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第二讲_物理层.ppt
补充习题 共有4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列为: A: (–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 ) B: (–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 ) C: (–1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 ) D: (–1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 –1 ) 现收到这样的码片序列: (–1 +1 –3 +1 –1 –3 +1 +1 )。问哪个站发送了数据?发送数据的站发送的是1还是0? * * * 主机和结点交换机的作用不同:主机是为用户进行信息处理的,并向网络发送分组,从网络接收分组。 结点交换机对分组进行存储转发,最后把分组交付给目的主机。 * * * * 双绞线 内导体芯线 绝缘 箔屏蔽 铜屏蔽 外套 --螺旋绞合的双导线,?≈1mm --每根4对、25对、1800对 --典型连接距离100m(LAN) --RJ45插座、插头 --优缺点: 成本低 密度高、节省空间 安装容易(综合布线系统) 平衡传输(高速率) 抗干扰性一般 连接距离较短 屏蔽双绞线 非屏蔽 (STP) 双绞线 (UTP) 以铝箔屏蔽以减少 干扰和串音 3类、5类、6类(16M、100M、250M)双绞线外没有任何附加屏蔽 同轴电缆 基带同轴电缆:一条电缆只用于一个信道,50?,用于数字传输 宽带同轴电缆:一条电缆同时传输不同频率的多路模拟信号,75 ?,用于模拟传输,500MHz,100km,需要放大器 1 2 3 4 1 2 3 4 同轴电缆的基本结构 1. 外套 2. 屏蔽层 3. 绝缘层 4. 内导体 光线在光纤中的折射 折射角 入射角 包层 (低折射率的媒体) 包层 (低折射率的媒体) 纤芯 (高折射率的媒体) 包层 纤芯 光纤的工作原理 高折射率 (纤芯) 低折射率 (包层) 光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射 光纤传送模式:MMF、SMF 多模 MMF 输入电信号 输出电信号 单模 SMF 波长: 1300,1550 nm 波长 : 850,1300 nm h2 h1 芯/封套特性 h1 h2 光纤的直径减小到一个光波波长 多束光线以不同的反射角传播 单束光线沿直线传播 高密度多芯光缆剖面结构 芯 封套 外套 加强芯 光纤 外鞘 加强芯 光纤束 无线传输媒体 无线传输所使用的频段很广。 短波通信主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差。 微波在空间主要是直线传播。 地面微波接力通信 卫星通信 地面微波接力 两个地面站之间传送 距离:50 -100 km 地球 地面站之间的直视线路 微波传送塔 地球同步卫星 与地面站相对固定位置 使用3个卫星覆盖全球 传输延迟时间长 22,300 公里 地球 常用传输媒体的比较 信道复用技术 多路复用:在一个物理信道上传输多路信号(共享信道资源)。 通过多路复用器将多路信号组合在一条物理信道上传输,到接收端再用多路分用器(也称多路译码器)将各路信号分离并输出,从而提高通信线路的利用率,降低通信成本。 在计算机网络中常用的信道复用技术有:频分复用、时分复用、波分复用、码分复用等。 频分复用FDM 信道带宽分割:在物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽情况下,可将该物理信道的总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同(或略宽)的子信道,每个子信道传输一路信号,这就是频分多路复用。 频谱搬移:多路原始信号在频分复用前,先要通过频谱搬移技术将各路信号的频谱搬移到物理信道频谱的不同段上,使各信号的带宽不相互重叠,然后用不同的频率调制每一个信号,每个信号要一个样以它的载波频率为中心的一定带宽的通道。为了防止互相干扰,使用保护带来隔离每一个通道。频分多路复用主要应用于模拟信号。 频分复用 频率 时间 频率 1 频率 2 频率 3 频率 4 频率 5 频分多路复用(Frequency Division Multiplexing) CH2 CH1 CH3 原始带宽 CH1 CH2 CH3 频分后带宽 MUX CH1 CH2 CH3 带宽复用 f 时分复用TDM 若媒体能达到的位传输速率超过传输数据所需的数据传输速率,可采用时分多路复用TDM技术。 将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号占用,这样,利用每个信号在时间上的交叉,就可以在一条物理信道上传输多个数字信号。 时分复用
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