物理层的设计问题有哪些?


物理层对于将比特从一个设备发送到另一个设备非常重要。物理层不关心比特的描述,但它处理与连接机制和信号接收相关的物理关系。

物理层的设计问题

物理层的设计问题如下:

建立物理连接

每当设备需要向另一个设备传输数据时,请求都会从应用层传递到数据链路层。因此,数据链路层将其移动到物理层,物理层激活物理链路以进行比特通信。

物理服务数据单元和数据透明性

数据链路层首先在物理服务数据单元(PSDU)上,串行通信时使用一个比特,并行通信时使用“n”个比特。它可以支持信息的透明性,即比特序列可以通过它在传输介质上共享,而不会降低它们。

数据的顺序传递

尽管物理层没有一些错误控制结构或流量控制结构,但它试图以与从数据链路层接收到的相同顺序传递数据比特。

由于缺乏错误和流量控制,可能会出现一些数据比特被复制、修改或丢失的情况。

故障检测

物理层负责物理链路中的故障检测。如果它能够识别物理连接中的任何故障,它可以更新数据链路层。

终止物理连接

当发送的数据完成或用户需要断开连接时,物理层会根据用户的请求通过停用物理链路来断开连接。

信号编码和同步

物理层根据需要提供信号编码。它还可以支持比特同步,以便在同步和异步传输中进行比特通信。

物理层不获取字符同步和帧同步。这是数据链路层的责任。

中间继电器的使用

物理链路可以使用中间继电器来减少由于互连通道特性导致的信号降质、衰减等问题。

为此,信号转换单元用于中间继电器,其中计算机信号根据需要重新创建、放大、调制或均衡媒体特性。物理层发出继电器的激活和停用。

更新于: 2021年11月19日

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