计算机网络-谢希仁-第7版-02章.ppt
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1、第第 2 章章 物理层物理层教材:计算机网络(第七版)谢希仁著第第 2 章章 物理层物理层n2.1 物理层的基本概念物理层的基本概念n2.2 数据通信的基础知识数据通信的基础知识n2.3 物理层下面的传输媒体物理层下面的传输媒体n2.4 信道复用技术信道复用技术n2.5 数字传输系统数字传输系统n2.6 宽带接入技术宽带接入技术2.1 物理层的基本概念物理层的基本概念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输媒体上传输数据比特流,传输数据比特流,而而不是指具体的传输不是指具体的传输媒体。媒体。n物理层的作用是要尽可能地物理层的作用是要尽可能
2、地屏蔽屏蔽掉掉不同不同传输媒体传输媒体和通信手段的差异和通信手段的差异。n用于物理层的协议也常称为物理层用于物理层的协议也常称为物理层规程规程(procedure)。物理层的主要任务物理层的主要任务n机械特性机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。数目和排列、固定和锁定装置等。n电气特性:电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。围。n功能特性:功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压表示何指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。种意义。n过程特性过程特性:指明对于不
3、同功能的各种可能事件的出现指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。顺序。主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。2.2 数据通信的基础知识数据通信的基础知识n2.2.1 数据通信系统的模型数据通信系统的模型n2.2.2 有关信道的几个基本概念有关信道的几个基本概念n2.2.3 信道的极限容量信道的极限容量2.2.1 数据通信系统的模型数据通信系统的模型一个数据通信系统一个数据通信系统包括包括三大部分三大部分:源系统(或发送端、发送方)、源系统(或发送端、发送方)、传输系统(或传输网络)和目的系统(或接收端、接收方)传输系统(或传输网络)和目的系统(
4、或接收端、接收方)。传输传输系统系统输输入入信信息息输输入入数数据据发送发送的信号的信号(数字的或数字的或模拟的模拟的)接收接收的信号的信号(数字的或数字的或模拟的模拟的)输输出出数数据据源点源点终点终点发送器发送器接收器接收器调制解调器调制解调器PC 公用电话网公用电话网调制解调器调制解调器数字比特流数字比特流数字比特流数字比特流模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号 输入输入汉字汉字显示显示汉字汉字数据通信系统数据通信系统源系统源系统目的系统目的系统传输系统传输系统输输出出信信息息PC数据通信系统的模型数据通信系统的模型常用术语常用术语n数据数据(data)运送消息的实体。运送消息的实体。n信号
5、信号(signal)数据的电气的或电磁的表现。数据的电气的或电磁的表现。n模拟信号模拟信号(analogous signal)代表消息的参数的代表消息的参数的取值是连续的。取值是连续的。n数字信号数字信号(digital signal)代表消息的参数的取值代表消息的参数的取值是离散的。是离散的。n码元码元(code)在使用时间域(或简称为时域)的波在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。2.2.2 有关信道的几个基本概念有关信道的几个基本概念n信道信道 一般用来表示向某一个方向传送信息一般用来表示向某一个方向传
6、送信息的媒体。的媒体。n单向通信单向通信(单工通信)(单工通信)只能有一个方向的通只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。信而没有反方向的交互。n双向交替通信双向交替通信(半双工通信)(半双工通信)通信的双方都通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就当然也就不能同时接收不能同时接收)。n双向同时通信双向同时通信(全双工通信)(全双工通信)通信的双方可通信的双方可以同时发送和接收信息。以同时发送和接收信息。2.2.2 有关信道的几个基本概念有关信道的几个基本概念n基带信号基带信号(即基本频带信号)(即基本频带信号)来自信源的来自信源的信号。像计算机输
7、出的代表各种文字或图像文件信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。的数据信号都属于基带信号。n基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行直流分量。因此必须对基带信号进行调制调制(modulation)。2.2.2 有关信道的几个基本概念有关信道的几个基本概念调制调制分为两大类分为两大类:n基带调制基带调制:仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与仅对基带信号的波形进行变换,使它能够与信道特性相适应。信道特性相适应
8、。变换后的信号仍然是基带信号变换后的信号仍然是基带信号。把这把这种过程称为种过程称为编码编码(coding)。n带通调制带通调制:使用使用载波载波(carrier)进行调制,把基带信号的进行调制,把基带信号的频率范围搬移到较高的频段,并频率范围搬移到较高的频段,并转换为转换为模拟信号,模拟信号,这样这样就能够更好地在模拟信道中传输就能够更好地在模拟信道中传输(即仅在一段频率范围(即仅在一段频率范围内能够通过信道)内能够通过信道)。n带通信号带通信号:经过经过载波调制载波调制后的信号后的信号。(1)常用编码方式常用编码方式不归零制不归零制曼彻斯特曼彻斯特1 11 11 11 11 10 00 0
9、0 00 00 0比特流比特流差分差分曼彻斯特曼彻斯特归零制归零制数字信号常用的编码方式数字信号常用的编码方式(1)常用编码方式常用编码方式n不归零制:不归零制:正电平代表正电平代表 1,负电平代表,负电平代表 0。n归零制:归零制:正脉冲代表正脉冲代表 1,负脉冲代表,负脉冲代表 0。n曼彻斯特编码:曼彻斯特编码:位周期中心的向上跳变代表位周期中心的向上跳变代表 0,位周期中心的向下跳变代表位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定。但也可反过来定义。义。n差分曼彻斯特编码:差分曼彻斯特编码:在每一位的中心处始终都有在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表跳变。位开始边界有跳变代
10、表 0,而位开始边界,而位开始边界没有跳变代表没有跳变代表 1。(1)常用编码方式常用编码方式n从信号波形中可以看出,曼彻斯特编码从信号波形中可以看出,曼彻斯特编码和差分和差分曼曼彻斯特彻斯特编码编码产生的信号频率比不归零制高。产生的信号频率比不归零制高。n从自同步能力来看,不归零制不能从信号波形本从自同步能力来看,不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(这叫身中提取信号时钟频率(这叫作作没有自同步能力)没有自同步能力),而曼彻斯特编码而曼彻斯特编码和差分和差分曼彻斯特曼彻斯特编码编码具有具有自同自同步能力。步能力。(2)基本的带通调制方法基本的带通调制方法n基带信号往往包含有较多的低频
11、成分,甚至有直基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行号进行调制调制(modulation)。n最基本的二元制调制方法有以下几种:最基本的二元制调制方法有以下几种:n调幅调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。载波的振幅随基带数字信号而变化。n调频调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。载波的频率随基带数字信号而变化。n调相调相(PM):载波的初始相位随基带数字信号而变化。载波的初始相位随基带数字信号而变化。
12、(2)基本的带通调制方法基本的带通调制方法010011100基带信号基带信号调幅调幅调频调频调相调相最基本的三种调制方式最基本的三种调制方式2.2.3 信道的极限容量信道的极限容量 n任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种产生各种失真失真以及带来多种以及带来多种干扰干扰。n码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或传输媒体质量越差或传输媒体质量越差,在信道的输出端的波形的,在信道的输出端的波形的失真就越严重。失真就越严重。数字信号通过实际的信道数字信号通过实际的信道 实际的信道实际的信道(带宽受限
13、、有噪声、干扰和失真)(带宽受限、有噪声、干扰和失真)发送信号波形发送信号波形接收信号波形接收信号波形有失真,但有失真,但可识别可识别发送信号波形发送信号波形实际的信道实际的信道(带宽受限、有噪声、干扰和失真)(带宽受限、有噪声、干扰和失真)接收信号波形接收信号波形失真大,失真大,无法识别无法识别 2.2.3 信道的极限容量信道的极限容量从概念上讲,限制码元在信道上的传输速率从概念上讲,限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个的因素有以下两个:n信道能够通过的频率范围信道能够通过的频率范围n信噪比信噪比(1)信道能够通过的频率范围信道能够通过的频率范围n具体的信道所能通过的频率范围总是有限的
14、。信具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道号中的许多高频分量往往不能通过信道。n1924年,奈奎斯特年,奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名就推导出了著名的的奈氏准则。奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下,为他给出了在假定的理想条件下,为了避免了避免码间串扰,码间串扰,码元的传输速率的上限值。码元的传输速率的上限值。(1)信道能够通过的频率范围信道能够通过的频率范围在任何信道中,在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,码元传输的速率是有上限的,否则就会出现否则就会出现码间串扰码间串扰的问题,使接收端对码的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。
15、元的判决(即识别)成为不可能。如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号高频分量越多,那么就可以用更高的速率传送高频分量越多,那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。码元而不出现码间串扰。(2)信噪比信噪比 n噪声存在于噪声存在于所有所有的电子设备和通信信道中。的电子设备和通信信道中。n噪声是噪声是随机随机产生的,它的瞬时值有时会很大。因此噪声产生的,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会使接收端对码元的判决产生错误。n但噪声的影响是但噪声的影响是相对相对的的。如果信号相对较强,那么噪声如果信号相对较强,那么噪声的影响就相对
16、较小。的影响就相对较小。n信噪比信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常常记为记为 S/N,并用分贝,并用分贝(dB)作为度量单位。即:作为度量单位。即:信噪比信噪比(dB)=10 log10(S/N)(dB)n例如,当例如,当 S/N=10 时,信噪比为时,信噪比为 10 dB,而当,而当 S/N=1000时,信噪比为时,信噪比为 30 dB。(2)信噪比信噪比 n1984年,香农年,香农(Shannon)用信息论的理论推导用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限极限、无差错的无差错的信息
17、传输速率(香农公式)。信息传输速率(香农公式)。n信道的极限信息传输速率信道的极限信息传输速率 C 可表达为:可表达为:C=W log2(1+S/N)(bit/s)其中:其中:W 为信道的带宽(以为信道的带宽(以 Hz 为单位);为单位);S 为信道内所传信号的平均功率;为信道内所传信号的平均功率;N 为信道内部的高斯噪声功率。为信道内部的高斯噪声功率。香农公式表明香农公式表明 n信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输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。速率就越高。n只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就
18、一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。定可以找到某种办法来实现无差错的传输。n若信道带宽若信道带宽 W 或信噪比或信噪比 S/N 没有上限(当然实际信道没有上限(当然实际信道不可能是这样的),则信道的极限信息传输速率不可能是这样的),则信道的极限信息传输速率 C 也也就没有上限。就没有上限。n实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。输速率低不少。请注意请注意 n对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并且码元传输速率也达到了上限值,那提高了,并且码元传输速率也达到了上限值
19、,那么还有办法提高信息的传输速率。么还有办法提高信息的传输速率。n这就是:这就是:用编码的方法让每一个码元携带更多比用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。特的信息量。2.3 物理层下面的传输媒体物理层下面的传输媒体n2.3.1 导引型传输媒体导引型传输媒体n2.3.2 非导引型传输媒体非导引型传输媒体2.3 物理层下面的传输媒体物理层下面的传输媒体n传输媒体也称为传输介质或传输媒介,传输媒体也称为传输介质或传输媒介,它就是数它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。n传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体和非传输媒体可分为两大类,即导
20、引型传输媒体和非导引型传输媒体导引型传输媒体。n在导引型传输媒体中,在导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播体(铜线或光纤)传播。n非导引型传输媒体就是指自由空间非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型在非导引型传输媒体中传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输。电磁波的传输常称为无线传输。2.3 物理层下面的传输媒体物理层下面的传输媒体无线电无线电微波微波红外线红外线可见光可见光紫外线紫外线X射线射线 射线射线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆卫星卫星地面微波地面微波 调幅调幅无线电无线电 调频调频无线电无线电 海事海事无线电无线电光纤光纤电视电视(Hz
21、)f(Hz)fLFMFHFVHFUHFSHFEHFTHF波段波段104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 移动移动无线电无线电 电信领域使用的电磁波的频谱:电信领域使用的电磁波的频谱:2.3.1 导引型传输媒体导引型传输媒体n双绞线双绞线n最常用的传输媒体最常用的传输媒体。n模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几到十几公里。离一般为几到十几公里
22、。n屏蔽双绞线屏蔽双绞线 STP(Shielded Twisted Pair)p带金属带金属屏蔽层屏蔽层n无屏蔽双绞线无屏蔽双绞线 UTP(Unshielded Twisted Pair)2.3.1 导引型传输媒体导引型传输媒体铜线铜线聚氯乙聚氯乙烯套层烯套层绝缘层绝缘层(a)无屏蔽双绞线无屏蔽双绞线铜线铜线聚氯乙烯聚氯乙烯 套层套层屏蔽层屏蔽层绝缘层绝缘层(b)屏蔽双绞线屏蔽双绞线3 类线类线5 类线类线(c)不同的绞合度的双绞线不同的绞合度的双绞线双绞线的示意图双绞线的示意图双绞线标准双绞线标准n1991年,美国电子工业协会年,美国电子工业协会 EIA 和电信行业协和电信行业协会联合发布了
23、一个用于室内传送数据的无屏蔽双会联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568。n1995年将布线标准更新为年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A。n此标准规定了此标准规定了 5 个种类的个种类的 UTP 标准标准(从(从 1 类线类线到到 5 类线)。类线)。n对传送数据来说,现在最常用的对传送数据来说,现在最常用的 UTP 是是5类线类线(Category 5 或或 CAT5)。双绞线标准双绞线标准绞合线类别绞合线类别带宽带宽线缆特点线缆特点典型应用典型应用316 MHz2对对4芯双绞线芯双绞线模模拟拟电电话话;曾曾用用
24、于于传传统统以以太太网网(10 Mbit/s)420 MHz4对对8芯双绞线芯双绞线曾用于令牌局域网曾用于令牌局域网5100 MHz与与4类类相相比比增增加加了了绞绞合度合度传传输输速速率率不不超超过过100 Mbit/s的的应应用用5E(超(超5类)类)125 MHz与与5类相比衰减更小类相比衰减更小传输速率不超过传输速率不超过1 Gbit/s的应用的应用6250 MHz与与5类类相相比比改改善善了了串串扰等性能扰等性能传输速率高于传输速率高于1 Gbit/s的应用的应用7600 MHz使用屏蔽双绞线使用屏蔽双绞线传输速率高于传输速率高于10 Gbit/s的应用的应用常用的绞合线的类别、带宽
25、和典型应用常用的绞合线的类别、带宽和典型应用2.3.1 导引型传输媒体导引型传输媒体n同轴电缆同轴电缆n同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据较高速率的数据。n同轴电缆的带宽取决于电缆的质量同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。n50 同轴电缆同轴电缆 LAN/数字传输常用数字传输常用n75 同轴电缆同轴电缆 有线电视有线电视/模拟传输常用模拟传输常用内导体内导体外导体屏蔽层外导体屏蔽层绝缘层绝缘层绝缘保护套层绝缘保护套层同轴电缆的结构同轴电缆的结构2.3.1 导引型传输媒体导引型传输媒体n光缆光缆n光纤是光纤通信的传输媒体光纤是光纤通
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