谢希仁计算机网络课件-第二章物理层详解

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"计算机网络课件(谢希仁)是由著名计算机网络专家谢希仁制作的高等教育教材,主要涵盖了计算机网络中的第二章内容——物理层。该章节详细讲解了物理层的基本概念,数据通信的基础知识,包括数据通信系统的模型、信道的相关概念,以及信道的最高码元传输速率和极限信息传输速率。此外,还涉及物理层下的传输媒体,如导向传输媒体和非导向传输媒体。课件中还讨论了模拟传输与数字传输的区别,讲解了调制解调器的工作原理和数字传输系统。同时,介绍了信道复用技术,如频分复用、时分复用、统计时分复用、波分复用和码分复用。此外,提到了同步光纤网SONET和同步数字系列SDH,并举例介绍了物理层标准,如EIA-232-E和RS-449接口标准。" 详细说明: 计算机网络的物理层是网络五层模型(OSI模型)的最底层,负责实际的物理连接和数据传输。谢希仁教授在课件中强调,物理层的主要任务包括定义接口的机械特性(如接线器的规格)、电气特性(如电压范围)、功能特性(电压代表的意义)和规程特性(事件顺序)。这一层的工作确保了不同设备间能够正确地传输数据。 数据通信的基础知识部分,谢希仁教授讲解了数据通信系统的模型,由源点、发送器、接收器、传输系统和终点组成,其中调制解调器在模拟和数字世界之间起着桥梁作用。他还解释了数据、信号的基本概念,以及模拟信号和数字信号的区别。模拟信号是连续变化的,而数字信号则是离散的,通过调制和解调过程在两者之间进行转换。 传输媒体分为导向(如双绞线、同轴电缆、光纤)和非导向(如无线电波、微波、卫星通信)两类,每种都有其特定的应用场景和传输特性。信道复用技术则允许多个信号共享同一传输介质,提高通信效率,例如频分复用让不同频率的信号同时传输,时分复用则按时间片分配信道。 物理层标准如EIA-232-E和RS-449定义了接口电气特性和规程,使得不同设备间的通信标准化,确保了兼容性和可靠性。同步光纤网SONET和同步数字系列SDH是高速广域网中广泛使用的标准,提供高带宽和同步传输能力。 谢希仁的计算机网络课件深入浅出地讲解了物理层的关键概念和技术,是学习和理解计算机网络底层原理的重要资源。