第3章 物理层功能与标准
第3章 Transact-SQL语言
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本章的学习目标
掌握物理层基本特性 理解传输介质分类与特点 掌握数字数据传输原理与方法 理解接口的分类与功能特点 掌握信号的类型 理解数据调制与编码技术
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第3章 Transact-SQL语言
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第3章 Transact-SQL语言
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主要内容
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 物理层特性 传输介质 数字数据传输与接口 信号 数据调制与编码 本章小结
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3.2 传输介质
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接收 双向 双向
芯线颜色 whiteorange orange white-green green blue white-blue whitebrown brown
备注 双绞线
双绞线 双绞线 双绞线
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3.3.5 FE自协商
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DTE和DCE
DTE-DCE标准提供了设备连接的机械、电气和功能特性
数据终端设备
数据电路 终接设备
数据电路 终接设备
数据终端设备
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物理层四个特性
机械特性指硬件接口的连接技术。 电气特性确定了传输速率和传输距离。 功能特性说明接口信号引脚的功能和作用,反映 电路功能。 过程特性是在功能特性基础上,说明事件发生的 可能顺序。 这些特性提供在设备之间建立、维持和拆除物理 连接。
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标准直连网线针脚
插头1针脚 插头2针脚 信号 1 1 发送 2 3 2 3 接收 芯线颜色 white-orange orange white-green 备注 双绞线 双绞线
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6 4 5 7 8
双向 双向
green blue white-blue white-brown brown
双绞线 双绞线
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交叉网线针脚
插头1针脚 插头2针脚 信号 1 3 发送 2 3 6 4 5 7 8 6 1 2 4 5 7 8
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单一快速连接脉冲(FLP)波形
时钟脉冲 T2 T3 T1
„„ 首位脉冲 数据位 编码 1 D0 T1:100ns 1 D1 0 D2 T2:62.5us 1 D3 T3:125us „„ „„ 时间
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辅助数 辅助数 据传输 据接收
本地 回馈
DTE设 备就绪
振铃 指示
DCE设备到 DCE设备到 辅助 远程 数据信号 测试 DTE设备 DTE设备 发送 回馈和 速率选择 模式 发送方信号 接收方信号 请求 信号质 基准时钟 基准时钟 量检测 DTE设备到 DCE设备 发送方信号 基准时钟
技术能力域
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3.自协商功能的寄存器控制
与自协商功能有关的寄存器为寄存器4-7。它们分 别是自协商公告寄存器(地址0x4)、自协商能 力寄存器(地址0x5)、自协商扩展寄存器(地 址0x6)、自协商下一页传送寄存器(地址0x7) 。 (1)自协商公告寄存器(地址0x4) (2)自协商能力寄存器(地址0x5) (3)自协商扩展寄存器(地址0x6) (4)自协商下一页传送寄存器(地址0x7)
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基本页的信息编码图
D0 S0 D1 S1 D2 S2 选择域 D3 S3 D4 S4 D5 A0 D6 A1 D7 A2 D8 A3 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 A4 A5 A6 A7 RF Ack NP
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3.3.3 其他接口标准
EIA-232对数据速率和电缆长度(信号有效传输 距离)都有限制,数据速率最大到20Kbps,电 缆最长只能到50英尺(15米左右)。为满足需要 更高数据速率和更远传输趴离的刚户的要求, EIA和ITU-T还制订了附加的接口标准:EIA-449 ,EIA-530以及X.21。
EIA-232接口
EIA制订的一种重要的接口标准是EIA-232标准, RS232C是数据通信设备间的实际物理层连接。 定义了DTE设备和DCE设备之间接口的四种特性 :电气特性,机械特性,功能特性和过程特性。 从最早在1962年以RS-232(参考标准)名字发 布以来,EIA-232标准经历了若干次的修订。
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主要内容
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 物理层特性 传输介质 数字数据传输与接口 信号 数据调制与编码 本章小结
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3.1 物理层特性
物理层是网络体系结构的最低层,它所涉及的实 体是最直观的,看得见、摸得着的硬件通信设备 。物理层所定义的协议是实现计算机网络的连通 性的根本,是网络体系中唯一不需要接收其他层 次提供服务的功能层,并为其他高层结构提供服 务的原始服务提供者,是计算机网络所有功能实 现的基础。
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3.3.2数据终端设备和数据电路终 接设备接口
在这里必须首先分清计算机网络中的两个重要概 念:数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备 (DCE)。在数据通信中经常涉及到四个基本功 能单元:两端各有一个DTE和一个DCE。 数据终端设备(DTE)产生数据,并连同必要的 控制字符一起传送给数据电路终接设备(DCE) 。数据电路终接设备(DCE)将信号转换成适用 于传输介质的形式并将它发送到网络链路中。当 信号到达另一端时,相反的过程将发生。
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本章概述 本章的学习目标 主要内容
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本章概述
物理层是网络体系结构的最低层,它所涉及的实 体是最直观的,看得见、摸得着的硬件通信设备 。物理层所定义的协议是实现计算机网络的连通 性的根本,是网络体系中唯一不需要接收其他层 次提供服务的功能层,并为其他高层结构提供服 务的原始服务提供者,是计算机网络所有功能实 现的基础。 本章全面研究物理层的功能和标准,简述传输介 质、信号、编码相关技术。
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3.3.4以太网接口 1以太网接口类型
以太网接口常用有双绞线接口(俗称电口)和光 纤接口(俗称光口)2种。另外还有早期的同轴电 缆接口。
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连续的快速连接脉冲(FLP)和 普通连接脉冲(NLP)的波形
T5:16ms T4:2ms FLP脉冲 —— ——
NLPs
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2. 协商技术中的信息编码
快速连接脉冲(FLP)的信息编码可以分为两类 ,一类是基本连接码字(基本页),支持基本的 信息的交换。另一类是下一页码字,以支持附加 信息页的交换。
由此传输介质可以分为两大类:有线和无线传输 介质。
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3.2.1 有线介质
有线介质提供了一种从一个结点到另一个结点的 有形的物理导体作为信号传输的通道,它包括双 绞线电缆,同轴电缆,以及光缆和多芯线缆。 双绞线电缆有非屏蔽和屏蔽的两种类型。由电子 工业联合会(EIA)根据电缆的质量划分的六类 ,1是最低档的,6是最高档的。 各种同轴电缆根据它们的无线电波管制(RG)级 别来归类。 光纤分为多模传播和单模传播。而多模传播可以 进一步分成两种类型:阶跃模式和渐变模式。
3.3 数字数据传输与接口 3.3.1 数字数据传输
从一个通信设备向另一个设备发送数据主要考虑 的是配线方式。对于配线问题主要考虑的因素是 数据流。我们是否一次只发送一个比特,或是将 比特成组发送以及如何成组?通过链路传输二进 制数据可以采用并行模式或串行模式。 在并行模式中,在每个时钟脉冲到来时多个比特 被同时发送。在串行模式中,每个时钟脉冲只发 送一个比特。尽管只有一种发送并行数据的方法 ,串行传输却有两个子类:同步方式和异步方式 。