第二章物理层
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第二章物理层(一) 通信基础1. 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念2. 奈奎斯特定理与香农定理3. 编码与调制4. 电路交换、报文交换与分组交换5. 数据报与虚电路(二) 传输介质1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质2. 物理层接口的特性(三) 物理层设备1. 中继器2. 集线器2.1 通信基础2.1.1 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念(1)信道:向某一个方向传送信息的媒体。
(2)信号:数据的电磁或电气表现。
(3)带宽:媒介中信号可使用的最高频率和最低频率之差,或者说是频带的宽度,Hz;另一定义是信道中数据的传送速率,bps。
(4)码元:在使用时间域(简称时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。
(5)波特:单位时间内传输的码元数。
(6)比特率:单位时间内传输的比特数。
(7)信源(8)信宿计算机网络的性能计算1. 速率比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
一个比特就是二进制数字中的一个1 或0。
速率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。
速率的单位是b/s(bps),kb/s, Mb/s, Gb/s 等“带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。
现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语,单位是“比特每秒”,或b/s (bit/s),bps。
更常用的带宽单位是千比每秒,即kb/s (103 b/s)兆比每秒,即Mb/s(106 b/s)吉比每秒,即Gb/s(109 b/s)太比每秒,即Tb/s(1012 b/s)请注意:在计算机界,K = 210 = 1024M = 220, G = 230, T = 240。
3. 时延(delay 或latency)传输时延(发送时延)发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。
第2章物理层在第l章中已经简单地提到了物理层的主要功能。
本章将主要介绍物理层的基本概念、常用的物理层标淮、有关信道极限容量的重要概念,并给出与数据传输速率有关的两个著名公式,着重讨论各种传输媒体的主要特点,以及模拟传输和数字传输的一些常用技术。
2.1 物理层的基本概念首先应当强调指出是,物理层并不是指连接计算机的具体的物理设备或具体的传输媒体,而主要考虑的是:设备(包括:计算机、集线器、交换机、路由器等)间如何接口;怎样在连接各种设备的传输媒体上透明地传输数据的比特流。
大家知道,现有的计算机网络中的物理设备和传输媒体的种类非常繁多,而通信手段也有许多不同的方式。
物理层的作用正是要尽可能地屏蔽掉这些差异,使其上面的数据链路层感觉不到这些差异。
这样就可以使数据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务,而不必考虑网络具体的传输媒体是什么。
考虑到读者所学知识结构的差异,下面首先简单地介绍一下有关现代通信的一些最基本的知识和最重要的结论(但不给出证明)。
1.信道所谓信道就是传输信息的通道。
信道和电路并不等同(包括无线电路)要进行计算机之间的通信当然要有传输电磁波信号的电路。
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,一条通信电路至少包含一条发送信道和(或)一条接收信道。
一个信道可以看成是一条电路的逻辑部件。
如果我们把电路看成城市的马路,那么我们就可以把信道看成马路中的车道。
信道可分成模拟信道和数字信道两大类。
传输模拟信号的信道叫做模拟信道,传输数字信号的信道叫做数字信道。
模拟信号,即连续的信号,如话音信号和目前的广播电视信号;数字信号,即离散的信号,如计算机通信所用的二进制代码“1”和“0”组成的信号。
数字信号在经过数模变换后就可以在模拟信道上传送,而模拟信号在经过模数变换后也可以在数字信道上传送。
信道上传送的信号还有基带(based band)信号和宽带(broadband)信号之分。
简单说来,所谓基带信号就是将数字信号1或0直接用两种不同的电压来表示,然后送到线路上去传输。