思科网络学院教程――OSI 物理层课件.ppt

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时间:2020-07-26

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1、OSI物理层NetworkFundamentals–Chapter8在本章中,您将学会:说明物理层协议和服务在支持数据网络通信方面的作用。描述物理层和信号在网络中的用途。描述在通过本地介质传输帧的过程中,用于表示比特的信号所扮演的角色。识别铜缆、光缆和无线网络介质的基本特征。说明铜缆、光缆和无线网络介质的常见用途。课程索引8.1物理层–通信信号8.2物理层信号和编码:表示比特8.3物理层–连接通信8.4实验–介质连接器8.1物理层–通信信号8.1.1物理层–用途OSI物理层通过网络介质传输构成数据链路层帧

2、的比特。8.1.1物理层–用途物理层的用途是创建电信号、光信号或微波信号,以表示每个帧中的比特。8.1.2物理层–操作表示数据的网络介质存在三种基本形式:-铜缆-光缆-无线介质8.1.3物理层–标准比较物理层与上层标准8.1.3物理层–标准物理层标准规定了信号、连接器和电缆要求。8.1.3物理层–标准物理层标准规定了信号、连接器和电缆要求。8.1.3物理层–标准物理层标准规定了信号、连接器和电缆要求。8.1.4物理层基本原则物理层的三个基本功能是:-物理组件-数据编码-信号8.2物理层信号和编码:表示比特

3、8.2.1适用于介质的信号比特通信以二进制数字的形式通过物理介质逐个传输。可以通过更改信号的以下一个或多个特征在介质上表示信号:-振幅-频率-相位8.2.1适用于介质的信号比特信号表示方法:-NRZ信号-曼彻斯特编码-4B/5B8.2.2编码–分组比特检测帧对每个帧都用物理层认为是帧开头的比特信号模式开始,用表示帧结束的比特信号模式结束。8.2.2编码–分组比特代码组是连续的代码比特,解释并映射为数据比特模式。使用代码组的优点有:-降低比特电平错误-限制传输到介质中的效能-帮助甄别数据比特和控制比特-更有

4、效地检测介质错误8.2.3数据传输能力使用以下三种方式测量数据传输:-带宽-吞吐量-实际吞吐量带宽数字带宽可以测量在给定时间内从一个位置流向另一个位置的信息量。8.2.3数据传输能力数据的吞吐量和实际吞吐量8.3物理层–连接通信8.3.1物理介质的类型以太网介质8.3.1物理介质的类型无线介质8.3.2铜介质铜介质的类型包括:-同轴电缆-双绞线·非屏蔽双绞线·屏蔽双绞线8.3.2铜介质外部信号干扰8.3.3非屏蔽双绞线(UTP)电缆UTP电缆的特点8.3.3非屏蔽双绞线(UTP)电缆UTP电缆类型-以太网

5、直通电缆-以太网交叉电缆-全反电缆8.3.4其他铜缆同轴电缆8.3.4其他铜缆同轴电缆8.3.4其他铜缆屏蔽双绞线(STP)电缆8.3.5铜介质安全性铜介质可能存在的安全隐患8.3.6光纤介质光纤介质的线缆设计8.3.6光纤介质光纤介质的线缆设计8.3.6光纤介质光纤提供全双工通信,每个方向使用一根专用光缆。8.3.6光纤介质光缆通常可分为两种类型:单模和多模。8.2.7无线介质无线介质以无线电和微波频率传送代表数据通信二进制数字的电磁信号。8.2.7无线介质无线网络的类型-标准IEEE802.11-标准

6、IEEE802.15-标准IEEE802.16-全球移动通信系统(GSM)8.2.7无线介质无线LAN无线LAN要求具备下列网络设备:-无线接入点(AP)-无线NIC适配器8.2.7无线介质无线局域网的标准如下:IEEE802.11a-工作频段为5GHz,速度高达54Mbps。IEEE802.11b-工作频段为2.4GHz,速度高达11Mbps。IEEE802.11g-工作频段为2.4GHz,速度高达54Mbps。IEEE802.11n-频率为2.4Ghz或5GHz。预计数据速率为100Mbps至210M

7、bps、距离长达70米。8.3.8介质连接器常见的铜介质连接器8.3.8介质连接器正确的连接器端接确保当前和将来网络技术的最佳性能,必须要保证所有铜介质端接品质。8.3.8介质连接器常见的光纤连接器8.4实验–介质连接器介质连接器实验练习实验8.4.1:介质连接器实验练习总结

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