फिसिकल लेयर: Difference between revisions

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{{OSI model}}
{{OSI model}}
कंप्यूटर नेटवर्किंग के सात-परत OSI मॉडल में, भौतिक परत या परत 1 पहली और सबसे निचली परत है; उपकरणों के बीच भौतिक संबंध से सबसे निकट से जुड़ी परत। यह परत PHY चिप द्वारा क्रियान्वित की जा सकती है।
[[ कंप्यूटर नेटवर्क ]]िंग के सात-परत OSI मॉडल में, भौतिक परत या परत 1 पहली और सबसे कम परत है;परत सबसे अधिक निकटता से उपकरणों के बीच शारीरिक संबंध से जुड़ी है।इस परत को [[ PHY ]] चिप द्वारा लागू किया जा सकता है।


भौतिक परत संचरण माध्यम को एक विद्युत, यांत्रिक और प्रक्रियात्मक इंटरफ़ेस प्रदान करती है। विद्युत कनेक्टर्स के आकार और गुण, प्रसारित करने के लिए आवृत्तियों, उपयोग करने के लिए लाइन कोड और समान निम्न-स्तरीय पैरामीटर, भौतिक परत द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।
भौतिक परत ट्रांसमिशन माध्यम में एक विद्युत, यांत्रिक और प्रक्रियात्मक इंटरफ़ेस प्रदान करती है।[[ विद्युत कनेक्टर ]]्स के आकार और गुण, प्रसारण करने के लिए आवृत्तियों, उपयोग करने के लिए [[ लाइन कोड ]] और समान निम्न-स्तरीय मापदंडों, भौतिक परत द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।


== भूमिका ==
== भूमिका ==
भौतिक परत कच्चे बिट्स की धारा को प्रसारित करने के साधन को परिभाषित करती है<ref>{{cite web |url=http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/phy.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20090618154921/http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/phy.html |archive-date=2009-06-18 |title=एक प्रकार की प्रोग्रामिंग की पर्त|author=Gorry Fairhurst |date=2001-01-01}}</ref> नेटवर्क नोड (नेटवर्किंग) को जोड़ने वाले भौतिक डेटा लिंक पर। बिटस्ट्रीम को कोड वर्ड या प्रतीकों में समूहीकृत किया जा सकता है और एक भौतिक संकेत में परिवर्तित किया जा सकता है जो एक संचरण माध्यम पर प्रसारित होता है।
भौतिक परत कच्चे [[ अंश ]]्स की एक धारा को संचारित करने के साधनों को परिभाषित करती है<ref>{{cite web |url=http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/phy.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20090618154921/http://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/phy-pages/phy.html |archive-date=2009-06-18 |title=Physical Layer |author=Gorry Fairhurst |date=2001-01-01}}</ref> नेटवर्क [[ नोड -नेटवर्किंग ]] को कनेक्ट करने वाले एक भौतिक [[ डेटा लिंक ]] पर।[[ बिटस्ट्रीम ]] को कोड शब्दों या प्रतीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है और एक भौतिक [[ संकेत ]] में परिवर्तित किया जा सकता है जो एक [[ संचरण माध्यम ]] पर प्रेषित होता है।


भौतिक परत में एक नेटवर्क के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकियां होती हैं।<ref name="Fundamentals of Sensor Network Programming">{{cite book | last = Iyengar | first = Shisharama | title = सेंसर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के मूल तत्व| publisher = Wiley | year = 2010 | pages = 136 | isbn = 978-1423902454 | url = https://books.google.com/books?id=UD0h_GqgbHgC&q=network%2B+guide+to+networks}}</ref> यह एक नेटवर्क में उच्च स्तर के कार्यों में अंतर्निहित एक मौलिक परत है, और व्यापक रूप से भिन्न विशेषताओं के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न हार्डवेयर तकनीकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है।<ref>{{Cite news|url=https://interworks.com/blog/bfair/2011/07/30/physical-layer/|title=भौतिक परत {{!}} इंटरवर्क्स|date=2011-07-30|work=InterWorks|access-date=2018-08-14|language=en-US}}</ref>
भौतिक परत में एक नेटवर्क की [[ विद्युत सर्किट ]] ट्रांसमिशन तकनीक होती है।<ref name="Fundamentals of Sensor Network Programming">{{cite book | last = Iyengar | first = Shisharama | title = Fundamentals of Sensor Network Programming | publisher = Wiley | year = 2010 | pages = 136 | isbn = 978-1423902454 | url = https://books.google.com/books?id=UD0h_GqgbHgC&q=network%2B+guide+to+networks}}</ref> यह एक नेटवर्क में उच्च स्तरीय कार्यों को अंतर्निहित एक मौलिक परत है, और व्यापक रूप से अलग -अलग विशेषताओं के साथ विभिन्न हार्डवेयर प्रौद्योगिकियों की एक बड़ी संख्या के माध्यम से लागू किया जा सकता है।<ref>{{Cite news|url=https://interworks.com/blog/bfair/2011/07/30/physical-layer/|title=The Physical Layer {{!}} InterWorks|date=2011-07-30|work=InterWorks|access-date=2018-08-14|language=en-US}}</ref>
OSI मॉडल के शब्दार्थ के भीतर, भौतिक परत डेटा लिंक परत से तार्किक संचार अनुरोधों को हार्डवेयर-विशिष्ट संचालन में अनुवादित करती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक (या अन्य) संकेतों का प्रसारण या स्वागत होता है।<ref>{{Cite web|url=https://www.networkworld.com/article/3239677/lan-wan/the-osi-model-explained-how-to-understand-and-remember-the-7-layer-network-model.html|title=OSI मॉडल ने समझाया: 7 लेयर नेटवर्क मॉडल को कैसे समझें (और याद रखें)|last=Shaw|first=Keith|date=2018-10-22|website=Network World|language=en|access-date=2019-02-15}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.researchgate.net/publication/288180515|title=डेटा संचार और नेटवर्किंग|website=ResearchGate|language=en|access-date=2019-02-15}}</ref> भौतिक परत तार्किक नेटवर्क पैकेट के निर्माण के लिए जिम्मेदार उच्च परतों का समर्थन करती है।
OSI मॉडल के शब्दार्थ के भीतर, भौतिक परत इलेक्ट्रॉनिक (या अन्य) संकेतों के संचरण या रिसेप्शन के कारण [[ सूचना श्रंखला तल ]] से हार्डवेयर-विशिष्ट संचालन में तार्किक संचार अनुरोधों का अनुवाद करती है।<ref>{{Cite web|url=https://www.networkworld.com/article/3239677/lan-wan/the-osi-model-explained-how-to-understand-and-remember-the-7-layer-network-model.html|title=The OSI model explained: How to understand (and remember) the 7 layer network model|last=Shaw|first=Keith|date=2018-10-22|website=Network World|language=en|access-date=2019-02-15}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.researchgate.net/publication/288180515|title=DATA COMMUNICATION & NETWORKING|website=ResearchGate|language=en|access-date=2019-02-15}}</ref> भौतिक परत तार्किक [[ नेटवर्क पैकेट ]] की पीढ़ी के लिए जिम्मेदार उच्च परतों का समर्थन करती है।


== फिजिकल सिग्नलिंग सबलेयर ==
== भौतिक सिग्नलिंग sublayer ==
ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन (OSI) आर्किटेक्चर का उपयोग करने वाले नेटवर्क में, भौतिक सिग्नलिंग सबलेयर भौतिक परत का वह भाग है जो<ref name="FS1037C">{{FS1037C}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.tiaonline.org/market_intelligence/glossary/index.cfm?term=%26%23TC%5DSR%3FN%0A |title=भौतिक सिग्नलिंग सबलेयर (PLS)|access-date=2011-07-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101227170125/http://tiaonline.org/market_intelligence/glossary/index.cfm?term=%26%23TC%5DSR%3FN%0A |archive-date=2010-12-27 |url-status=dead }}</ref>
[[ खुले प्रणालियों का अंतर्संबंध ]] (OSI) आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए एक नेटवर्क में, भौतिक सिग्नलिंग सबलेयर भौतिक परत का हिस्सा है<ref name="FS1037C">{{FS1037C}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.tiaonline.org/market_intelligence/glossary/index.cfm?term=%26%23TC%5DSR%3FN%0A |title=physical signaling sublayer (PLS) |access-date=2011-07-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101227170125/http://tiaonline.org/market_intelligence/glossary/index.cfm?term=%26%23TC%5DSR%3FN%0A |archive-date=2010-12-27 |url-status=dead }}</ref>
* डेटा लिंक लेयर के मीडियम एक्सेस कंट्रोल (MAC) सबलेयर के साथ इंटरफेस,
* डेटा लिंक लेयर के [[ मध्यम अभिगम नियंत्रण ]] (मैक) सबलेयर के साथ इंटरफेस,
* प्रतीक (डेटा) एन्कोडिंग, ट्रांसमिशन (दूरसंचार), रिसेप्शन और डिकोडिंग करता है और,
* प्रतीक (डेटा) एन्कोडिंग, ट्रांसमिशन (दूरसंचार), रिसेप्शन और डिकोडिंग करता है और, और,
* बिजली उत्पन्न करनेवाली अलगाव करता है।
* गैल्वेनिक अलगाव करता है।


== इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट से संबंध ==
== [[ इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट ]] से संबंध ==
[https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1122 RFC 1122] और [https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1123 RFC 1123] में परिभाषित इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट एक है इंटरनेट और इसी तरह के नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाने वाला उच्च-स्तरीय नेटवर्किंग विवरण। यह एक ऐसी परत को परिभाषित नहीं करता है जो विशेष रूप से हार्डवेयर-स्तर के विनिर्देशों और इंटरफेस से संबंधित है, क्योंकि यह मॉडल खुद को सीधे भौतिक इंटरफेस से संबंधित नहीं करता है।<ref>{{Cite web|title=rfc1122|url=https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1122|access-date=2021-07-28|website=datatracker.ietf.org}}</ref><ref>{{Cite web|title=rfc1123|url=https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1123|access-date=2021-07-28|website=datatracker.ietf.org}}</ref>
इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जैसा कि [https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1122 rfc 1122] और [https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1123 rfc 1123] में परिभाषित किया गया है।इंटरनेट और इसी तरह के नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च-स्तरीय नेटवर्किंग विवरण।यह एक ऐसी परत को परिभाषित नहीं करता है जो विशेष रूप से हार्डवेयर-स्तरीय विनिर्देशों और इंटरफेस से संबंधित है, क्योंकि यह मॉडल सीधे भौतिक इंटरफेस के साथ खुद को चिंता नहीं करता है।<ref>{{Cite web|title=rfc1122|url=https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1122|access-date=2021-07-28|website=datatracker.ietf.org}}</ref><ref>{{Cite web|title=rfc1123|url=https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1123|access-date=2021-07-28|website=datatracker.ietf.org}}</ref>




== सेवाएं ==
== सेवाएं ==
भौतिक परत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य और सेवाएं हैं:
भौतिक परत द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और सेवाएं हैं:
भौतिक परत एक भौतिक संचरण माध्यम पर बिट-बाय-बिट या सिंबल रेट|प्रतीक-दर-प्रतीक डेटा वितरण करती है।<ref>{{Cite web|url=https://fossbytes.com/physical-layer/|title=OSI मॉडल की भौतिक परत: कार्यप्रणाली और प्रोटोकॉल|last=Shekhar|first=Amar|date=2016-04-07|website=Fossbytes|language=en-US|access-date=2019-02-15}}</ref> यह ट्रांसमिशन माध्यम को एक मानकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=cLwO-Hh6_VEC&q=The+physical+layer+Providing+a+standardized+interface+to+a+physical+transmission+medium,+including++Mechanical+specification+of+electrical+connectors+and+cables,+for+example+maximum+cable+length+Electrical+specification+of+transmission+line+signal+level+and+impedance+Radio+interface,+including+electromagnetic+spectrum+frequency+allocation+and+specification+of+signal+strength,+analog+bandwidth,+etc.+Specifications+for+IR+over+optical+fiber+or+a+wireless+IR+communication+link|title=पारेषण और वितरण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग|last1=Bayliss|first1=Colin R.|last2=Bayliss|first2=Colin|last3=Hardy|first3=Brian|date=2012-02-14|publisher=Elsevier|isbn=9780080969121|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://en.wikibooks.org/wiki/CCNA_Certification/Physical_Layer|title=CCNA प्रमाणन/भौतिक परत - विकिपुस्तकें, खुली दुनिया के लिए खुली किताबें|website=en.wikibooks.org|access-date=2019-02-15}}</ref> इलेक्ट्रिकल कनेक्टर और इलेक्ट्रिकल केबल का एक यांत्रिक विनिर्देश, उदाहरण के लिए अधिकतम केबल लंबाई, ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल स्तर और विद्युत प्रतिबाधा का एक विद्युत विनिर्देश। भौतिक परत विद्युत चुम्बकीय संगतता के लिए ज़िम्मेदार है जिसमें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम आवृत्ति आवंटन और सिग्नल शक्ति, एनालॉग बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग) आदि के विनिर्देश शामिल हैं। ट्रांसमिशन माध्यम ऑप्टिकल फाइबर पर विद्युत या ऑप्टिकल या फ्री-स्पेस ऑप्टिकल जैसे वायरलेस संचार लिंक हो सकता है। संचार या रेडियो।
भौतिक परत एक भौतिक ट्रांसमिशन माध्यम पर बिट-बाय-बिट या [[ प्रतीक दर ]] | प्रतीक-दर-प्रतीक डेटा वितरण करती है।<ref>{{Cite web|url=https://fossbytes.com/physical-layer/|title=Physical Layer Of OSI Model: Working Functionalities and Protocols|last=Shekhar|first=Amar|date=2016-04-07|website=Fossbytes|language=en-US|access-date=2019-02-15}}</ref> यह ट्रांसमिशन माध्यम को एक मानकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें शामिल है<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=cLwO-Hh6_VEC&q=The+physical+layer+Providing+a+standardized+interface+to+a+physical+transmission+medium,+including++Mechanical+specification+of+electrical+connectors+and+cables,+for+example+maximum+cable+length+Electrical+specification+of+transmission+line+signal+level+and+impedance+Radio+interface,+including+electromagnetic+spectrum+frequency+allocation+and+specification+of+signal+strength,+analog+bandwidth,+etc.+Specifications+for+IR+over+optical+fiber+or+a+wireless+IR+communication+link|title=Transmission and Distribution Electrical Engineering|last1=Bayliss|first1=Colin R.|last2=Bayliss|first2=Colin|last3=Hardy|first3=Brian|date=2012-02-14|publisher=Elsevier|isbn=9780080969121|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://en.wikibooks.org/wiki/CCNA_Certification/Physical_Layer|title=CCNA Certification/Physical Layer - Wikibooks, open books for an open world|website=en.wikibooks.org|access-date=2019-02-15}}</ref> इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स और [[ बिजली की तार ]] का एक यांत्रिक विनिर्देश, उदाहरण के लिए अधिकतम केबल लंबाई, [[ संचरण लाइन ]] सिग्नल स्तर और [[ विद्युत प्रतिबाधा ]] का एक विद्युत विनिर्देश।भौतिक परत [[ विद्युत चुम्बकीय संगतता ]] के लिए जिम्मेदार है जिसमें [[ विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम ]] आवृत्ति [[ आवृत्ति आवंटन ]] और [[ सिग्नल की शक्ति ]], एनालॉग [[ बैंडविड्थ ]] (सिग्नल प्रोसेसिंग), आदि शामिल हैंसंचार या [[ रेडियो ]]।


लाइन कोडिंग का उपयोग डेटा को विद्युत उतार-चढ़ाव के पैटर्न में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जो एक वाहक तरंग या अवरक्त प्रकाश पर मॉडुलन हो सकता है। डेटा के प्रवाह को सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में बिट सिंक्रोनाइज़ेशन या एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट-स्टॉप सिग्नलिंग और फ्लो कंट्रोल (डेटा) के साथ प्रबंधित किया जाता है। कई नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच ट्रांसमिशन माध्यम को साझा करना सरल सर्किट स्विचिंग या मल्टीप्लेक्सिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ट्रांसमिशन माध्यम को साझा करने के लिए अधिक जटिल माध्यम अभिगम नियंत्रण प्रोटोकॉल कैरियर सेंस और टकराव का पता लगाने का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ईथरनेट के कैरियर-सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिशन डिटेक्शन (CSMA/CD)।
[[ लाइन कोडिंग ]] का उपयोग डेटा को विद्युत उतार -चढ़ाव के एक पैटर्न में बदलने के लिए किया जाता है जो एक वाहक तरंग या अवरक्त प्रकाश पर [[ मॉडुलन ]] हो सकता है।डेटा के प्रवाह को एसिंक्रोनस सीरियल संचार में सिंक्रोनस [[ धारावाहिक संचार ]] या [[ स्टार्ट-स्टॉप सिग्नलिंग ]] और [[ प्रवाह नियंत्रण (आंकड़ा) ]]डेटा) में [[ बिट सिंक्रनाइज़ेशन ]] के साथ प्रबंधित किया जाता है।कई नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच ट्रांसमिशन माध्यम को साझा करना सरल [[ सर्किट स्विचिंग ]] या [[ बहुसंकेतन ]] द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।ट्रांसमिशन माध्यम को साझा करने के लिए अधिक जटिल मध्यम अभिगम नियंत्रण प्रोटोकॉल [[ वाहक भाव ]]ना और टकराव का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ईथरनेट के वाहक-सेंस मल्टीपल एक्सेस के साथ टकराव का पता लगाने (CSMA/CD)।


विश्वसनीयता और दक्षता का अनुकूलन करने के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों जैसे समकरण (संचार), प्रशिक्षण अनुक्रम और पल्स शेपिंग का उपयोग किया जा सकता है। त्रुटि सुधार कोड और आगे की त्रुटि सुधार सहित तकनीकें<ref>{{cite book|last1= Bertsekas|first1= Dimitri |last2=Gallager |first2= Robert |title= डेटा नेटवर्क|url= https://archive.org/details/isbn_9780132009164|url-access= limited|publisher= Prentice Hall |year= 1992|isbn= 0-13-200916-1|page=[https://archive.org/details/isbn_9780132009164/page/61 61]}}</ref> विश्वसनीयता को और बेहतर बनाने के लिए लागू किया जा सकता है।
विश्वसनीयता और दक्षता का अनुकूलन करने के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक जैसे कि [[ समीकरण (संचार) ]], [[ प्रशिक्षण अनुक्रम ]] और [[ पल्स शेपिंग ]] का उपयोग किया जा सकता है।[[ त्रुटि सुधार कोड ]] और [[ आगे त्रुटि सुधार ]] सहित तकनीक<ref>{{cite book|last1= Bertsekas|first1= Dimitri |last2=Gallager |first2= Robert |title= Data Networks |url= https://archive.org/details/isbn_9780132009164|url-access= limited|publisher= Prentice Hall |year= 1992|isbn= 0-13-200916-1|page=[https://archive.org/details/isbn_9780132009164/page/61 61]}}</ref> विश्वसनीयता में और सुधार के लिए लागू किया जा सकता है।


भौतिक परत से जुड़े अन्य विषयों में शामिल हैं: बिट दर; पॉइंट-टू-पॉइंट (दूरसंचार) | पॉइंट-टू-पॉइंट, मल्टीपॉइंट या पॉइंट-टू-मल्टीपॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन; भौतिक नेटवर्क टोपोलॉजी, उदाहरण के लिए बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, मेश नेटवर्क या स्टार नेटवर्क; धारावाहिक संचार या समानांतर संचार संचार; सरल संचार, आधा द्वैध या पूर्ण द्वैध संचरण मोड; और स्व-वार्ता<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=bwUNZvJbEeQC&q=The+physical+layer+is+also+concerned+with:++Bit+rate+Point-to-point,+multipoint+or+point-to-multipoint+line+configuration+Physical+network+topology,+for+example+bus,+ring,+mesh+or+star+network+Serial+or+parallel+communication+Simplex,+half+duplex+or+full+duplex+transmission+mode+Autonegotiation|title=डेटा संचार और नेटवर्किंग|last1=Forouzan|first1=Behrouz A.|last2=Fegan|first2=Sophia Chung|date=2007|publisher=Huga Media|isbn=9780072967753|language=en}}</ref><!--[[User:Kvng/RTH]]-->
भौतिक परत से जुड़े अन्य विषयों में शामिल हैं: [[ बिट दर ]];पॉइंट-टू-पॉइंट (दूरसंचार) | पॉइंट-टू-पॉइंट, मल्टीपॉइंट या [[ बिंदु से बहु ]] लाइन कॉन्फ़िगरेशन;भौतिक [[ नेटवर्क टोपोलॉजी ]], उदाहरण के लिए [[ बस नेटवर्क ]], [[ रिंग नेटवर्क ]], [[ मैश नेटवर्क ]] या [[ स्टार नेटवर्क ]];सीरियल संचार या [[ समानांतर संचार ]] संचार;[[ सिंप्लेक्स संचार ]], आधा द्वैध या पूर्ण डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड;और ऑटोनगोटेशन<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=bwUNZvJbEeQC&q=The+physical+layer+is+also+concerned+with:++Bit+rate+Point-to-point,+multipoint+or+point-to-multipoint+line+configuration+Physical+network+topology,+for+example+bus,+ring,+mesh+or+star+network+Serial+or+parallel+communication+Simplex,+half+duplex+or+full+duplex+transmission+mode+Autonegotiation|title=Data Communications and Networking|last1=Forouzan|first1=Behrouz A.|last2=Fegan|first2=Sophia Chung|date=2007|publisher=Huga Media|isbn=9780072967753|language=en}}</ref><!--[[User:Kvng/RTH]]-->




== पीएचवाई ==
== phy ==
[[File:Elitegroup 761GX-M754 - Realtek RTL8201CL-5493.jpg|thumb|RTL8201 ईथरनेट PHY चिप]]
[[File:Elitegroup 761GX-M754 - Realtek RTL8201CL-5493.jpg|thumb|RTL8201 ईथरनेट PHY चिप]]


[[File:DP83825I smaller.png|thumb|टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स DP83825 - 3mm x 3mm 3.3V PHY चिप]]PHY, भौतिक परत के लिए एक संक्षिप्त नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसे आमतौर पर एक एकीकृत सर्किट के रूप में लागू किया जाता है, जो नेटवर्क इंटरफ़ेस नियंत्रक में OSI मॉडल के भौतिक परत कार्यों को लागू करने के लिए आवश्यक होता है।
[[File:DP83825I smaller.png|thumb|टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स DP83825 - 3 मिमी x 3 मिमी 3.3V PHY चिप]]एक PHY, भौतिक परत के लिए एक संक्षिप्त नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसे आमतौर पर एक एकीकृत सर्किट के रूप में लागू किया जाता है, जो एक [[ नेटवर्क इंटरफ़ेस नियंत्रक ]] में OSI मॉडल के भौतिक परत कार्यों को लागू करने के लिए आवश्यक है।


एक PHY एक भौतिक माध्यम जैसे ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर केबल के लिए एक लिंक लेयर डिवाइस (अक्सर मैक को मध्यम अभिगम नियंत्रण के लिए एक संक्षिप्त नाम के रूप में कहा जाता है) को जोड़ता है। एक PHY डिवाइस में आमतौर पर फिजिकल कोडिंग सबलेयर (PCS) और फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट (PMD) लेयर फंक्शनलिटी दोनों शामिल होते हैं।<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=DRIryrLoxKkC&q=ethernet+PHY&pg=PA495 |title=डेटा सेंटर फंडामेंटल|author1=Mauricio Arregoces |author2=Maurizio Portolani |year=2003 |isbn=9781587050237 |access-date=2015-11-18}}</ref>
एक PHY एक [[ लिंक परत ]] डिवाइस (जिसे अक्सर मैक को मध्यम अभिगम नियंत्रण के लिए एक संक्षिप्त नाम के रूप में कहा जाता है) को एक भौतिक माध्यम से जोड़ता है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर या [[ ताँबे का तार ]]।एक PHY डिवाइस में आमतौर पर [[ भौतिक कोडिंग सबक्लेयर ]] (पीसीएस) और भौतिक मध्यम निर्भर (पीएमडी) परत कार्यक्षमता दोनों शामिल होते हैं।<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=DRIryrLoxKkC&q=ethernet+PHY&pg=PA495 |title=Data Center Fundamentals |author1=Mauricio Arregoces |author2=Maurizio Portolani |year=2003 |isbn=9781587050237 |access-date=2015-11-18}}</ref>
-PHY का उपयोग एक विशिष्ट भौतिक परत प्रोटोकॉल को संदर्भित करने के लिए एक संक्षिप्त नाम बनाने के लिए एक प्रत्यय के रूप में भी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए M-PHY।
-प्रा को एक विशिष्ट भौतिक परत प्रोटोकॉल को संदर्भित करने वाले एक छोटे नाम के रूप में भी एक प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए [[ एम PHY ]]।


फाइबर-ऑप्टिक संचार के लिए मॉड्यूलर ट्रांससीवर्स (जैसे छोटे फॉर्म-फैक्टर प्लगेबल ट्रांसीवर परिवार) एक PHY चिप को पूरक करते हैं और फिजिकल मीडियम अटैचमेंट सबलेयर बनाते हैं।
[[ फाइबर-ऑप्टिक संचार ]] के लिए मॉड्यूलर ट्रांससीवर्स (जैसे छोटे फॉर्म-फैक्टर प्लग करने योग्य ट्रांसीवर परिवार) एक PHY चिप के पूरक हैं और भौतिक मध्यम लगाव उपलेयर का निर्माण करते हैं।


=== ईथरनेट भौतिक ट्रांसीवर ===
=== ईथरनेट फिजिकल ट्रांसीवर ===
[[File:Micrel KS8721CL on mainboard of Surf@home II-7778.jpg|thumb|Ray Zinn KS8721CL - 3.3V सिंगल पावर सप्लाई 10/100BASE-TX/FX MII फिजिकल लेयर ट्रांसीवर]]ईथरनेट PHY एक घटक है जो OSI मॉडल की भौतिक परत पर काम करता है। यह ईथरनेट के भौतिक परत हिस्से को लागू करता है। इसका उद्देश्य लिंक को एनालॉग सिग्नल फिजिकल एक्सेस प्रदान करना है। यह आमतौर पर एक मीडिया-स्वतंत्र इंटरफ़ेस (MII) के साथ एक माइक्रोकंट्रोलर या किसी अन्य सिस्टम में मैक चिप के साथ जुड़ा होता है जो उच्च परत के कार्यों का ख्याल रखता है।
[[File:Micrel KS8721CL on mainboard of Surf@home II-7778.jpg|thumb|[[ रे ज़िन ]] KS8721CL - 3.3V सिंगल पावर सप्लाई 10/100Base -TX/FX MII भौतिक परत ट्रांसीवर]]ईथरनेट PHY एक घटक है जो OSI मॉडल की भौतिक परत पर संचालित होता है।यह ईथरनेट के भौतिक परत के हिस्से को लागू करता है।इसका उद्देश्य लिंक को एनालॉग सिग्नल भौतिक पहुंच प्रदान करना है।यह आमतौर पर एक [[ microcontroller ]] या किसी अन्य सिस्टम में मैक चिप में [[ मीडिया-स्वतंत्र इंटरफ़ेस ]] (एमआईआई) के साथ इंटरफेक्स किया जाता है जो उच्च परत कार्यों का ध्यान रखता है।


अधिक विशेष रूप से, ईथरनेट PHY एक चिप है जो ईथरनेट डेटा फ्रेम के हार्डवेयर भेजने और प्राप्त करने के कार्य को लागू करता है; यह ईथरनेट फिजिकल लेयर के एनालॉग डोमेन के बीच इंटरफेस करता है ईथरनेट का लाइन मॉड्यूलेशन और लिंक-लेयर मीडिया इंडिपेंडेंट इंटरफ़ेस का डिजिटल डोमेन।<ref>{{cite web|url=http://electronics.stackexchange.com/questions/75596/what-is-the-difference-between-phy-and-mac-chip |title=माइक्रोकंट्रोलर - PHY और MAC चिप में क्या अंतर है|publisher=Electronics.stackexchange.com |date=2013-07-11 |access-date=2015-11-18}}</ref> PHY आमतौर पर MAC एड्रेसिंग को हैंडल नहीं करता है, क्योंकि यह डेटा लिंक लेयर का काम है। इसी तरह, वेक-ऑन-लैन और नेटवर्क बूटिंग कार्यक्षमता नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (एनआईसी) में कार्यान्वित की जाती है, जिसमें पीएचवाई, मैक और अन्य कार्यक्षमता एक चिप में या अलग चिप्स के रूप में एकीकृत हो सकती है।
अधिक विशेष रूप से, ईथरनेट PHY एक चिप है जो ईथरनेट [[ डेटा ढांचा ]] के फ़ंक्शन को भेजने और प्राप्त करने वाले हार्डवेयर को लागू करता है;यह ईथरनेट भौतिक परत के एनालॉग डोमेन के बीच इंटरफेस |ईथरनेट की लाइन मॉड्यूलेशन और लिंक-लेयर [[ मीडिया स्वतंत्र इंटरफ़ेस ]] का डिजिटल डोमेन।<ref>{{cite web|url=http://electronics.stackexchange.com/questions/75596/what-is-the-difference-between-phy-and-mac-chip |title=microcontroller - what is the difference between PHY and MAC chip - Electrical Engineering Stack Exchange |publisher=Electronics.stackexchange.com |date=2013-07-11 |access-date=2015-11-18}}</ref> PHY आमतौर पर मैक एड्रेसिंग को संभालता नहीं है, क्योंकि यह डेटा लिंक लेयर की नौकरी है।इसी तरह, [[ लैन पर जागो ]] और [[ नेटवर्क बूटिंग ]] कार्यक्षमता को [[ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ]] (एनआईसी) में लागू किया जाता है, जिसमें PHY, MAC, और अन्य कार्यक्षमता एक चिप में या अलग चिप्स के रूप में हो सकती है।


सामान्य ईथरनेट इंटरफेस में डेटा संचार के लिए फाइबर या दो से चार तांबे के जोड़े शामिल होते हैं। हालाँकि, अब एक नया इंटरफ़ेस मौजूद है, जिसे सिंगल पेयर ईथरनेट (SPE) कहा जाता है, जो अभी भी इच्छित गति पर संचार करते हुए तांबे के तारों की एक जोड़ी का उपयोग करने में सक्षम है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स DP83TD510E<ref>{{cite web |title=DP83TD510E अल्ट्रा लो पावर 802.3cg 10Base-T1L 10M सिंगल पेयर ईथरनेट PHY|url=https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83td510e.pdf?ts=1602524952891&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TD510E |website=Texas Instruments |access-date=12 October 2020}}</ref> PHY का एक उदाहरण है जो SPE का उपयोग करता है।
सामान्य ईथरनेट इंटरफेस में डेटा संचार के लिए फाइबर या दो से चार तांबे जोड़े शामिल हैं।हालांकि, अब एक नया इंटरफ़ेस मौजूद है, जिसे सिंगल पेयर ईथरनेट (एसपीई) कहा जाता है, जो कि अभी भी इच्छित गति पर संवाद करते हुए तांबे के तारों की एक जोड़ी का उपयोग करने में सक्षम है।[[ टेक्सस उपकरण ]]्स DP83TD510E<ref>{{cite web |title=DP83TD510E Ultra Low Power 802.3cg 10Base-T1L 10M Single Pair Ethernet PHY |url=https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83td510e.pdf?ts=1602524952891&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TD510E |website=Texas Instruments |access-date=12 October 2020}}</ref> PHY का एक उदाहरण है जो SPE का उपयोग करता है।


उदाहरणों में माइक्रोसेमी सिम्प्लीपीएचवाई और सिंक्रोफी वीएससी82xx/84xx/85xx/86xx परिवार, मार्वेल टेक्नोलॉजी ग्रुप अलास्का 88E1310/88E1310S/88E1318/88E1318S गिगाबिट ईथरनेट ट्रांसीवर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स DP838xx परिवार शामिल हैं।<ref>{{cite web |title=ईथरनेट PHYs|url=https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/overview.html |website=Texas Instruments |access-date=12 October 2020}}</ref> और इंटेल से प्रसाद<ref>[http://www.intel.com/content/dam/doc/brochure/ethernet-controllers-phys-brochure.pdf Intel PHY controllers brochure]</ref> और आईसीएस।<ref>[http://netwinder.osuosl.org/pub/netwinder/docs/nw/PHY/1890.pdf osuosl.org - ICS1890 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver datasheet]</ref>
उदाहरणों में [[ Microsemi ]] Simpliphy और Synchrophy VSC82xx/84xx/85xx/86xx परिवार, Marvell प्रौद्योगिकी समूह Alaska 88E1310/88E1310S/88E1318/88E1318S गिगाबिट इथरनेटेंट्स DP83838<ref>{{cite web |title=Ethernet PHYs |url=https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/overview.html |website=Texas Instruments |access-date=12 October 2020}}</ref> और इंटेल से प्रसाद<ref>[http://www.intel.com/content/dam/doc/brochure/ethernet-controllers-phys-brochure.pdf Intel PHY controllers brochure]</ref> और ics।<ref>[http://netwinder.osuosl.org/pub/netwinder/docs/nw/PHY/1890.pdf osuosl.org - ICS1890 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver datasheet]</ref>




=== अन्य अनुप्रयोग ===
=== अन्य अनुप्रयोग ===
* वायरलेस लैन या वाई-फाई: PHY भाग में RF, मिश्रित-सिग्नल और एनालॉग भाग होते हैं, जिन्हें अक्सर ट्रांसीवर कहा जाता है, और डिजिटल बेसबैंड भाग जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (DSP) और संचार एल्गोरिदम प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, जिसमें चैनल कोड शामिल हैं। . यह सामान्य है कि ये PHY भाग सिस्टम-ऑन--चिप (SOC) कार्यान्वयन में मध्यम अभिगम नियंत्रण (MAC) परत के साथ एकीकृत होते हैं। समान वायरलेस अनुप्रयोगों में 3G/4G/3GPP लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन/5G, वाईमैक्स और अल्ट्रा-वाइडबैंड शामिल हैं।
* [[ वायरलेस लेन ]] या वाई-फाई: PHY भाग में RF, मिश्रित-सिग्नल और एनालॉग हिस्से होते हैं, जिन्हें अक्सर ट्रांससेवर्स कहा जाता है, और डिजिटल बेसबैंड भाग जो [[ अंकीय सिग्नल प्रोसेसर ]] (DSP) और संचार एल्गोरिथ्म प्रसंस्करण का उपयोग करता है, जिसमें [[ चैनल कोड ]] भी शामिल हैं।।यह आम है कि ये PHY भाग [[ सिस्टम-ऑन--चिप ]] (SOC) कार्यान्वयन में मध्यम अभिगम नियंत्रण (MAC) परत के साथ एकीकृत हैं।इसी तरह के वायरलेस अनुप्रयोगों में 3 [[ जेड[[ एचजी ]] ]]/4 जी/3 जीपीपी दीर्घकालिक विकास/[[ 5 जी ]], [[ वाइमैक्स ]] और [[ अल्ट्रा वाइड बैंड ]] शामिल हैं।
* यूनिवर्सल सीरियल बस (USB): एक PHY चिप होस्ट या एम्बेडेड सिस्टम में अधिकांश USB नियंत्रकों में एकीकृत होती है और इंटरफ़ेस के डिजिटल और संशोधित भागों के बीच पुल प्रदान करती है।
* [[ यूनिवर्सल सीरियल बस ]] (USB): एक PHY चिप को मेजबान या [[ अंतः स्थापित प्रणालियाँ ]] में अधिकांश USB नियंत्रकों में एकीकृत किया जाता है और इंटरफ़ेस के डिजिटल और संशोधित भागों के बीच पुल प्रदान करता है।
* IrDA: इन्फ्रारेड डेटा एसोसिएशन (IrDA) विनिर्देश में डेटा परिवहन की भौतिक परत के लिए एक IrPHY विनिर्देश शामिल है।
* IRDA: [[ अवरक्त आंकड़ा संघ ]] (IRDA) विनिर्देश में डेटा परिवहन की भौतिक परत के लिए एक IRPHY विनिर्देश शामिल है।
* सीरियल एटीए (एसएटीए): सीरियल एटीए नियंत्रक एक पीएचवाई का उपयोग करते हैं।
* सीरियल एटीए (एसएटीए): सीरियल एटीए कंट्रोलर एक PHY का उपयोग करते हैं।


== टेक्नोलॉजीज ==
== प्रौद्योगिकियां ==
निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भौतिक परत सेवाएं प्रदान करती हैं:<ref>{{Cite web|title=भौतिक परत {{!}} परत 1|url=https://osi-model.com/physical-layer/|access-date=2021-07-28|website=The OSI-Model|language=en}}</ref>
निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भौतिक परत सेवाएं प्रदान करती हैं:<ref>{{Cite web|title=Physical Layer {{!}} Layer 1|url=https://osi-model.com/physical-layer/|access-date=2021-07-28|website=The OSI-Model|language=en}}</ref>
* 1- तार
* [[ 1-तार ]]
* ARINC 818 एवियोनिक्स डिजिटल वीडियो बस
* [[ ARINC 818 ]] AVIONICS डिजिटल वीडियो बस
* ब्लूटूथ भौतिक परत
* [[ ब्लूटूथ ]] भौतिक परत
* CAN बस (नियंत्रक क्षेत्र नेटवर्क) भौतिक परत
* बस (नियंत्रक क्षेत्र नेटवर्क) भौतिक परत कर सकते हैं
* डिजिटल खरीदारों की पंक्ति
* [[ डिजिटल खरीदारों की पंक्ति ]]
* इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एलायंस RS-232, EIA-422, RS-423|EIA-423, RS-449, RS-485
* [[ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग गठबंधन ]] [[ RS-232 ]], [[ EIA-422 ]], [[ RS-423 ]] | EIA-423, [[ RS-449 ]], [[ RS-485 ]]
* एथरलूप
* [[ एथलूप ]]
* ईथरनेट भौतिक परत जिसमें 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX और अन्य किस्में शामिल हैं
* [[ ईथरनेट भौतिक परत ]] जिसमें 10Base-T, [[ 10Base2 ]], [[ 10Base5 ]], 100Base-TX, [[ 100Base-FX ]], 1000Base-T, 1000Base-SX और अन्य किस्में शामिल हैं
* G.hn/G.9960 भौतिक परत
* G.HN/G.9960 भौतिक परत
* जीएसएम उम एयर इंटरफेस भौतिक परत
* [[ जीएसएम ]] [[ उम एयर इंटरफ़ेस ]] भौतिक परत
* IEEE 802.15.4 भौतिक परतें
* IEEE 802.15.4 भौतिक परतें
* आईईईई 1394 इंटरफ़ेस
* [[ IEEE 1394 इंटरफ़ेस ]]
* इन्फ्रारेड डेटा एसोसिएशन भौतिक परत
* इन्फ्रारेड डेटा एसोसिएशन भौतिक परत
* एकीकृत सेवा डिजिटल प्रसार
* [[ एकीकृत सेवा डिजिटल प्रसार ]]
* अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की सिफारिशें: आईटीयू-टी देखें
* [[ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ]] की सिफारिशें: [[ ITU-T ]] देखें
* आई²सी, आई²एस
* I ,c, i ofs
* लोरा
* [[ लोरा ]]
* लो-वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग
* [[ कम वोल्टेज अंतर संकेत ]]
* मोबाइल उद्योग प्रोसेसर इंटरफ़ेस भौतिक परत
* [[ मोबाइल उद्योग प्रक्रमक इंटरफ़ेस ]] भौतिक परत
* संशोधित अल्ट्रासाउंड
* [[ संशोधित अल्ट्रासाउंड ]]
* ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (OTN)
* [[ ऑप्टिकल परिवहन नेटवर्क ]] (OTN)
* सिस्टम प्रबंधन बस
* [[ तंत्र प्रबंधन बस ]]
* सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क|सोनेट/एसडीएच
* सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क | SONET/SDH
* सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस बस
* [[ सीरियल परिधीय इंटरफ़ेस बस ]]
* T1 और अन्य T-वाहक लिंक, और E1 और अन्य ई-वाहक लिंक
* T1 और अन्य T-CARRIER लिंक, और E1 और अन्य [[ [[ टी वाहक ]] ]] लिंक
* टेलीफोन नेटवर्क मोडेम — V.92
* टेलीफोन नेटवर्क मॉडेम & nbsp; - v.92
* ट्रांसफरजेट भौतिक परत
* [[ ट्रांसफरजेट ]] भौतिक परत
* यूएसबी भौतिक परत
* [[ USB ]] भौतिक परत
* पीसीआई एक्सप्रेस भौतिक परत
* [[ पीसीआई एक्सप्रेस ]] फिजिकल लेयर
* 802.11 वाई-फाई भौतिक परत
* 802.11 वाई-फाई भौतिक परत
* IEEE_802.15#IEEE_802.15.7:_Visible_Light_Communication|IEEE 802.15.7 के तहत समन्वित दृश्य प्रकाश संचार
* IEEE_802.15#IEEE_802.15.7: _visible_light_communication | IEEE 802.15.7 के तहत दृश्यमान प्रकाश संचार समन्वित।
* X10 (उद्योग मानक)
* [[ X10 (उद्योग मानक) ]]


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
* चैनल मॉडल
* [[ चैनल मॉडल ]]
* क्लॉक रिकवरी
* [[ घड़ी वसूली ]]
* डेटा ट्रांसमिशन
* [[ डेटा ट्रांसमिशन ]]
* आंतरिक सुरक्षा
* [[ आंतरिक सुरक्षा ]]
* सर्देस
* Serdes


== संदर्भ ==
== संदर्भ ==
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==इस पेज में लापता आंतरिक लिंक की सूची==
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*ओ एस आई मॉडल
*विद्युत अपघटन
*प्रतीक (आंकड़ा)
*प्रसारण (दूरसंचार)
*टक्कर की पहचान हुई है
*मुक्त स्थान ऑप्टिकल संचार
*अवरक्त किरणे
*संकेत स्तर
*टकराव की जांच के साथ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस
*अतुल्यकालिक धारावाहिक संचार
*प्रकाशित तंतु
*वाहक लहर
*बिंदु-बिंदु (दूरसंचार)
*अर्ध द्वैध
*स्वतंत्र समझौता
*फुल डुप्लेक्स
*भौतिक माध्यम पर निर्भर
*एकीकृत परिपथ
*छोटे रूप-कारक प्लग करने योग्य ट्रांसीवर
*भौतिक मध्यम अनुलग्नक
*मार्वेल टेक्नोलॉजी ग्रुप
*Wifi
*3GPP दीर्घकालिक विकास
*सीरियल एटा
*दृश्य प्रकाश संचार
*1000base-t
*1000BASE-SX
*मोडेम
*100base-tx
*कैन बस
*10Base-t
*सार
== बाहरी कड़ियाँ ==
== बाहरी कड़ियाँ ==
* [http://www.tcpipguide.com/free/t_PhysicalLayerLayer1.htm Physical Layer (Layer 1)]
* [http://www.tcpipguide.com/free/t_PhysicalLayerLayer1.htm Physical Layer (Layer 1)]
* [http://fmad.io/blog-10g-ethernet-layer1-overview.html 10G Layer 1 Walkthrough]
* [http://fmad.io/blog-10g-ethernet-layer1-overview.html 10G Layer 1 Walkthrough]
[[श्रेणी:ओएसआई मॉडल]]
[[श्रेणी: OSI मॉडल]]




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Revision as of 12:05, 2 January 2023

कंप्यूटर नेटवर्क िंग के सात-परत OSI मॉडल में, भौतिक परत या परत 1 पहली और सबसे कम परत है;परत सबसे अधिक निकटता से उपकरणों के बीच शारीरिक संबंध से जुड़ी है।इस परत को PHY चिप द्वारा लागू किया जा सकता है।

भौतिक परत ट्रांसमिशन माध्यम में एक विद्युत, यांत्रिक और प्रक्रियात्मक इंटरफ़ेस प्रदान करती है।विद्युत कनेक्टर ्स के आकार और गुण, प्रसारण करने के लिए आवृत्तियों, उपयोग करने के लिए लाइन कोड और समान निम्न-स्तरीय मापदंडों, भौतिक परत द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।

भूमिका

भौतिक परत कच्चे अंश ्स की एक धारा को संचारित करने के साधनों को परिभाषित करती है[2] नेटवर्क नोड -नेटवर्किंग को कनेक्ट करने वाले एक भौतिक डेटा लिंक पर।बिटस्ट्रीम को कोड शब्दों या प्रतीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है और एक भौतिक संकेत में परिवर्तित किया जा सकता है जो एक संचरण माध्यम पर प्रेषित होता है।

भौतिक परत में एक नेटवर्क की विद्युत सर्किट ट्रांसमिशन तकनीक होती है।[3] यह एक नेटवर्क में उच्च स्तरीय कार्यों को अंतर्निहित एक मौलिक परत है, और व्यापक रूप से अलग -अलग विशेषताओं के साथ विभिन्न हार्डवेयर प्रौद्योगिकियों की एक बड़ी संख्या के माध्यम से लागू किया जा सकता है।[4] OSI मॉडल के शब्दार्थ के भीतर, भौतिक परत इलेक्ट्रॉनिक (या अन्य) संकेतों के संचरण या रिसेप्शन के कारण सूचना श्रंखला तल से हार्डवेयर-विशिष्ट संचालन में तार्किक संचार अनुरोधों का अनुवाद करती है।[5][6] भौतिक परत तार्किक नेटवर्क पैकेट की पीढ़ी के लिए जिम्मेदार उच्च परतों का समर्थन करती है।

भौतिक सिग्नलिंग sublayer

खुले प्रणालियों का अंतर्संबंध (OSI) आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए एक नेटवर्क में, भौतिक सिग्नलिंग सबलेयर भौतिक परत का हिस्सा है[7][8]

  • डेटा लिंक लेयर के मध्यम अभिगम नियंत्रण (मैक) सबलेयर के साथ इंटरफेस,
  • प्रतीक (डेटा) एन्कोडिंग, ट्रांसमिशन (दूरसंचार), रिसेप्शन और डिकोडिंग करता है और, और,
  • गैल्वेनिक अलगाव करता है।

इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट से संबंध

इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जैसा कि rfc 1122 और rfc 1123 में परिभाषित किया गया है।इंटरनेट और इसी तरह के नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च-स्तरीय नेटवर्किंग विवरण।यह एक ऐसी परत को परिभाषित नहीं करता है जो विशेष रूप से हार्डवेयर-स्तरीय विनिर्देशों और इंटरफेस से संबंधित है, क्योंकि यह मॉडल सीधे भौतिक इंटरफेस के साथ खुद को चिंता नहीं करता है।[9][10]


सेवाएं

भौतिक परत द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और सेवाएं हैं: भौतिक परत एक भौतिक ट्रांसमिशन माध्यम पर बिट-बाय-बिट या प्रतीक दर | प्रतीक-दर-प्रतीक डेटा वितरण करती है।[11] यह ट्रांसमिशन माध्यम को एक मानकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें शामिल है[12][13] इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स और बिजली की तार का एक यांत्रिक विनिर्देश, उदाहरण के लिए अधिकतम केबल लंबाई, संचरण लाइन सिग्नल स्तर और विद्युत प्रतिबाधा का एक विद्युत विनिर्देश।भौतिक परत विद्युत चुम्बकीय संगतता के लिए जिम्मेदार है जिसमें विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम आवृत्ति आवृत्ति आवंटन और सिग्नल की शक्ति , एनालॉग बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग), आदि शामिल हैंसंचार या रेडियो

लाइन कोडिंग का उपयोग डेटा को विद्युत उतार -चढ़ाव के एक पैटर्न में बदलने के लिए किया जाता है जो एक वाहक तरंग या अवरक्त प्रकाश पर मॉडुलन हो सकता है।डेटा के प्रवाह को एसिंक्रोनस सीरियल संचार में सिंक्रोनस धारावाहिक संचार या स्टार्ट-स्टॉप सिग्नलिंग और प्रवाह नियंत्रण (आंकड़ा) डेटा) में बिट सिंक्रनाइज़ेशन के साथ प्रबंधित किया जाता है।कई नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच ट्रांसमिशन माध्यम को साझा करना सरल सर्किट स्विचिंग या बहुसंकेतन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।ट्रांसमिशन माध्यम को साझा करने के लिए अधिक जटिल मध्यम अभिगम नियंत्रण प्रोटोकॉल वाहक भाव ना और टकराव का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ईथरनेट के वाहक-सेंस मल्टीपल एक्सेस के साथ टकराव का पता लगाने (CSMA/CD)।

विश्वसनीयता और दक्षता का अनुकूलन करने के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक जैसे कि समीकरण (संचार) , प्रशिक्षण अनुक्रम और पल्स शेपिंग का उपयोग किया जा सकता है।त्रुटि सुधार कोड और आगे त्रुटि सुधार सहित तकनीक[14] विश्वसनीयता में और सुधार के लिए लागू किया जा सकता है।

भौतिक परत से जुड़े अन्य विषयों में शामिल हैं: बिट दर ;पॉइंट-टू-पॉइंट (दूरसंचार) | पॉइंट-टू-पॉइंट, मल्टीपॉइंट या बिंदु से बहु लाइन कॉन्फ़िगरेशन;भौतिक नेटवर्क टोपोलॉजी , उदाहरण के लिए बस नेटवर्क , रिंग नेटवर्क , मैश नेटवर्क या स्टार नेटवर्क ;सीरियल संचार या समानांतर संचार संचार;सिंप्लेक्स संचार , आधा द्वैध या पूर्ण डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड;और ऑटोनगोटेशन[15]


phy

RTL8201 ईथरनेट PHY चिप
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स DP83825 - 3 मिमी x 3 मिमी 3.3V PHY चिप

एक PHY, भौतिक परत के लिए एक संक्षिप्त नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसे आमतौर पर एक एकीकृत सर्किट के रूप में लागू किया जाता है, जो एक नेटवर्क इंटरफ़ेस नियंत्रक में OSI मॉडल के भौतिक परत कार्यों को लागू करने के लिए आवश्यक है।

एक PHY एक लिंक परत डिवाइस (जिसे अक्सर मैक को मध्यम अभिगम नियंत्रण के लिए एक संक्षिप्त नाम के रूप में कहा जाता है) को एक भौतिक माध्यम से जोड़ता है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर या ताँबे का तार ।एक PHY डिवाइस में आमतौर पर भौतिक कोडिंग सबक्लेयर (पीसीएस) और भौतिक मध्यम निर्भर (पीएमडी) परत कार्यक्षमता दोनों शामिल होते हैं।[16] -प्रा को एक विशिष्ट भौतिक परत प्रोटोकॉल को संदर्भित करने वाले एक छोटे नाम के रूप में भी एक प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एम PHY

फाइबर-ऑप्टिक संचार के लिए मॉड्यूलर ट्रांससीवर्स (जैसे छोटे फॉर्म-फैक्टर प्लग करने योग्य ट्रांसीवर परिवार) एक PHY चिप के पूरक हैं और भौतिक मध्यम लगाव उपलेयर का निर्माण करते हैं।

ईथरनेट फिजिकल ट्रांसीवर

रे ज़िन KS8721CL - 3.3V सिंगल पावर सप्लाई 10/100Base -TX/FX MII भौतिक परत ट्रांसीवर

ईथरनेट PHY एक घटक है जो OSI मॉडल की भौतिक परत पर संचालित होता है।यह ईथरनेट के भौतिक परत के हिस्से को लागू करता है।इसका उद्देश्य लिंक को एनालॉग सिग्नल भौतिक पहुंच प्रदान करना है।यह आमतौर पर एक microcontroller या किसी अन्य सिस्टम में मैक चिप में मीडिया-स्वतंत्र इंटरफ़ेस (एमआईआई) के साथ इंटरफेक्स किया जाता है जो उच्च परत कार्यों का ध्यान रखता है।

अधिक विशेष रूप से, ईथरनेट PHY एक चिप है जो ईथरनेट डेटा ढांचा के फ़ंक्शन को भेजने और प्राप्त करने वाले हार्डवेयर को लागू करता है;यह ईथरनेट भौतिक परत के एनालॉग डोमेन के बीच इंटरफेस |ईथरनेट की लाइन मॉड्यूलेशन और लिंक-लेयर मीडिया स्वतंत्र इंटरफ़ेस का डिजिटल डोमेन।[17] PHY आमतौर पर मैक एड्रेसिंग को संभालता नहीं है, क्योंकि यह डेटा लिंक लेयर की नौकरी है।इसी तरह, लैन पर जागो और नेटवर्क बूटिंग कार्यक्षमता को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (एनआईसी) में लागू किया जाता है, जिसमें PHY, MAC, और अन्य कार्यक्षमता एक चिप में या अलग चिप्स के रूप में हो सकती है।

सामान्य ईथरनेट इंटरफेस में डेटा संचार के लिए फाइबर या दो से चार तांबे जोड़े शामिल हैं।हालांकि, अब एक नया इंटरफ़ेस मौजूद है, जिसे सिंगल पेयर ईथरनेट (एसपीई) कहा जाता है, जो कि अभी भी इच्छित गति पर संवाद करते हुए तांबे के तारों की एक जोड़ी का उपयोग करने में सक्षम है।टेक्सस उपकरण ्स DP83TD510E[18] PHY का एक उदाहरण है जो SPE का उपयोग करता है।

उदाहरणों में Microsemi Simpliphy और Synchrophy VSC82xx/84xx/85xx/86xx परिवार, Marvell प्रौद्योगिकी समूह Alaska 88E1310/88E1310S/88E1318/88E1318S गिगाबिट इथरनेटेंट्स DP83838[19] और इंटेल से प्रसाद[20] और ics।[21]


अन्य अनुप्रयोग

  • वायरलेस लेन या वाई-फाई: PHY भाग में RF, मिश्रित-सिग्नल और एनालॉग हिस्से होते हैं, जिन्हें अक्सर ट्रांससेवर्स कहा जाता है, और डिजिटल बेसबैंड भाग जो अंकीय सिग्नल प्रोसेसर (DSP) और संचार एल्गोरिथ्म प्रसंस्करण का उपयोग करता है, जिसमें चैनल कोड भी शामिल हैं।।यह आम है कि ये PHY भाग सिस्टम-ऑन-अ-चिप (SOC) कार्यान्वयन में मध्यम अभिगम नियंत्रण (MAC) परत के साथ एकीकृत हैं।इसी तरह के वायरलेस अनुप्रयोगों में 3 [[ जेडएचजी ]]/4 जी/3 जीपीपी दीर्घकालिक विकास/5 जी , वाइमैक्स और अल्ट्रा वाइड बैंड शामिल हैं।
  • यूनिवर्सल सीरियल बस (USB): एक PHY चिप को मेजबान या अंतः स्थापित प्रणालियाँ में अधिकांश USB नियंत्रकों में एकीकृत किया जाता है और इंटरफ़ेस के डिजिटल और संशोधित भागों के बीच पुल प्रदान करता है।
  • IRDA: अवरक्त आंकड़ा संघ (IRDA) विनिर्देश में डेटा परिवहन की भौतिक परत के लिए एक IRPHY विनिर्देश शामिल है।
  • सीरियल एटीए (एसएटीए): सीरियल एटीए कंट्रोलर एक PHY का उपयोग करते हैं।

प्रौद्योगिकियां

निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भौतिक परत सेवाएं प्रदान करती हैं:[22]

यह भी देखें

संदर्भ

  1. "X.225 : Information technology – Open Systems Interconnection – Connection-oriented Session protocol: Protocol specification". Archived from the original on 1 February 2021. Retrieved 24 November 2021.
  2. Gorry Fairhurst (2001-01-01). "Physical Layer". Archived from the original on 2009-06-18.
  3. Iyengar, Shisharama (2010). Fundamentals of Sensor Network Programming. Wiley. p. 136. ISBN 978-1423902454.
  4. "The Physical Layer | InterWorks". InterWorks (in English). 2011-07-30. Retrieved 2018-08-14.
  5. Shaw, Keith (2018-10-22). "The OSI model explained: How to understand (and remember) the 7 layer network model". Network World (in English). Retrieved 2019-02-15.
  6. "DATA COMMUNICATION & NETWORKING". ResearchGate (in English). Retrieved 2019-02-15.
  7. Public Domain This article incorporates public domain material from Federal Standard 1037C. General Services Administration. Archived from the original on 2022-01-22.
  8. "physical signaling sublayer (PLS)". Archived from the original on 2010-12-27. Retrieved 2011-07-29.
  9. "rfc1122". datatracker.ietf.org. Retrieved 2021-07-28.
  10. "rfc1123". datatracker.ietf.org. Retrieved 2021-07-28.
  11. Shekhar, Amar (2016-04-07). "Physical Layer Of OSI Model: Working Functionalities and Protocols". Fossbytes (in English). Retrieved 2019-02-15.
  12. Bayliss, Colin R.; Bayliss, Colin; Hardy, Brian (2012-02-14). Transmission and Distribution Electrical Engineering (in English). Elsevier. ISBN 9780080969121.
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  16. Mauricio Arregoces; Maurizio Portolani (2003). Data Center Fundamentals. ISBN 9781587050237. Retrieved 2015-11-18.
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  18. "DP83TD510E Ultra Low Power 802.3cg 10Base-T1L 10M Single Pair Ethernet PHY" (PDF). Texas Instruments. Retrieved 12 October 2020.
  19. "Ethernet PHYs". Texas Instruments. Retrieved 12 October 2020.
  20. Intel PHY controllers brochure
  21. osuosl.org - ICS1890 10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver datasheet
  22. "Physical Layer | Layer 1". The OSI-Model (in English). Retrieved 2021-07-28.


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