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1,物理层的主要功能是什么主要协议有哪些传输的数据单位各是什么

物理层的主要功能是实现比特流的透明传输,为数据链路层提供数据传输服务。 网络的物理层和数据链路层协议出现两个分支:一类是基于点对点通信线路,另一类是基于广播信道。 物理层传输的数据单位是比特序列。

物理层的主要功能是什么主要协议有哪些传输的数据单位各是什么

2,物理层的功能是什么其主要特点是什么

它直接面向实际承担数据传输的物理媒体(即通信通道),物理层的传输单位为比特(bit),即一个二进制位(“0”或“1”)。实际的比特传输必须依赖于传输设备和物理媒体,但是,物理层不是指具体的物理设备,也不是指信号传输的物理媒体,而是指在物理媒体之上为上一层(数据链路层)提供一个传输原始比特流的物理连接。

物理层的功能是什么其主要特点是什么

3,简述OSI物理层的概念和功能

OSI物理层 物理层是OSI的第一层,它虽然处于最底层,却是整个开放系统的基础。物理层为设备之间 的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。 a.媒体和互连设备 物理层的媒体包括架空明线、平衡电缆、光纤、无线信道等。通信用的互连设备指DTE和DCE 间的互连设备。DTE既数据终端设备,又称物理设备,如计算机、终端等都包括在内。而DCE则 是数据通信设备或电路连接设备,如调制解调器等。数据传输通常是经过DTE——DCE,再经过 DCE——DTE的路径。互连设备指将DTE、DCE连接起来的装置,如各种插头、插座。 LAN中的各种粗、细同轴电缆、T型接、插头,接收器,发送器,中继器等都属物理层的媒体 和连接器。 b.物理层的主要功能 ⑴为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒 体连接而成.一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理连接.所谓激活,就是 不管有多少物理媒体参与,都要在通信的两个数据终端设备间连接起来,形成一条通路. ⑵ 传输数据.物理层要形成适合数据传输需要的实体,为数据传送服务.一是要保证数据能 在其上正确通过,二是要提供足够的带宽(带宽是指每秒钟内能通过的比特(BIT)数),以减少信 道上的拥塞.传输数据的方式能满足点到点,一点到多点,串行或并行,半双工或全双工,同步或 异步传输的需要. ⑶ 完成物理层的一些管理工作. c.物理层的一些重要标准 物理层的一些标准和协议早在OSI/TC97/C16 分技术委员会成立之前就已制定并在应用了, OSI也制定了一些标准并采用了一些已有的成果.下面将一些重要的标准列出,以便读者查阅. ISO2110:称为"数据通信----25芯DTE/DCE接口连接器和插针分配".它与EIA(美国电子工业 协会)的"RS-232-C"基本兼容. ISO2593:称为"数据通信----34芯DTE/DCE----接口连接器和插针分配". ISO4092:称为"数据通信----37芯DTE/DEC----接口连接器和插针分配".与EIARS-449兼容. CCITT V.24:称为"数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备之间的接口电路定义表".其功 能与EIARS-232-C及RS-449兼容于100序列线上

简述OSI物理层的概念和功能

4,物理层是什么

物理层(Physical Layer)是计算机网络OSI模型中最低的一层。物理层规定:为传输数据所需要的物理链路创建、维持、拆除,而提供具有机械的,电子的,功能的和规范的特性。简单的说,物理层确保原始的数据可在各种物理媒体上传输。物理层是OSI的第一层,它虽然处于最底层,却是整个开放系统的基础。物理层为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。物理层的功能是实现原始数据在通信通道上传输,它是数据通信的基础功能。物理层四个特性是机械特性、电气特性、功能特性和规程特性,内容包括EIARS-232C、EIARS-449接口标准和CCITT X.21建议;通信硬件中常用的通信适配器(网卡)和调制解调器(MODEM)的功能特性;异步通信适配器和MODEM的通信编程方法。 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据的比特流,而不是指连接计算机的具体的物理设备或具体的传输媒体。现有的计算机网络中的物理设备和传输媒体的种类繁多,而通信手段也有许多不同方式。物理层的作用正是要尽可能地屏蔽掉这些差异,使物理层上面的数据链路层感觉不到这些差异,这样可使数据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务,而不必考虑网络具体的传输媒体是什么。这里,用于物理层的协议也常称为物理层规程。
简单的说吧 物理层就是 网络连接设备和传输介质
网络七层模型具体所指内容开放系统互连(OSI)模型将网络划分为七层模型,分别用以在各层上实现不同的功能, 这七层分别为:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层及物理层。而TCP/IP 体系也同样遵循这七层标准,只不过在某些OSI功能上进行了压缩,将表示层及会话层合并入 应用层中,所以实际上我们打交道的TCP/IP仅仅有5层而已,网络上的分层结构决定了在各层 上的协议分布及功能实现,从而决定了各层上网络设备的使用。实际上很多成功的系统都是基 于OSI模型的,如:如帧中继、ATM、ISDN等。 TCP/IP的网络体系结构(部分) ----------------------------------- | SMTP | DNS | HTTP | FTP | TELNET| 应用层 ----------------------------------- | TCP | UDP | 传输层 ----------------------------------- | IP | ICMP | ARP RARP | 网络层 ------------------------ | IEEE 802 以太网 SLIP/PPP PDN etc| 数据链路层 ----------------------------------- | 网卡 电缆 双绞线 etc | 物理层 ----------------------------------- 从上面的图中我们可以看出,第一层物理层和第二层数据链路层是TCP/IP的基础,而 TCP/IP本身并不十分关心低层,因为处在数据链路层的网络设备驱动程序将上层的协议和 实际的物理接口隔离开来。网络设备驱动程序位于介质访问子层(MAC)。
物理层 英文名称:physical layer 定义:在开放系统互连(OSI)模型中的第一层,为通信提供实现透明传输的物理链接。 所属学科: 通信科技(一级学科) ;通信协议(二级学科) 物理层是OSI的第一层,它虽然处于最底层,却是整个开放系统的基础。物理层为设备之间 的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。物理层的主要功能 ⑴为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒 体连接而成.一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理连接.所谓激活,就是 不管有多少物理媒体参与,都要在通信的两个数据终端设备间连接起来,形成一条通路. ⑵ 传输数据.物理层要形成适合数据传输需要的实体,为数据传送服务.一是要保证数据能 在其上正确通过,二是要提供足够的带宽(带宽是指每秒钟内能通过的比特(BIT)数),以减少信 道上的拥塞.传输数据的方式能满足点到点,一点到多点,串行或并行,半双工或全双工,同步或 异步传输的需要.

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