据信息,其长短很不一致,长度不限且可变。 — 目的地址和原地址内容等等
报文交换的原理:无需在两个站点之间建立一条专用通路,其数据传输的单位是报文,传送过程采用存储转发方式。
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第31张图片

暂存报文:数据过多时候网络出现拥堵现象,交换机可以将数据先暂存起来,等合适的时机再进行传输。
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分组交换

分组:大多数计算机网络都不能连续地传送任意长的数据,所以实际上网络系统把数据分割成小块,然后逐块地发送,这种小块就称作分组(packet)。
分组交换的原理:
分组交换与报文交换的工作方式基本相同,都采用存储转发方式,形式上的主要差别在于,分组交换网中要限制所传输的数据单位的长度,一般选128B。 发送节点首先对从终端设备送来的数据报文进行接收、存储,而后将报文划分成一定长度的分组,并以分组为单位进行传输和交换。接收结点将收到的分组组装成信息或报文。
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第33张图片
编号的目的就是,每一个分组都会分散到每一个交换设备中,然后到达目的地的时候根据编号重组信息。
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第34张图片

数据交换方式的选择

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  1. 传送数据量大,且传送时间远大于呼叫时,选择电路交换。电路交换传输时延最小。
  2. 当端到端的通路有很多段的链路组成时,采用分组交换传送数据较为合适。
  3. 从信道利用率上看,报文交换和分组交换优于电路交换,其中分组交换比报文交换的时延小,尤其适合于计算机之间的突发式的数据通信。

分组交换–数据报方式

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  1. 源主机(A)将报文分成多个分组,依次发送到直接相连的结点(A)。
  2. 结点A收到分组后,对每个分组差错检测和路由选择,不同分组的下一跳结点可能不同。
  3. 结点C收到分组P1后,对分组P1进行差错检测,若正确则向A发送确认信息,A收到C确认后则丢弃分组P1副本。
  4. 所有分组到家辽(主机B)!

特点:
无连接服务:不事先为分组的传输确定传输路径,每个分组独立确定传输路径,不同分组传输路径可能不同。

  1. 数据报方式为网络层提供无连接服务。发送方可随时发送分组,网络中的结点可随时接收分组。

  2. 同一报文的不同分组达到目的结点时可能发生乱序、重复与丢失。
    第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第37张图片

  3. 每个分组在传输过程中都必须携带源地址和目的地址,以及分组号。

  4. 分组在交换结点存储转发时,需要排队等候处理,这会带来一定的时延。当通过交换结点的通信量较大或网络发生拥塞时,这种时延会大大增加,交换结点还可根据情况丢弃部分分组。-- 会有分组重发机制

  5. 网络具有冗余路径,当某一交换结点或一段链路出现故障时,可相应地更新转发表,寻找另一条路径转发分组,对故障的适应能力强,适用于突发性通信,不适于长报文、会话式通信。

分组交换–虚电路方式

虚电路将数据报方式和电路交换方式结合,以发挥两者优点。
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虚电路:一条源主机到目的主机类似于电路的路径(逻辑连接),路径上所有结点都要维持这条虚电路的建立,都维持一张虚电路表,每一项记录了一个打开的虚电路的信息。
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不需要目标地址
特点:
连接服务:首先为分组的传输确定传输路径(建立连接),然后沿该路径(连接)传输系列分组,系列分组传输路径相同,传输结束后拆除连接。

  1. 虚电路方式为网络层提供连接服务。源节点与目的结点之间建立一条逻辑连接,而非实际物理连接。

  2. 一次通信的所有分组都通过虚电路顺序传送,分组不需携带源地址、目的地址等信息,包含虚电路号,相对数据报方式开销小,同一报文的不同分组到达目的结点时不会乱序、重复或丢失。
    第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第40张图片

  3. 分组通过虚电路上的每个节点时,节点只进行差错检测,不需进行路由选择。

  4. 每个节点可能与多个节点之间建立多条虚电路,每条虚电路支持特定的两个端系统之间的数据传输,可以对两个数据端点的流量进行控制,两个端系统之间也可以有多条虚电路为不同的进程服务。

  5. 致命弱点:当网络中的某个结点或某条链路出故障而彻底失效时,则所有经过该结点或该链路的虚电路将遭到破坏。

数据报&虚电路

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第41张图片

物理层传输介质

传输介质及分类

传输介质也称传输媒体/传输媒介,它就是数据传输系统中在发送设备和接收设备之间的物理通路。
传输媒体并不是物理层。传输媒体在物理层的下面,因为物理层是体系结构的第一层,因此有时称传输媒体为0层。在传输媒体中传输的是信号,但传输媒体并不知道所传输的信号代表什么意思。但物理层规定了电气特性,因此能够识别所传送的比特流。
物理层是傻瓜,传输媒体连傻瓜都不如
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第42张图片

导向性传输介质——1.双绞线

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第43张图片

导向性传输介质——2.同轴电缆

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导向性传输介质——3.光纤

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第45张图片
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第46张图片
第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第47张图片
光纤的特点:

  1. 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
  2. 抗雷电和电磁干扰性能好。
  3. 无串音干扰,保密性好,也不易被窃听或截取数据。
  4. 体积小,重量轻。

非导向性传输介质

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第48张图片

脑图时刻

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第49张图片

物理层设备

中继器

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第50张图片

集线器(多口中继器)

第二章:物理层 计算机网络物理层篇章_第51张图片

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