第3章 物理层课件.ppt
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1、第3章 物理层3.1物理层的基本概念n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,而不是指连接计算机的具体物理设备或具体的传输媒体。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方式。物理层的作用正是要尽可能地屏蔽掉这些差异,使物理层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。用于物理层的协议也常称为物理层规程(Procedure),物理层规程也就是物理层协议。物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性,即: n(1)机械特性 指明接口所用接线器的形
2、状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。n(2)电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。n(3)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。n(4)规程特性 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。 n在物理连接的传输方式上一般都是串行传输传输,即一个一个比特按照时间先后顺序传输,但是,有时也可以采用多个比特的并行传输方式,处于经济上的考虑,远距离传输通常都是串行传输。3.2数据通信的理论基础n傅立叶分析 n通信线路上传送的数据是以电信号的形式传送的,如果在传输介质上直接传送数字信号,则形成电压脉冲序列。这些电压脉冲序列都是时间的单值函数,它们包含的谐波分量可以
3、用傅立叶级数表示其特征并进行分析,以便了解信道包含的带宽以及对信号提出的要求。一般来说,基频为f的任意周期函数g(t)都可表示为无限个正弦函数和余弦函数之和,即:其中,C是一个常数,f为基频, 周期T=1/f,a,b分别是n次正弦和余弦函值。 如果单个矩形脉冲的幅度为A,宽度为,在时间轴两边对称,这样的矩形脉冲通过傅立叶变换,将时间函数变为频率函数,经推导可得出如下关系:n式中,为脉冲宽度,A为振幅,根据对该脉冲的频谱分析,当=4/时,sin2=0,S()=0,近似地,如果把S()的第一个零点处的=2/(或f=1/)看作传输宽度为的矩形脉冲所需要的频带宽度,即带宽为B=f=1/n因此,带宽和脉
4、冲宽度成反比。数字传输频率愈高,脉冲宽度就愈窄,要求的信道带宽就愈高。有限带宽信号n信道上传输的信号可以看为不同字符编码脉冲的二进制比特流。现在以传输ASCII字符b编码脉冲信号为例,说明信道的通过能力。图3-1(a)左边示出了该编码的电压脉冲波形,该信号的傅立叶分析系数计算如下:Cn=3/8n传输信号的信道不是理想的,它对所传信号所含的各次谐波分量通过的能力不同:有些谐振波分量通过了;有些衰减了,或衰减很大;还有些谐振波分量甚至不能通过。另外,不同谐波相位延迟也不同。也就是说,信道对所传信号各次谐波的振幅作了不等量的衰减传送及相位延迟不同,引起了信号波形的失真。因此要能保证信号传送的质量,信
5、道的频带要适应或高于信号本身的频带。各次谐波振幅可用求得,此值的最小几次谐波振幅如图3-1(a)右边所示。各次谐波的能量与该次谐波的振幅成正比。图3-1 一个二进制信号和它的均方根傅立叶振幅 (b)(e)原信号的相继近似表3-1 信道数据率与通过谐波数的关系波特率B周期(ms)一次谐波频率(Hz)通过的谐波数30026.6737.59060013.3375.04512006.67150.02224003.33300.01148001.67600.0596000.831200.0212000.422400.01384000.214800.00数字通信系统n1数字通信系统的组成n(1)组成 n有一
6、些信源的信息本来就是离散的,如电报符号和数据等。所谓离散消息也称为数字信息,其信息的状态是可数的,不随时间作连续变化,最简单的一种数字信号如图3-2所示。图3-2 数字信号图3-3 数字通信系统(2)数字通信的特点优点 抗干扰能力强,尤其是数字信号通过中继再生后可消除噪声积累,理论上数字信号可以传送无限远。 数字通信可以通过差错控制编码,提高通信的可靠性。 由于数字信号传输一般采用二进制码,使用计算机对数字信号进行处理。数字通信可以完成计算机之间的通信,实现复杂的距离控制,例如由雷达、数字通信、计算机及导弹系统组成的自动化防空系统。 数字通信系统可以传送各种消息(模拟的和离散的),使通信系统灵
7、活、通用,因而可以构成信号处理、传送、交换的现代数字通信网。 数字信号易于加密处理,所以数字通信保密性强。 另外,数字通信系统还具有集成化、体积小、重量轻、可靠性高等优点。缺点n数字通信较突出的缺点是比模拟通信占带宽,如一路模拟电话占4kHZ带宽,而一路数字电话约占2064 kHZ的带宽。由于卫星通信和光纤通信的工作频率带宽可达几十兆赫、几百兆赫甚至更高,所以数字通信占用频带宽的矛盾可以得到解决。2数字通信系统的主要技术指标n(1)信道最大数据传输率(尼奎斯特定理)n早在1924年,尼奎斯特(HNyquest)推导出非理想有限带宽无噪声信道的最大数据传输率的表达式。一任意信号通过带宽为H的低通
8、滤波器时,如果对被通过的信号每秒采样2H次,将采样值经过量化、编码然后变为矩形脉冲传送,在接收端依据接收的采样脉冲的编码值就可完整地重现这个滤波的信号,取更高的采样频率对恢复原波形已无意义,因为信号的高频分量已被滤波器滤掉,无法再恢复了。如果被传信号电平分为V级,尼奎斯特定理限定的最高数据率Rb为:n Rb=2Hlog2V(bps)n这个定理为估算已知带宽的信道最高速率提供了依据。虽然实际传送数据的速率远达不到这个极限值。(2)香农(Shannon)定理n实际的信道总是有噪声的,噪声影响信号的正常传送。相对于信号大小的噪声大小,经常用信噪比来度量。用S表示信号功率,N表示噪声功率,则信噪比为S
9、/N,信噪比常用dB表示,即10lgS/N,当S/N=10,则S/N为10dB,当S/N=100,则S/N为20dB。1984年,香农关于有噪声信道的主要结论是,带宽为H,信噪比为S/N的信道其最大数据传输率为RbnRb=Hlog2(1+S/N)(bps)n(3)码元传输速率Rn码元传输速率R又称传码率,是单位时间(每秒)内传送码元的数目,单位为“波特”(Boud)。n(4)信息传输速率Rn信息传输速率R又称传信率,是单位时间(每秒)内传送信息量,单位为比特/秒(bit/s)。n码元传输速率R和信息传输速率R统称为系统的传输速率。在二进制码元的传输中,每个码元代表一个比特的信息量,所以这是码元
10、传输速率R和信息传输速率R在数值上是相等的,即R= R,只是单位不同。而在多进制脉冲传输中,码元传输速率R和信息传输速率R不相等。如在M进制中,每个码元脉冲代表log2M个比特的信息量。这时传码率和传信率的关系是:R= R log2M(bit/s)n(5)误码率pn是指通信过程中系统传错码元的数目与所传输的总码元的数目之比,也就是传错码元的概率,既:n(6)误比特率pn又称误信率,是指传错信息的比特数目与所传输的总信息比特数之比,既:n传输码元的总数传错码元的个数ep传输的总比特数传错的比特数bp3.2.4 数据编码为了适应信道的传输特性及在接收端再生恢复数字信号、基带信号应考虑的6原则:有利
11、于提高系统的频带利用率。基带数字信号应具有尽量少的直流、甚低频及高频分量。基带数字信号中应具有足够大的供提取码元同步用的信号分量。基带数字信号传输的码型应基本上不受信号源统计特性的影响。基带数字信号传输的码型对噪声和码间串扰具有较强的抵抗力和自检能力。尽量降低译码过程引起的误码扩散,提高传输性能。码型及其编码方法主要掌握码型构成、波形及其特点n1.二电平码n二电平码是最基本的一种码型,它采用两种不同的电平来分别表示二进制中的“0”和“1”。例如,用恒定的正电平表示“1”,用无电平的状态表示“0”。下面主要介绍非归零电平码(NRZ-L)它是一种负逻辑的码型。n(1)码型构成n用正电平表示0,用负
12、电平表示1。n(2)波形如图3-4所示。2差分码n差分码是一种以电平跳变来表示数据信息的码型。以差分码传输数据时,在一个比特传输的持续时间内信号电平不会出现跳变,而且这段时间内的电平值与数据无关。差分码主要介绍非归零反相码 (NRZ-I,Not Return to Zero-Invert on ones)n(1)码型构成n传输一个比特的起始电平发生跳转,这个比特表示二进制的1;如果此刻电平没有发生跳转,这个比特表示二进制的0。(2)波形如图3-5所示n(3)特点n优点:抗干扰能力强,在传输连续的比特1时,每个比特开始时刻都将发生电平的转换,此时信号具备了同步信息。n缺点:在传输连续的比特0时,
13、却不具备同步能力。3.双极性码n用三电平表示二进制数的码型。常用的双极性码有信号交替反转码(AMI)、8零替换码(B8ZS)和高密度双极性3零码(HDB3)。其中,8零替换码(B8ZS)和高密度双极性3零码(HDB3)均是信号交替反转码(AMI)的变种,主要解决在数据序列中传输连续的比特0时,信号的同步问题。(1)信号交替反转码(AMI)n码型构成n信号交替反转码用无电压的状态表示二进制的0,用交替的正、负电平表示1。n波形如图3-6所示n特点n优点:信号交替反转码用交替变换的正、负电平表示比特1的方法,使其所含的直流分量为0。能取得同步信号。n缺点:对于较长的比特0序列,它还是无法取得同步信
14、号。(2)双极性8零替换码n8零替换码是北美地区使用的一种AMI的变形码,为解决长0串提供同步信息的问题。n替换方法nB8ZS通过对连续8个比特0进行替换来实现上述功能,具体的替换方法如图3-7所示。两种模式的选择取决于待转换序列的前导比特1所采用的极性。 图3-7 B8ZS 的替换方法接收端解码n无论选择哪种模式,在替换后的序列中均会出现两次相邻非零电平同极的现象。接收端正是通过检测这个特征来确定被替换序列的位置,以便把它还原成连续的8个比特0。n波形如图3-8所示。 (3)高密度双极性3零码n为了克服传输波形中出现长连“0”的情况,人们在AMI码的基础上设计了改进型的HDB码。在它的码字中
15、最长连“0”数不超过3个。HDB码的编码规则:n在传输的二进制序列中,当连“0”码不大于3个时,HDB码的编码规律与AMI码相同,即“1”码变为“+1”、“-1”的交替脉冲,“0”码保持不变。n当代码序列中出现4个连“0”码或超过4个连“0”码时,把连“0”码按4个“0”分节,并使第4个“0”码变为“1”码,用V脉冲表示,即将“0000”变为“000V”。为了便于识别V脉冲,要使V脉冲的极性与前一个“1”码脉冲极性相同。由于连“0”节的这种安排破坏了AMI码的极性交替变化规律,故称V脉冲为破坏点脉冲。“000V”称为破坏节。n为使代码序列不含直流分量,要使相邻破坏点V脉冲的极性交替变化。n要使
16、两个相邻的破坏点V脉冲之间有奇数个“1”码,如果原序列中两个相邻的破坏点之间“1”码的个数为偶数个,则必须补为奇数。这就要使破坏节中的第一个“0”变为“1”码,并用B脉冲表示。这时破坏节变为“B00V”的形式。B脉冲的极性要求与前一个“1”脉冲相反,而保持V脉冲极性相同。HDB码的特点:n正负脉冲平衡,无直流分量,便于直接传输。n克服了出现长连“0”的缺点,也避免了因失去定时信息而造成的问题。nHDB码具有检错能力,当传输过程出现单个误码时,破坏点序列的极性交替规律将受到破坏,在接收端通过检查相邻的破坏点脉冲的极性是否符合极性交替规律便可进行差错检查,而且检查设备比较简单。正因为如此,HDB码
17、在PCM基带传输和高次群传输中得到了广泛的应用。 波形如图3-9所示。4裂相码n裂相码是一种在比特中点位置上电平跳转为相反极的码型。常用的两种裂相码是:曼彻斯特码和差分曼彻斯特码。(1)曼彻斯特码n码型构成:n在比特中点位置上电平的跳变既作为数据信息又作为同步信息。在比特中点位置上出现的从负电平到正电平的跳变表示二进制的“1”码,将此刻出现从正电平倒负电平的跳变表示二进制的“0”码。图3-10曼彻斯特码波形图 (2)差分曼彻斯特码n码型构成:n以比特中点位置上电平的跳变作为同步信息。以比特开始时刻是否出现电平跳变作为数据信息,比特开始时刻出现电平跳变,则该比特表示0,否则表示1。n波形如图3-
18、11所示。裂相码的特点:n裂相码通过位于比特中点电平跳变使数据信号自身夹带了时钟节拍,从而确保收发双方能够同步工作。但传输裂相码时需要更大的带宽。 5多电平码:n多电平码是一种以M个电平状态表示由 n个比特组成的码元的编码(其中n与M的关系是n=log)。常用多电平码有自然码、格雷码。多电平码所需的M个电平是以0电平为中心对称等距离设置的。例如,当M=4时多电平码所选用的四个电平为3a、a、-a和-3a。表3-2列出了在4电平自然码和4电平格雷码中电平与码元的对应关系。 表 3-2 M=4时自然码和格雷码的定义表自然码格雷码电平 码元电平码元-3a00-3a00-a01-a01a10a113a
19、113a10特点:n优点:提高了传输效率和频带利用率。n缺点:M越大抗干扰能力越低,M一般不易超过16。4电平自然码波形如图3-12,4电平格雷码波形如图3-13所示。图3- 12电平自然码 图3-13 4电平格雷码数字调制技术n数据通信中数字信号的传输方式,分为基带传输和频带传输。n基带传输:当二进制编码的“0”和“1”的符号用电脉冲的“正”、“负”表示时,形成的是基带信号,将基带信号直接在信道上传输的方式称为基带传输方式。n频带传输:将数字基带信号变换成适合信道传输的数字频带信号,用载波调制方式进行传输,这种传输方式称为频带传输。频带传输系统的基本结构如图3-14所示。图3-14 频带传输
20、系统的基本结构n数字信号的载波调制有三种方法:即以数字基带信号去控制正弦载波的振幅、频率和相位,实现幅度键控(ASK)、频率键控(FSK)、相位键控(PSK)。1.数字幅度调制n用数字基带信号去控制正弦载波的振幅,使载波信号振幅随基带信号的变化而变化。n(1)2ASK信号的表示n在幅度键控调制(ASK)方式下,用载波的两个不同的振幅来表示两个二进制的值。假设用载波振幅等于0表示二进制数字信号的0,用载波振幅等于A表示二进制数字信号的1。即用振幅恒定载波的有无来表示二进制数字信号的1,0。如图3-15所示图3-15 2ASK信号的产生及波形(2)2ASK的特点:n2ASK含有较大的载波分量,而载
21、波分量不携带基带信号的任何内容的,所以2ASK系统的频带利用率和功率利用率较低。2.数字频率调制技术n数字频率调制是用数字基带信号去控制正弦载波的频率,使载波信号的频率随基带信号的变化而变化。载波振幅保持不变。n(1)2FSK信号的产生n设基带信号为“1”码时,用载频传输;“0”码时,用载频传输,则产生的2FSK信号,波形如图3-16所示。 图3-16 2FSK信号的产生及波形(2)特点:n这种调制技术抗干扰能力强,适用于数字电路,但这种方法产生的2FSK信号的相位是不连续的,而且占用带宽较大。n相位不连续的2FSK信号可看成两个2ASK信号的叠加,在频域2FSK调制就是将两个基带信号的频谱分
22、别搬移到两个载波频率f1和f2的位置上,并对称于标称频率f0。3.数字相位调制n数字相位调制是用数字基带信号去控制正弦载波的相位,使载波信号的相位随基带信号的变化而变化。它有两种形式。绝对移相调制和相对移相调制。n (1)二相绝对移相调制(2PSK)n绝对移相调制用载波相位的不同值表示不同的数字信号,例如:用0相表示“1” 码、用相表示“0” 码。它们相对于固定不变的参考电位0,因此称为绝对移相。n2PSK信号的产生及波形如图3-17所示:n绝对移相调制的特点:n在绝对移相解调中会产生“相位模糊”,所以必须采用相对移相调制方法。n(2) 二相相对移相2DPSK信号的产生n相对移相可以看成是数字
23、基带信号(绝对码)经过变换形成相对码后对载波的绝对移相。n2DPSK信号的产生原理图如图3-18所示。n绝对码:an相对码:b= b a图3-18 2DPSK信号的产生原理图 脉冲编码调制n模拟数据通过数字信道传输有效率高、失真小的优点, 而且可以开发新的通信业务,例如,数字电话系统可提供语音信箱的功能。把模拟数据转化成数字信号,要使用一种叫编码解码器(Codec)的设备。这种设备的作用和调制解调器的作用相反;调制解调器的作用是把数字数据变成模拟信号,经传输到达接收端再解调还原为数字数据。而编码解码器的作用是把模拟数据(例如,声音、图像等)变换成数字信号,经传输到达接收端再解码还原为模拟数据。
24、用编码解码器把模拟数据变换为数字信号的过程叫模拟数据的数字化。常用的数字化技术就是所谓的脉冲编码调制技术PCM(Pulse Code Modulation),简称脉码调制。 PCM的原理如下:n(1)取样。每隔一定时间间隔,取模拟信号的当前值作为样本。该样本代表了模拟信号在某一时刻的瞬时值。一系列连续的样本可用来代表模拟信号在某一区间随时间变化的值。以什么样的频率取样,才能得到近似于原信号的样本空间呢?尼奎斯特(Nyquist)取样定理告诉我们:如果取样速率大于模拟信号最高频率的二倍,则可以用得到的样本空间恢复原来的模拟信号。即 f= 2 fn其中f1为取样频率,T为取样周期(即两次取样之间的
25、时间间隔),f为信号的最高频率。n(2)量化。取样后得到的样本是连续值,这些样本必须量化为离散值,离散值的个数决定了量化的精度。图3.15中我们把量化的等级分为16级。每个样本都量化为它附近的等级值(图3-19)。n (3)编码。把量化后的样本值变成相应的二进制代码。按图3.15(b)的编码方案,我们得到相应的二进制代码序列,其中每个二进制代码都可用一个脉冲串(4位)来表示。这4位一组的脉冲序列就代表了经PCM编码的原模拟信号。 图3-19 模拟信号采样 3.3 通信方式与交换方式n数据通信方式n串行通信中,数据通常是在两个站(如终端和微机)之间进行传送,按照同一时刻数据流的方向可分成三种基本
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- 第3章 物理层课件 物理层 课件
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