计算机网络快速入门[3]- 物理层、双绞线、终端

前文

前言

  • 在上节中介绍了各种网络设备
  • 在本小节将介绍物理层的细节

物理层

  • 在某些方面,网络模型的物理层是最复杂的。它的主要作用是从链接的一端移动1和0到另一端。但是,非常复杂的数学,物理和电气工程原理正在发挥作用,以不可思议的速度跨细线传输大量数据,对我们来说幸运的是,其中大多数技术属于另一个领域
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  • 物理层由跨计算机网络传输的设备组成。是计算机可以理解的最小数据表示形式。它代表0或1。这些跨网络发送的0和1是构成和数据包的组成部分,当我们覆盖其他层时,我们将了解这些帧和数据包
  • 无论您正在流式传输喜欢的歌曲,向老板发送电子邮件还是使用ATM都没关系,您真正要做的是在之间的许多不同网络的物理层上发送0和1。与之交互的服务器,将标准铜质网络电缆连接到两端的设备,它将带有恒定的电荷。通过称为调制(Modulation)的过程在这些网络电缆上发送一和​​零。调制是一种改变电荷在电缆上移动的电压的方式。当用于计算机网络时,这种调制方式更具体地称为线路编码(line coding)
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  • 线路编码允许链路两端的设备了解某种状态下的电荷为零,而另一种状态下的电荷为1。通过这种看似简单的技术,现代网络能够每秒通过一条网线移动100亿个零

双绞线

  • 用于连接计算设备的最常见的电缆连接类型是双绞线(twisted pair)。之所以称为双绞线电缆,是因为它具有双绞在一起的铜线。这些线对充当信息的单一管道,并且它们的扭曲性质有助于防止电磁干扰和相邻线对的串扰。
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  • 标准cat6电缆在单个护套内有八根线,由四对双绞线组成。实际使用多少对取决于所使用的传输技术。但是在所有现代网络形式中,重要的是要知道这些电缆允许双工通信。双工通信是指信息可以在电缆上双向流动的概念。另一方面,称为单工通信的过程是单向的。
  • 考虑一下婴儿监视器,其中数据的传输仅在一个方向上进行,从而使其成为单工通信。另一方面,电话通话是双工的,因为双方都可以听和说。通过保留一对或两对在一个方向上进行通信,网络电缆确保实现双工通信的方式。然后,他们使用另一对或两对在另一个方向进行通信。
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  • 因此,网络链接两侧的设备都可以在同一时间相互通信,这称为全双工。如果连接出现问题,您可能会看到网络链接质量下降并报告为半双工。半双工意味着,虽然可以在每个方向上进行通信,但一次只能通信一个设备。
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  • 双绞线以太网技术是一种通信协议,可确定通过双绞线电缆可以发送多少数据,可以发送数据的速度等。
  • 双绞线有许多不同的变体。为了进一步了解这些内容,您可以在参考资料中阅读有关双绞线以太网技术的更多信息。

终端

  • 物理层工作方式的最后步骤发生在我们的网络链接的终端
  • 双绞线网络电缆的末端带有一个插头,该插头将各个内部电线暴露出来。最常见的插头称为RJ-45或Registered Jack 45 它是许多电缆插头规格中的一种,但迄今为止在计算机网络中最为常见
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  • 带有RJ-45插头的网络电缆可以连接到RJ-45网络端口。网络端口通常直接连接到组成计算机网络的设备。交换机将具有许多网络端口,因为它们的目的是连接许多设备。服务器和台式机通常只有一两个。您的笔记本电脑,平板电脑或手机可能没有任何网络接口。但是我们将在后面的模块中介绍无线网络
  • 大多数网络端口都有两个小LED。一个是链接灯,另一个是活动灯。将电缆正确连接到两个均已打开电源的设备时,链接指示灯将点亮。当通过电缆主动传输数据时,活动指示灯将闪烁。很久以前,活动指示灯中的闪烁直接对应于发送一个和一个零。如今,计算机网络是如此之快,以至于活动灯除了是否有流量外,实际上并没有进行太多通信
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  • 在交换机上,有时链接和活动状态都使用相同的LED。它甚至可能表明其他情况,例如链接速度。您必须阅读正在使用的特定硬件,但是几乎总是可以通过端口指示灯为您提供一些故障排除数。
  • 有时,网络端口未直接连接到设备。取而代之的是,可能在墙上或您的办公桌下方安装了网络端口。这些端口通常通过穿过墙壁的电缆连接到网络,这些电缆最终终止于配线架。
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  • 配线架是一种包含许多网络端口的设备,但没有其他作用。它只是许多电缆端点的容器。然后会有其他电缆从配线架连接到交换机或路由器,以提供对那些链路另一端的计算机的网络访问。
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总结

  • 在本文我们介绍了网络底层模型——物理层的传输的基本原理、双绞线技术介绍以及网络链接的终端

参考资料

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