网络

1. 基本概念

物理层 - 图1

2. 数据通信基本知识

2.1 一个数据通信例子

物理层 - 图2

2.2 相关术语

物理层 - 图3

2.3 三种通讯方式

名称 英文 定义 需要信道条数
单工通信 Simplex 只能一个发一个收 一条
半双工通信 half-duplex 都可以发或者收,但是同一时间只能进行一个 两条
全双工通信 duplex 都可以同时收发数据 两条

2.4 两种数据传输方式

传输方式 特点
串行传输 速度慢,省钱,适合远距离
并行传输 速度快,耗钱,适合近距离

物理层 - 图4

2.5 码元(Symbol)

定义:码元是指用一个固定时长的信号波形(数字脉冲),代表离散数值的基本波形。当有多个离散状态时,成为M进制码元
一个码元可以携带多个比特的信息

2.6 波特(Baud)

用来指一秒可以传输多少个码元

2.7 速率

分为码元传输速率信息传输速率
信息传输速率就是b/s,就是我们平常说的网速
码元可以理解为几个比特的集合,所以信息传输速率(网速)=码元传输速率x码元所带信息量(多少比特)
码元所带信息量(比特数)=log2(码元进制数)

2.8 带宽(Band Width)

用来表示最高数据速率

2.9 奈式准则(Nyquist)

是在理想状态下得出的结论
物理层 - 图5

2.10 香农公式(Shannon)

是在有噪声的信道中得出的结论
物理层 - 图6
物理层 - 图7

2.11 基带信号和宽带/带通信号(Base band,pass band)

计算机网络中用的基带信号是数字信号
物理层 - 图8

2.12 编码

将数据转化为数字信号
数字数据(digtal data)通过 数字发送器(digit emitter) 转化为 数字信号(digtal signal)
物理层 - 图9
模拟数据(analog data)通过 PCM编码器(PCM coder) 转化为 数字信号 (digtal signal)
物理层 - 图10
单极性不归零编码:只使用一个电压值,高电平表示1,低电平表示0
双极性不归零编码:用幅值相等的正负电平表示二进制数1和0
单极性归零编码:发送码1时高电平在整个码元期间只持续一段时间,其余时间返回零电平
双极性归零编码:正负零三个电平,信号本身携带同步信息
物理层 - 图11
曼彻斯特编码:单极性编码的缺点是当信号是0时,没有办法区分此时是没有信号,还是有信号
这种编码方式是bit中间有信号,低-高跳转表示0,高-低跳转表示1,一个时钟周期只可以表示一个bit,并且必须通过两次采样才能得到一个bit。它能携带时钟信号,而且能区分此时是没有信号还是信号为0.
差分曼彻斯特编码:抗干扰能力比曼彻斯特编码更强。bit与bit之间有信号跳变,表示下一个bit为0,bit与bit之间没有信号跳变,表示下一个bit为1。
物理层 - 图12

2.13 调制:数据转化为模拟信号(了解)

常用的调制方法:调频(AM),调频(FM),调相(PM)
物理层 - 图13
模拟数据(analog data)通过 调制器(modulaotr) 转化为 模拟信号 (analog signal)
物理层 - 图14
数字数据(digtal data)通过 调制器(modulaotr) 转化为 模拟信号 (analog signal)
物理层 - 图15

3. 物理层传输介质

传输介质分为导向性传输介质和非导向性传输介质

导向性传输介质 电磁波沿着固体媒介(铜线or光纤)被导向传播
非导向性传输介质 自由空间,如空气,水等等

3.1 常见的导向性传输介质

3.1.1 双绞线

根据有无屏蔽层分为屏蔽双绞线(STP)和无屏蔽双绞线(UTP)
物理层 - 图16

3.1.2 同轴电缆(Coaxial Cable)

物理层 - 图17

3.1.3 光纤(Optical fiber)

物理层 - 图18
根据入射角不同,又分为单模光纤和多模光纤
物理层 - 图19

3.2 常见的非导向性传输介质

包括无线电波微波红外线激光
物理层 - 图20

4. 物理层设备

4.1 中继器(RP repeater)

注释:5-4-3规则是为了限制中继器使用次数的,理由可见图
5是指不能超过5个网段
4是指在这些网段中的物理层网络设备(中继器,集线器)最多不超过4个
3是指这些网段中最多只有三个网段挂有计算机
物理层 - 图21

4.2 集线器(Hub)

集线器是个大的冲突域,同时只能有两个设备进行通讯,只会传输信号,没有智能。
物理层 - 图22

5. 本章思维导图

物理层 - 图23