Содержание
- 2. Лекция 3 Физический уровень модели OSI
- 3. Лекция 3. Физический уровень модели OSI Понятие линии и канала связи; Сигналы; Основные характеристики линии связи;
- 4. Физический уровень модели OSI Функции физического уровня модели OSI: передача битов через физическую среду в виде
- 5. Понятие линии связи и канала связи Среда передачи (transmission medium) или физическая среда – материальная субстанция,
- 6. Канал связи (channel, data link) – совокупность одной или нескольких физических сред передачи и каналообразующего (сетевого)
- 7. Каналы связи разделяют на: физические (physical link); логические (logical link); Физические каналы подразделяются на: электрические (витая
- 8. Каналы (линии) связи можно классифицировать на основе следующих признаков: по типу физической среды; по типу представления
- 9. В зависимости от направления передачи данных различают каналы: симплексные (simplex) – передача осуществляется только в одном
- 10. По времени доступности абонента каналы разделяют на: выделенные или некоммутируемые - доступны для передачи данных на
- 11. Передача данных по каналам связи осуществляется с помощью их физического представления – электрических (электрический ток), оптических
- 12. Гармонический сигнал - это гармонические колебания, со временем распространяющиеся в пространстве, которые несут в себе информацию
- 13. К основным характеристикам канала (линии) связи, существенно влияющим на качество передачи сигнала, можно отнести: полосу пропускания;
- 14. Полоса пропускания (bandwidth) – диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) линии связи достаточно равномерна
- 15. Влияние полосы пропускания на сигнал Основные характеристики канала связи
- 16. Затухание (attenuation) — это величина, показывающая, насколько уменьшается мощность (амплитуда) сигнала на выходе канала связи по
- 17. Помехоустойчивость – способность канала противостоять воздействию помех. В зависимости от источника возникновения и от характера их
- 18. Внутренние помехи возникают от источников, находящихся в данном канале связи и появляются сразу же после включения
- 19. Способы борьбы с помехами в электрических кабелях: экранирование (shielding). Используется для защиты от электромагнитных и радиопомех.
- 20. Отношение сигнал/шум (SNR, Signal-to-Noise Ratio) – параметр канала связи, который позволяет оценить мешающее воздействие помех на
- 21. Для повышения помехоустойчивости канала связи применяются следующие методы: увеличение отношения сигнал/шум; расширение спектра сигнала; увеличение избыточности
- 22. Пропускная способность (throughput) канала связи – максимально возможная информационная скорость передачи данных – количество данных, которое
- 23. Реальная скорость передачи данных по каналу связи обычно меньше его пропускной способности и зависит от: параметров
- 24. Достоверность передачи данных характеризуется вероятностью ошибочного приема каждого передаваемого бита данных, т.е. частотой появления ошибочных битов.
- 25. Мультиплексирование (multiplexing) – это технология передачи данных нескольких каналов с меньшей пропускной способностью по одному каналу
- 26. В компьютерных сетях используются следующие основные виды мультиплексирования: временное мультиплексирование (TDM); частотное мультиплексирование (FDM); волновое мультиплексирование
- 27. Мультиплексирование с разделением по времени (Time Division Multiplexing, TDM). Существуют два типа временного мультиплексирования — синхронный
- 28. Синхронный TDM используется в сетях с коммутацией каналов. Достоинства: прозрачность для протоколов верхних уровней, т. к.
- 29. Асинхронный или статистический TDM Методы совместного использования среды передачи Используется в сетях с коммутацией пакетов и
- 30. Мультиплексирование с разделением по частоте (Frequency Division Multiplexing, FDM). Методы совместного использования среды передачи Достоинство –
- 31. Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) Методы совместного использования среды передачи Достоинства:
- 32. Мультиплексирование со спектральным разделением (Wavelength Division Multiplexing, WDM) Методы совместного использования среды передачи
- 33. Мультиплексирование с разреженным спектральным разделением (Coarse WDM). Позволяет использовать до 18 оптических каналов, отстоящих друг от
- 34. Мультиплексирование с кодовым разделением (Code Division Multiplexing, CDM). CDM основано на расширении спектра (Spread Spectrum). Методы
- 35. Мультиплексирование с кодовым разделением (Code Division Multiplexing, CDM). Методы совместного использования среды передачи Достоинства: повышенная защищенность
- 36. Мультиплексирование и методы множественного доступа Мультиплексирование (multiplexing): позволяет множеству пользователей одновременно использовать один общий физический канал
- 37. Методы доступа, основанные на мультиплексировании TDM: множественный доступ с разделением времени (TDMA, Time division multiple access);
- 38. Модуляция (modulation) – это процесс изменения одного сигнала в соответствии с формой другого сигнала. Модулирующий сигнал
- 39. Аналоговая модуляция (analog modulation) - модуляция аналогового сигнала на основе несущей. Цифровая модуляция (digital modulation) или
- 40. Аналоговая модуляция: основана на передаче аналогового низкочастотного сигнала с помощью высокочастотной несущей; используется в радиовещании при
- 41. Амплитудная и частотная модуляция аналогового сигнала Модуляция и кодирование сигналов
- 42. Процесс передачи цифровых данных с помощью несущей называется цифровой модуляцией или манипуляцией (Shift Keying). Методы цифровой
- 43. При амплитудной манипуляции (ASK) значения «0» и «1» представляются сигналами несущей частоты с двумя различными амплитудами.
- 44. При частотной манипуляции (FSK) цифровая информация представляется изменением частоты несущего сигнала. Самой простейшей формой частотной манипуляции
- 45. При фазовой манипуляции (PSK) для представления данных выполняется изменение фазы несущего сигнала. В настоящее время разработано
- 46. Альтернативной формой двухуровневой PSK является дифференциальная двухуровневая PSK (Differential BPSK, DBPSK). Суть DВPSK заключается в том,
- 47. Квадратурная или четырехуровневая фазовая манипуляция (Quadrature PSK, QPSK) использует четыре значения фазы несущего сигнала, и каждое
- 48. Квадратурная амплитудная модуляция (Quadrature Amplitude Modulation, QAM) является широко используемым в стандартах беспроводных и проводных сетей
- 49. Импульсная модуляция: используется при передаче дискретизированных данных по цифровым каналам связи; в качестве несущей использует не
- 50. При амплитудно-импульсной модуляция (АИМ) (Pulse Amplitude Modulation, PAM) для представления данных выполняется изменение амплитуды импульсов. Остальные
- 51. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) (Pulse Width Modulation, PWM), которую иногда называют модуляцией по длительности импульсов (ДИМ), заключается
- 52. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) (Pulse Code Modulation, PCM) является методом преобразования аналоговых данных в цифровой сигнал. Далее
- 53. Цифровое кодирование (цифровая основополосная модуляция) служит для передачи цифровых данных через основополосные каналы связи. При цифровом
- 54. Требования, предъявляемые к методам цифрового кодирования: минимизация спектра результирующего сигнала при одной и той же битовой
- 55. Физическое кодирование – способ представления дискретной информации в виде электрических или оптических сигналов, подаваемых на линию
- 56. В методе потенциального кодирования без возврата к нулю (NRZ) нижний потенциал соответствует 0, верхний – 1.
- 57. Потенциальный код без возврата к нулю с инверсией при единице (NRZI) при передаче 0 передает потенциал,
- 58. В манчестерском коде (Manchester code) для кодирования единиц и нулей используется перепад потенциала, то есть фронт
- 59. Код трехуровневой передачи МLТ-3 использует три уровня сигнала: +1, 0 и -1. 1 кодируется переходом с
- 60. Логическое кодирование выполняется до физического кодирования и позволяет бороться с недостатками потенциальных кодов типа NRZ, NRZI
- 61. Избыточное кодирование основано на разбиении исходной последовательности битов на участки одинаковой длины – символы. Затем каждый
- 62. Скремблирование (scramble) заключается в побитовом преобразовании исходной последовательности нулей и единиц с помощью псевдослучайного битового потока.
- 63. В компьютерных сетях применяются кабели, удовлетворяющие определенным стандартам, что позволяет строить кабельную систему сети из кабелей
- 64. Основными параметрами электрических кабелей, представляющими практический интерес и нормируемыми действующими редакциями стандартов, являются: затухание (коэффициент затухания);
- 65. Затухание сигнала – уменьшение мощности (амплитуды) сигнала при передаче между двумя точками. Является одним из основных
- 66. Перекрестные наводки на ближнем конце (NEXT) и дальнем конце (FEXT) являются результатом интерференции сигналов, передаваемых по
- 67. Импеданс – это полное (активное и реактивное) сопротивление в электрической цепи. Измеряется в Омах. Зависит от
- 68. Активное сопротивление – это сопротивление постоянному току в электрической цепи. Активное сопротивление: не зависит от частоты;
- 69. Диаметр или площадь сечения проводника В европейских и международных стандартах диаметр проводника указывается в миллиметрах. В
- 70. Коаксиальный кабель (Coaxial cable) – электрический кабель, состоящий из соосно-расположенных центрального проводника и экрана, и служащий
- 71. Твинаксиальный кабель – это высококачественный электрический кабель, похожий по конструкции на коаксиальный кабель, но содержащий два
- 72. Твинаксиальный кабель Для достижения наилучших характеристик производительности рекомендуется, чтобы твинаксиальные кабели для сетей спецификаций 10GBASE-CX4, 40GBASE-CR4
- 73. Витая пара (twisted pair) – изолированные проводники, попарно скрученные между собой с необходимым числом раз на
- 74. Неэкранированная витая пара (UTP) Не имеет дополнительного экрана, обеспечивающего защиту от электромагнитных наводок и несанкционированного подслушивания.
- 75. Экранированные кабели имеют дополнительную защиту. Разновидности кабелей на основе экранированной витой пары: экранированная витая пара (STP,
- 76. В защищенной витой паре вокруг всех неэкранированных пар имеется один общий внешний экран. Существует несколько разновидностей
- 77. Защищенная экранированная витая пара наилучшим образом защищает от электромагнитной интерференции и перекрестных наводок, т.к. является полностью
- 78. Категории кабелей на основе витой пары Стандарты кабелей
- 79. Обжим неэкранированной и экранированной витой пары Для подключения кабеля на основе витой пары к сетевым устройствам
- 80. Обжим неэкранированной и экранированной витой пары Нумерация контактов разъема задается слева направо со стороны самих контактов.
- 81. Понятия «прямой» и «перекрестный» кабель В зависимости от схемы расположения проводников в разъемах с двух сторон
- 82. Порты MDI и MDIX Существует три типа портов Ethernet с разъемом 8P8C (RJ-45): MDI (Medium Dependent
- 83. Волоконно-оптический кабель – это среда передачи, состоящая из оптических волокон, заключенных в защитную внешнюю оболочку. Стандарты
- 84. Оптические волокна делятся на две основные группы: многомодовые (Multi-Mode optical Fiber, MMF); одномодовые (Single-Mode optical Fiber,
- 85. Многомодовые волокна изготавливают двух видов: со ступенчатым изменением показателя преломления; с плавным изменением показателя преломления. Стандарты
- 86. Одномодовое волокно Стандарты кабелей Имеет очень маленький диаметр сердечника (5-10 мкм, диаметр оболочки – 125 мкм).
- 87. Классификацию оптических кабелей можно выполнять по: назначению; условиям применения; способу прокладки; конструктивным и технологическим особенностям; числу
- 88. Для внешних кабелей необходимо учитывать воздействие следующих факторов: температуры (усадка оболочки с вытягиванием сердечника, увеличение затухания
- 89. Классы многомодовых волокон ISO/IEC 11801 Стандарты кабелей Классы одномодовых волокон ISO/IEC 11801 Классы каналов ISO/IEC 11801
- 90. Разъемы для волоконной оптики – SC, LC, ST, FC и MT-RJ. Стандарты кабелей Разъем SC Разъем
- 91. Кабельная система представляет собой совокупность кабелей различных типов (оптических, на основе витой пары), кроссовых кабелей (патч-кордов),
- 92. Оборудование, используемое для организации компьютерной сети, можно разделить на два вида: пассивное и активное. Стандарты кабелей
- 93. Структурированной кабельной системой (СКС) называется кабельная система здания или группы зданий отвечающая требованиям стандартов. СКС определяют
- 94. Все стандарты определяют: структуру СКС; рабочие параметры функциональных компонентов; принципы проектирования; правила монтажа; методику измерения; правила
- 95. Для диагностики СКС используется специальное оборудование: сетевые анализаторы (не следует путать с анализаторами протоколов) – это
- 96. Медиаконвертер (Mediaconverter) или преобразователь среды передачи — это устройство, преобразующее среду распространения сигнала из одного типа
- 97. Использование медиаконвертера в сети Стандарты кабелей
- 98. Для подключения к медному кабелю медиаконвертеры оборудованы интерфейсом RJ-45. Для подключения к оптическому кабелю используется, как
- 99. Локальную сеть можно построить, использую обычные электрические провода 220 В, т.е. домашнюю электропроводку и передавать по
- 100. Достоинства: простота установки и настройки PLС-оборудования; для обеспечения защиты от несанкционированного доступа используется 128-битное шифрование AES.
- 101. Для построения беспроводной линии связи каждый узел оснащается антенной. Антенну можно определить как проводник (или систему
- 102. Коэффициент усиления (antenna gain) G является мерой направленности антенны. где Р1 - мощность сигнала, излученного в
- 103. Изотропная антенна – это идеальная (теоретическая) антенна, излучающая электромагнитную энергию одинаковой интенсивности во все направления. Изотропную
- 104. Графическим представление зависимости коэффициента усиления от направления антенны в заданной плоскости является диаграмма направленности. Беспроводная среда
- 105. Диаграмма направленности является удобным средством определения такой меры направленности антенны, как ширина луча. Ширина луча –
- 106. Способ распространения сигнала, расстояние его передачи и т.п. во многом зависят от диапазона частот используемого электромагнитного
- 107. Спектр электромагнитных волн Беспроводная среда передачи
- 108. При встрече на пути своего распространения препятствий, электромагнитные волны могут отражаться от них, преломляться, рассеиваться или
- 109. Преломление Попадая на границу раздела двух прозрачных для электромагнитной волны сред с разной плотностью, часть волны
- 110. Дифракция Если электромагнитная волна встречает непроницаемое для нее препятствие, размер которого сравним с ее длиной (дома,
- 111. Рассеяние При встрече с препятствием, размеры которого много меньше длины волны (туман, листья деревьев, грязь), происходит
- 112. Многолучевое распространение сигнала В результате отражения, дифракции и рассеяния приемник может получить исходный сигнал и его
- 113. К искажению передаваемого по беспроводному каналу связи сигнала приводит: затухание; потери в свободном пространстве; шум; атмосферное
- 114. Для борьбы с ошибками, которые появляются вследствие многолучевого распространения, широко используются методы разнесения (diversity). Разнесение основывается
- 115. MIMO (Multiple Input Multiple Output) – это радиоантенная технология, при которой приемник и передатчик используют множество
- 117. Скачать презентацию