NET08第3章:物理层.ppt
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1、1,复习上次课内容,有线传输介质双绞线:UTP、STP直通连接与交叉连接EIA/TIA568A、EIA/TIA568B同轴电缆:RG-8/11(粗)、RG-58A/U(细)、RG-59(电)光纤及光纤规格MMF(62.5/125、50/125um)(纤芯/覆层)SMF(8.3/125um)无线传输介质无线电波、地面微波、卫星微波、红外传输自由空间光传输,2,作业评讲,1、网络协议包含哪三个要素?语义:对发出的请求、执行的动作及对方的应答做出解释。确定双方“讲什么(what to do?)”语法:定义用户数据与控制信息的数据结构形式或格式。规定双方“如何讲(how to do?)”时序(规则):
2、规定事件发生的条件和执行顺序。确定双方的“讲话次序(when to do?)”,3,作业评讲,2、举例说明协议及协议三要素的含义?甲联系乙,第一次约网友乙见面,以前没见过,网上也没见过照片。约定:2011年3月15日晚20:30,俩人在地铁新街口站8号出口处见面,然后去看电影,俩人都穿白色风衣,俩人左手均拿一本“非诚勿扰”杂志作为见面识别证明。协议:陌生网友315约会语义:“3月15日晚20:30”表示约会时间;“地铁新街口站8号出口处”表示约会地点;穿黑色风衣,左手拿一本“非诚勿扰”的杂志表示双方识别的证明。语法:穿黑色风衣、左手拿一本“非诚勿扰”杂志表示见面信息的形式或格式。时序:首先,约
3、会人员“3月15日晚上20:30”时间不能错误;其次,约会地点地铁新街口站8号出口不能错误;约会见面识别的证明不能错误。三都都正确处理了,见面也就成功了,约会见面的协议完成了。约会的内容就保密了。,4,作业评讲,3、OSI环境中的数据传输过程?,5,数据 信号,以便数字传输或模拟传输,6,3.3 数据的编码和调制技术,3.3.1、调制与编码原理 1.基本概念 编码:是将模拟数据或数字数据变换成数字信号,以便在数字信道中传输。解码:在接收端,将数字信号变换成原始的模拟数据或数字数据。调制:将数字数据或非正弦波的模拟数据变成正弦波的模拟信号的过程。以便在模拟信道中传输。解调:将经过调制变换过的模拟
4、信号恢复成原来的数字数据或者模拟数据。,7,3.3 数据的编码和调制技术,2、数据传输方法(1)模拟数据在模拟信道上传输(2)数字数据在模拟信道上传输(3)模拟数据在数字信道上传输(4)数字数据在数字信道上传输3、数据的编码和调制技术为实现上述四种传输而采取的相应技术,8,(1)模拟数据在模拟信道上传输,典型例子:模拟电话系统人的语音频率范围是3003400Hz为了进行传输,在线路上给它分配一定的带宽,国际标准取4KHz为一个标准话路所占用的频带宽度传输过程中,语音信号以3003400Hz频率输入,发送方的电话机(送话器)把这个语音信号转变成模拟信号模拟信号经过一个频分多路复用器进行变化,使得
5、线路上可以同时传输多路模拟信号到达接收端以后再经过一个解频的过程把它恢复到原来的频率范围模拟信号最后由接收方电话机(受话器)把模拟信号转换成声音信号,9,(2)数字数据在模拟信道上传输,典型例子:计算机拨号上网计算机和终端设备都是数字设备,它们只能接收和发送数字数据,而模拟电话系统只能传输模拟信号。所以这个数字数据在进入到模拟信道以前.要有一个变换器进行数字数据到模拟信号的转换(D/A),以便它能在模拟信道上传输,该变换过程叫调制(Modulation),此变换器又叫做调制器(Modulator)。当调制后的模拟信号传到接收端以后,接收端也有一个变换器再对该信号进行反变换,即又把它变回数字数据
6、,该变换过程叫解调(Demodulation)。此变换器又叫解调器(Demodulator)。由于计算机和终端设备之间的数据通信一般是双向的,因此在数据通信的双方既有用于发送信号的调制器又有用于接收信号的解调器,所以把这两个设备合在一起形成我们通常所说的调制解调器(Modem)。调制解调器就是使用一条标准话路(4kHz的标准话路带宽)为计算机终端提供一条全双工的数字信道。,10,(3)模拟数据在数字信道上传输,典型例子:模拟话音在数字信道上复用用数字信道传输模拟数据时,需要对模拟数据进行脉冲编码调制(PCM)。PCM最初并不是为传送计算机数据所设计的,它的目的是为了能使电话局之间的一条中继线上
7、,不仅是传送一路电话而是可以同时传送几十路电话所设计的。,11,(4)数字数据在数字信道上传输,典型例子:两台电脑通过串口进行通信在两个装有Windows 操作系统的计算机上,利用Windows 中自带的“直接电缆连接”功能把两个计算机通过串行口或并行口直接相连。这种情况下通信的双方发出的数据和接收的数据以及在信道上所传输的全部都是数字信号。“直接电缆连接”,要求用“空猫线”连接。,12,、模拟数据的调制(调制成模拟信号)*最常用的调制技术有:幅度调制(AM)频率调制(FM)相位调制(PM),3.3 数据的编码和调制技术,13,幅度调制:AM,它是一种载波的幅度会随着原始模拟信号的幅度变化而变
8、化的技术。,14,频率调制:FM,它是一种高频载波的频率,会随着原始模拟信号的幅度变换而变化的技术。,15,3.3.3、数字数据的调制(调制成模拟信号)将数字数据调制成适合模拟信道传输的模拟信号。基本思想:用数字信号来调制具有一定频率或振幅或相位的载波,使已调信号能通过有限带宽的信道传输。常见的基本数字调制方式有幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)等三种。如图所示。模拟信号表示:Acos(2ft+)A幅度,f频率,相位。,3.3 数据的编码和调制技术,16,数字数据的调制(调制成模拟信号),17,ASK、FSK、PSK解释,1、幅移键控(ASK):即载波的振幅随基带数字信
9、号而 变化。例如,0对应于无载波输出,而1对应于有载波输出。F、恒定不变。2、频移键控(FSK):即载波的频率随基带数字信号而变化。例如,0对应于频率f1,而1对应于频率f2。A、恒定不变。3、相移键控(PSK):即载波的初始相位随基带数字信号而变化。例如,0对应于相位0度,而1对应于180度。F、A恒定不变。*4、多相调制和混合调相抗干扰能力、强调制速率高,18,3.3.4、数字数据的编码(数字信号编码)对于数字数据在数字信道上传输来说,最普遍而且最容易的办法是用两个不同的电压电平来表示两个二进制数字。无电压(也就是无电流)常用来表示0,而恒定的正电压用来表示1。另外,使用负电压(低)表示0
10、,使用正电压(高)表示1也是很普遍的。常用的数字数据的数字信号编码有以下几种:单极性不归零码和双极性不归零码 单极性归零码和双极性归零码*(*了解)曼彻斯特码和差分曼彻斯特码,3.3 数据的编码和调制技术,19,1、单极性不归零码和双极性不归零码,(1)单极性不归零码 在每一码元时间间隔内,有电流发出表示二进制的1;无电流发出则表示二进制的0。每一个码元时间的中心是采样时间,判决门限为半幅度电平,即0.5。若接收信号的值在0.5与1.0之间就判为;若在0.5与之间就判为。,不归零码(NRZ),单极性不归零码,无电压(也就是无电流)用来表示0,而恒定的正电压用来表示1。每一个码元时间的中间点是采
11、样时间,判决门限为半幅度电平(即0.5)。也就是说接收信号的值在0.5与1.0之间,就判为1码,如果在O与0.5之间就判为0码。,20,1、单极性不归零码和双极性不归零码,(2)双极性不归零码 在每一码元时间间隔内,发正电流表示二进制的1;发负电流表示二进制的0。判决门限定为零电平。接收信号的值如在零电平以上,判为1;如在零电平以下,判为0。,双极性不归零码,1码和0码都有电流,但是1码是正电流,0码是负电流,正和负的幅度相等,故称为双极性码。此时的判决门限为零电平,接收端使用零判决器或正负判决器,接收信号的值若在零电平以上为正,判为1码;若在零电平以下为负,判为0码。,21,2、单极性归零码
12、和双极性归零码,(1)单极性归零码 在每一码元时间间隔内,当发1时,发出正电流,但是发电流的持续时间短于一个码元的时间,即发出一个窄脉冲;当发0时,仍然完全不发送电流。这样发1时有一部分时间不发电流,幅度降为回零电平。所以称为归零码。,22,2、单极性归零码和双极性归零码,(2)双极性归零码 在每一码元时间间隔内,当发1时,发出正的窄脉冲;当发0时,发出负的窄脉冲。两个码元之间的间隔时间可以大于每一个窄脉冲的宽度。采样时间总是对准中心。,23,3、曼彻斯特码和差分曼彻斯特码,(1)曼彻斯特码 在每一码元时间间隔内,当发0时,在间隔的中间时刻电平从低向高跃变;当发1时,在间隔的中间时刻电平从高向
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