《网络接口层》PPT课件.ppt
《《网络接口层》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《网络接口层》PPT课件.ppt(68页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1页,人民邮电出版社,第2章 网络接口层,2页,2.1物理层,2.1.1数据传输介质数据传输介质也称为数据传输媒体,它是数据信号在传输过程中的物理载体,起在物理上将网络中计算机相互连接起来的作用。传输介质分可为两大类,一类是有线传输介质,另一类是无线传输介质。有线传输介质一般使用铜芯导线或光纤,它是一种导向型传输介质,信号以电磁波的形式在介质中传播。常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和光缆。无线传输介质是空间,信号以电磁辐射的形式在空间中传播。,3页,2.1物理层,1.同轴电缆同轴电缆是一种以硬铜线为芯,外包保护套、屏蔽金属网和塑料绝缘层的传输介质。广泛使用的同轴电缆有两种:一种是特征阻抗为
2、75,直径为1cm的同轴电缆,一般叫粗同轴电缆(简称粗缆),主要用于有线电视系统中CATV信号的传输;另一种是特征阻抗为50,直径为0.5cm的同轴电缆,一般叫细同轴电缆(简称细缆),主要用于计算机网络中数字信号的传输。同轴电缆的结构使其具有较高的带宽和抭噪性能,因此其优点是信号的传输距离较远,覆盖的地域范围较大,且技术非常成熟。其缺点是电缆较硬,折曲困难,重量重等。同轴电缆不适合用于楼宇内的结构化布线。,4页,2.1物理层,2.双绞线双绞线是一种使用最为广泛的信号传输介质,有无屏蔽双绞线(Unshielded Twisted-Pair,UTP)和屏蔽双绞线(Shielded Twisted-
3、Pair,STP)两种。计算机网络中常用的是无屏蔽双绞线,它将两条铜芯直径为1mm左右,相互绝缘的导线绞合在一起形成。EIA586(电子工业协会)标准将无屏蔽双绞线分为几类,3类双绞线每一对轻轻绞合在一起,一般在塑料保护套内有4对这样的双绞线,它的带宽为16MHz,用于10Mb/s的计算机网络布线中。4类双绞线的带宽为20MHz,双绞线每一对绞合较紧。5类和增强型5类(也称为超5类)双绞线每一对绞合得更紧,在较长的距离通信时,信号质量更好,是目前使用的主流双绞线,其带宽为100MHz,用于通信速率为100Mb/s的计算机网络布线中。6类双绞线的带宽为可达250 MHz。无屏蔽双绞线使用RJ-4
4、5连接器(工程中常称为水晶头)将传输介质与计算机网卡、HUB等设备连接起来。无屏蔽双绞线的优点是价格低廉、尺寸小、重量轻、易于安装和维护,因此它是目前局域网中最常用的传输介质,UTP非常适合于楼宇内部的结构化布线。无屏蔽双绞线的缺点是抗干扰能力较弱,传输距离比较短。,5页,2.1物理层,3.光缆光缆使用光导纤维(即光纤)作为传输介质,与前两种通信介质不同的是光纤传输的信号是用光表示的,而不是用电流来表示的。在光纤通信中,将要传输的信号转换为光脉冲进行通信,一般光脉冲出现表示“1”,不出现表示“0”。光纤由内向外分为核心、覆层和保护层3个部分。核心部分是用极纯净的玻璃或塑料材料制成的光导纤维芯,
5、覆层也是由极纯净的玻璃或塑料材料制成的,但它的折射率要比核心部分低。通信时光线在核心部分通过多次全反射达到传导光波的目的地。光纤分为多模光纤和单模光纤两种。若有多条入射角不同的光线在同一条光纤内传输,这种光纤就是多模光纤。单模光纤的直径只有一个光波长(510m),只能传导一路光波,这就是单模光纤的来由。利用光纤传输信号时,在发送方一般使用发光二极管或激光二极管将电信号转换为光信号,由光纤进行传输,在接收方由光电二极管将光信号转换为电信号。光纤是目前使用的传输介质中数据传输速度最快的一种,它的主要优点是信号传输速率高、传输距离远、传输损耗低、抗干扰能力强等。另外,光纤在信号传输过程中,不会发生光
6、波的散射,因而安全性高。但其缺点是价格相对较高,在安装过程中易折断,维护比较困难。目前光纤主要用于铺设骨干通信网络。,6页,2.1物理层,4.无线传输无线传输是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,与有线传输方式相比,利用无线方式来构建家庭内部局域网络有着非常明显的优势。第一,它不破坏家居装饰,没有复杂连线;第二,如果遇到线路故障,能够迅速确定问题的所在;第三,无论你家的结构是怎么样的,只要在无线覆盖的范围内都可以实现自由的漫游。常用的无线介质有微波、超短波、红外线以及激光等。美国电气及电子工程师学会(IEEE)于1990年11月成立802.11委员会,着手制定无线局域网标准。802.11b是
7、如今普及最广和应用最多的无线局域网中。802.11b工作在与无绳电话、微波炉等一样无需申请的2.4GHz频段,可以在相距50至100米的距离内实现设备间的通信。此外,基于802.11b的WLAN产品还具有抗障碍物能力强,可以在公众WLAN接入服务中使用,产品价格低等特点,也正是这些因素推动了无线局域网的发展。802.11b最大数据传输速率为11Mb/s。,7页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式1.模拟信号与数字信号数据可分为模拟数据和数字数据。模拟数据是指在某个区间内产生的连续值,例如,声音、视频图像、温度和压力等都是连续变化的值。数字数据是指一些离散值,例如,文本信息和整数等。在数据被传
8、送之前,要变成适合于传输的电磁信号,信号(Signal)是数据的电磁波表示形式,它可是模拟信号,也可以是数字信号。模拟信号是随时间连续变化的信号,这种信号的某种参量,如幅度、频率或相位等可以表示要传送的信息。传统的电话机送话器输出的语音信号,电视摄像机产生的图像信号以及广播电视信号等都是模拟信号。数字信号是离散信号,如计算机通信所用的由二进制代码“0”和“1”组成的信号。模拟信号和数字信号的波形图如图2-6所示。,8页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式1.模拟信号与数字信号,9页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式2.通信系统模型点到点的通信是通信系统的基础,这种通信系统的模型如图2-7
9、所示。,10页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式2.通信系统模型信道即信号的通道,它是任何通信系统中最基本的组成部分。信道的定义通常有两种,即狭义信道和广义信道。所谓的狭义信道是指传输信号的物理传输介质。对信道的这种定义虽然直观,但从研究消息传输的观点来说,对信道的这种定义,其范围显得很狭窄,因而人们引入了范围扩大了的信道定义,即第二种信道定义广义信道。所谓的广义信道是指通信信号经过的整个途径,它包括各种类型的传输介质和中间相关的通信设备等。对通信系统进行分析时常用的一种广义信道是调制信道。调制信道是从研究调制与解调角度定义的,其范围从调制器的输出端至解调器的输入端,由于在该信道中传输的是
10、已被调制的信号,故称其为调制信道,如图2-8所示。另一种常用到的广义信道是编码信道,如图2-8所示。编码信道通常指由编码器的输出到解码器的输入之间的部分,实际的通信系统中并非要包括其所有环节,如下节所要讲的基带传输系统中就不包括调制与解调环节。,11页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式2.通信系统模型,12页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式3.数据传输方式(1)模拟传输模拟传输指信道中传输的为模拟信号。当传输的是模拟信号时,可以直接进行传输。当传输的是数字信号时,进入信道前要经过调制解调器调制,变换为模拟信号。如图2-9所示,其中(a)图为当信源为模拟数据时的模拟传输,(b)图为当信
11、源为数字数据时的模拟传输。模拟传输的主要优点是信道的利用率较高,但是传输过程中信号会衰减,会受到噪声干扰,且信号放大时噪声也会同时被放大。,13页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式3.数据传输方式(2)数字传输数字传输指信道中传输的为数字信号。当传输的信号是数字信号时,可以直接进行传输。当传输的是模拟信号时,进入信道前要经过编码解码器编码,变换为数字信号。如图2-10所示,其中(a)图为当信源为数字数据时的数字传输,(b)图为当信源为模拟数据时的数字传输。数字传输的主要优点是数字信号只取离散值,在传输过程中即使受到噪声的干扰,只要没有畸变到不可辨识的程度,均可用信号再生的方法进行恢复,即信
12、号传输不失真,误码率低等。但是传输数字信号比传输模拟信号所要求的频带要宽的多,因此数字传输的信道利用率较低。,14页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式3.数据传输方式(2)数字传输,15页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式4.串行通信与并行通信串行通信指数据流一位一位地传送,从发送端到接收端只要一根传输线即可,其优点是易于实现。并行通信是一次同时传送一个字节(字符),即8个码元。并行传送传输速率高,但传输设备要增加7倍,一般用于近距离范围内,要求快速传送的地方,如计算机与输出设备打印机的通信一般采用并行传送。串行传送虽然速率低,但节省设备,是目前主要采用的一种传输方式,特别是在远程通信
13、中一般采用串行通信方式。在串行通信中,收、发双方存在着如何保持比特与字符同步的问题,而在并行传输中,一次传送一个字符,因此收、发双方不存在字符同步问题。串行通信的发送端要将计算机中的字符进行并/串变换,在接收端再通过串/并变换,还原成计算机的字符结构。,16页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式5.数据通信方式根据通信双方是否可以同时传输数据,可以分为单工、半双工与全双工通信三种通信方式:(1)单工通信方式。在单工信道上信息只能在一个方向传送。发送方不能接收,接受方不能发送。信道的全部带宽都用于由发送方到接收方的数据传送。无线电广播和电视广播都是单工传送的例子。(2)半双工通信方式。在半双工
14、信道上,通信双方可以交替发送和接收信息,但不能同时发送和接收。在一段时间内,信道的全部带宽用于一个方向上的信息传递。航空和航海无线电台以及对讲机等都用这种方式通信。这种方式要求通信双方都有发送和接收能力,又有双向传送信息的能力,因而比单工通信设备昂贵,但比全双工便宜。在要求不很高的场合,多采用这种通信方式。(3)全双工通信方式。这是一种可同时进行信息的传递的通信方式。现代的电话通信都是采用这种方式。其要求通信双方都有发送和接收设备,而且要求信道能提供双向传输的双倍带宽,所以全双工通信设备较昂贵。,17页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式5.数据通信方式在通信过程中,发送方和接收方必须在时间
15、上保持步调一致,亦即同步,才能准确的传送信息。解决的方法时,要求接收端根据发送数据的起止时间和时钟频率,来校正自己的时间基准与时钟频率。这个过程叫位同步或码元同步。在传送由多个码元组成的字符以及由许多字符组成的数据块时,通信双方也要就信息的起止时间取得一致,这种同步作用有两种不同的方式,因而也就对应了两种不同的传输方式。,18页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式5.数据通信方式(1)异步传输异步传输即把各个字符分开传输,字符与字符之间插入同步信息。这种方式也叫起止式,即在组成一个字符的所有位前后分别插入起始位和终止位,如图2-11所示。,19页,2.1物理层,2.1.2数据传输方式5.数据
16、通信方式(2)同步传输异步传输不适合于传送大的数据块,例如磁盘文件。同步传输在传送连续的数据块时比异步传输更有效。按这种方式,发送方在发送数据之前先发送一串同步字符SYN(编码为0010110),接收方只要检测到两个以上的SYN字符,就可以确认已进入同步状态,准备接收数据,随后双方以同一频率工作,直到传送完指示数据结束的控制字符。这种方式仅在数据块前加入控制字符SYN,所以效率更高,但实现起来较复杂。在短距离高速数据传输中,多采用同步传输方式。,20页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术数据编码是将数据表示成适当的信号形式,以便数据的传输和处理。在数据传输系统中,主要采用三种数据编码技术:数
17、字数据的模拟信号编码、数字数据的数字信号编码和模拟数据的数字信号编码。1.数字数据的模拟信号编码这种编码方式是将数字数据调制成模拟信号进行传输。通常采用三种模拟信号的载波特性(即振幅、频率和相位)之一来表示被调制的数字数据,并由此产生三种基本调制方式,如图2-12所示。,21页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术(1)幅移键控法(ASK)幅移键控法(Amplitude Shift Keying,ASK)是使用载波频率的两个不同振幅来表示二进制值,如图2-12(a)所示。在一般情况下,用振幅恒定载波的存在与否来表示两个二进制位。ASK方式编码的特点是效率较低,容易受增益变化的影响,抗干扰性较差
18、。在音频电话线路上,一般只能达到1200 b/s的传输速率。(2)频移键控法(FSK)频移键控法(Frequency Shift Keying,FSK)是使用载波频率附近的两个不同频率来表示两个二进制值,如图2-12(b)所示。FSK比ASK的编码效率高,不易受干扰的影响,抗干扰性较强。在音频电话线路上的传输速率可以大于1200 b/s。,22页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术(3)相移键控法(PSK)相移键控法(Phase Shift Keying,PSK)是使用载波信号的相位移动来表示二进制数据,如图2-12(c)所示。在PSK方式中,信号相位与前面信号序列同相位的信号表示0,信号相
19、位与前面信号序列反相位的信号表示1。PSK方式也可以用于多相的调制,例如在四相调制中可把每个信号序列编码为两位。PSK方式具有很强的抗干扰能力,其编码效率比FSK还要高。在音频线路上,传输速率可达9600 b/s。,23页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术2.数字数据的数字信号编码对于传输数字信号来说,最简单的信号编码方法是用信号的两个不同电压值来表示两个二进制数据。例如,用无电压来表示0,用恒定的正电压表示1;也可用正电压表示1,而用负电压表示0。然而,为了提高信号抗干扰能力,并且便于信号接收同步,通常采用更为有效的信号编码方法。常用的数字信号编码有不归零NRZ(Non Return t
20、o Zero)码、差分不归零DNRZ码、曼彻斯特(Manchester)码及差分曼彻斯特(Differential Manchester)码等。(1)NRZ码NRZ码是用信号的幅度来表示二进制数据的,通常用正电压表示数据“1”,用负电压表示数据“0”,并且在表示一个码元时,电压均无需回到零,故称不归零码,如图2-13(a)所示。NRZ码的特点是一种全宽码,即一位码元占一个单位脉冲的宽度。全宽码的优点:一是每个脉冲宽度越大,发送信号的能量就越大这对于提高接收端的信噪比有利;二是脉冲时间宽度与传输带宽成反比关系,即全宽码在信道上占用较窄的频带,并且在频谱中包含了码位的速度。,24页,2.1物理层,
21、2.1.3数据编码技术2.数字数据的数字信号编码(2)DNRZ码DNRZ码是一种NRZ码的改进形式,它是用信号的相位变化来表示二进制数据的,一个信号位的起始处有跳变表示数据“1”,而无跳变表示数据“0”,如图2-13(b)所示。DNRZ码不仅保持了全宽码的优点,同时提高了信号的抗干扰性和易同步性。近年来,越来越多的高速网络系统采用了DNRZ码,成为主流的信号编码技术,在FDDI、100BASE-T及100VG-AnyLAN等高速网络中都采用了DNRZ编码。其原因是在高速网络中要求尽量降低信号的传输带宽,以利于提高传输的可靠性和降低对传输介质带宽的要求。而DNRZ编码中的码元速率与编码时钟速率相
22、一致,具有很高的编码效率,符合高速网络对信号编码的要求。同时,为了解决数据流中连续出现0或1时所带来的信号编码问题,通常采用两级编码方案,第一级是预编码器,对数据流进行预编码,使编码后的数据流不会出现连续0或连续1,常用的预编码方法有4B5B、5B6B等;第二级是DNRZ编码,实现物理信号的传输。这种两级编码方案的编码效率可达到80%以上。例如,在4B5B编码中,每4位数据用5位编码来表示,即4位数据就会增加1位的编码开销,编码效率仍为80%。,25页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术2.数字数据的数字信号编码(3)曼彻斯特码在曼彻斯特码中,用一个信号码元中间电压跳变的相位不同来区分数据“
23、1”和“0”,它用正的电压跳变表示“0”;用负的电压跳变表示“1”,如图2-13(c)所示。因此,这种编码也是一种相位码。由于电压跳变都发生在每一个码元的中间,接收端可以方便地利用它作为位同步时钟,因此这种编码也称为自同步码。10Mb/s 以太网(Ethernet)采用这种曼彻斯特码。,26页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术2.数字数据的数字信号编码(4)差分曼彻斯特码差分曼彻斯特码是一种曼彻斯特码的改进形式,其差别在于:每个码元的中间跳变只作为同步时钟信号;而数据“0”和“1”的取值是用信号位的起始处有无跳变来表示,若有跳变则为“0”;若无跳变则为“1”,如图2-13(d)所示。这种编
24、码也是一种自同步编码。令牌环(Token-Ring)网采用这种差分曼彻斯特编码。这两种曼彻斯特编码主要用于中速网络(Ethernet为10Mb/s;Token-Ring最高为16Mb/s)中,而高速网络并不采用曼彻斯特编码技术。其原因是它的信号速率为数据速率的两倍,即对于10Mb/s的数据速率,则编码后的信号速率为20Mb/s,编码的有效率为50%。对于100Mb/s的高速网络来说,200Mb/s的信号速率无论对传输介质的带宽要求,还是对传输可靠性的控制都未免太高了,将会增加信号传输技术的复杂性和实现成本,难以推广应用。因此,高速网络主要采用两级的DNRZ编码方案,而中速网络采用曼彻斯特编码方
25、案,尽管它增加了传输所需的带宽,但在实现起来简单易行。,27页,2.1物理层,2.1.3数据编码技术3.模拟数据的数字信号编码 在数字化的电话交换和传输系统中,需要将模拟的话音数据编码成数字信号后再进行传输。这里常用的编码技术是脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation)技术。PCM编码是以采样定理为基础的,根据采样定理,如果在规定的时间间隔内使用信号最高频率的两倍或两倍以上的速率对该信号进行采样的话,这些数字化的采样值中则包含了不混叠而又便于分离的全部原始信号特征,利用低通滤波器可以不失真地从这些采样值中重新恢复出信号。在信号源端,模拟信号经过滤波器和采样器处理后变换成脉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 网络接口层 网络 接口 PPT 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5569335.html