फिसिकल लेयर: Difference between revisions
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{{short description|Lowest-level electronic or optical transmission functions of a network}} | {{short description|Lowest-level electronic or optical transmission functions of a network}} | ||
{{Other uses|PHY ( | {{Other uses|PHY (विसंदिग्धीकरण)}} | ||
{{OSI model}} | {{OSI model}} | ||
[[ कंप्यूटर नेटवर्क ]] | [[ कंप्यूटर नेटवर्क |परिकलक तंत्र व्यवस्था]] के सात-परत OSI प्रतिरूप में, भौतिक परत या परत 1 पहली और लघुतम परत है; परत सबसे अधिक निकटता से उपकरणों के बीच शारीरिक संयोजन से जुड़ी है। इस परत को [[ PHY |PHY]] चिप द्वारा लागू किया जा सकता है। | ||
भौतिक परत | भौतिक परत संप्रेषण माध्यम में एक विद्युत, यांत्रिक और प्रक्रियात्मक अंतरापृष्ठ प्रदान करती है।[[ विद्युत कनेक्टर | विद्युत योजक]] के आकार और गुण, प्रसारण करने के लिए आवृत्तियों, उपयोग करने के लिए [[ लाइन कोड |क्रम कूट]] और समान निम्न-स्तरीय मापदंडों, भौतिक परत द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। | ||
== भूमिका == | == भूमिका == | ||
भौतिक परत | भौतिक परत अप्रशिक्षित [[ अंश |बिट्स]] की एक धारा को संचारित करने के साधनों को संजाल[[ नोड -नेटवर्किंग | पर्णग्रंथि - तंत्र व्यवस्था]] को संबद्ध करने वाले एक भौतिक [[ डेटा लिंक |दत्त कड़ी]] पर 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>।[[ बिटस्ट्रीम ]]को कूट शब्दों या प्रतीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है और फिर एक भौतिक[[ संकेत ]]में परिवर्तित किया जा सकता है जो एक[[ संचरण माध्यम ]]पर प्रेषित होता है। | ||
भौतिक परत में एक | भौतिक परत में एक संजाल की[[ विद्युत सर्किट | विद्युत परिपथ]] संप्रेषण 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 संजाल 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> | ||
== भौतिक सिग्नलिंग | OSI प्रतिरूप के शब्दार्थ के भीतर, भौतिक परत इलेक्ट्रॉनिक (या अन्य) संकेतों के संचरण या अभिग्रहण के कारण [[ सूचना श्रंखला तल |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 | संजाल वेष्टक]] की पीढ़ी के लिए जिम्मेदार उच्च परतों का समर्थन करती है। | ||
[[ खुले प्रणालियों का अंतर्संबंध ]] (OSI) आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए एक | |||
* डेटा लिंक लेयर के [[ मध्यम अभिगम नियंत्रण ]] (मैक) सबलेयर के साथ इंटरफेस, | == भौतिक सिग्नलिंग उपपरत == | ||
* प्रतीक (डेटा) एन्कोडिंग, | [[ खुले प्रणालियों का अंतर्संबंध | खुले प्रणालियों का अंतर्संबंध]] (OSI) '''आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए एक संजाल''' 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 [[ मध्यम अभिगम नियंत्रण | मध्यम अभिगम नियंत्रण]] (मैक) सबलेयर के साथ इंटरफेस, | |||
* प्रतीक (डेटा) एन्कोडिंग, संप्रेषण (दूरसंचार), अभिग्रहण और डिकोडिंग करता है और, और, | |||
* गैल्वेनिक अलगाव करता है। | * गैल्वेनिक अलगाव करता है। | ||
== [[ इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट ]] से संबंध == | == [[ इंटरनेट प्रोटोकॉल सुइट ]] से संबंध == | ||
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 | 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 संजाल के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च-स्तरीय संजालिंग विवरण।यह एक ऐसी परत को परिभाषित नहीं करता है जो विशेष रूप से हार्डवेयर-स्तरीय विनिर्देशों और इंटरफेस से संबंधित है, क्योंकि यह प्रतिरूप 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 गए प्रमुख कार्य और सेवाएं हैं: | भौतिक परत द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और सेवाएं हैं: | ||
भौतिक परत एक भौतिक | भौतिक परत एक भौतिक संप्रेषण 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 संप्रेषण माध्यम को एक मानकीकृत अंतरापृष्ठ 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 संबद्धर्स 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 | [[ 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 संजाल प्रतिभागियों के बीच संप्रेषण माध्यम को साझा करना सरल [[ सर्किट स्विचिंग | परिपथ स्विचिंग]] या [[ बहुसंकेतन ]] द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।संप्रेषण 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<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। | 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 [[ 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 | 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 | संजाल टोपोलॉजी]] , उदाहरण के लिए [[ बस नेटवर्क | बस संजाल]] , [[ रिंग नेटवर्क | रिंग संजाल]] , [[ मैश नेटवर्क | मैश संजाल]] या [[ स्टार नेटवर्क | स्टार संजाल]] ;सीरियल संचार या [[ समानांतर संचार ]] संचार;[[ सिंप्लेक्स संचार ]], आधा द्वैध या पूर्ण डुप्लेक्स संप्रेषण 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]]--> | ||
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[[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 - 3 मिमी x 3 मिमी 3.3V PHY चिप]]एक PHY, भौतिक परत के लिए एक संक्षिप्त नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक | [[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 परिपथ है, जिसे आमतौर पर एक एकीकृत परिपथ के रूप में लागू किया जाता है, जो एक [[ नेटवर्क इंटरफ़ेस नियंत्रक | संजाल अंतरापृष्ठ नियंत्रक]] में OSI प्रतिरूप 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।<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> | 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> | ||
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=== ईथरनेट फिजिकल ट्रांसीवर === | === ईथरनेट फिजिकल ट्रांसीवर === | ||
[[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 | [[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 प्रतिरूप 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 | मीडिया-स्वतंत्र अंतरापृष्ठ]] (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।<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। | 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 | मीडिया स्वतंत्र अंतरापृष्ठ]] 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 | संजाल बूटिंग]] कार्यक्षमता को [[ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड | संजाल 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 | सामान्य ईथरनेट इंटरफेस में डेटा संचार के लिए फाइबर या दो से चार तांबे जोड़े शामिल हैं।हालांकि, अब एक नया अंतरापृष्ठ 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 [[ 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> | 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> | ||
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=== अन्य अनुप्रयोग === | === 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 [[ जेड[[ एचजी ]] ]]/4 जी/3 जीपीपी दीर्घकालिक विकास/[[ 5 जी ]], [[ वाइमैक्स ]] और [[ अल्ट्रा वाइड बैंड ]] 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-अ-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 को मेजबान या [[ अंतः स्थापित प्रणालियाँ ]] में अधिकांश USB नियंत्रकों में एकीकृत किया जाता है और | * [[ यूनिवर्सल सीरियल बस ]] (USB): एक PHY चिप को मेजबान या [[ अंतः स्थापित प्रणालियाँ ]] में अधिकांश USB नियंत्रकों में एकीकृत किया जाता है और अंतरापृष्ठ 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। | * 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। | * सीरियल एटीए (एसएटीए): सीरियल एटीए कंट्रोलर एक PHY का उपयोग करते हैं। | ||
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* [[ ARINC 818 ]] AVIONICS डिजिटल वीडियो बस | * [[ ARINC 818 ]] AVIONICS डिजिटल वीडियो बस | ||
* [[ ब्लूटूथ ]] भौतिक परत | * [[ ब्लूटूथ ]] भौतिक परत | ||
* बस (नियंत्रक क्षेत्र | * बस (नियंत्रक क्षेत्र संजाल) भौतिक परत कर सकते हैं | ||
* [[ डिजिटल खरीदारों की पंक्ति ]] | * [[ डिजिटल खरीदारों की पंक्ति ]] | ||
* [[ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग गठबंधन ]] [[ 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 ]] | ||
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| OSI model by layer |
|---|
परिकलक तंत्र व्यवस्था के सात-परत OSI प्रतिरूप में, भौतिक परत या परत 1 पहली और लघुतम परत है; परत सबसे अधिक निकटता से उपकरणों के बीच शारीरिक संयोजन से जुड़ी है। इस परत को PHY चिप द्वारा लागू किया जा सकता है।
भौतिक परत संप्रेषण माध्यम में एक विद्युत, यांत्रिक और प्रक्रियात्मक अंतरापृष्ठ प्रदान करती है। विद्युत योजक के आकार और गुण, प्रसारण करने के लिए आवृत्तियों, उपयोग करने के लिए क्रम कूट और समान निम्न-स्तरीय मापदंडों, भौतिक परत द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं।
भूमिका
भौतिक परत अप्रशिक्षित बिट्स की एक धारा को संचारित करने के साधनों को संजाल पर्णग्रंथि - तंत्र व्यवस्था को संबद्ध करने वाले एक भौतिक दत्त कड़ी पर परिभाषित करती है[2]।बिटस्ट्रीम को कूट शब्दों या प्रतीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है और फिर एक भौतिकसंकेत में परिवर्तित किया जा सकता है जो एकसंचरण माध्यम पर प्रेषित होता है।
भौतिक परत में एक संजाल की विद्युत परिपथ संप्रेषण तकनीक होती है।[3] यह एक संजाल 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 प्रतिरूप के शब्दार्थ के भीतर, भौतिक परत इलेक्ट्रॉनिक (या अन्य) संकेतों के संचरण या अभिग्रहण के कारण सूचना श्रंखला तल से हार्डवेयर-विशिष्ट संचालन में तार्किक संचार अनुरोधों का अनुवाद करती है।[5][6] भौतिक परत तार्किक संजाल वेष्टक की पीढ़ी के लिए जिम्मेदार उच्च परतों का समर्थन करती है।
भौतिक सिग्नलिंग उपपरत
खुले प्रणालियों का अंतर्संबंध (OSI) आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए एक संजाल 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, संप्रेषण (दूरसंचार), अभिग्रहण 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 संजाल के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च-स्तरीय संजालिंग विवरण।यह एक ऐसी परत को परिभाषित नहीं करता है जो विशेष रूप से हार्डवेयर-स्तरीय विनिर्देशों और इंटरफेस से संबंधित है, क्योंकि यह प्रतिरूप 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 संप्रेषण माध्यम पर बिट-बाय-बिट या प्रतीक दर | प्रतीक-दर-प्रतीक डेटा वितरण करती है।[11] यह संप्रेषण माध्यम को एक मानकीकृत अंतरापृष्ठ प्रदान करता है, जिसमें शामिल है[12][13] इलेक्ट्रिकल संबद्धर्स 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 संजाल प्रतिभागियों के बीच संप्रेषण माध्यम को साझा करना सरल परिपथ स्विचिंग या बहुसंकेतन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।संप्रेषण 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 संजाल टोपोलॉजी , उदाहरण के लिए बस संजाल , रिंग संजाल , मैश संजाल या स्टार संजाल ;सीरियल संचार या समानांतर संचार संचार;सिंप्लेक्स संचार , आधा द्वैध या पूर्ण डुप्लेक्स संप्रेषण मोड;और ऑटोनगोटेशन[15]
phy
एक PHY, भौतिक परत के लिए एक संक्षिप्त नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, जिसे आमतौर पर एक एकीकृत परिपथ के रूप में लागू किया जाता है, जो एक संजाल अंतरापृष्ठ नियंत्रक में OSI प्रतिरूप 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
ईथरनेट PHY एक घटक है जो OSI प्रतिरूप 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 अंतरापृष्ठ (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 अंतरापृष्ठ 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 संजाल बूटिंग कार्यक्षमता को संजाल 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 अंतरापृष्ठ 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 अंतरापृष्ठ 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]
- 1-तार
- ARINC 818 AVIONICS डिजिटल वीडियो बस
- ब्लूटूथ भौतिक परत
- बस (नियंत्रक क्षेत्र संजाल) भौतिक परत कर सकते हैं
- डिजिटल खरीदारों की पंक्ति
- इलेक्ट्रॉनिक उद्योग गठबंधन RS-232 , EIA-422 , RS-423 | EIA-423, RS-449 , RS-485
- एथलूप
- 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
- जीएसएम उम एयर अंतरापृष्ठ भौतिक परत
- IEEE 802.15.4 भौतिक परतें
- IEEE 1394 अंतरापृष्ठ
- इन्फ्रारेड डेटा एसोसिएशन भौतिक परत
- एकीकृत सेवा डिजिटल प्रसार
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की सिफारिशें: ITU-T देखें
- I ,c, i ofs
- लोरा
- कम वोल्टेज अंतर संकेत
- मोबाइल उद्योग प्रक्रमक अंतरापृष्ठ भौतिक परत
- संशोधित अल्ट्रासाउंड
- ऑप्टिकल परिवहन संजाल (OTN)
- तंत्र प्रबंधन बस
- सिंक्रोनस ऑप्टिकल संजाल | SONET/SDH
- सीरियल परिधीय अंतरापृष्ठ बस
- T1 और अन्य T-CARRIER लिंक, और E1 और अन्य [[ टी वाहक ]] लिंक
- टेलीफोन संजाल मॉडेम & nbsp; - v.92
- ट्रांसफरजेट भौतिक परत
- USB भौतिक परत
- पीसीआई एक्सप्रेस फिजिकल लेयर
- 802.11 वाई-फाई भौतिक परत
- IEEE_802.15#IEEE_802.15.7: _visible_light_communication | IEEE 802.15.7 के तहत दृश्यमान प्रकाश संचार समन्वित।
- X10 (उद्योग मानक)
यह भी देखें
संदर्भ
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- ↑ Gorry Fairhurst (2001-01-01). "Physical Layer". Archived from the original on 2009-06-18.
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- ↑
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