物理层的数字通信基本知识点课件(PPT 53页).pptx
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1、第二章第二章物理层基础物理层基础2.1、物理层考虑的问题:怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据的比特流,而不仅仅是介质;物理层的作用是要尽力屏蔽各种硬件设备和各种传输介质的差异,使物理层上面的数据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务,而不必考虑其它;物理层的数字通信基本知识点第1页,共53页。第二章第二章物理层基础物理层基础2.1、物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口的一些特性,即: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、固定和锁定装置等等。电气特性 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。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。规程特性
2、指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。物理层的数字通信基本知识点第2页,共53页。2.2 数据通信的基础知识 数据通信系统的模型 传输系统输入信息输入数据发送的信号接收的信号输出数据源点终点发送器接收器调制解调器PC 机公用电话网调制解调器数字比特流数字比特流模拟信号模拟信号 正文正文数据通信系统源系统目的系统传输系统输出信息PC 机物理层的数字通信基本知识点第3页,共53页。计算机网络计算机网络2.3 关于数据通信关于数据通信数据通信的概念数据通信:是计算机之间传输二进制代码比特序列的过程,该过程将计算机系统中各种字母、数字符号的组合、语音、图形、图像等数据(二进制代码)从信源传输到信宿
3、。信源、信宿和信道:发送最初信号的站点(也称为节点)叫信源,最终接收信号的站点叫信宿,信号所经过的通路称为信道。模拟数据:连续的量。一组特定的数据点,且它们之间能取所有可能的数据。数字数据:离散的量。一组特定的数据点,但它们之间没有其他的数据。信号:在通信领域中,把通信线路中出现的代表数据的电压、电流或者其他物理量的变化叫做信号,实际上它是数据的电子或电磁编码电子或电磁编码形式形式。模拟信号:随时间变化而平稳变化的连续波形式。数字信号:是离散的,只可以包含有限数目的几个预定值。其随时间迁移是瞬时发生的,就像开关电灯一样。周期性信号:信号能在一段可测量的时间(称作周期)内完成一种模式,并在随后同
4、样长短的周期内不断重复这种模式。非周期性信号:信号没有重复的模式。物理层的数字通信基本知识点第4页,共53页。计算机网络计算机网络2.3关于数据通信重要结论:重要结论:已经证明,可以利用傅立叶变换的技术,将非周期性信号分解成无数个周期性信号的叠加。因此,了解周期性信号对深刻理解非周期性信号的特点是十分重要的。模拟信号模拟信号:模拟信号可分为简单模拟信号和复合模拟信号。简单模拟信号(正弦波)不能被分解为更简单的模拟信号,而复合的模拟信号却可以分解为多个简单模拟信号(正弦波)。正弦波的三大要素正弦波的三大要素:振幅振幅(信号的高度)、周期周期(信号完成一次循环所需要的时间)、频率频率(相对时间的变
5、化率)。周期单位周期单位:单位 英文表示 等价值 秒 s 1s 毫秒 ms 10-3s 微秒 us 10-6s 纳秒 na 10-9s 皮秒 ps 10-12s物理层的数字通信基本知识点第5页,共53页。计算机网络计算机网络2.3、关于数据通信频率的单位频率的单位:频率用赫兹(Hz)来表示。通信领域用五种单位来计量频率值:单位单位 等值等值 赫兹 (Hz)1 Hz 千赫 (KHz)1000 Hz 兆赫 (MHz)1000,000 Hz 千兆赫(GHz)1000,000,000 Hz 兆兆赫(THz)1000,000,000,000 Hz时域和频域时域和频域:我们经常见到的反映振幅、时间、频率的
6、图是时域图(振幅-时间图)。为了表现振幅、频率、相位之间的关系,可使用频域图(最大振幅-频率图、最大振幅-相位图)物理层的数字通信基本知识点第6页,共53页。计算机网络计算机网络2.3、关于数据通信复合信号复合信号:许多有用的信号并不是仅仅在最大振幅和最小振幅之间变化的简单平滑曲线,它们可以发生跳变、滑动、摆动以及出现尖峰和低谷。但是,只要这些不规律性在各个波形循环中是一致的,这个信号就仍然是周期性的,并且从逻辑上讲应该使用和描述正弦波一样的术语来描述它。实际上,不管多么复杂的周期信号,都可以分解为一系列振幅、周期、相位可度量的正弦波的组合形式(可以进行傅立叶分析)。频谱和带宽频谱和带宽:信号
7、的频谱是他所包含的所有频率分量的集合。信号的带宽是频谱的宽度,即指频率分量的范围(一个信号频谱是组成该信号的所有正弦波信号的组合)。物理层的数字通信基本知识点第7页,共53页。计算机网络计算机网络2.3、关于数据通信数字信号数字信号:除了可以用模拟信号表示数据外,还可以用数字信号来表示数据。例如:1可以被编码为一个正电压值,而0则可以编码为一个0电压值。比特间隔和比特率比特间隔和比特率:大多数数字信号是非周期性的,因而周期和频率并不适用。比特间隔是指发送一比特所需要的时间。比特率是指一秒钟内的比特间隔数。1s=8 8 比特间隔比特间隔 比特率比特率=8 8 bps10110001物理层的数字通
8、信基本知识点第8页,共53页。计算机网络计算机网络2.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制 当我们将数据由一地传送到另一地时,必须将其转换成信号。信号的转换方式依赖于它原始的格式和通信硬件采用的格式。如果你想用烟火信号来发送一个消息,就必须在点火之前知道哪一种烟火模式对应你消息中的哪个词。词是信息,而烟火则是信息的表示。例:一个简单信号本身并不携带更多的信息。信号必须经过处理,以便包含一些可识别的变化来表示预期的信息,而这些变化是发、收双方共知的。现在一般的做法:首先利用ASCII码将信息转变成0、1模式,然后,为了从一个地方传到另一个地方,数据通常要转换成数字信号;或
9、者为了其他原因要把模拟信号转成数字信号;或者将数字信号转换成模拟信号;或者将模拟信号转换成模拟信号(为了长距离传送)。物理层的数字通信基本知识点第9页,共53页。计算机网络计算机网络2.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制 转换方法数字/数字模拟/数字数字/模拟模拟/模拟物理层的数字通信基本知识点第10页,共53页。计算机网络计算机网络2.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制数字数字-数字编码数字编码 数字/数字编码单极性编码极化编码双极性编码数字数字-数字编码类型数字编码类型物理层的数字通信基本知识点第11页,共53页。计算机网络计算机网络2.
10、32.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制单极性编码:单极性编码:单极性编码只使用一个电压值代表二进制的0或者1(一般代表的是1)。01110001单极性编码单极性编码物理层的数字通信基本知识点第12页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制极化编码:极化编码:极化编码使用两个电压值代表二进制的0和1(一般为一正一负电压)。常用的有非归零法(NRZ)、归零法(RZ)以及双相位法 极化编码归零编码RZ非归零编码NRZ双相位编码非归零电平编码NRZ-L非归零反向编码NRZ-I曼彻斯特编码差分曼彻斯特编码极化编码类
11、型极化编码类型物理层的数字通信基本知识点第13页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制非归零电平编码(非归零电平编码(NRZ-L):):信号的电压值或正或负,依赖于比特的状态。非归零反向编码(非归零反向编码(NRZ-I):如果遇到比特1,信号电平就反转。01110001跳变,由于下一个比特为1物理层的数字通信基本知识点第14页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制归零编码(归零编码(RZ):):信号的变化不是发生在比特之间,而是发生在比特内。比特1是由正电压到零的跳变
12、,比特0是由负电压到零的跳变。01110001这些跳变可用于同步“1”由正电平到0电平的跳变“0”由负电平到0电压的跳变物理层的数字通信基本知识点第15页,共53页。计算机网络计算机网络曼彻斯特编码/差分曼彻斯特编码010011100是1是在比特时间的开始时刻发生电平跳变的代表比特0,中间的电平跳变只用来表示同步双相位编码物理层的数字通信基本知识点第16页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制双极性编码:双极性编码:用3个电平值表示,正、零、负。有三种双极性编码在通信行业被广泛使用:传号交替反转(AMI)、双极性8连0
13、替换(B8ZS)、3阶高密度双极性(HDB3)。双极性编码传号交替编码双极性8连0替换编码3阶高密度双极性编码双极性编码类型双极性编码类型物理层的数字通信基本知识点第17页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信双极性传号交替反转编码(双极性传号交替反转编码(AMI):):传号一词是从电报中借用的,用来代表1。因此,AMIAMI意味着交替的比特反转。一个中性的零电平代表二进制0,二进制1由交替的正负电平代表。01110001AMI编码编码正负电平交替变换代表比特1物理层的数字通信基本知识点第18页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信双极性双极性8连连0替
14、换(替换(B8ZS):):双极性8连0替换编码是用于北美的一种约定,在AMIAMI的基础之上,提供对长串连0比特的同步机制。如果出现连续8个比特0,我们可以根据前导1的极性,采用两种方式改变比特模式(扰动)。B8ZS 编码编码0+00000000+00+0+000+0+00000000前导比特的极性前导比特的极性将变换为将变换为扰动扰动扰动扰动物理层的数字通信基本知识点第19页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信3阶高密度双极性(阶高密度双极性(HDB3):):该编码是在AMIAMI的基础之上而产生的。如果遇到连续4个0比特,就根据前导1的极性和自上一次替换后传输的1比特
15、数,以4种方式改变对应的比特模式。在日本和欧洲使用。HDB3 编码编码0+0000000000将变换为将变换为000+0+0000+00+00000A)如果自最近一次替换后比特流中的 1 数目为奇将变换为将变换为B)如果自最近一次替换后比特流中的 1 数目为偶物理层的数字通信基本知识点第20页,共53页。计算机网络计算机网络课堂练习1、请分别用曼彻斯特编码/差分曼彻斯特编码将二进制位流1000 0100 的波形画出.2、请用B8ZS编码将二进制位流1000 0000 0010 1001 的波形画出物理层的数字通信基本知识点第21页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3
16、.1 2.3.1 编码与调制编码与调制模拟模拟-数字转换数字转换 在长距离语音信号中,由于数字信号易于减少噪音,因而需要将模拟信号数字化。这要求减少模拟报文中潜在的无数多个数值,使模拟量可以在最小的失真下用数字流来表示。问题问题:如何在不损失信号的意义或质量的前提下(不失真),将无穷的连续值转化为有限个离散值 模拟-数字转换器(编码解码器)模拟模拟-数字转换数字转换物理层的数字通信基本知识点第22页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制模拟模拟-数字转换数字转换脉冲振幅调制(PAM)这种技术通过接收模拟信号,对它进行采样,然后根据
17、采样结果产生一系列脉冲。采样采样是指每隔相等的时间间隔就测量一次信号振幅。振幅时间振幅时间模拟信号脉冲振幅调制信号物理层的数字通信基本知识点第23页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制模拟模拟-数字转换数字转换脉码调制(PCM)将PAM所产生的采样采样结果修改成完全数字化的信号。它是一种采样-保持技术。其过程如下:脉冲振幅调制(PAM)、量化、二进制编码、数字/数字编码。000+25-25-50+50+75-75-100+100+24+38+48+37+71+127+125+110+90+52-50+26-80+39量化的 PA
18、M 信号+88+77时间振幅物理层的数字通信基本知识点第24页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信2.3.12.3.1 编码与调制编码与调制+024 00011000 -015 1000 1111 +025 0111 1101+038 0010 0110 -080 1101 0000 +110 0110 1110+048 0010 0110 -050 1011 0010 +090 0101 1010+039 0010 1000 +052 0011 0110 +088 0101 1000+026 0001 1010 +127 0111 1111 +077 0100 1101
19、使用符号数值进行量化使用符号数值进行量化0 0 0 1 1 0 0 00 0 1 1 0 0 0 00 0 1 0 0 1 1 0+024+038+048脉冲码调制脉冲码调制物理层的数字通信基本知识点第25页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信关于数据通信2.3.1 2.3.1 编码与调制编码与调制模拟模拟-数字转换数字转换采样频率采样频率:对模拟信号的任何数字表示的精度都取决于采样的数量。事实上,对于接收设备来说,重现一个模拟信号只需要少量(有限)的信息。奈奎斯特定理奈奎斯特定理:采样频率必须至少是最高频率分量频率的两倍。最高频率最高频率=x Hz 采样频率采样频率=2
20、x 次次/s 每个样本多少位:每个样本多少位:当我们规定了采样频率后,需要确定每个样本要发送的比特数。它取决于所需的精度。例如,采样一个信号,每个样本要求至少12级精度(+0 +5,-0 -5)。每个样本应发送4位。其中一位是符号位,另3位是数值位。3位表示8级(000 -111)物理层的数字通信基本知识点第26页,共53页。计算机网络计算机网络2.32.3、关于数据通信关于数据通信模拟模拟数字转换数字转换例:例:通常语音频率为0-4000Hz。按照奈奎斯特定理,其采样频率应为:采样频率F=4000X2=8000次/S比特率=采样频率X每个样本的位数=8000X8=64000b/s=64kbp
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