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CCNA 認證/物理層

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物理層

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物理層是七層 OSI 模型的第 1 層,也是五層TCP/IP 參考模型的第 1 層。它執行由資料鏈路層請求的服務。

物理層是最基本的網路層,它只提供透過連線網路節點的物理資料鏈路傳輸原始位,而不是資料包。因此,物理層不會向資料新增任何資料包報頭或尾部。位元流可以分組為程式碼字或符號,並轉換為物理訊號,該訊號透過物理傳輸介質(例如同軸電纜光纖雙絞線)進行傳輸。物理層為傳輸介質提供電氣、機械和過程介面。電氣聯結器的形狀、要廣播的頻率、要使用的調製方案以及類似的低階引數都指定在此。在物理郵件網路中,該層的類比是運輸郵件的貨車行駛的道路(即,傳輸介質是道路,而訊號是貨車)。

物理層確定位元率(以位元每秒 (bit/s 或 bps) 為單位),也稱為通道容量、數字頻寬最大吞吐量或連線速度。

物理層執行的主要功能和服務包括

模板:IPstack

物理層還關注

物理訊號子層

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在使用開放式系統互連 (OSI) 架構的區域網 (LAN) 或都會網路 (MAN) 中,物理訊號子層是物理層的一部分,它

來源:來自w:聯邦標準 1037C

硬體裝置(網路節點)示例

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注意:物理層 與透過物理鏈路傳輸非結構化位元流相關。負責建立、維護和停用物理鏈路的機械、電氣和過程特性。

LAN 技術

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乙太網

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快速乙太網

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WAN 技術

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幀中繼

幀中繼是一種高效能 WAN 協議,在 OSI 參考模型的物理層和資料鏈路層執行。幀中繼最初是為在綜合業務數字網 (ISDN) 介面上使用而設計的。如今,它也用於各種其他網路介面。本章重點介紹幀中繼在 WAN 服務環境下的規範和應用。

幀中繼是分組交換技術的示例。分組交換網路使端站能夠動態共享網路介質和可用頻寬。分組交換技術中使用以下兩種技術

•可變長度分組

•統計複用

可變長度分組用於更有效率和靈活的資料傳輸。這些分組在網路中的各個段之間進行交換,直到到達目的地。

統計複用技術控制分組交換網路中的網路訪問。這種技術的優點是它可以適應更大的靈活性和更有效的頻寬使用。如今大多數流行的 LAN,如乙太網和令牌環,都是分組交換網路。

幀中繼通常被描述為 X.25 的簡化版本,提供的健壯功能更少,例如 X.25 中提供的視窗和最後資料的重傳。這是因為幀中繼通常在 WAN 裝置上執行,這些裝置提供更可靠的連線服務和更高的可靠性,而不是 20 世紀 70 年代後期和 80 年代初提供 X.25 WAN 的常用平臺。如前所述,幀中繼嚴格來說是第 2 層協議套件,而 X.25 還提供第 3 層(網路層)的服務。這使幀中繼能夠提供比 X.25 更高的效能和更大的傳輸效率,並使幀中繼適合當前的 WAN 應用,例如 LAN互連。

城域光纖

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模擬調變解調器

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PPP=> PPP 代表點對點協議,是一種開放標準協議,與相同和不同公司路由器協同工作。

  E.g. Cisco--Cisco, Cisco--Nortel.
  PPP supports compression.
  PPP supports authentication.
  there are two types of PPP authentication.
  a) PAP---Password Authentication Protocol
  b) CHAP--Challenge Handshake authentication protocol

參考資料

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PAP => PAP 是一種雙重握手協議,這意味著它在身份驗證期間以明文形式傳送使用者名稱和密碼,這意味著它很容易被訪問,這意味著它不安全。

CHAP => CHAP 是一種三重握手協議,這意味著它以明文形式傳送使用者名稱,而密碼以加密格式傳送。因此,與 PAP 相比,它是安全的。

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