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物理层的基本概念
- 传输媒体:
- 导引型传输媒体:双绞线、同轴电缆、光纤。
- 非导引型传输媒体:微波通信、
- 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,进而给数据链路层提供透明传输比特流的服务(透明指的是数据链路层看不见物理层怎样传输)
- 物理层为数据链路层屏蔽了各种传输媒体的差异,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
- 物理层协议的主要任务:
- 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
- 电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
- 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
- 规程特性:指明对于不同功能的各种可能事件的出现的顺序
物理层下面的传输媒体
传输方式
- 远距离传输用串行传输、计算机内部的传输如总线用并行传输
编码与调制
不归零编码NRZ
归零编码RZ
反向不归零编码NRZI:电平反转0,电平不变1,无零电平
选a
- 混合调制:
- 频率和相位:频率和相位是相关的,即频率是相位随时间的变化率。所以一次只能调制频率和相位两个中的一个
- 相位和振幅:正交振幅调制QAM
信道的极限容量
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奈氏准则:理想条件下,为了避免码间干扰,码元传输速率是有上限的
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信号状态数 也就是可调制出的不同基本波形或码元数量
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码元传输速度 也叫调制速度
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让码元携带更多的比特,不能无限制地提高信息的传输速率 ,因为信道的极限信息传输速率还要受限于实际的信号在信道中传输时的信噪比,噪声功率相对信号功率越大,影响越大
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香农定理:带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率
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