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文档简介
,第2章物理层,1,2.1物理层的基本概念2.2数据通信的基础知识2.2.1数据通信系统的模型2.2.2有关信道的几个基本概念2.2.3信道的极限容量2.2.4信道的极限信息传输速率2.3物理层下面的传输媒体2.3.1导向传输媒体2.3.2非导向传输媒体,第2章物理层,2,2.4信道复用技术2.4.1频分复用、时分复用和统计时分复用2.4.2波分复用2.4.3码分复用2.5数字传输系统2.6宽带接入技术2.6.1xDSL技术2.6.2光纤同轴混合网(HFC网)2.6.3FTTx技术,第2章物理层(续),3,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。过程特性指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。物理层考虑如何才能连接各种计算机的传输媒体上传输比特流。,2.1物理层的基本概念,4,2.2数据通信的基础知识2.2.1数据通信系统的模型,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,输入汉字,显示汉字,PC机,5,数据(data)运送消息的实体。信号(signal)数据的电气的或电磁的表现。模拟的(analogous)代表消息的参数的取值是连续的。数字的(digital)代表消息的参数的取值是离散的。码元(code)在使用时间域(或简称为时域)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。数字传输比模拟传输能获得更高的信号质量中继器能再生数字脉冲,去除了信号失真;而放大器在放大模拟信号的同时也放大了失真,几个术语,6,单向通信(单工通信)只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。双向交替通信(半双工通信)通信的双方都可以发送信息,但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。双向同时通信(全双工通信)通信的双方可以同时发送和接收信息。,2.2.2有关信号的几个基本概念,7,基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题,就必须对基带信号进行调制(modulation)。最基本的二元制调制方法有以下几种:调幅(AM):载波的振幅随基带数字信号而变化。调频(FM):载波的频率随基带数字信号而变化。调相(PM):载波的初始相位随基带数字信号而变化。,几种最基本的调制方法,8,对基带数字信号的几种调制方法,0,1,0,0,1,1,1,0,0,基带信号,调幅,调频,调相,9,双绞线屏蔽双绞线STP(ShieldedTwistedPair)无屏蔽双绞线UTP(UnshieldedTwistedPair)同轴电缆50同轴电缆75同轴电缆光缆,2.3.1导向传输媒体,10,各种电缆,铜线,铜线,聚氯乙烯套层,聚氯乙烯套层,屏蔽层,绝缘层,绝缘层,外导体屏蔽层,绝缘层,绝缘保护套层,内导体,无屏蔽双绞线UTP,屏蔽双绞线STP,同轴电缆,11,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,非屏蔽双绞线(UTP)电缆,UTP电缆的特点,同轴电缆,同轴电缆,光线在光纤中的折射,折射角,入射角,包层(低折射率的媒体),包层(低折射率的媒体),纤芯(高折射率的媒体),包层,纤芯,16,光纤的工作原理,高折射率(纤芯),低折射率(包层),光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射,17,无线传输所使用的频段很广。短波通信主要是靠电离层的反射,但短波信道的通信质量较差。微波在空间主要是直线传播。地面微波接力通信卫星通信,2.3.2非导向传输媒体,18,复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。,2.4信道复用技术2.4.1频分复用、时分复用和统计时分复用,共享信道,信道,A1,A2,B1,B2,C1,C2,信道,信道,A1,A2,B1,B2,C1,C2,复用,分用,(a)不使用复用技术,(b)使用复用技术,19,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意,这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。,频分复用FDM(FrequencyDivisionMultiplexing),20,时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序号的时隙。每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)。TDM信号也称为等时(isochronous)信号。时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。,时分复用TDM(TimeDivisionMultiplexing),21,时分复用,频率,时间,B,C,D,B,C,D,B,C,D,B,C,D,A在TDM帧中的位置不变,22,时分复用,频率,时间,C,D,C,D,C,D,A,A,A,A,C,D,B在TDM帧中的位置不变,23,时分复用,频率,时间,B,D,B,D,B,D,A,A,A,A,B,D,C在TDM帧中的位置不变,24,时分复用,频率,时间,B,C,B,C,B,C,A,A,A,A,B,C,D在TDM帧中的位置不变,25,统计时分复用STDM(StatisticTDM),用户,A,B,C,D,a,b,c,d,t,t,t,t,t,3个STDM帧,#1,a,c,b,a,b,b,c,a,c,d,#2,#3,统计时分复用,26,波分复用就是光的频分复用。,2.4.2波分复用WDM(WavelengthDivisionMultiplexing),1550nm01551nm11552nm21553nm31554nm41555nm51556nm61557nm7,01550nm11551nm21552nm31553nm41554nm51555nm61556nm71557nm,82.5Gb/s1310nm,20Gb/s,复用器,分用器,EDFA,120km,光调制器,光解调器,27,常用的名词是码分多址CDMA(CodeDivisionMultipleAccess)。各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。每一个比特时间划分为m个短的间隔,称为码片(chip)。,2.4.3码分复用CDM(CodeDivisionMultiplexing),28,旧的数字传输系统存在着许多缺点。其中最主要的是以下两个方面:速率标准不统一。如果不对高次群的数字传输速率进行标准化,国际范围的高速数据传输就很难实现。不是同步传输。在过去相当长的时间,为了节约经费,各国的数字网主要是采用准同步方式。,2.同步光纤网SONET和同步数字系列SDH,29,1988年,美国推出一种数字传输标准SONET.同步光纤网SONET(SynchronousOpticalNetwork)的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。第1级同步传送信号STS-1(SynchronousTransportSignal)的传输速率是51.84Mb/s。光信号则称为第1级光载波OC-1,OC表示OpticalCarrier。,同步光纤网SONET,30,ITU-T以美国标准SONET为基础,制订出国际标准同步数字系列SDH(SynchronousDigitalHierarchy)。一般可认为SDH与SONET是同义词。SDH的基本速率为155.52Mb/s,称为第1级同步传递模块(SynchronousTransferModule),即STM-1,相当于SONET体系中的OC-3速率。,同步数字系列SDH,31,SONET的体系结构,光子层,路径层,线路层,段层,线路(line),光子层,路径层,线路层,段层,光子层,线路层,段层,光子层,段层,光子层,线路层,段层,光子层,段层,SDH终端,SDH终端,复用器或分用器,复用器或分用器,转发器,转发器,段,段,段,路径(path),(section),(section),(section),32,统一了北美、日本、欧洲的标准。真正实现了数字传输体制上的世界标准。也适合微波和卫星传输的技术体制。,SDH,33,xDSL技术就是以铜质电话线为传输介质的传输技术组合DSL就是数字用户线(DigitalSubscriberLine)的缩写。而DSL的前缀x则表示在数字用户线上实现的不同宽带方案。xDSL技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承载宽带业务。虽然标准模拟电话信号的频带被限制在3003400Hz的范围内,但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过1MHz。xDSL技术就把04kHz低端频谱留给传统电话使用,而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。,2.6宽带接入技术2.6.1xDSL技术,34,ADSL,35,上行和下行带宽做成不对称的。上行指从用户到ISP,而下行指从ISP到用户。ADSL在用户线(铜线)的两端各安装一个ADSL调制解调器。我国目前采用的方案是离散多音调DMT(DiscreteMulti-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。,ADSL的特点,36,ADSL的组成,ATU-C,ATU-C,ATU-R,ATU-C,用户线,电话分离器,区域宽带网,至ISP,居民家庭,基于ADSL的接入网,端局或远端站,DSLAM,至本地电话局,PS,PS,数字用户线接入复用器DSLAM(DSLAccessMultiplexer)接入端接单元ATU(AccessTerminationUnit)ATU-C(C代表端局CentralOffice)ATU-R(R代表远端Remote)电话分离器PS(POTSSplitter),37,通过提高调制效率得到了更高的数据率。例如,ADSL2要求至少应支持下行8Mb/s、上行800kb/s的速率。而ADSL2+则将频谱范围从1.1MHz扩展至2.2MHz,下行速率可达16Mb/s(最大传输速率可达25Mb/s),而上行速率可达800kb/s。采用了无缝速率自适应技术SRA(SeamlessRateAdaptation),可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下,自适应地调整数据率。改善了线路质量评测和故障定位功能,这对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。,第二代ADSLADSL2(G.992.3和G.992.4)ADSL2+(G.992.5),38,HFC网是在目前覆盖面很广的有线电视网CATV的基础上开发的一种居民宽带接入网。HFC网除可传送CATV外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。现有的CATV网是树形拓扑结构的同轴电缆网络,它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而HFC网则需要对CATV网进行改造,2.6.2光纤同轴混合网HFC(HybridFiberCoax),39,(1)HFC网的主干线路采用光纤HFC网将原CATV网中的同轴电缆主干部分改换为光纤,并使用模拟光纤技术。在模拟光纤中采用光的振幅调制AM,这比使用数字光纤更为经济。模拟光纤从头端连接到光纤结点(fibernode),即光分配结点ODN(OpticalDistributionNode)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。,HFC的主要特点,40,(2)HFC网采用结点体系结构,同轴电缆,头端,模拟光纤,放大器,引入线,分路器,光纤结点,服务区,服务区,服务区,41,具有很宽的频带,并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。要将现有的450MHz单向传输的有线电视网络改造为750MHz双向传输的HFC网(还要将所有的用户服务区互连起来而不是一个个HFC网的孤岛),也需要相当的资
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