區域網中使用的傳輸介質有雙絞線、同軸電纜和光纖等。這裡主要介紹下雙絞線、光纖在區域網中的效能、應用分析。
中小型企業在布置區域網時,大部分都用雙絞線,這個是不可爭辯的事實。雙絞線是綜合佈線工程中最常用的一種傳輸介質,由兩根絕緣保護層的銅導線組成。把兩根絕緣的銅導線按一定密度互相絞在一起,可降低訊號干擾的程度,當你做線的時候,是不是需要把纏繞的雙絞線按順序依次分開啊,這下就應該明白了。纏繞的雙絞線中的每一根導線在傳輸中輻射的電波會被另一根線上發出的電波抵消。
雙絞線一般由兩根
22-26
號絕緣銅導線相互纏繞而成。如果把一對或多對雙絞線放在乙個絕緣套管中便成了雙絞線電纜。在雙絞線電纜內,不同線對具有不同的扭絞長度,一般地說,扭絞長度在
14cm-38.1cm
之間,按逆時針方向扭絞,相鄰線對的扭絞長度在
12.7cm
以上。
與其他傳輸介質相比,雙絞線在傳輸距離、通道寬度和資料傳輸度等方面均受到一定限制。但**較為低廉。目前,雙絞線可分為非遮蔽雙絞線和遮蔽雙絞線。雖然雙絞線是用來傳輸模擬聲音資訊的,但同樣適用於數碼訊號的傳輸,特別適用於較短距離的資訊傳輸。在傳輸期間,訊號的衰減比較大,並且產生波形畸變。採用雙絞線的區域網頻寬取決於所用導線的質量,長度及傳輸技術。只要精心選擇和安裝雙絞線,就可以在有線距離內達到每秒幾百萬位的可靠傳輸。當距離很短,並且採用特殊的電子傳輸技術時,傳輸率可達
100-150mb/s
,現在的
10base-t
和 100base-t
的傳輸距離均為
100m
。 在
10base-5
的全配置的情況下可以允許通過
4 個中繼器,那麼衝突的時間槽就相當於乙個資料報在網路中來回傳播一次的時間加上各種延時。注意到電波在銅纜中的傳播速度是光波在真空中速度的
0.7倍左右,所以計算如下:
t=2 x (
傳播時間
+ 中繼器延時
)+ 傳送端的工作站延時
+ 接收站延時
光纖的分類是按照光在光纖中的傳播方式劃分的,光纖可分為多模光纜和單模光纜。單模光纜比多模光纜具有更高的傳輸速率和更長的傳輸距離。單模光纖的纖芯直徑為
8-10um
,包層直徑為
125um
,多模光纖纖
芯直徑為
62.5um,
包層直徑為
125um
,並通常寫為
62.5/125um
。 使用光纖作為傳輸**必須具備光變換裝置,即光傳送器和光接收器。光傳送器將要傳送的編碼資料轉為為一串光訊號,用來攜帶資料。光傳送器使用光二極體(
led)或雷射二極體(
ld)。
led用於多模光纖,
ld用於單模光纖。光纖本身的造價相差很少,但是光通訊系統中的長波的雷射器件的**是普通
led**的很多倍,所以單模光纖的通訊系統造價要比多模昂貴。接收器通常為光檢測器,用於將外來的光訊號轉換為電訊號。光檢測器的乙個重要性質是接收靈敏度,外入光訊號使接收器工作必須具有的最小功率。應該指出,接收器靈敏度是針對一定範圍的光波長而言的。光波長是指在光纖上用來攜帶資料的光射線的近似波長。光源以一定的一組波長發射光線。波長度量為
nm。
為了提高單根光纖的通訊容量,現在廣為流行使用波分復用技術
wdm。即在傳送端採用光復用器將不同規定波長的訊號光載波分開,從而在一根光纖中可以實現多路光訊號的復用傳輸,實現大容量的光纖通訊。
上述簡單的分析下雙絞線、光纖的一些應用及原理,之所以分析這兩個在日常網路佈線或維護中常用的介質,是因為對於我們剛從事網路技術的人員來說,有個必要的理解。畢竟,佈線系統最先了解的不是協議、原理而是傳輸介質。
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網路基礎知識(區域網 OSI模型 傳輸介質)
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