Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
ZveřejnilNikolas Tábor
1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public 1 Version 4.0 OSI Physical Layer Network Fundamentals – Chapter 8
2
Objectives Physical layer protocols Signals used to represent bits as a frame Physical layer signaling and encoding Copper, fiber and wireless network media and their uses
3
Physical Layer Protocols & Services Purpose of the Physical layer Fyzická vrstva propojuje datové sítě. Patří do ní dráty, kabely, konektory a veškerý další HW, který nedělá žádná rozhodnutí – např. hub. Nepatří do ní např. switch nebo router, protože ty se podle adres rozhodují, kam balíček poslat.
4
Physical Layer Protocols & Services Role of bits in a frame Složitý obrázek říká jen to, že veškerá data, než je pošleme na drát, je nutno převést na nuly a jedničky.
5
Physical Layer Protocols & Services Representation of signals in the physical media Jak vypadají signály v médiu Na měděných kabelech se používá i více než jen 2 napěťové úrovně Světelné impulzy uvnitř skleněných vláken Různé druhy modulace u bezdrátu
6
Physical Layer Protocols & Services Who establishes and maintains standards Kdo se stará o normy Organizace, které vymýšlejí a udržují normy
7
Physical Layer Protocols & Services Encoding and signaling Data, která chceme přenášet (např. fotku) převedeme na sled nul na jedniček (= Encoding). Nulám a jedničkám přiřadíme napěťové úrovně, hrany, kmitočty, fáze (= Signaling),...... a pošleme to na drát, do vlákna, do antény.
8
Physical Layer Signaling and Encoding Basic encoding techniques Bit time = čas pro přenos jednoho bitu. Uprostřed tohoto času se zjišťuje hodnota toho bitu. Aby to fungovalo, musí být synchronizace mezi vysílačem a přijímačem, neboli přijímač musí vědět, kdy má ten bit testovat. Jelikož se vedle datového signálu obyčejně nevysílají hodinové impulzy, musí být synchronizace šikovně obsažena v datovém signálu.
9
Physical Layer Signaling and Encoding Basic encoding techniques: Non-return-to-zero = NRZ Nula je představována nízkou napěťovou úrovní (např. 0,0 V), jednička vysokou (např. 5,0 V). Mezi jednotlivými bity se úroveň nevrací do žádné třetí „klidové“ hodnoty, jako je to u „Return-to-zero“ metody: Signál není tak „rozsekaný“, proto k jeho přenosu stačí menší kmitočet. Zato ale je problém se synchronizací, když jde po sobě mnoho stejných nul nebo jedniček. bit time
10
Physical Layer Signaling and Encoding Basic encoding techniques: Manchester encoding Nula je představována sestupnou hranou uprostřed „bit time“, jednička vzestupnou. Aby se uprostřed „bit time“ mohla vždy udělat potřebná hrana, musí se v čase mezi jednotlivými „bit time“ připravit potřebná úroveň. Narozdíl od NRZ signál pořád obsahuje nějaké hrany, a to i když jdou po sobě pořád samé nuly nebo jedničky. Tyto hrany se využívají k synchronizaci. Signál je více rozsekaný než u NRZ, proto k jeho přenosu je potřebný vyšší kmitočet.
11
Physical Layer Signaling and Encoding Treating a collection of bits as a code
12
Physical Layer Signaling and Encoding Define the terms bandwidth, throughput, and goodput
13
Characteristics & Uses of Network Media Identify several media characteristics defined by Physical layer standards
14
Characteristics & Uses of Network Media Describe the impact interference has on throughput and the role of proper cabling in reducing interference
15
Characteristics & Uses of Network Media Identify the basic characteristics of UTP cable
16
Characteristics & Uses of Network Media Identify the basic characteristics of STP and Coaxial cable
17
Characteristics & Uses of Network Media Identify types of safety issues when working with copper cabling
18
Characteristics & Uses of Network Media Identify several primary characteristics of fiber cabling and its main advantages over other media
19
Characteristics & Uses of Network Media Describe the role of radio waves when using air as the media and the increased need for security in wireless communications
20
Characteristics & Uses of Network Media Identify the characteristics used to categorize connectors, describe some common uses for the same connectors, and identify the consequences for misapplying a connector in a given situation
21
Summary
22
22 © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco Public
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.