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物理層結構

發布時間: 2021-08-13 18:24:42

Ⅰ OSI體系結構的物理

第一層是物理層(也即OSI模型中的第一層也是最底層)
在課堂上經常是容易被忽版略的。權它看起來似乎很簡單。但是,這一層的某些方面有時需要特別留意。物理層實際上就是布線、光纖、網卡和其它用來把兩台網路通信設備連接在一起的東西。甚至一個信鴿也可以被認為是一個1層設備。網路故障的排除經常涉及到1層問題。我們不能忘記用五類線在整個一層樓進行連接的傳奇故事。由於辦公室的椅子經常從電纜線上壓過,導致網路連接出現斷斷續續的情況。遺憾的是,這種故障是很常見的,而且排除這種故障需要耗費很長時間。

Ⅱ 物理層 網路層等那些層是什麼意思啊

網路七層模型具體所指內容開放系統互連(OSI)模型將網路劃分為七層模型,分別用以在各層上實現不同的功能,
這七層分別為:應用層、表示層、會話層、傳輸層、網路層、數據鏈路層及物理層。而TCP/IP
體系也同樣遵循這七層標准,只不過在某些OSI功能上進行了壓縮,將表示層及會話層合並入
應用層中,所以實際上我們打交道的TCP/IP僅僅有5層而已,網路上的分層結構決定了在各層
上的協議分布及功能實現,從而決定了各層上網路設備的使用。實際上很多成功的系統都是基
於OSI模型的,如:如幀中繼、ATM、ISDN等。
TCP/IP的網路體系結構(部分)
-----------------------------------
| SMTP | DNS | HTTP | FTP | TELNET| 應用層
-----------------------------------
| TCP | UDP | 傳輸層
-----------------------------------
| IP | ICMP | ARP RARP | 網路層
------------------------
| IEEE 802 乙太網 SLIP/PPP PDN etc| 數據鏈路層
-----------------------------------
| 網卡 電纜 雙絞線 etc | 物理層
-----------------------------------
從上面的圖中我們可以看出,第一層物理層和第二層數據鏈路層是TCP/IP的基礎,而
TCP/IP本身並不十分關心低層,因為處在數據鏈路層的網路設備驅動程序將上層的協議和
實際的物理介面隔離開來。網路設備驅動程序位於介質訪問子層(MAC)。

Ⅲ 物理層是什麼

物理層(Physical Layer)是計算機網路OSI模型中最低的一層。

物理層規定:為傳輸數據所需要的物理鏈路創建、維持、拆除,而提供具有機械的,電子的,功能的和規范的特性。簡單的說,物理層確保原始的數據可在各種物理媒體上傳輸。

物理層是OSI的第一層,它雖然處於最底層,卻是整個開放系統的基礎。物理層為設備之間的數據通信提供傳輸媒體及互連設備,為數據傳輸提供可靠的環境。

物理層的功能是實現原始數據在通信通道上傳輸,它是數據通信的基礎功能。物理層四個特性是機械特性、電氣特性、功能特性和規程特性,內容包括EIARS-232C、EIARS-449介面標准和CCITT X.21建議;通信硬體中常用的通信適配器(網卡)和數據機(MODEM)的功能特性;非同步通信適配器和MODEM的通信編程方法。 物理層考慮的是怎樣才能在連接各種計算機的傳輸媒體上傳輸數據的比特流,而不是指連接計算機的具體的物理設備或具體的傳輸媒體。現有的計算機網路中的物理設備和傳輸媒體的種類繁多,而通信手段也有許多不同方式。物理層的作用正是要盡可能地屏蔽掉這些差異,使物理層上面的數據鏈路層感覺不到這些差異,這樣可使數據鏈路層只需要考慮如何完成本層的協議和服務,而不必考慮網路具體的傳輸媒體是什麼。這里,用於物理層的協議也常稱為物理層規程。

Ⅳ OSI參考模型的七層結構,各層的名稱、主要功能及物理層、數據鏈路層、網路層和傳輸層的協議數據單元分別是

1.第一層:物理層(PhysicalLayer),規定通信設備的機械的、電氣的、功能的和規程的特性,用以建立、維護和拆除物理鏈路連接。具體地講,機械特性規定了網路連接時所需接插件的規格尺寸、引腳數量和排列情況等;電氣特性規定了在物理連接上傳輸bit流時線路上信號電平的大小、阻抗匹配、傳輸速率距離限制等;功能特性是指對各個信號先分配確切的信號含義,即定義了DTE和DCE之間各個線路的功能;規程特性定義了利用信號線進行bit流傳輸的一組操作規程,是指在物理連接的建立、維護、交換信息時,DTE和DCE雙方在各電路上的動作系列。

在這一層,數據的單位稱為比特(bit)。

屬於物理層定義的典型規范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。

2.第二層:數據鏈路層(DataLinkLayer):在物理層提供比特流服務的基礎上,建立相鄰結點之間的數據鏈路,通過差錯控制提供數據幀(Frame)在信道上無差錯的傳輸,並進行各電路上的動作系列。

數據鏈路層在不可靠的物理介質上提供可靠的傳輸。該層的作用包括:物理地址定址、數據的成幀、流量控制、數據的檢錯、重發等。

在這一層,數據的單位稱為幀(frame)。

數據鏈路層協議的代表包括:SDLC、HDLC、PPP、STP、幀中繼等。

3.第三層是網路層(Network layer)

在計算機網路中進行通信的兩個計算機之間可能會經過很多個數據鏈路,也可能還要經過很多通信子網。網路層的任務就是選擇合適的網間路由和交換結點, 確保數據及時傳送。網路層將數據鏈路層提供的幀組成數據包,包中封裝有網路層包頭,其中含有邏輯地址信息- -源站點和目的站點地址的網路地址。

在這一層,數據的單位稱為數據包(packet)。

網路層協議的代表包括:IP、IPX、RIP、OSPF等。

4.第四層是處理信息的傳輸層(Transport layer)。第4層的數據單元也稱作數據包(packets)。但是,當你談論TCP等具體的協議時又有特殊的叫法,TCP的數據單元稱為段(segments)而UDP協議的數據單元稱為「數據報(datagrams)」。這個層負責獲取全部信息,因此,它必須跟蹤數據單元碎片、亂序到達的數據包和其它在傳輸過程中可能發生的危險。第4層為上層提供端到端(最終用戶到最終用戶)的透明的、可靠的數據傳輸服務。所謂透明的傳輸是指在通信過程中傳輸層對上層屏蔽了通信傳輸系統的具體細節。

傳輸層協議的代表包括:TCP、UDP、SPX等。

5.第五層是會話層(Session layer)

這一層也可以稱為會晤層或對話層,在會話層及以上的高層次中,數據傳送的單位不再另外命名,統稱為報文。會話層不參與具體的傳輸,它提供包括訪問驗證和會話管理在內的建立和維護應用之間通信的機制。如伺服器驗證用戶登錄便是由會話層完成的。

6.第六層是表示層(Presentation layer)

這一層主要解決用戶信息的語法表示問題。它將欲交換的數據從適合於某一用戶的抽象語法,轉換為適合於OSI系統內部使用的傳送語法。即提供格式化的表示和轉換數據服務。數據的壓縮和解壓縮, 加密和解密等工作都由表示層負責。例如圖像格式的顯示,就是由位於表示層的協議來支持。

7.第七層應用層(Application layer),應用層為操作系統或網路應用程序提供訪問網路服務的介面。

應用層協議的代表包括:Telnet、FTP、HTTP、SNMP等。

Ⅳ 請問物理層的幾個特性是什麼

物理層的介質特性有抄計算機網路的吞吐量和帶寬、 成本、尺寸和可擴展性、連接器、抗噪性五個的特性。

一、吞吐量和帶寬
在選擇一個傳輸介質時所要考慮的最重要的因素可能是吞吐量;吞吐量是在給定時間段內介質能傳輸的數據量,單位:MB/S。
帶寬是對一個介質能傳輸的最高頻率和最低頻率之間的差異進行度量,頻率通常用Hz表示。
二、成本
影響採用某種類型介質的最終成本的變數:
安裝成本;新的基礎結構對於復用已有基礎結構的成本;維護和支持成本;因低傳輸速率而影響生產效率所付出的代價;更換過時介質的成本。
三、尺寸和可擴展性
3種規格(每段的最大節點數、最大段長度、最大網路長度)決定了網路介質的尺寸和可擴展性。
四、連接器
它是接電纜與網路設備的硬體,每種網路介質都對應特定類型的連接器。
五、抗噪性
無論是哪種介質,都有兩種類型的雜訊會影響它們的數據傳輸:電磁干擾(EMI)和射頻干擾(RFI) 。

Ⅵ 0OSI分層體系結構中,物理層是指

OSI/RM
開放系統互聯參考模型。

物理層規定:為傳輸數據所需要的物理鏈路建立、維回持、拆除,而答提供具有機械的,電子的,功能的和規范的特性。簡單的說,物理層確保原始的數據可在各種物理媒體上傳輸。

具體來說比如:傳輸介質是導向的還是非導向的,如光纖,雙絞線,微波等。介面的物理介面形狀,電氣規范。比如rj45介面。裡面傳輸信號的調制方法等。

Ⅶ 物理層的原理和技術

物理層(或稱物理層,Physical Layer)是計算機網路OSI模型中最低的一層。物理層規定:為傳輸數據所需要的物理鏈路創建、維持、拆除,而提供具有機械的,電子的,功能的和規范的特性。簡單的說,物理層確保原始的數據可在各種物理媒體上傳輸。區域網與廣域網皆屬第1、2層。

物理層是OSI的第一層,它雖然處於最底層,卻是整個開放系統的基礎。物理層為設備之間的數據通信提供傳輸媒體及互連設備,為數據傳輸提供可靠的環境。如果您想要用盡量少的詞來記住這個第一層,那就是「信號和介質」。

OSI採納了各種現成的協議,其中有RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、以及FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、和IEEE802.5的物理層協議。
物理層要解決的主要問題:
(1)物理層要盡可能地屏蔽掉物理設備和傳輸媒體,通信手段的不同,使數據鏈路層感覺不到這些差異,只考慮完成本層的協議和服務。
(2)給其服務用戶(數據鏈路層)在一條物理的傳輸媒體上傳送和接收比特流(一般為串列按順序傳輸的比特流)的能力,為此,物理層應該解決物理連接的建立、維持和釋放問題。 (3)在兩個相鄰系統之間唯一地標識數據電路。[2]
物理層主要功能:為數據端設備提供傳送數據通路、傳輸數據。
1.為數據端設備提供傳送數據的通路,數據通路可以是一個物理媒體,也可以是多個物理媒體連接而成。一次完整的數據傳輸,包括激活物理連接,傳送數據,終止物理連接。所謂激活,就是不管有多少物理媒體參與,都要在通信的兩個數據終端設備間連接起來,形成一條通路。
2.傳輸數據,物理層要形成適合數據傳輸需要的實體,為數據傳送服務。一是要保證數據能在其上正確通過,二是要提供足夠的帶寬(帶寬是指每秒鍾內能通過的比特(BIT)數),以減少信道上的擁塞。傳輸數據的方式能滿足點到點,一點到多點,串列或並行,半雙工或全雙工,同步或非同步傳輸的需要。
3. 完成物理層的一些管理工作。

Ⅷ 為什麼各種乙太網都要定義各種物理層結構

1。WLAN物理層是無線信號,乙太網是電纜介質啊 2。鏈路層的協議是不一樣的,WLAN主流是WIFI,協議為802.11a/b/g,乙太網是802.3

Ⅸ OSI參考模型分為七層,分別為物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層、應用層

OSI模型結構總共分為七層,從最低層到高層分別為物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層以及應用層。 1、物理層 原始比特流的傳輸,電子

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