一、基本概念
物理层解决如何在链接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体。
物理层的主要任务:确定传输媒体的接口的一些特性,即:
机械特性:例如接口形状,大小,引线数量
电气特性:例如规定电压范围(-5V-5V)
功能特性:例如规定-5V上0,+5V是1
过程特性:也称规程特性,规定建立连接时各个相关部件的工作步骤
二、数据通信的基础知识
信号(signal)——数据的电气或电磁的表现
模拟信号——代表信息的参数的取值是连续的。(波)
数字信号——代表信息的参数的取值是离散的。(比特)
码元(code)——在使用时间域的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。信道——向一个方向传输信息的媒体
通信线路往往包含一条发送信息的信道和一条接收信息的信道。
单向通信(单工通信)——只能有一个方向的同学,没有反向交互。
双向交替通信(半双工通信)——通信的双方都可以发送信息,但是不能双方同时发送或接收。
双向同时通信(全双工通信)——通信的双发可以同时发送和接收。基带(baseband)信号和带通(base pass)信号
基带信号(基本频率信号):来自信源的信号。
带通信号:把基带信号经过载波调制后,把信号的频率范围迁移到较高的频段以便在信道中传输。
因此在传输距离较近时,采用基带传输方式(衰减不大,信号内容不会变化)。传输距离较远时,采用带通传输方式,例如从计算机到监视器,打印机等外设的信号。常用的编码方式
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,信号本事携带同步信息。
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。
三、信道复用(multiplexing)技术
频分复用(FDM: frequency division multiplexing)
根据信号传输频率的不同完成多信号同时传递任务。时分复用(TDM: time division multiplexing)
根据信号传输时间的不同完成多信号同时传递任务。
时分复用可能会造成线路资源的浪费,由于计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的利用率一般不高。
四、宽带接入技术
DMT(离散多音调)技术
采用频分复用,把40kHz以上一直到1.1MHz的高频谱划分为徐队子信道,其中25个子信道用于上行信道,249个子信道用于下行信道(因为下载的情景多于上传)。每个子信道占据4kHz的带宽,并使用不同的载波进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传输数据。光纤同轴混合网HFC(Hybrid Fiber Coax)
HFC网是在目前覆盖范围很广的有线电视网CATV基础上开发的一种居民宽带接入网。除了可以传送CATV外,还可以提供电话/数据/和其它宽带交互型业务。现有CATV网是树形拓扑结构的同轴电缆网络,它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。HFC需要对CATV网进行改造。FTT技术(光纤到XX技术)
光纤到家技术(Fiber to the home):光纤一直铺设到用户家庭(155MB/s)。
光纤到大楼技术(Fiber to the building):光纤进入大楼后就转为电信号,然后用电缆或双绞线分配到各用户。
光纤到路边技术(Fiber to the curb):从路边到各用户可以使用星形结构的双绞线作为传输媒体(155MB/s)。
参考文献: