物理层编码方式

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

物理层编码方式
物理层编码方式是在计算机网络中用于将数字数据转换为适合传输的物理信号的技术。

以下是几种常见的物理层编码方式:
1. 非归零编码(Non-Return to Zero, NRZ):表示逻辑高和逻辑低的两个状态分别使用不同电平表示,例如正电平表示逻辑1,负电平表示逻辑0。

缺点是无法区分连续的0或1序列。

2. 归零编码(Return to Zero, RZ):每个位期间都会回到零电平,逻辑0使用一半位期间的正电平,逻辑1使用一半位期间的负电平。

缺点是信号频率翻倍,带宽消耗较大。

3. 非归零反转编码(Non-Return to Zero Inverted, NRZI):逻辑1时不改变电平,逻辑0时电平反转。

优点是无需恢复时钟,缺点是长时间无数据时无法保持同步。

4. 曼彻斯特编码(Manchester):位的中间由过渡边界,逻辑0时信号从高电平到低电平变化,逻辑1时信号从低电平到高电平变化。

优点是易于时钟恢复和同步,缺点是带宽消耗较大。

5. 差分曼彻斯特编码(Differential Manchester):和曼彻斯特编码类似,但逻辑0时信号的变化表示为先高后低或先低后高,逻辑1时信号的变化表示相反。

优点是易于时钟恢复,缺点是带宽消耗较大。

这些是常见的物理层编码方式,不同的编码方式适用于不同的传输介质和数据传输要求。

相关文档
最新文档