研究如何传输比特流,确定与传输媒体的接口有关的特性
2. 物理层
2.1 通信基础
2.1.1 概念
a. 数据、信号、码元
数据:传送的信息
数据传输方式:
- 串行传输:多个比特按时间顺序传输(远距离通信)
- 并行传输:多个比特通过多条信道同时传输
信号:数据的电气或电磁表现
模拟数据(信号):连续变化的数据(信号)
数字数据(信号):取值为有限的离散数值的数据(信号)
码元:用一个固定时长的信号波形表示一位k进制数字
代表不同离散值的基本波形是数字通信中数字信号的计量单位
- 码元宽度:时长
- k进制码元:固定时长内的信号,有k种波形
一码元可以携带多个bit信息
- 二进制:1码元1位 $2^1=2$
- 四进制:1码元2位 $2^2=4$
- 八进制:1码元3位 $2^3=8$
b. 信源、信道与信宿
数据通信:数字计算机或其他数字终端间的通信
信源:产生和发送数据的源头
信源发出的信息,需要通过变换器转换成适合于信道上传输的信号
信宿:接收数据的终点
通过信道的信号,先由反转换器转换成原始信息后发送给信宿
信道:信号的传输媒介
逻辑部件:表示某个方向传送信息的介质
信道上的信号
基带信号:将数字信号直接用不同电压表示
- 基带传输适用于计算机内部设备或相邻设备间近距离传输,编码方式采用曼彻斯特编码、不归零编码
宽带信号:将基带信号调制称频分复用的模拟信号
频带传输:用数字信号对特定频率的载波进行调制,将其变为适合于传送的信号后再进行传送。可实现多路复用
宽带传输:当一条链路分为多个信道,每个信道携带不同的信号且不同信道的信号互不干扰,就成为宽带传输。
信道分类
传输信号的形式
模拟信道:传输模拟信号
数字信道:传输数字信号
按传输介质
无线信道
有线信道
通信双方交互方式
单工通信:只有一个方向的通信,只需要一个信道。如无线电广播,电视广播
半双工通信:通信双方都可以发送或接收信息,但任何一方不能同时发送和接收,需要两条信道
全双工通信:通信双方可同时发送和接收信号,需要两条信道
c. 速率、波特率、带宽
速率:数据的传输速率,表示单位时间内传输的数据量
码元传输速率(波特率)
表示单位时间内传输的码元个数,信号变化次数
单位波特/s,值只与码元宽度有关
信息传输速率(比特率)
单位时间内传输的二进制bit数
单位bit/s,值与码元宽度,码元进制数有关
$k进制码元的波特率M\quad波特/s,对应的信息传输速率为Mk\quad bit/s$
带宽:单位时间内通过信道的数据量,单位bit/s或bps
2.1.2 传输率上限
a. 奈氏准则(奈奎斯定理)
在理想低通的信道中,极限码元传输率为2W波特
理想低通:没有噪声,带宽有限
W为带宽,单位为HZ
注:2W=采样频率
推论:
- V表示码元数量,即V进制码元
相关结论:
码元传输率是有上限的,超过此上限会出现码间串扰
信道的频带越宽,码元传输率越高,同时数据传输率越高
奈氏准则对给出了码元传输率的限制,但未对一个码元表示多少个二进制位进行限制
让一个码元携带更多bit,可以提高数据传输率
b. 香农定理
给出了带宽受限且有高斯噪声干扰的极限数据传输率
- W:信道带宽
- $信噪比=10log_{10}\frac{S}{N}$
- 信噪比越大,信息的极限传输速率越高
- 只要信息的传输率低于信道的极限传输速率,就能找到某种方法实现无差别传输
2.1.3 编码与调制
调制:把数字数据变为模拟信号
编码:把模拟数据变为数字信号
- 具体用什么数字信号表示1,什么数字信号表示0
a. 数字数据变为数字信号
数字数据用于基带传输:不改变数字数据信号频率,直接传输数字数据
RZ(时钟周期与自同步?)
每个时钟周期中间都变低压
但要占带宽
- 连续的0无法表示
NRZ
一个周期全部用来传输数据,编码效率为 100%
NRZ 无自同步
- 连续1,0无法表示
需要单独的时钟线来确定多少连续的不变算一个信号
NRZ1
信号反转表示0,不变表示1
无自同步
- 连续的1无法确定有多少个
不损失传输带宽,编码效率100%
曼彻斯特编码
一个码元分成两个相等的间隔
高->低:1
低->高:0
有时钟信号,可以自同步
编码率为50%
以太网采用曼彻斯特编码
差分曼彻斯特编码
前半个码元与上一个码元后半部分相等:1
前半个码元与上一个码元后半部分不等:0
有时钟信号,可以实现自同步
b. *数字数据调制为模拟信号
2ASK(二进制幅移键控)中用载波有振幅和无振幅表示数字数据的1和0
2FSK(频移键控)中用两种不同的频率分别表示数字数据1和0
2PSK(相移键控)中用相位0和 $\pi$ 表示数字数据1和0
c. 模拟数据变为数字信号
PCM(脉码调制)
采样
采样定理:采样频率是最大频率的2倍
对应于奈氏定理频率W的2倍
量化
编码
2.2 物理层
机械特性:定义物理连接的边界点。规定物理连接采用的规则、引线、引脚数量、排列情况
电气特性:规定传输二进制位时,线路上的电压高低
功能特性:指明某条线上出现某一电平表示何种意义,接口部件的信号线用途
规程特性:定义各条物理线路的工作规程和时序关系
2.2.1 物理层设备
传输介质
传输介质在物理层之下,传输介质不知道线路中的信号代表什么
物理层规定了电气特性,能够识别传送的比特流
端设备之间的物理通路
导向传输介质
双绞线
STP(屏蔽双绞线)UTP(非屏蔽双绞线)
在局域网和电话网中普遍适用
模拟传输:用放大器放大衰减的信号
数字传输:中继器将失真的信号整形
同轴电缆
用于传输速率高,距离远的环境
不同电阻的同轴电缆用于不同的传输形式
- 基带同轴电缆——局域网
- 宽带同轴电缆——有线电视系统
光纤
单模光纤:适合远距离传输
多模光纤:适合近距离传输