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计算机网络是一个极其复杂的系统,为了将这种复杂性化繁为简,工程师们采用了 “分层” 的设计思想。这就像建造大楼,稳定的地基和清晰的结构是确保其功能的基础。计算机网络的体系结构,正是这样一份至关重要的 “建筑设计图”,它定义了网络应该如何分层,以及每一层需要完成什么功能。
在前面的内容中,我们学习了主流的网络模型:
为了教学和理解的方便,我们常采用一种折中的 五层模型,自顶向下依次为:
数据在网络中的传递,就像一个包裹被层层打包和拆解:
这个精妙的协作过程,确保了信息能够准确无误地抵达目的地。
当我们顺着这个层次结构逐级向下探索,最终会抵达一切网络通信的物理基础——物理层。如果说上层的协议和软件定义了通信的“规则”与“内容”,那么物理层要解决的则是更本质的问题:
如何将表示信息的比特流(0和1的序列),通过具体的物理介质真实地传输出去?
物理层并不特指某根具体的网线,而是定义了连接和操作物理介质的一系列规范,包括接口的形状、电气特性、信号含义等。它确保了不同厂商生产的设备能够物理互联并正确理解彼此发出的信号。
理解物理层,我们才能真正明白数据是如何从“虚无”的二进制代码,变成“实在”的光电信号,最终在纵横交错的网络世界里开始它们的旅程。
在接下来的正文中,我们将深入物理层的技术细节,为您揭开数字通信最基础一层的奥秘。
数据:传送信息的实体。 信号:数据的电气或电磁表现,是数据在传输过程中的存在形式。 码元:固定时长的信号 码元宽度:固定时长,也称信号周期。
通信的目的是传输信息,如文字、图像和视频等。这些传输的内容就是数据。
信号则是数据在传输过程中的存在形式。这里我们可以理解为现实生活中的运送货物,这里我们就以运输水来举例:
现在我们要从 A 地将水运送到 B 地:
graph LR
A[A地]--->w[水]--->B[B地]这里的水就是整个过程中传输的数据。
我们在运输水的过程中,水可以通过不同的形式进行运输:
不管是液态还是固态,都是水的一种存在形式,这就好比数据在传输过程中的信号。
也就是说,信号与数据是同一个事物。因此不管是数据还是信号都有模拟或数字之分:
在通信系统中,常用一个固定时长的信号波形表示一个 k 进制数,这个时长内的信号就是码元,而该时长就是码元宽度,也称为信号周期。
1码元可以携带若干比特的信息量。我们知道二进制数只有两种:0 和 1,在传输数据的过程中,根据传输数据的不同,一个信号周期内也会存在不同的信号内容:
0 或 1。那么每个信号就对应1个二进制数(1bit),即1码元可以携带 1bit 的信息量;
00/01/10/11。那么每个信号就对应两个二进制数(2bit),即1码元可以携带 2bit 的信息量。
信源:产生和发送数据的源头 信宿:接收数据的终点 信道:信号的传输介质
这里我们还是以运输水的例子进行说明:
graph LR
A[A地]--->w[水]--->B[B地]A 地就是产生和运输水的源头,它所对应的就是信源; B 地就是接收水的终点,它所对应的就是信宿; 运输水的交通工具对应的就是信道;
信道按传输信号形式的不同,分为传送模拟信号的模拟信道和传送数字信号的数字信道;
信道按传输介质的不同分为无线信道和有线信道;
信道上传送的信号有基带信号和宽带信号之分。
数据的传输方式分为串行传输和并行传输。
串行传输适用于长距离通信;并行传输适用于近距离通信,常用于计算机内部;
从通信双方信息的交互方式看,可分为三种基本方式:
单向通信只有一个信道:
graph LR
subgraph 发送端
a[信源]--->b[变换器]
end
subgraph 接收端
d[反变换器]--->e[信宿]
end
b--->c[信道]--->d
f[噪声源]--->c上图展示的就是一个单向通信的系统模型,其中:
而半双工通信或全双工通信都需要两个信道,每个方向一个信道——一个发送信道,一个接收信道:
graph LR
subgraph 端B
a[信源]--->b1[变换器]
b2[反变换器]--->a2[信宿]
end
subgraph 信道
c1[发送信道]
c2[接收信道]
end
subgraph 端A
d1[反变换器]--->e1[信宿]
e2[信源]--->d2[变换器]
end
b1--->c2--->d1
d2--->c1--->b2
g[噪声源]--->c1
g--->c2上图展示的就是一个双向通信系统的模型。在双向通信系统中,发送端即可以发送信息,也可以接收信息;同理,接收端既可以接受信息,也可以发送信息;
当端 A 发送信息时,发出的信息通过发送信道发送到端 B; 当端 A 接收信息时,接收由接收信道接收的来自端 B 的信息;
当然,这里的发送信道与接收信道是一个相对的概念:
速率:指数据传输速率,表示单位时间内传输的数据量,通常有两种描述形式:
Baud)。b/s)。带宽:用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力,即最高数据率,单位是 b/s。
Hz)。今天的内容到这里就结束了。物理层作为网络通信的基石,其核心任务是为数据端到端的可靠传输奠定物理基础。下面我们通过几个关键模块,快速回顾本文的核心要点:
✨ 通信的“原材料”:数据、信号与码元
📡 通信的“流水线”:信源、信道与信宿
⚡ 衡量通信的“尺子”:速率、波特与带宽
希望这次对物理层核心概念的梳理,能帮助您将它们清晰地串联起来,夯实网络学习的基石!如果您觉得本文对您有帮助,欢迎:
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