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传输介质

考情分析

传输介质是物理层的基础内容,选择题考频较高。典型考法:给出场景判断应选哪种传输介质,或者考查光纤的工作原理(全反射)、双绞线绞合的目的、物理层接口四特性的区分。物理层接口四特性在 2012 和 2018 年真题中都出现过。

考频:★★☆

传输介质分类

传输介质分为两大类:

  • 导向传输介质:电磁波沿固体介质传播,如双绞线、同轴电缆、光纤
  • 非导向传输介质:电磁波在自由空间中传播,如无线电波、微波、红外、激光

注意:传输介质本身不属于物理层,它位于物理层之下,有时被称为"第 0 层"。传输介质只是信号的通道,物理层才是赋予信号语义的规则制定者。

双绞线

双绞线由两根相互绝缘的铜导线按一定规则绞合而成。绞合的目的是减少相邻导线间的电磁干扰

两种类型:

类型全称特点
UTP非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair)价格低,广泛用于局域网
STP屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair)外加金属屏蔽层,抗干扰能力更强

双绞线价格低廉,既可用于模拟传输也可用于数字传输,通信距离通常为几千米至数十千米。局域网中常用的以太网接口为 RJ-45。

同轴电缆

同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体屏蔽层和绝缘保护套层构成。外导体的屏蔽作用使同轴电缆具有良好的抗干扰性能。

类型阻抗用途
基带同轴电缆50Ω数字信号传输,早期局域网
宽带同轴电缆75Ω模拟信号传输,有线电视系统

随着交换技术和集线器的普及,局域网已基本采用双绞线取代同轴电缆。

光纤

光纤通信利用光导纤维传输光脉冲:有光脉冲表示 1,无光脉冲表示 0。

工作原理

光纤由纤芯和包层构成。纤芯折射率高于包层,当光从纤芯射向包层时,若入射角大于临界角,就会发生全反射,使光线在纤芯与包层界面反复反射而向前传播。

多模光纤 vs 单模光纤

对比项多模光纤单模光纤
纤芯直径较粗(50~100 μm)极细(8~10 μm,接近光波波长)
传播方式多条不同角度的光线同时传输仅单一模式的光沿直线传播
光源发光二极管(LED),成本低半导体激光器,定向性好
衰减较大较小
适用距离短距离(几百米到几千米)长距离(数十千米,无中继传输)

光纤的优点

  1. 传输损耗小,中继距离长
  2. 抗雷电和电磁干扰性能强
  3. 无串音干扰,保密性好,不易被窃听
  4. 体积小,重量轻

无线传输介质

无线电波

  • 穿透能力较强,传播距离远
  • 全向传播,接收端无须对准发射源
  • 广泛用于移动通信和 WLAN

微波

  • 工作在较高频段,带宽大、容量高
  • 沿直线传播,地面传输需要中继站接力
  • 卫星通信利用地球同步卫星作为中继,覆盖范围广,但传播时延大、保密性差

红外线和激光

  • 将电信号转换为光信号,在自由空间直接传播
  • 常用于短距离点对点链路(如遥控器)
  • 无法穿透墙壁,易受障碍物阻挡

四种无线传输方式中,无线电波是全向传播的;微波、红外线和激光都需要视距传输,具有强指向性。

物理层接口的四特性

物理层的任务是定义与传输介质接口相关的特性,屏蔽底层硬件差异,使数据链路层无需关心具体的传输介质。

特性定义举例
机械特性接口的形状、尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置RJ-45 接口的形状和引脚排列
电气特性电压范围、传输速率、距离限制信号电平用 +10V~+15V 表示 0
功能特性某条线上某一电平所代表的含义,各条线的功能高电平表示二进制 1
过程特性(规程特性)各种功能事件发生的顺序和时序关系建立连接、传输数据、释放线路的先后顺序

电气特性 vs 功能特性的区分:电气特性规定电压的"范围"(比如 +10V~+15V),功能特性规定这个电压"代表什么含义"(比如表示二进制 1)。电气特性关注"多少伏",功能特性关注"什么意思"。

易错点

1. 传输介质不属于物理层

传输介质位于物理层之下(第 0 层),它只负责承载信号,不能区分信号所代表的比特值。物理层通过定义四特性来将原始信号解释为有意义的比特流。

2. 双绞线绞合的目的是减少干扰,不是增大传输距离

绞合减少的是两根导线之间的电磁干扰,不是增大抗拉强度或提高传输速度。

3. 多模光纤的原理是全反射,单模光纤不是

多模光纤利用全反射使多条光线在纤芯中传播。单模光纤的纤芯细到接近光波波长,光沿直线传播,几乎无反射。

4. 电气特性和功能特性容易混淆

"规定电压范围和距离限制" = 电气特性。"规定某电平表示什么含义" = 功能特性。2009 年真题原话:"信号电平用 +10V~+15V 表示 0,-10V~-15V 表示 1,电线长度限于 15m 以内"——这是电气特性,因为在描述电压范围和距离限制,而不是在解释含义。

5. 物理地址(MAC 地址)不属于物理层

物理地址虽然名字带"物理",但它属于数据链路层,不在物理层接口规范的定义范围内。这是 2018 年真题考过的坑。

高频考点清单

  • 双绞线绞合的目的(减少电磁干扰)
  • UTP 和 STP 的区别
  • 50Ω 同轴电缆(基带)和 75Ω 同轴电缆(宽带)的用途
  • 光纤的全反射原理
  • 多模光纤 vs 单模光纤的区别(直径、光源、距离)
  • 光纤的优点(抗干扰、保密性好、损耗小)
  • 无线电波全向传播 vs 微波/红外/激光需要视距
  • 物理层接口四特性的区分(机械、电气、功能、过程)
  • 电气特性 vs 功能特性的辨析