㈠ 在osi參考模型中,物理層傳輸的是什麼
在OSI/RM協議模型的物理層,數據傳輸的基本單位是位(比特流)。
應用層應用軟體如QQ,打上話語,表示層(選擇傳輸編碼),會話層(端午端的建立終端),傳輸層(用什麼傳輸比如QQ),網路層(ip數據傳輸路徑),數據鏈路層(在網路層基礎上封裝mac地址,精確地址),物理層(進行原始比特流傳輸)。
對等層和對等協議:
不同主機之間的相同層次被稱為對等層(Peer)。主機A的應用層和主機B的應用層互為對等層、主機A的會話層和主機B的會話層互為對等層。
對等層之間存在協議關系。即對等實體之間互相通信需要遵守一定的規則,如通信的內容、通信的方式等。這種對等實體之間交換數據或通信時必須遵守的規則稱為對等層協議(Peer Protocol)。除了物理層外,OSI模型中的其他6個對等層都存在對應的協議。
㈡ 什麼是物理層
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。
中文名:物理層
外文名:Physical Layer
層數:OSI的第一層
功能:透明的傳送比特流
單位:比特
㈢ 物理通信屬於哪一層
物理層(Physical Layer)是計算機網路OSI模型中最低的一層,也是最基本的一層。簡單的說,網路的物理層面確保原始的數據可在各種物理媒體上傳輸。
物理層規定:為傳輸數據,需要物理鏈路與設備的創建、維持、拆除,並具有機械的、電子的、功能的、規范的特性。區域網與廣域網皆屬第1、2層。
物理層執行的主要功能和服務是: 物理層在物理傳輸介質上執行逐位或逐符號的數據傳遞。它提供一個標准化的介面連接到傳輸介質,包括的機械規格的電連接器和電纜,例如電纜的最大長度,的電氣規范的傳輸線的信號電平和阻抗。
物理層負責電磁兼容包括電磁頻譜信號強度、模擬帶寬等的頻率分配和規范。傳輸介質可以是通過光纖或無線通信鏈路(例如自由空間光通信或無線電)的電或光傳輸介質。
線路編碼用於將數據轉換為可調制到載波或紅外光上的電波動模式。數據的流與管理位同步中同步串列通信或啟動-停止的信令和流量控制在非同步串列通信。
在多個網路參與者之間共享傳輸介質可以通過簡單的電路交換或多路復用來處理。用於共享傳輸介質的更復雜的介質訪問控制協議可以使用載波偵聽和沖突檢測,例如乙太網的帶有沖突檢測的載波偵聽多路訪問(CSMA/CD)。
為了優化可靠性和效率,可以使用信號處理技術,例如均衡、訓練序列和脈沖整形。可以應用包括前向糾錯在內的糾錯碼和技術來進一步提高可靠性。
與物理層相關的其他主題包括:比特率;點對點、多點或點對多點線配置;物理網路拓撲,例如匯流排、環形、網狀或星形網路;串列或並行通信;單工、半雙工或全雙工傳輸模式;和自動協商。
其他應用
1、 無線 LAN或Wi-Fi:PHY 部分由 RF、混合信號和模擬部分(通常稱為收發器)和使用數字信號處理器(DSP) 和通信演算法處理(包括信道代碼)的數字基帶部分組成。
這些 PHY 部分通常與片上系統(SOC) 實現中的媒體訪問控制(MAC) 層集成。類似的無線應用包括3G/4G/LTE、WiMAX和UWB。
2、 通用串列匯流排(USB):PHY 晶元集成到主機或嵌入式系統中的大多數 USB 控制器中,並提供介面的數字部分和調制部分之間的橋梁。
3、 IrDA:紅外數據協會(IrDA) 規范包括用於數據傳輸物理層的 IrPHY 規范。
4、 串列 ATA(SATA):串列 ATA 控制器使用 PHY。
㈣ 物理層的主要功能是什麼主要協議有哪些傳輸的數據單位各是什麼
物理層的主要功能是實現比特流的透明傳輸,為數據鏈路層提供數據傳輸服務。
網路的物理層和數據鏈路層協議出現兩個分支:一類是基於點對點通信線路,另一類是基於廣播信道。
物理層傳輸的數據單位是比特序列。
㈤ 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。
㈥ 物理層,什麼是物理層,物理層介紹
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。
物理層不是指具體的物理設備,也不是指信號傳輸的物理媒體,而是指在物理媒體之上為上一層(數據鏈路層)提供一個傳輸原始比特流的物理連接。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。
㈦ 什麼是物理層
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。
㈧ 物理層有什麼作用,是用來做什麼
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。
㈨ 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。
㈩ 通信 物理層開發 是什麼樣的工作
Media Access Control (MAC)
中文釋義:媒體訪問控制子層協議
物理層(Physical Layer)
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
註解:該協議位於OSI七層協議中數據鏈路層的下半部分,主要負責控制與連接物理層的物理介質。在發送數據的時候,MAC協議可以事先判斷是否可以發送數據,如果可以發送將給數據加上一些控制信息,最終將數據以及控制信息以規定的格式發送到物理層;在接收數據的時候,MAC協議首先判斷輸入的信息並是否發生傳輸錯誤,如果沒有錯誤,則去掉控制信息發送至LLC層。
應 用:不管是在傳統的有線區域網(LAN)中還是在目前流行的無線區域網(WLAN)中,MAC協議都被廣泛地應用。在傳統區域網中,各種傳輸介質的物理層對應到相應的MAC層,目前普遍使用的網路採用的是IEEE 802.3的MAC層標准,採用CSMA/CD訪問控制方式;而在無線區域網中,MAC所對應的標准為IEEE 802.11,其工作方式採用DCF(分布控制)和PCF(中心控制)。