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计算机网络第二章

双绞线

制作双绞网线

光 纤

非导向传输媒体

频分复用技术

时分复用技术

波分复用技术

码分复用技术

第三次练兵

第四次练兵


计算机网络第二章

双绞线

1.双绞线分(   屏蔽和非屏蔽)两种。

2.双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成,这样可以(  降低信号干扰的程度 )。


制作双绞网线

1.如果要将两计算机通过双绞线直接连接,正确的线序是 (

1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8)。

备注:568A标准:1.绿白,2.绿,3.橙白,4.蓝,5.蓝白,6.橙,7.棕白,8.棕

备注:568B标准:   1.橙白,2.橙,3.绿白,4.蓝,5.蓝白,6.绿,7.棕白,8.棕

568A和568B的标准就是把1和3,2和6的顺序换过来了因此答案是C。


光 纤

1.在以下传输介质中,带宽最宽,抗干扰能力最强的是( 光纤   )。

2.常见的导引型传输媒体有哪几种?各有什么特点?

答:1、导引型传输媒体(有线的)有双绞线、 同轴电缆和光纤 ,属于常见的三种传输媒体。 2、双绞线收螺旋扭在一起的两根绝缘导线组成。线对扭在一起可以减少相互间的辐射电磁干扰,双绞线早就用在电话通信中模拟信号的传输,也可用于数据信号的传输,是最常用的传输媒体。 3、同轴电缆也象双绞线那样由一对导体组成,但它们的按"同轴"形式构成线对,最里层是内芯,外包一层绝缘材料,外面再一层屏蔽层,最外面则是起保护作用的塑料外套。内芯和屏蔽层构成一对导体。 4、光纤是光导纤维的简称,,它由能传导光波的石英下班纤维,外加保护层构成。 相对于金属来说重量轻、体积(细)。用光纤来传输电信号时,在发送端先要将其转换成光信号,而在接收端又要由光检波器瞠原成电信号。


非导向传输媒体

1.常见的传输媒体有哪几种?各有什么特点?

答:导向型和非导向型

导向型传输媒体:通过铺设各种类型的电缆,光纤等实现传输,不易受到干扰,主干网贷款可以做到很大,功率输出损耗较小,但初期安装成本高,两者互为补充。

非导向型传输:通过自由空间传输,不需要架设或铺设电缆或光纤,但易受环境因素影响。


非导向型传输媒体:

频分复用技术 ,时分复用技术,波分复用技术,码分复用技术。


频分复用技术


时分复用技术


波分复用技术


码分复用技术


1.

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 -1 +3 +1 +1 -3 +1),则( c)发送1。

备注:a,b,c,d都有8个数,1/8(a*m)= 0,同理计算b,c,d可知只有1/8(c*m)=1

a·M:是向量a和M的规格化内积,一个一个对应相乘

计算规格化,a*M ,若为1,则输出1,若为0或-1,则输出0.

2.物理层要解决哪些问题?物理层的主要特点是什么?

答:(1)物理层要解决的主要问题: ①物理层要尽可能屏蔽掉物理设备、传输媒体和通信手段的不同使上面的数据链路层感觉不到这些差异的存在而专注于完成本层的协议与服务。 ②给其服务用户(数据链路层)在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流(一般为串行按顺序传输的比特流)的能力。为此物理层应解决物理连接的建立、维持和释放问题。 ③在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路。 (2)物理层的主要特点: ①由于在OSI之前许多物理规程或协议已经制定出来了而且在数据通信领域中这些物理规程已被许多商品化的设备所采用。加之物理层协议涉及的范围广泛所以至今没有按OSI的抽象模型制定一套新的物理层协议而是沿用已存在的物理规程将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械、电气、功能和规程特性。 ②由于物理连接的方式很多传输媒体的种类也很多。

3.为什么要是有信道复用技术?常见的信道复用技术有哪些?

答:通过共享信道、最大限度提高信道利用率。常用的信道复用技术有:频分复用、时分复用、码分复用、波分复用。


第三次练兵

可以围绕一种或几种常用的复用技术,阐述其工作原理、应用场景等。

答:

1.频分复用。不同用户,相同时间,不同波长。适用于电磁信号传输
2.时分复用。不同用户,相同时间,不同频率。更有利于数字信号的传输
3.波分复用。不同用户,不同时间,不同频率。光频上的频分复用,适用于光波传输
4.码分复用。不同用户,相同时间,相同频率。军事通信。

第四次练兵

基于第二章物理层的基础知识,对于物理层的功能、传输媒体、复用技术等进行总结,并阐述个人收获与观点,并对内容进行适当展望与拓展。

答:物理层的基本概念
(1)物理层的主要任务(特性):机械特性、电气特性、功能特性、过程特性;
(2)机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等等。平时常见的各种规格的接插件都有严格的表转化的规定;
(3)电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围;
(4)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;
(5)过程特性:指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序;
传输媒介:
1.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。
2.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。
3.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)。
4.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。
信道复用技术
(1)频分复用:用户分配到某一频带,在通信过程中始终占用。
(2)时分复用:又称同步时分复用,将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧),每个时分复用的用户在每个TDM帧中占用固定序号的时隙。
(3)波分复用:WDM,即光的频分复用,利用一根光纤来同时传输多个频率很接近的光载波信号,习惯上用波长而不用频率来表示所使用的光载波;
(4)码分复用:CDM,另一种共享信道的方法,常用码分多址CDMA这一名词,每个用户可在同样的时间使用同样的频带进行通信,由于各用户码型不同,因此互不干扰。

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