传输介质与链路选择
约 50 分钟
传输介质与链路选择
本课目标
能从题设提取带宽、码元状态、信噪比、距离、传播速度和设备处理对象;能画出信号/地址/时序状态,并用数值模型复核结论。
核心机制
导向介质包括双绞线、同轴电缆和光纤;非导向介质包括无线电、微波、红外等。双绞线成本低且易部署,光纤带宽高、衰减低、抗电磁干扰,微波常需视距,无线共享介质受干扰和频谱约束。选择链路要同时看距离、带宽、误码、环境、成本和可维护性。
报文、信号与数值推演
距离100km、传播速率2×10^8m/s,单向传播时延0.5ms;这与发送时延L/R不同。1Mbit帧在100Mbit/s链路发送需10ms,因此该例发送时延远大于传播时延。
物理层虽不解释高层报文语义,但必须记录发送比特数、符号映射、链路方向和设备转发范围。计算统一写变量、单位和适用条件:Baud与bit/s不能混用,dB先转线性比,传播时延d/v与发送时延L/R分别计算。
可运行模型
distance=100_000;speed=2e8;L=1_000_000;R=100_000_000;print(distance/speed*1000,L/R*1000)
先手算再运行。修改电平数、信噪比、距离、带宽或端口数,说明上限、波形、时延或共享范围怎样变化。
边界与错因
奈奎斯特不处理噪声,香农不给出具体编码方案;码元状态数增加会提高每符号信息量,但更难抗噪。曼彻斯特便于同步却占更宽频谱。集线器不学习地址,不能用“有多个端口”推出多个冲突域。传播速度快也不等于链路吞吐高。
迁移练习
将同一信道改成V=2/4/16和SNR=20/30dB,比较限制因素;将同一帧改走100km光纤与无线链路,分别计算发送和传播;把集线器换成交换机,重画冲突域和广播域。
课内验收
完成下方两道在线题,并提交公式前提或波形/时序表。计算题保留Hz、Baud、bit/s、dB与ms单位;选择题指出错误项混淆了哪个物理层对象。
Practice
本课练习
先独立作答再提交;编程题会在隔离沙箱中真实编译、运行并对拍。