1.1 物理层的基本概念
1.2 物理层的主要任务
主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。
2.1 数据通信系统的模型
2.2 常用术语
2.3 有关信道的几个基本概念
调制分为两大类:
2.4 常用编码方式
结论:
①.从信号波形中可以看出,曼彻斯特 (Manchester) 编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。
②.从自同步能力来看,不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(这叫做没有自同步能力),而曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力。
2.5 基本的带通调制方法
基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行调制 (modulation)。最基本的二元制调制方法有以下几种:
正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
为了达到更高的信息传输速率,必须采用技术上更为复杂的多元制的振幅相位混合调制方法。
例如:①.可供选择的相位有 12 种,而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合,即 16 个码元。
②.由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合,因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。数据传输率可提高 4 倍。
注:不是码元越多越好。若每一个码元可表示的比特数越多,则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难,出错率增加。
2.6 信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。 码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或传输媒体质量越差,在信道的输出端的波形的失真就越严重。
数字信号通过实际的信道 :
从概念上讲,限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个:
①.信道能够通过的频率范围。
②.信噪比。
(1) 信道能够通过的频率范围
如果信道的频带越宽,也就是能够通过的信号高频分量越多,那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。
(2) 信噪比
1984年,香农 (Shannon) 用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率(香农公式)。
信道的极限信息传输速率 C 可表达为:
香农公式表明
注:
对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并且码元传输速率也达到了上限值,那么还有办法提高信息的传输速率。
这就是:用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。
2.3 物理层下面的传输媒体
⑴ 双绞线
最常用的传输媒体。模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几到十几公里。带金属屏蔽层。
⑵ 同轴电缆
同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
光线在光纤中的折射:
当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。
光纤的工作原理:
只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度,就可产生全反射。
多模光纤与单模光纤:
光纤优点
3.2 非导引型传输媒体
⑴.无线局域网使用的 ISM 频段
要使用某一段无线电频谱进行通信,通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是,也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如:ISM。各国的 ISM 标准有可能略有差别。
4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。它允许用户使用一个共享信道进行通信,降低成本,提高利用率。
① .频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
将整个带宽分为多份,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意,这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。
②.时分复用TDM (Time Division Multiplexing)
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)的。TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。时分复用的所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。
时分复用可能会造成线路资源的浪费 :
使用时分复用系统传送计算机数据时,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是不高的。
③ .统计时分复用 STDM (Statistic TDM)
4.2 波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)
4.3 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。
⑴.码片序列(chip sequence)
⑵. 码片序列实现了扩频
⑶. CDMA 的重要特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相正交 (orthogonal)。在实用的系统中是使用伪随机码序列。
⑷. 码片序列的正交关系
令向量 S 表示站 S 的码片向量,令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0:
正交关系的另一个重要特性:
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。
CDMA 的工作原理:
在早期电话网中,从市话局到用户电话机的用户线是采用最廉价的双绞线电缆,而长途干线采用的是频分复用 FDM 的模拟传输方式。与模拟通信相比,数字通信无论是在传输质量上还是经济上都有明显的优势。目前,长途干线大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式。脉码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话。
5.1. 数字传输系统
由于历史上的原因,PCM 有两个互不兼容的国际标准:
①.北美的 24 路 PCM(简称为 T1)
②.欧洲的 30 路 PCM(简称为 E1)
③.我国采用的是欧洲的 E1 标准。
E1 的速率是 2.048 Mbit/s,而 T1 的速率是 1.544 Mbit/s。当需要有更高的数据率时,可采用复用的方法。
5.2. 旧的数字传输系统存在许多缺点
最主要的是以下两个方面:
5.3. 同步光纤网 SONET
同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
SONET 为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构:
①.对电信信号称为第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal),其传输速率是 51.84 Mbit/s。
②.对光信号则称为第 1 级光载波 OC-1 (OC 表示Optical Carrier)。
现已定义了从 51.84 Mbit/s (即OC-1) 一直到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。
5.4. 同步数字系列 SDH
ITU-T 以美国标准 SONET 为基础,制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词。其主要不同点是:SDH的基本速率为155.52 Mbit/s,称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module),即 STM-1,相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。
5.5. SONET / SDH 标准的意义
使不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。第一次真正实现了数字传输体制上的世界性标准。已成为公认的新一代理想的传输网体制。SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。
用户要连接到互联网,必须先连接到某个ISP。在互联网的发展初期,用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连接到ISP的,电话用户线接入到互联网的速率最高仅达到56 kbit/s。美国联邦通信委员会FCC原来认为只要双向速率之和超过200 kbit/s 就是宽带。但 2015 年重新定义为:
①.宽带下行速率要达到 25 Mbit/s
②。宽带上行速率要达到 3 Mbit/s
从宽带接入的媒体来看,可以划分为两大类:有线宽带接入与无线宽带接入。
6.1 ADSL 技术
非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 Hz 的范围内,但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用,而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。DSL 就是数字用户线 (Digital Subscriber Line) 的缩写。
⑴. DSL 的几种类型
⑵. ADSL 的传输距离
ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径(用户线越细,信号传输时的衰减就越大)。ADSL 所能得到的最高数据传输速率与实际的用户线上的信噪比密切相关。
例如:
①.0.5 毫米线径的用户线,传输速率为 1.5~2.0 Mbit/s 时可传送5.5公里,但当传输速率提高到 6.1 Mbit/s 时,传输距离就缩短为 3.7 公里。
②.如果把用户线的线径减小到 0.4 毫米,那么在 6.1 Mbit/s 的传输速率下就只能传送 2.7 公里。
⑶. ADSL 的特点
上行和下行带宽做成不对称的。上行指从用户到 ISP,而下行指从 ISP 到用户。ADSL 在用户线(铜线)的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。
我国目前采用的方案是离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。
⑷. DMT 技术
DMT 调制技术采用频分复用的方法,把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多子信道,其中 25 个子信道用于上行信道,而 249 个子信道用于下行信道。
每个子信道占据 4 kHz 带宽(严格讲是 4.3125 kHz),并使用不同的载波(即不同的音调)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送数据。
⑸. ADSL 的数据率
⑹. ADSL 的组成
⑺. 第二代 ADSL
6.2 光纤同轴混合网(HFC网)
HFC (Hybrid Fiber Coax) 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。HFC 网除可传送 CATV 外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。现有的 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 网对 CATV 网进行了改造。
⑴. HFC 网的主干线路采用光纤
⑵. HFC 网采用结点体系结构
⑶. HFC 网具有双向传输功能,扩展了传输频带
⑷. 每个家庭要安装一个用户接口盒
用户接口盒 UIB (User Interface Box) 要提供三种连接:
⑸. 电缆调制解调器 (Cable Modem)
电缆调制解调器是为 HFC 网而使用的调制解调器。电缆调制解调器最大的特点就是传输速率高。
①.下行速率一般在 3 ~ 10 Mbit/s之间,最高可达 30 Mbit/s。
②.上行速率一般为 0.2 ~ 2 Mbit/s,最高可达 10 Mbit/s。
电缆调制解调器比在普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多,并且不是成对使用,而是只安装在用户端。
6.3 FTTx 技术
TTx 是一种实现宽带居民接入网的方案,代表多种宽带光纤接入方式。
FTTx 表示 Fiber To The…(光纤到…),例如:
⑴.无源光网络 PON (Passive Optical Network) 的组成
本章的重要概念
物理层的主要任务 就是确定与传输媒体的接口有关的些特性,如机械特性、 电气特性、功能特性和过程特性。
一个数据通信系统可划分为三大部分,即源系统、传输系统和目的系统。源系统包括源点(或源站、信源)和发送器,目的系统包括接收器和终点(或目的占,或信宿)。
通信的目 的是传送消息。如话音、文字、图像、视频等都是消息。数据是运送消息的实体。信号则是数据的电气或电磁的表现。
根据信号中代表消息的参数的取值方式不同,信号可分为模拟信号(或连续信号)和数字信号(或离散信号)。代表数字信号不同离散数值的基本波形称为码元。
根据双方信总交互的方式,通信可以划分为单向通信(或单工通信)、双向交替通信(或半双工通信)和双向间时通信(或全双工通信)。
来自信源的信号叫做基带信号,信号要在信道上传输就要经过调制。调制有基带调|制和带通调制之分。最基本的带通调制方法有调幅、调频和调相。还有更复杂的调制方法,如正交振幅调制。
要提高数据在信道上的传输速率,可以使用更好的传输媒体,或使用先进的调制技术。但数据传输速率不可能被任意地提高。
传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体(双绞线、同轴电缆或光纤)和非导引型传输媒体(无线或红外或大气激光)。
常用的信道复用技术有频分复用、时分复用、统计时分复用、码分复用和波分复用(光的频分复用),
最初在数字传输系统中使用的传输标准是脉冲编码调制PCM。现在高速的数字传输系统使用同步光纤网SONET (美国标准)或同步数字系列SDH (国际标准)。
用户到互联网的宽 带接入方法有非对称数字用户线ADSL (用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造)、光纤同轴混合网HFC (在有线电视网的基础上开发的)和FTTx (即光纤到…)。
为了有效地利用光纤资源,在光纤干线和用户之间广泛使用无源光网络PON。无源光网络无须配备电源,其长期运营成本和管理成本都很低。最流行的无源光网络是以太网无源光网络EPON和古比特无源光网络GPON。
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