CH2-计算机网络-CH2-6ed-物理层剖析.ppt
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1、CH2-计算机网算机网络-CH2-6ed-物理物理层剖析剖析第 2 章 物理层2.1 物理层的基本概念2.2 数据通信的基础知识2.3 物理层下面的传输媒体2.4 信道复用技术2.5 数字传输系统2.6 宽带接入技术2.1 物理层的基本概念 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机械特性 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。n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过程特性 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。2.2 数据通信的基础知识2.2.1 数据通信系统的模
2、型 传输系统输入信息输入数据发送的信号接收的信号输出数据源点终点发送器接收器调制解调器PC 公用电话网调制解调器数字比特流数字比特流模拟信号模拟信号 输入汉字显示汉字数据通信系统源系统目的系统传输系统输出信息PC几个术语n信息(information)对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映,是客观事物之间相互联系和相互作用的表征,表现的是客观事物运动状态和变化的实质内容。n数据(data)运送消息(信息)的实体。n信号(signal)数据的电气的或电磁的表现。n“模拟的”(analogous)代表消息的参数的取值是连续的。n“数字的”(digital)代表消息的参数的取值是离散的。数据和信
3、号模拟数据数字数据信息数据模拟信号数字信号有意义的实体涉及数据的内容和解释在某个区间产生连续的值产生离散的值是数据的电磁(或电子)编码涉及到事物的形式是一种连续变化的电磁波是一系列的电压脉冲信号几个术语续n码元(code)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。n调制把数字信号转换为模拟信号的过程。n解调把模拟信号转换为数字信号的过程。n信道表示向某一方向传送数据的传输介质。数据、信息和信号模拟数据模拟信号放大器调制器模拟数据数字信号 PCM编码器数字数据模拟信号调制器数字数据数字信号 数字发送器 2.2.2 有关信号的几个基本概念n单向通信(单工通信)只
4、能有一个方向的通信而没有反方向的交互。n双向交替通信(半双工通信)通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。n双向同时通信(全双工通信)通信的双方可以同时发送和接收信息。基带(baseband)信号和带通(band pass)信号 n基带信号(即基本频带信号)来自信源的信号。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。n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直流分量。因此必须对基带信号进行调制(modulation)。n带通信号把基带信号经过载波调制后,把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输(
5、即仅在一段频率范围内能够通过信道)。几种最基本的调制方法 n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直流分量。n解决方法:对基带信号进行调制(modulation)。n最基本的二元制调制方法有以下几种:n调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。n调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。n调相(PM):载波的初始相位随基带数字信号而变化。对基带数字信号的几种调制方法 010011100基带信号调幅调频调相正交振幅调制 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)r(r,)可供选择的相位有 12 种,而对于每一种相
6、位有 1 或2 种振幅可供选择。由于4 bit 编码共有16 种不同的组合,因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难。举例n信道容量是指在一定的条件下,给定通信路径(信道)上所能达到的最大数据传输速率。信道容量的概念信道容量噪声误码率带宽数据传输速率2.2.3 信道的极限容量 n任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。n码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,在信道的输出端的波形的失真就越严重。数字信号通过实际的信道 n有失真,但可识别n失真大,无法识别 实际
7、的信道(带宽受限、有噪声、干扰和失真)发送信号波形接收信号波形发送信号波形实际的信道(带宽受限、有噪声、干扰和失真)接收信号波形(1)信道能够通过的频率范围n1924 年,奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下,为了避免码间串扰,码元的传输速率的上限值。n在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。n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码元而不出现码间串扰。n理想低通信道的最高码元传输速率 N=2W BaudnW 是理想低通信道的带宽,单位为赫(
8、Hz)不能通过能通过0频率(Hz)W(Hz)奈奎斯特(Nyquist)定理n在理想低通信道中,如果信道带宽WHz,则最高码元传输速率是每秒 2 W 个码元。n每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率是每秒 2 个码元。nBaud 是波特,是码元传输速率的单位,1 波特为每秒传送 1 个码元。奈奎斯特(Nyquist)定理n实际的信道所能传输的最高码元速率,要明显地低于奈氏准则给出上限数值。n波特(Baud)和比特(bit)是两个不同的概念。n波特是码元传输的速率单位(每秒传多少个码元)。码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率。n比特是信息量的单位。要强调以下两点n信息的传输速率“比特/
9、秒”与码元的传输速率“波特”在数量上有一定的关系。n若 1 个码元只携带 1 bit 的信息量,则“比特/秒”和“波特”在数值上相等。n若 1 个码元携带 n bit 的信息量,则 N Baud 的码元传输速率所对应的信息传输速率为 N n b/s。信道容量的概念传输比特流 10011100 10 01 11 00 2bit一组4种幅度,1个码元携带2bit信息,n=log2M (M 码元状态数)t3210信道容量的概念n无噪声的情况下,在带宽为W的信道,其最大的数据传输速率C(信道容量)为 C=2Wlog2M信道容量的概念例2-6 一个无噪声的话音带宽为4000Hz,采用8相调制解调器传送二
10、进制信号,试问信道容量是多少?(2)信噪比 n香农(Shannon)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极限、无差错的信息传输速率。n信道的极限信息传输速率 C 可表达为n C=W log2(1+S/N)b/s nW 为信道的带宽(以 Hz 为单位);nS 为信道内所传信号的平均功率;nN 为信道内部的高斯噪声功率。n例2-7 一个数字信号通过两种物理状态经信噪比为20dB的3kHz带宽的信道传送,其数据率不会超过多少?解:已知信噪比电平为20dB,则信噪功率比 S/N=100 C=3000log2(1+100)=30006.66=19.98 kbit/s 数据率不会超过1
11、9.98 kbit/s应用举例香农公式表明 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,就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。n若信道带宽 W 或信噪比 S/N 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 C 也就没有上限。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输速率低不少。请注意 n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,那么还有办法提高信息的传输速率。这就是用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。2.3 物理层下面的传输媒体无线电波微波红外线
12、可见光紫外线X射线射线双绞线同轴电缆卫星地面微波 调幅无线电 调频无线电 海事无线电光纤电视(Hz)f(Hz)fLF低频低频MF中频中频HF高频高频VHF甚高甚高UHF超高超高SHF特高特高EHF极高极高THF巨高巨高波段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 移动无线电 电信领域使用的电磁波的频谱n无线电波是一个广义的概念,从含义上讲,无线电波是全向传播,而微波是定向传播。n 无线电波不同频段用于不
13、同通信方式 3 30 MHz,用于短波通信;30300MHz,用于数据通信;蜂窝无线电移动通信。无线电波n 红外线技术已经在计算机通信中得到了应用,例如两台笔记本电脑对着红外接口,可传输文件。n 红外线链路只需一对收发器,可调制不相干的红外光,在视线距离的范围内传输,具有很强的方向性。红外线n地面微波的工作频率范围一般为120 GHz,其特点是直线传播,因此只能在视距范围内进行传输。由于受到地形和天线高度的限制,两微波站间的通信距离一般为3050 km。地面微波n 卫星通信的最大特点是通信距离远,且通信费用与通信距离无关。n同步卫星发射出的电磁波能辐射到地球上的通信覆盖区的跨度达18000多公
14、里。只要地球赤道上空的同步轨道上,等距离放置3颗相隔120度卫星,就能基本上实现全球通信。卫星微波波段波段波段波段频率频率频率频率(GHz)(GHz)下行下行下行下行(GHz)(GHz)上行上行上行上行(GHz)(GHz)问题问题问题问题C4/63.74.25.9256.425地面上的地面上的干扰干扰Ku11/1411.712.214.014.5降雨降雨Ka20/3017.721.727.530.5降雨,设备降雨,设备价格高价格高卫星微波2.3.1 导引型传输媒体n双绞线n屏蔽双绞线 STP(Shielded Twisted Pair)n无屏蔽双绞线 UTP(Unshielded Twiste
15、d Pair)n同轴电缆n50 同轴电缆n75 同轴电缆n光缆 各种电缆铜线铜线聚氯乙烯 套层聚氯乙烯套层屏蔽层绝缘层绝缘层外导体屏蔽层绝缘层绝缘保护套层内导体无屏蔽双绞线 UTP屏蔽双绞线 STP同轴电缆光线在光纤中的折射 折射角入射角 包层(低折射率的媒体)包层(低折射率的媒体)纤芯(高折射率的媒体)包层纤芯光纤的工作原理高折射率(纤芯)低折射率(包层)光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射输入脉冲输出脉冲单模光纤多模光纤与单模光纤输入脉冲输出脉冲多模光纤2.3.2 非导引型传输媒体 n无线传输所使用的频段很广。n短波通信主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差。n微波在空间主要是直线
16、传播。n地面微波接力通信n卫星通信 无线局域网使用的 ISM 频段 26 83.5 125频带 MHz MHz MHz频率 902 928 2.4 2.4835 5.725 5.850 MHz MHz GHz GHz GHz GHzISM(Industrial Scientific Medical)Band+()2.4 信道复用技术2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用 n复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。+A1A2B1B2C1C2A1A2B1B2C1C2共享信道(a)使用单独的信道(b)使用共享信道复用分用频分复用 FDM(Frequency Division M
17、ultiplexing)n用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。n频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意,这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。频率时间频带 1频带 2频带 3频带 n时分复用TDM(Time Division Multiplexing)n时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM 帧)。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。n每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是 TDM 帧的长度)。nTDM 信号也称为等时(isochronous)信号。n时分复用的所有用户是在不同的时间占用同
18、样的频带宽度。时分复用 频率时间B C DB C DB C DB C DAAAATDM 帧TDM 帧TDM 帧TDM 帧TDM 帧周期性出现时分复用可能会造成线路资源的浪费 ABCDaabbcdb cattttt4 个时分复用帧#1acbcd时分复用#2#3#4用户使用时分复用系统传送计算机数据时,由于计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。统计时分复用 STDM(Statistic TDM)用户ABCDabcdttttt3 个 STDM 帧#1acbab bcacd#2#3统计时分复用 1550 nm 0 1551 nm 1 1552 nm 2 1553 nm 3 1
19、554 nm 4 1555 nm 5 1556 nm 6 1557 nm 70 1550 nm 1 1551 nm 2 1552 nm 3 1553 nm 4 1554 nm 5 1555 nm 6 1556 nm 7 1557 nm 2.4.2 波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)n波分复用就是光的频分复用。8 2.5 Gb/s1310 nm20 Gb/s复用器分用器EDFA120 km光调制器光解调器2.4.3 码分复用 CDM(Code Division Multiplexing)n常用的名词是码分多址 CDMA (Code Divisio
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