计算机网络学习6:物理层

简介: 传输媒体可以分为两类:导引型传输媒体、非导引型传输媒体。

物理层的基本概念


传输媒体可以分为两类:


导引型传输媒体、非导引型传输媒体。


导引型传输媒体有:双绞线、同轴电缆、光纤。


非导引型的有:微波通信。


为了解决在各类传输媒体上解决传输01比特的问题,物理层的主要任务:

1、机械特性。

2、电气特性。

3、功能特性。

4、过程特性。

e493110f9b5363aaa95e7322b1ca1c62_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_13,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


物理连接方式也有很多,点对点,广播等等。但是每个物理层协议都包含上述的四个内容。


掌握具体概念就行,而不是某个协议。


物理层考虑的是怎么样才能在各种连接计算机的传输媒体上传输数据比特流。

物理层为数据链路层屏蔽了各种传输媒体的差异,使得数据链路层只需要考虑本层协议和服务,而不必考虑网络具体的传输媒体是什么。

物理层下面的传输媒体

注意:传输媒体不属于计算机体系机构的任何一层。应该放在物理层之下(非要分的话)。


同轴电缆

0a606ffb3f38d666ee3d677be81eb175_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_17,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

同轴电缆的价格比较贵而且不够灵活,随着集线器的出现,在局域网领域上都是采用双绞线作为传输媒体。


双绞线

3c3c8b99a729f7f3f4876be5b3179ec4_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

51918db29f7162087bfdaca163b045db_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_15,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

f71a14983fcef424d06c1ab09ea734b3_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_13,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

1ce03bd190ee8c815784072a0b8daabb_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

0860fd72aef243eb3ef4da9b06f5198f_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

f3e47b7b9d20a2c93a481a690870025e_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_19,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


传输方式

e999b5a8d4f7966afb8705551b688f98_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_11,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

计算机网络中,远距离传输传输 采用 串行传输。

而计算机内部的传输是 并行传输。

668318bde61a6bd24ec8864499177333_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


传输大量过程数据容易使得容易判别错误。


所以需要收发双方时钟同步。

fb79fdc5042e9a7b64c8bb03fc38490c_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png



异步传输会在字节前后加上开始-结束的比特标志。

5b52dfcdc06c49dbf86cb4992a2b0e7a_72059240aa3e4171b3f39c80dec7acfe.png


单工、半双工、全双工

单向通信又叫单工:只能一个方向。只需要一个信道。


双向交替通信又叫半双工:可以相互传输,但是不能同时。如对讲机。需要两条信道。每个方向各一条。


双向同时通信又叫全双工:同时发送同时接受。需要两条信道。每个方向各一条。


编码与调制

数据是运送消息的实体。


计算机只能处理二进制。网卡将比特0和1变为相应电信号发送到网线。


也就是说信号是数据的电磁表现。


由信源发出的原始电信号称为基带信号。


信号需要在信道中传输。

fd4e7e528520748668e130b903b717ae_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

码元:

码元是构成一段信号的波形。

c4633170cd6c13caa2c9337bc5686897_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_13,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


传输媒体和信道不可以划等号。


常用编码

f8639ee25d4d25f80ebeb2948711ea49_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

不归零编码存在同步问题,不采用。

da50ba107e8b7f2d7cc71cce1860e884_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


但是归零编码中的大部分的数据带宽都用来传输“归零”而浪费掉了。

优点是:自同步,但是缺点就是浪费很多数据带宽。

71dbde9b68d9ff930d8d1e2450737cba_905e8a94ac4040eea3d4202b66459052.png1a74badb4b85279394f9f0d3f10a2a31_d3f1c21bfdf4403cb94d47a6c06f684b.png

基本调制方法

数字基带信号 经过 调制 变成 模拟信号。

04d664202cfdceaeb37751d589df03bc_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

2ab75d22c59b005a13555d98d98f0962_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


采用混合调制。


82be5d7f5f4db9e48acadf3697fcff41_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_11,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


6f4fd44f32028ef607abf1ccf6871066_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_10,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

QAM正交振幅调制

7fe3ce69da9d83fea0ba3eceda543dd2_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

aff80d5dd08679b71d66eef305f86a5b_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

ffaca928c4f3fc8f668a37531dd07886_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png


信道的极限容量

2a4093c9c6cbd51c2d2ed0b0e91fa673_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_16,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

8079ea6394148604f99e3778bab91196_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_12,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

69bc19055022f8f64e23f1ef0fa22861_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

混好调制就是多元调制了。


实际的信道能够传输的最高码元的速率,明显低于奈氏准则给出的这个上限数值。因为奈氏准则是理想状态下的。

abb14656b80228e66bae7cbee1f2d64a_6a2953a2586f425e87865d11581bf68c.png

9ee82497fecfb7cc4ebb3bb9c7878c4b_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

6fe2c20c74e54201e8de69758e95e6a1_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

c95d00031739ca555fac2c05bccc3333_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

5a05a1e4b6b50a485ef99b7696c03ff1_52d9019c974b4bb4859c7c91a9776ef1.png

6d3b9339812c945d6c9fc0fbe09c399a_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

5d107be1f6240b27ff229a9def332ad5_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

adb0f9c7faa4ab704ba92c3695a65104_watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5rSy55qE5a2m5Lmg56yU6K6w,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.png

相关文章
|
19天前
|
运维 监控 网络架构
|
15天前
|
编解码 安全 Linux
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(10-2):保姆级别教会你如何搭建白帽黑客渗透测试系统环境Kali——Liinux-Debian:就怕你学成黑客啦!)作者——LJS
保姆级别教会你如何搭建白帽黑客渗透测试系统环境Kali以及常见的报错及对应解决方案、常用Kali功能简便化以及详解如何具体实现
|
15天前
|
安全 网络协议 算法
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(8-1):主动信息收集之ping、Nmap 就怕你学成黑客啦!
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(8-1):主动信息收集之ping、Nmap 就怕你学成黑客啦!
|
15天前
|
网络协议 安全 NoSQL
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(8-2):scapy 定制 ARP 协议 、使用 nmap 进行僵尸扫描-实战演练、就怕你学成黑客啦!
scapy 定制 ARP 协议 、使用 nmap 进行僵尸扫描-实战演练等具体操作详解步骤;精典图示举例说明、注意点及常见报错问题所对应的解决方法IKUN和I原们你这要是学不会我直接退出江湖;好吧!!!
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(8-2):scapy 定制 ARP 协议 、使用 nmap 进行僵尸扫描-实战演练、就怕你学成黑客啦!
|
15天前
|
网络协议 安全 算法
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(9):WireShark 简介和抓包原理及实战过程一条龙全线分析——就怕你学成黑客啦!
实战:WireShark 抓包及快速定位数据包技巧、使用 WireShark 对常用协议抓包并分析原理 、WireShark 抓包解决服务器被黑上不了网等具体操作详解步骤;精典图示举例说明、注意点及常见报错问题所对应的解决方法IKUN和I原们你这要是学不会我直接退出江湖;好吧!!!
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(9):WireShark 简介和抓包原理及实战过程一条龙全线分析——就怕你学成黑客啦!
|
1月前
|
存储 安全 网络安全
浅谈网络安全的认识与学习规划
浅谈网络安全的认识与学习规划
28 6
|
15天前
|
人工智能 安全 Linux
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(4-2):渗透测试行业术语扫盲完结:就怕你学成黑客啦!)作者——LJS
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(4-2):渗透测试行业术语扫盲完结:就怕你学成黑客啦!)作者——LJS
|
15天前
|
安全 大数据 Linux
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(3-2):渗透测试行业术语扫盲)作者——LJS
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(3-2):渗透测试行业术语扫盲)作者——LJS
|
15天前
|
SQL 安全 网络协议
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(1-2):渗透测试行业术语扫盲)作者——LJS
网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(1-2):渗透测试行业术语扫盲)作者——LJS