计算机网络 第2章 物理层

文章目录

  • 通信基础基本概念
  • 信道的极限容量
  • 编码与调制
    • 常用的编码方法
    • 常用的调制方法
  • 传输介质
    • 双绞线
    • 同轴电缆
    • 光纤
    • 以太网对有限传输介质的命名规则
    • 无线传输介质
    • 物理层接口的特性
  • 物理层设备
    • 中继器
    • 集线器
    • 一些特性

物理层任务:实现相邻节点之间比特(0或1)的传输。

通信基础基本概念

  • 信源:信号的来源(即数据的发送方)

  • 信宿:信号的“归宿”(即数据的接收方)

  • 数据:即信息的实体(如:文字、声音、图像),在计算机内部数据通常是二进制

  • 信号:数据的载体

    • 数字信号:信号值是离散的
    • 模拟信号:信号值是连续的
  • 信道:信号的通道

    注:一条物理线路通常包含两条通道,即发送通道、接收通道

  • 码元:每个信号就是一个码元

    注:在一个信号周期内,可能出现4种信号,每种信号对应一个4进制数(2bit)。

    • 如果一个码元(即一个信号)可能有4种状态,那么可以称其为4进制码元(一个码元携带2bit数据)
    • 如果一个码元(即一个信号)可能有8种状态,那么可以称其为8进制码元(一个码元携带3bit数据)

    一个码元可以携带多少比特数据?

    如果一个周期内可能出现K种信号,则 1码元 = log2K bit

  • 码元宽度:信号周期

    1个信号周期内有更多的信号优缺点

    优点:每个信号周期可以传输更多的信息。换句话说,每个码元可以携带更多信息。

    缺点:需要加强信号功率,并且对信道的要求更高。

  • 速率

    • 波特率:每秒传输几个码元。

      单位:码元/秒,或波特(Baud)

    • 比特率:每秒传输几个比特

      单位:bit/s,或b/s,bps

在这里插入图片描述

信道的极限容量

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

编码与调制

在这里插入图片描述

常用的编码方法

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

如何判断是曼彻斯特or差分曼彻斯特?

两种编码都是“中必变”,如果中间跳变方向和二进制能够一一对应,就是曼彻斯特。

常用的调制方法

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

以太网默认使用曼彻斯特编码

传输介质

transmission medium 也可译为“传输媒体”

常用的传输介质

  • 导向型:信号朝固定方向传播。如双绞线、同轴电缆、光纤
  • 非导向型:信号朝四面八方传播。如无线传输介质

双绞线

  1. 主要构成:两根导线相互绞合而成
    • 有屏蔽层 = 屏蔽双绞线(STP)
    • 没有屏蔽层 = 非屏蔽双绞线(UTP)
  2. 抗干扰能力:较好。绞合、屏蔽层可以提升抗电磁干扰能力。抗噪声
  3. 代表应用:近些年的局域网、早期电话线

提高绞合度、增加屏蔽层的意义

  1. 抗电磁干扰能力强
  2. 信道噪声功率低
  3. 信道极限速率高

在这里插入图片描述

同轴电缆

  1. 主要构成:内导体(用于传输信号)+外导体屏蔽层(用于抗电磁干扰)
  2. 抗干扰能力:好。屏蔽层带来良好的抗干扰性
  3. 代表应用:早期局域网、早期有线电视

内导体越粗,电阻最低,传输过程中信号衰减减少,传输距离越长

在这里插入图片描述

光纤

  1. 主要构成
    • 纤芯(高折射率)+包层(低折射率)
    • 利用光的全反射特性,在纤芯内传输光脉冲信号
  2. 分类
    • 单模光纤:只有一条光线在一根光纤中传输,适合长距离传输,信号传输损耗小
    • 多模光纤:多条光线在一根光纤中传输,适合近距离传输,远距离传输光信号容易失真
  3. 抗干扰能力:非常好。光信号对电磁干扰不敏感
  4. 其他优点:信号传输损耗小,长距离传输时中继器少;很细很省布线空间

在这里插入图片描述

以太网对有限传输介质的命名规则

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

无线传输介质

  1. 无线电波
    • 特点:穿透能力强、传输距离长、信号指向性弱
    • 如:手机信号、WiFi
  2. 微波通信
    • 特点:频率带宽高、信号指向性强、保密性差(容易被窃听)
    • 如:卫星通信(卫星作为信号中继器,传播时延较大)
  3. 其他:红外线通信、激光通信等:信号指向性强

本质上都是用电磁波。电磁波的公式:C=λF,C为光速,λ为波长,F为频率

  • 电磁波频率、波长成反比关系
  • 频率越高,数据传输能力越强
  • 波长越短,信号指向性越强,信号越趋于直线传播
  • 波长越长,绕射性越好,也就是信号穿墙能力越强

结论:长波更适合长距离、非直线通信。短波更适合短距离、告诉通信,若用于长距离通信需建立中继站;短波信号指向性强,要求信号接收器对准信号源

物理层接口的特性

  • 机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、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、传输速率、距离限制 等
  • 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(规程特性):指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

在这里插入图片描述

物理层设备

中继器

  • 中继器只有两个端口。通过一个端口接收信号,将失真信号整形再生,并转发至另一端口(会产生一些时延)
  • 仅支持半双工通信(两端连接的结点不可同时发送数据,会导致“冲突")
  • 中继器两个端口对应两个“网段”

集线器

  • 本质上是多端口中继器。集线器将其中一个端口接收到的信号整形再生后,转发到所有其他端口
  • 各端口连接的结点不可同时发送数据,会导致“冲突”
  • 集线器的N个端口对应N个“网段”,各网段属于同一个“冲突域”

同一冲突域的主机同时发送信号会导致“冲突“因此需要“信道争用”

一些特性

  • 集线器、中继器不能“无限串联”
  • 集线器连接的网络,物理上是星形拓扑,逻辑上是总线型拓扑
  • 集线器连接的各网段“共享带宽”
  • 集线器可以连接不同的传输介质,因此两个网段的物理层接口特性可以不同 (这就意味着集线器连接的网段,“物理层协议"可以不同)
  • 集线器如果连接了速率不同的网段,会导致所有网段“速率向下兼容”

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.xdnf.cn/news/1522697.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系一条长河网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【王树森】RNN模型与NLP应用(7/9):机器翻译与Seq2Seq模型(个人向笔记)

Machine Translation Data 做机器学习任务的第一步都是处理数据,我们首先需要准备机器翻译的数据。由于我们是学习用途,因此拿一个小规模数据集即可:http://www.manythings.org/anki/下面的数据集中:一个英语句子对应多个德语句子…

Transforms使用

文章目录 一、认识Transforms二、ToTensor方法使用三、展示图片的方法 一、认识Transforms transforms 是 torchvision 库中的一个模块,它提供了一系列的图像预处理功能。这些功能可以被用来对图像数据进行变换,以便它们能够被神经网络模型更好地处理。…

24:【stm32】DMA数据搬运

DMA数据搬运 1、DMA的简介2、STM32中的DMA结构3、案列3.1、将数组DataA中的数据搬运到DataB中3.2、ADC扫描模式DMA 1、DMA的简介 DMA是直接存储器存取,它可以提供外设寄存器和存储器,存储器与存储器之间的高速数据的传输,无需CPU的干预&…

24数学建模国赛提供助攻(13——灰色系统理论)

需要资料和助攻的小伙伴可以看文章末尾链接加入企鹅!!!! 点击链接获取资料以及国赛助攻https://qm.qq.com/q/NGl6WD0Bky

手撕Python之散列类型

1.字典 思考:如果有多个数据,例如:“凯子”,“男”,19,如何快速存储这些数据 多数我们是通过列表进行存储的 li[凯子,男,19] 在定义完这个列表之后我们如何来找到数据凯子呢? 我们可以通过…

嵌入式全栈开发学习笔记---Linux系统编程(进程间通信)

目录 进程间通信概述 进程通信目的 进程间通信的发展 进程间通信分类 管道通信 无名管道 有名管道mkfifo() 信号 发送信号kill & raise 忽略信号signal() 发送信号alarm() 消息队列 消息队列使用的步骤 创建消息队列msgget() 读写消息队列msgrcv()/msgsnd()…

Your connection to this site is not secure

chrome 打开某一个网站的网页地址栏提示Your connection to this site is not secure,同一个网站的其它地址栏打开不会 无效的方案 浏览器地址栏输入: chrome://flags 找到下边的选项,从Default改为Disabled即可成功解决 亲测这个方法不行 解决方案 点击右上角的3个…

渗透测试靶机--- DC系列 DC-6

渗透测试靶机— DC系列 DC-6 开启靶机,登录页面,平平无奇 扫描ip,端口,服务等信息 访问80,发现这里是WordPress站点 直接wpscan扫描一下用户名wpscan --url http://wordy -e u 这里可以将扫出来的五个用户名保存&…

64位Office API声明语句第001讲

跟我学VBA,我这里专注VBA, 授人以渔。我98年开始,从源码接触VBA已经20余年了,随着年龄的增长,越来越觉得有必要把这项技能传递给需要这项技术的职场人员。希望职场和数据打交道的朋友,都来学习VBA,利用VBA,起码可以提高…

数理天地杂志数理天地杂志社数理天地编辑部2024年第12期目录

基础精讲 “瓜豆模型”与动点问题探析 明倩妤; 2-3 二次函数参数取值范围常见题型分析 邹纯; 4-5 基于数形结合思想的初中数学解题实践——以初中函数问题为例 李玉平; 6-7 旋转思想在构造全等三角形中的渗透 赵兴燕; 8-9 初中数学“一元一次方程”试题设计…

传统CV算法——特征匹配算法

Brute-Force蛮力匹配 Brute-Force蛮力匹配是一种简单直接的模式识别方法,经常用于计算机视觉和数字图像处理领域中的特征匹配。该方法通过逐一比较目标图像中的所有特征点与源图像中的特征点来寻找最佳匹配。这种方法的主要步骤包括: 特征提取&#xff…

实现进程间通信的几种方式

实现进程间通信的几种方式 一. 传统的进程间通信 - 管道文件 管道是 UNIX 系统中最古老的进程间通信技术。早期的管道是半双工通信,现有的系统管道是全双工通信。管道是一种特殊的文件,数据在文件中是流动的,读取之后自动消失,如…

【重学 MySQL】二、MySQL 介绍

【重学 MySQL】二、MySQL 介绍 MySQL 概述MySQL 的主要特点MySQL 的应用场景结论 MySQL 发展史初始创建与发布开源与快速成长重要版本发布收购与变革分支与竞争持续发展与现代应用 关于 MySQL8.0主要新特性和改进兼容性和迁移应用场景总结 为什么选择 MySQLOracle VS MySQL基本…

Java-线程的生命周期7大状态

在 Java 中,线程的生命周期可以分为多个状态,这些状态描述了线程从创建到终止的整个过程。Java 线程的生命周期主要包括以下七大状态: 1.新建状态(New) 当一个线程对象被创建但尚未调用 start() 方法时,线…

mysql高级sql

一,查询 1.按关键字排序 1.1用 **ORDER BY** 语句来实现排序: - ORDER BY 语句用于对查询结果进行排序。可以根据一个或多个字段的值进行升序(ASC)或降序(DESC)排序。1.2排序可针对一个或多个字段&#…

终于有人把数据中台讲明白了

在大数据发展的黄金期,几乎所有的高科技企业都在思考一个问题:海量数据作为大多数企业发展不可避免的一个趋势之后,企业该怎么去应用这部分数据资产,会对其商业产生什么影响,如何使数据对企业产生正面的推动而不是成为…

mysql高级知识之集群

一、安装 源码编译MySQL,若需要MySQLtar包可私信我 #创建数据目录 mkdir /data/mysql -p#安装相关依赖 yum install libtirpc-devel-0.2.4-0.16.el7.x86_64.rpm yum install cmake gcc-c++ openssl-devel ncurses-devel.x86_64 libtirpc-devel-1.3.3-8.el9_4.x86_64.rpm rpcgen…

安防视频综合管理系统EasyCVR视频汇聚平台集群部署出现状态不同步的情况是什么原因?

随着视频监控技术的快速发展,各类视频资源的整合、管理与分发成为了安防行业的重要挑战。视频综合管理系统EasyCVR视频汇聚平台通过集群部署,实现了视频资源的高效整合与管理。集群部署不仅能够提升系统的处理能力和稳定性,还能有效避免单点故…

JVM面试(四)类加载器和双亲委派机制

什么是类加载器? 简单来说的话,是用于实现“类加载动作”的加载器 “通过一个类的全限定名来获取描述该类的二进制字节流”这个动作放到Java虚拟机外部去实现,以便让应用程序自己决定如何去获取所需的类。实现这个动作的代码被称为“类加载器…

Ollama拉起本地模型以及rag系统部署。

什么是 Ollama ? Ollama 是一个简明易用的本地大模型运行框架。能在本地启动并运行 Llama、qwen、Gemma 及其他大语言模型,没有GPU资源照样可以拉起模型,和LocalAI 比较类似,但是加载模型更容易。 1.安装 安装后运行&#xff0c…