计算机网络之王道考研读书笔记-2

第 2 章 物理层

2.1 通信基础
2.1.1 基本概念
1.数据、信号与码元

通信的目的是传输信息。数据是指传送信息的实体。信号则是数据的电气或电磁表现,是数据在传输过程中的存在形式。码元是数字通信中数字信号的计量单位,这个时长内的信号称为 k 进制码元,而该时长称为码元长度。1 码元可携带若干比特的信息量。

2.信源、信道与信宿

数据通信系统主要划分为信源、信道和信宿三部分。信源是产生和发送数据的源头,信宿是接收数据的终点,信道是信号的传输介质,一个双向通信的线路包含一个发送信道和一个接收信道。
在这里插入图片描述

信道分类

  • 传输信号形式: 模拟信道和数字信道
  • 传输介质: 无线信道和有线信道

从通信双方信息的交换方式看,可分为: 单向通信、半双工通信、全双工通信。

3.速率、波特与带宽

速率是指数据传输速率,表示单位时间内传输的数据量。(码元传输速率(波特率)、信息传输速率(比特率))

2.1.2 信道的极限容量
1.奈奎斯特定理

奈奎斯特定理规定: 在理想低通(没有噪声、带宽有限)信道中, 为了避免码间串扰, 极限码元传输速率为 2W 波特, 其中 W 是信道的频道宽度(单位为Hz)。若用 V 表示每次码元的离散电平数目 (码元的离散电平数目是指有多少种不同的码元, 若有 16 中不同的码元, 则需要 4 个二进制位, 因此数据传输速率是码元传输速率的 4 倍), 则极限数据率为:

  • 理想低通信道下的极限数据传输速率 = 2 W log2 V (单位为 b/s)

对于奈氏准则,有以下结论:

  • 在任何信道中,码元传输速率是有上限的。若传输速率超过上限,则会出现严重的码间串扰问题,使得接收端不可能完全正确地识别码元。
  • 信道的频带越宽(即通过的信号高频分量越多),就越可用更高的速率有效地传输码元。
  • 奈氏准则给出了码元传输速率的限制,但并未限制信息传输速率,即未对一个码元可以对应多少个二进制位给出限制。
2.香农定理

香农定理定义:

  • 信道的极限数据传输速率 = W log2(1 + S/N) (单位是 b/s)

式中, W 为信道的频率带宽(单位为 Hz), S 为信道内所传输信号的平均功率, N 为信道内的高斯白噪声功率。S/N 为信噪比, 即信号的平均功率与噪声的平均功率之比, 信噪比 = 10 log10(S/N) (单位为 dB)。

对于香农定理,有以下结论:

  • 信道的带宽或信道中的信噪比越大,信息的极限传输速率越高。
  • 对一定的传输带宽和一定的信噪比,信息传输速率的上限是确定的。
  • 只要信息传输速率低于信道的极限传输速率,就能找到某种方法实现无差错的传输。
  • 香农定理得出的是极限信息传输速率,实际信道能达到的传输速率要比它低不少。
2.1.3 编码与调制

调制: 将数据转化为模拟信号的过程
编码: 将数据转化为数字信号的过程

  1. 数字数据编码为数字信号
    在这里插入图片描述

  2. 模拟数据编码为数字信号
    主要包括三个步骤: 采样、量化、编码
    奈奎斯特采样定理: 假设原始信号中的最大频率为 f, 那么采样率 fmax 必须大于或等于最大频率 f 的两倍。

  3. 数字数据调制为模拟信号
    数字调制的三种方式: 调幅、调频、调相
    在这里插入图片描述

  4. 模拟数据调制为模拟信号
    为了实现传输的有效性,可能需要较高的频率。这种调制方式还可使用频分复用(FDM)技术,充分利用带宽资源。电话机和本地局交换机采用模拟信号传输模拟数据的编码方式。

2.2 传输介质
2.2.1 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

传输介质也称传输媒体,是数据传输系统中发送器和接收器之间的物理通路。传输介质可分为:①导向传输介质,指铜线或光纤等,电磁波被导向为沿着固体介质传播:②非导向传输介质,指自由空间(空气、真空或海水),电磁波在非导向传输介质中的传输称为无线传输。

  1. 双绞线(最常用的传输介质, 价格便宜)
    在这里插入图片描述

  2. 同轴电缆(一般分为 50Ω 同轴电缆和 75Ω 同轴电缆)
    在这里插入图片描述

  3. 光纤
    在这里插入图片描述在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

光纤不仅具有通信容量非常大的优点,而且具有如下特点:

  • 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
  • 抗雷电和电磁干扰性能好,在有大电流脉冲干扰的环境下这尤为重要。
  • 无串音干扰,保密性好,不易被窃听或截取数据。
  • 体积小,重量轻,在现有电缆管道已拥塞不堪的情况下这特别有利。
  1. 无线传输介质
    (1) 无线电波 (穿透力强、传输距离远)
    (2) 微波、红外线、激光 (高带宽的无线通信主要使用技术)
2.2.2 物理层接口的特性
  • 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。
  • 电气特性。指明在接口电缆的各条线上的电压范围、传输速率和距离限制等。
  • 功能特性。指明某条线上出现的某一电平的电压的意义,以及每条线的功能。
  • 过程特性,也称规程特性。指明对不同功能的各种可能事件的出现顺序
2.3 物理层设备
2.3.1 中继器 (两个端口(输入与输出),主要功能: 整形、放大并转发信号)

中继器是用来扩大网络规模的最简单的廉价互连设备。中继器两端的网络部分是网段,而不是子网,使用中继器连接的几个网段仍是一个局域网。中继器若出现故障,则对相邻两个网段的工作都产生影响。因为中继器工作在物理层,所以不能连接两个具有不同速率的局域网。
注意:

若某个网络设备有存储转发功能,则认为它能连接两个不同的协议;
若该网络设备无存储转发功能,则认为它不能连接两个不同的协议。
中继器没有存储转发功能,因此它不能连接两个速率不同的网段,
中继器两端的网段一定要使用同一个协议。放大器和中继器都起放大作用,只不过放大器放大的是模拟信号,其原理是放大衰减的信号,
而中继器放大的是数字信号,其原理是整形再生衰减的信号。
2.3.2 集线器 (实质是一个多端口的中继器)

在网络中只起信号放大和转发作用,目的是扩大网络的传输范围,而不具备信号的定向传送能力,即信息传输的方向是固定的,是标准的共享式设备。
注意:

集线器不能分割冲突域,集线器的所有端口都属于同一个冲突域。
集线器在一个时钟周期内只能传输一组信息,当一台集线器连接的机器数目较多且多台机器经常需要同时通信时,将导致信息冲突,使得集线器的工作效率很差。
例如,一个带宽为10Mb/s的集线器上连接了 8台计算机,当这8台计算机同时工作时,每台计算机所真正拥有的带宽为10/8Mb/s=1.25Mb/s。

第二章
第一节试题
1.
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

第一节答案

  1. D
    在这里插入图片描述

  2. A
    在这里插入图片描述

  3. B
    在这里插入图片描述

  4. D
    在这里插入图片描述

  5. B
    在这里插入图片描述

  6. A
    在这里插入图片描述

第二节试题
1.
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

第二节答案

  1. B
    在这里插入图片描述

  2. C
    在这里插入图片描述

  3. C
    在这里插入图片描述

  4. B
    在这里插入图片描述

第三节试题
1.
在这里插入图片描述2.
在这里插入图片描述3.
在这里插入图片描述4.
在这里插入图片描述

第三节答案

  1. A
    在这里插入图片描述

  2. C
    在这里插入图片描述

  3. D
    在这里插入图片描述

  4. A
    在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/web/63740.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

ROS2学习配套C++知识

第3章 订阅和发布——话题通信探索 3.3.1 发布速度控制海龟画圆 std::bind cstd::bind绑定成员函数时,需要加上作用域以及取址符号 因为不会将成员函数隐式的转换成指针,因此需要加&符号; 后面的第一个参数必须跟具体对象,c…

法规标准-C-NCAP评测标准解析(2024版)

文章目录 什么是C-NCAP?C-NCAP 评测标准C-NCAP评测维度三大维度的评测场景及对应分数评星标准 自动驾驶相关评测场景评测方法及评测标准AEB VRU——评测内容(测什么?)AEB VRU——评测方法(怎么测?)车辆直行与前方纵向行走的行人测试场景&…

第十七届山东省职业院校技能大赛 中职组“网络安全”赛项任务书正式赛题

第十七届山东省职业院校技能大赛 中职组“网络安全”赛项任务书-A 目录 一、竞赛阶段 二、竞赛任务书内容 (一)拓扑图 (二)模块A 基础设施设置与安全加固(200分) (三)B模块安全事件响应/网络安全数据取证/…

mlr3机器学习AUC的置信区间提取

如果你在mlr3拿到机器学习的预测数据 ROC 过程原理探索 假设数据 df <- data.frame(Airis$Sepal.Length, groupsample(x c(0,1),size 150,replace T)) 分组为 0,1 # 变量A为连续性变量 library(pROC) roc_obj <- roc(df g r o u p , d f group, df group,dfA, le…

Halcon例程代码解读:安全环检测(附源码|图像下载链接)

安全环检测核心思路与代码详解 项目目标 本项目的目标是检测图像中的安全环位置和方向。通过形状匹配技术&#xff0c;从一张模型图像中提取安全环的特征&#xff0c;并在后续图像中识别多个实例&#xff0c;完成检测和方向标定。 实现思路 安全环检测分为以下核心步骤&…

Java——多线程进阶知识

目录 一、常见的锁策略 乐观锁VS悲观锁 读写锁 重量级锁VS轻量级锁 总结&#xff1a; 自旋锁&#xff08;Spin Lock&#xff09; 公平锁VS非公平锁 可重入锁VS不可重入锁 二、CAS 何为CAS CAS有哪些应用 1&#xff09;实现原子类 2&#xff09;实现自旋锁 CAS的ABA…

ubuntu18.04升级到ubuntu20.04

为了使用qt6&#xff0c;在ubuntu18.04上各种折腾失败&#xff0c;无奈只能升级到ubuntu20.04, 按照网上的教程没成功。自己摸索了 lsb_release -a df -h sudo apt update sudo apt upgrade -y sudo apt dist-upgrade -y sudo apt autoremove -y sudo apt clean sudo apt inst…

【Blender】【源码详解】BLI_mesh_boolean 实现详解

1. 背景&#xff1a; 最近因为项目需要&#xff0c;需要阅读 Blender 中关于 mesh boolean 的源码&#xff1b;因此&#xff0c;对 blender 中的 mesh boolean 源码进行解读&#xff1b; Github 上源码下载很慢&#xff0c;一般使用 Gitee: gitee Blender 源码 2. Mesh Boole…

qcow2镜像大小压缩

本文拟对qcow2进行压缩进行简单介绍 背景 qcow2镜像在使用一段时间后&#xff0c;总是会不断膨胀变大&#xff0c;所以在导出分享时一般都需要进行压缩以缩减占用空间。 清除空洞 qcow2方式也有稀疏的问题&#xff0c;在磁盘级别上看&#xff0c;镜像会有大量连续的相同空洞…

达梦 本地编码:PG_GBK, 导入文件编码:PG_UTF8错误

问题 达梦 本地编码&#xff1a;PG_GBK, 导入文件编码&#xff1a;PG_UTF8错误 解决 右键管理服务器 查看配置 新建一个数据库实例&#xff0c;配置跟之前的保持一致 新建一个用户&#xff0c;跟以前的用户名一样 在用户上&#xff0c;右键导入&#xff0c;选择dmp的位置 导…

深度学习卷积神经网络CNN之MobileNet模型网络模型详解说明(超详细理论篇)

1.MobileNet背景 2.MobileNet V1论文 3. MobileNett改进史 4. MobileNet模型结构 5. 特点&#xff08;超详细创新、优缺点及新知识点&#xff09; 一、MobileNet背景 随着移动设备的普及&#xff0c;深度学习模型的应用场景逐渐扩展至移动端和嵌入式设备。然而&#xff0c;传统…

垂起固定翼无人机大面积森林草原巡检技术详解

垂起固定翼无人机大面积森林草原巡检技术是一种高效、精准的监测手段&#xff0c;以下是对该技术的详细解析&#xff1a; 一、垂起固定翼无人机技术特点 垂起固定翼无人机结合了多旋翼和固定翼无人机的优点&#xff0c;具备垂直起降、飞行距离长、速度快、高度高等特点。这种无…

kubernates实战

使用k8s来部署tomcat 1、创建一个部署&#xff0c;并指定镜像地址 kubectl create deployment tomcat6 --imagetomcat:6.0.53-jre82、查看部署pod状态 kubectl get pods # 获取default名称空间下的pods kubectl get pods --all-namespaces # 获取所有名称空间下的pods kubect…

数据挖掘之认识数据

在数据挖掘过程中&#xff0c;数据的认识是非常重要的一步&#xff0c;它为后续的数据分析、建模、特征选择等工作奠定基础。以鸢尾花数据集&#xff08;Iris Dataset&#xff09;数据集之鸢尾花数据集&#xff08;Iris Dataset&#xff09;-CSDN博客为例&#xff0c;下面将介绍…

Java 优化springboot jar 内存 年轻代和老年代的比例 减少垃圾清理耗时 如调整 -XX:NewRatio

-XX:NewRatio 是 Java Virtual Machine (JVM) 的一个选项&#xff0c;用于调整 年轻代&#xff08;Young Generation&#xff09;和 老年代&#xff08;Old Generation&#xff09;之间的内存比例。 1. 含义 XX:NewRatioN 用于指定 老年代 与 年轻代 的内存比例。 N 的含义&…

统信UOS 1071 AI客户端接入本地大模型配置手册

文章来源&#xff1a;统信UOS 1071本地大模型配置手册 | 统信软件-知识分享平台 1. OS版本确认 1.1. 版本查看 要求&#xff1a;计算机&#xff0c;属性&#xff0c;查看版本&#xff08;1070,构建号> 101.100&#xff09; 2. UOS AI版本确认 UOS AI&#xff0c;设置&am…

定时任务——定时任务技术选型

摘要 本文深入探讨了定时任务调度系统的核心问题、技术选型&#xff0c;并对Quartz、Elastic-Job、XXL-Job、Spring Task/ScheduledExecutor、Apache Airflow和Kubernetes CronJob等开源定时任务框架进行了比较分析&#xff0c;包括它们的特点、适用场景和技术栈。文章还讨论了…

【ArcGIS Pro微课1000例】0064:栅格目录、栅格数据集、镶嵌数据集

一、栅格目录与栅格数据集 1. 定义 栅格目录:是一个用于管理和组织栅格数据集的结构,通常包含多个栅格数据集的元数据和索引信息。它相当于一个文件夹,里面可以存放多个栅格文件。可以将工作空间转栅格目录。 栅格数据集:是指单个的栅格数据文件,包含了具体的空间数据,…

Java基础 | 数据库的命名规范

数据库的命名规范 1. 基本原则2. 命名规范详解2.1 命名禁止项2.2 命名规范3. 通用字段规范4. 特殊表命名建议 1. 基本原则 统一性&#xff1a;全库采用一致的命名规范简洁性&#xff1a;在表达清晰的前提下尽量简短规范性&#xff1a;遵循数据库标准规范可读性&#xff1a;命名…

麒麟操作系统服务架构保姆级教程(二)sersync、lsync备份和NFS持久化存储

如果你想拥有你从未拥有过的东西&#xff0c;那么你必须去做你从未做过的事情 上篇文章我们说到rsync虽好&#xff0c;但是缺乏实时性&#xff0c;在实际应用中&#xff0c;咱们可以将rsync写进脚本&#xff0c;然后写进定时任务去备份&#xff0c;如果每天凌晨1&#xff1a;00…