文章目录

  • 二、物理层
    • 1、物理层概述
      • 物理层基本概念
    • 2、数据通信基础
      • 基带信号
      • 调制
      • 基带调制常用编码方式(基带信号)
      • 带通调制基本方式(模拟信号)
      • 信道的极限容量
      • 信噪比
      • 香农定理
    • 3、物理层下面的传输媒体
      • 导引型传输媒体
      • 非导引型传输媒体
    • 4、信道复用技术
    • 5、码分复用 CDMA
      • 发送方式
      • 码片序列实现了扩频

授课老师:北京交通大学 刘彪 聂晓波

二、物理层

1、物理层概述

物理层基本概念

  • 物理层考虑的是怎样传输数据比特流
  • 物理层的作用是要尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
  • 物理层的主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。
    (1)机械特性:指明接口所用接线器的形状 和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
    (2) 电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
    (3)功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
    (4)过程特性:指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序
  • 物理层不是指具体的传输媒体。
  • 物理层的协议也常称为物理层规程 (procedure)。
  • 数据通信系统的模型
  • 常用术语
    数据(data)——运送消息的实体。
    信号(signal)——数据的电气的或电磁
    的表现。
    模拟信号(analogoussignal)——代表消息的参数的取值是连续的。
    数字信号(digitalsignal)——代表消息的参数的取值是离散的。
    码元(code)——在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字,这样的时间间隔内的信号称为(二进制)码元。 而这个间隔被称为码元长度。码元传输速率单位为"波特",常用符号"Baud"表示,简写为"B"。
    信道——一般用来表示向某一个方向传送 信息的媒体。
    单向通信(单工通信)——只能有一个方向 的通信而没有反方向的交互。(广播、传统电视、呼机)
    双向交替通信(半双工通信)——通信的双 方都可以发送信息,但不能双方同时发送( 当然也就不能同时接收)。(对讲机、采用CSMA/CD的以太网)
    双向同时通信(全双工通信)——通信的双 方可以同时发送和接收信息。(电话、全双工交换机)

2、数据通信基础

基带信号

  • 基带信号(即基本频带信号)——来自信源 的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
    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。因此必须对基带信号进行调制 (modulation)。减少基带信号频谱中的高频分量。这样可以节省传输频带,提高信道的频谱利用率,还可以减少串扰。
  • 带通信号:经过载波调制后的信号。

调制

  • 基带调制:仅对基带信号的波形进行变换, 使它能够与信道特性相适应。变换后的信号仍然是基带信号。把这种过程称为编码 (coding)
  • 带通调制:使用载波(carrier)进行调制 ,把基带信号的频率范围搬移到较高的频段 ,这样频带就上去了,并转换为模拟信号,这样就能够更好地在 模拟信道中传输(即仅在一段频率范围内能够通过信道) 。

基带调制常用编码方式(基带信号)

  • 不归零制:正电平代表1,负电平代表0。
  • 归零制:正脉冲代表1,负脉冲代表0。
  • 曼彻斯特编码:位周期中心的向上跳变代表 0,位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反 过来定义。
  • 差分曼彻斯特编码:在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0,而位开始边界没有跳变代表 1。
  • 不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(发送和接收需要时钟,这叫作没有自同步能力),而曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力(每次都会跳变,根据跳变计算频率,因此传输需要两倍带宽)。

带通调制基本方式(模拟信号)

  • 调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。
  • 调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。
  • 调相(PM):载波的初始相位随基带数字信号而变化。

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(带宽受限、有噪声、干扰和失真)。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。
  • 信道的极限容量: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。具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
  • 1924年,奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下,为了避免码间串扰 ,码元的传输速率的上限值。
  • 码间串扰:在任何信道中,码元传输的速率是有上限的, 否则就会出现码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。
  • 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。

信噪比

  • 噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。它是随机产生的,它的瞬时值有时会很大。因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误。
  • 噪声的影响是相对的。如果信号相对较强, 那么噪声的影响就相对较小。
  • 信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N,并用分贝 (dB) 作为度量单位。即:
    信噪比(dB) = 10 log10(S/N) (dB)
    例如,当S/N=10时,信噪比为10dB,而当 S/N = 1000时,信噪比为 30 dB。

香农定理

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:
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
其中,W 为信道的带宽(以 Hz 为单位); S/N为信噪比

香农公式表明
(1)信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高
(2)只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输
(3)若信道带宽W或信噪比S/N没有上限(当然实际信道不可能是这样的),则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
(4)实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

3、物理层下面的传输媒体

• 传输媒体也称为传输介质或传输媒介,它就 是数据传输系统中在发送器和接收器之间的 物理通路。
• 传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体 和非导引型传输媒体。
• 在导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播
非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中,电磁波的传输常称为无线传输

导引型传输媒体

  • 双绞线
    —— 最常用的传输媒体。(网线、列车总线、100Base-T,距离短)
    —— 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。
    —— 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair) • 带金属屏蔽层
    —— 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    —— 连接线:RJ45
  • 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。
    —— 50 Ω 同轴电缆:LAN/数字传输常用
    —— 75 Ω 同轴电缆:有线电视/模拟传输常用
  • 光纤
    —— 光纤是光纤通信的传输媒体。
    —— 由于可见光的频率非常高,约为 108 MHz 的量级,因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽


    —— 多模光纤:可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。
    —— 单模光纤:若光纤的直径减小到只有一个光的波长,则光纤就像一根波导那样,它可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射

    —— 光纤通信中使用的光波的波段
    常用的三个波段的中心分别位于850nm,1300 nm 和 1550 nm。所有这三个波段都具有25000~30000GHz的带宽,可见光纤的通信容量非常大。
    —— 光纤优点
    (1)通信容量非常大。
    (2)传输损耗小,中继距离长。
    (3)抗雷电和电磁干扰性能好。
    (4)无串音干扰,保密性好。
    (5)体积小,重量轻。

非导引型传输媒体

• 将自由空间称为“非导引型传输媒体”。
• 无线传输所使用的频段很广
• 短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差,传输速率低。
• 微波在空间主要是直线传播。
• 传统微波通信有两种方式:地面微波接力通信、卫星通信

4、信道复用技术

• 频分复用
• 时分复用和统计时分复用
• 波分复用(光的频分复用)
• 码分复用

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。(共享信道

  • 频分复用 FDM(有线电视)
    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)。(频带:调制后的载波频段)
  • 时分复用TDM(按时分配)
    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(周期性)在每一个TDM 帧中占用固定序号的时隙。即在不同的时间占用同样的频带宽度

    不可用于计算机(突发性,不可安排时间),会造成线路资源浪费。
  • 统计时分复用STDM(按需分配)

  • 波分复用 WDM
    波分复用就是光的频分复用。使用一根
    光调制器光纤来同时传输多个光载波信号。
  • 码分复用 CDMA

5、码分复用 CDMA

常用的名词是码分多址CDMA (Code Division Multiple Access)。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。

发送方式

• 每一个比特时间划分为m个短的间隔,称为码片 (chip)。
• 每个站被指派一个唯一的mbit 码片序列
—— 如发送比特 1,则发送自己的 m bit 码片序列。
—— 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码
• 例如,S站的8bit码片序列是00011011。
—— 发送比特 1 时,就发送序列 00011011,
—— 发送比特 0 时,就发送序列 11100100。
• S 站的码片序列:00011011 = (–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

码片序列实现了扩频

• 假定S站要发送信息的数据率为b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片,因此 S 站 实际上发送的数据率提高到 mb bit/s,同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。
• 这种通信方式是扩频(spreadspectrum)通信中的 一种。
• 扩频通信通常有两大类:
—— 直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum),如上面讲的使用码片序列就是这一类。
—— 跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。
• 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
• 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:

• 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。

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