网络传输介质
网络传输介质与硬件设备介绍
网络传输介质与硬件设备介绍一、引言网络传输介质和硬件设备是构建计算机网络的重要组成部分。
网络传输介质是信息传递的媒介,而硬件设备则是实现信息传输的工具。
本文将介绍常见的网络传输介质和硬件设备,并分析它们的特点和应用。
二、网络传输介质1. 有线传输介质有线传输介质是指通过电缆或光纤等物理媒介传输数据的方式。
常见的有线传输介质包括: - 铜缆:包括双绞线和同轴电缆。
双绞线广泛应用于局域网,是最常见的有线传输介质之一。
同轴电缆适用于电视信号传输等场景。
- 光纤:光纤传输介质通过光的反射和折射实现数据的传输。
光纤的传输速度快、抗干扰能力强,在长距离传输中有着广泛应用。
2. 无线传输介质无线传输介质是指通过无线电波或红外线等无线方式传输数据的介质。
常见的无线传输介质包括: - Wi-Fi:Wi-Fi是一种通过无线方式实现局域网的技术。
它广泛应用于家庭、办公场所等环境中,提供了无线上网的便利。
- 蓝牙:蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,适用于手机、耳机、键盘等设备之间的数据传输。
-4G/5G:4G和5G是移动通信技术的代表,通过无线电波传输数据。
4G适用于移动电话通信,而5G提供了更高的传输速度和更低的延迟。
三、硬件设备1. 网卡网卡是计算机连接网络的硬件设备,它负责将计算机中的数据转换为网络可以识别的信号,并在计算机与网络之间进行数据传输。
网卡有有线网卡和无线网卡两种类型,分别对应有线传输介质和无线传输介质。
2. 路由器路由器是用于连接多个网络,并在这些网络之间进行数据传输的设备。
它能根据数据包的目标地址,在不同的网络之间进行转发和路由选择。
路由器是实现互联网连接的核心设备。
3. 交换机交换机是用于连接多台计算机并实现它们之间高速数据传输的设备。
它可以在局域网中实现数据交换和数据转发,提供了更高的传输速度和更低的延迟。
4. 防火墙防火墙是一种网络安全设备,用于保护计算机网络免受来自网络的攻击和非法访问。
计算机网络的传输介质
计算机网络的传输介质计算机网络的传输介质是指用于在计算机网络中传输数据和信息的媒介,通常包括有线传输介质和无线传输介质两种类型。
本文将详细介绍这两种传输介质的特点和应用。
一、有线传输介质有线传输介质是指利用电缆、光纤等物理链路来传输数据和信息的媒介。
它具有传输速度快、抗干扰能力强等优点,广泛应用于各种计算机网络和通信系统中。
1. 电缆电缆是一种常用的有线传输介质,它可以分为双绞线、同轴电缆和光纤电缆等几种类型。
双绞线广泛应用于局域网(LAN)中,它分为无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种,UTP常用于家庭和办公室网络,而STP适用于需要较高抗干扰能力的环境。
同轴电缆主要用于电视有线网络和宽带接入,光纤电缆则被广泛应用于长距离的通信传输,其传输速度和带宽较高。
2. 光纤光纤是一种采用光信号传输数据和信息的传输介质,它具有传输速度快、抗干扰能力强、传输距离远等优点。
光纤被广泛应用于长距离的通信传输、局域网和广域网等网络中。
光纤可以分为多模光纤和单模光纤两种类型,多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤适用于长距离和海底光缆等特殊环境。
二、无线传输介质无线传输介质是指利用无线电波或红外线等无线技术进行数据和信息传输的媒介。
它具有灵活性高、移动性强等特点,被广泛应用于移动通信、物联网和无线局域网等领域。
1. 无线电波无线电波是一种常见的无线传输介质,它通过调制和解调技术将数据和信息转换成无线信号进行传输。
无线电波被广泛应用于移动通信系统,如2G、3G、4G和5G等移动网络。
它可以实现远距离的无线传输,但受限于频段资源和传输速率等因素。
2. 红外线红外线是一种利用红外光进行数据和信息传输的无线传输介质。
它通常应用于近距离的无线通信,如红外线遥控器、红外线数据传输等。
红外线传输速率较低,受限于传输距离和遮挡物等因素。
结论计算机网络的传输介质是实现数据和信息传输的重要组成部分。
有线传输介质如电缆和光纤具有传输速度快、抗干扰能力强等特点,适用于各种网络环境;无线传输介质如无线电波和红外线具有灵活性高、移动性强等特点,适用于移动通信和无线网络。
计算机网络传输介质
计算机网络传输介质计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,而计算机网络的传输介质则是网络建设的基础,它决定了网络的稳定性和传输速度。
本文将探究计算机网络传输介质的类型、特点以及应用场景。
一、传输介质的分类计算机网络中常用的传输介质分为三种:双绞线、光纤和同轴电缆。
1. 双绞线双绞线是计算机网络中最常用的传输介质。
双绞线是由两股细铜丝(或多股铜线)缠绕在一起形成的一种传输媒介。
它可以分为一类、二类和五类三种类型。
一类双绞线主要用于传输10Mbps以下的信号,主要用于LAN 网络的建设;二类双绞线支持100Mbps的传输速度,广泛应用于大多数企业的内部网络建设;五类双绞线则支持1000Mbps的传输速度,被称为千兆双绞线,目前在数据中心等高速网络中得到了广泛应用。
2. 光纤光纤是一种用于传输光信号的传输介质,它是一根纤细的玻璃或塑料芯子,外面有一层光学纤维包覆。
光纤的传输速度非常快,最高可达数十Gbps,而且它能够抵御电磁干扰和抗干扰能力较强,因此被广泛应用于高速网络建设和数据中心等场合。
不过,光纤传输方式采用全息成像技术,设备昂贵,安装维护复杂,数据传输范围有限,因此也有一定的局限性。
3. 同轴电缆同轴电缆是由内部由一个铜质或铝质的中心导体、一个绝缘体以及一个绝缘外层组成的传输介质。
同轴电缆的传输速度较慢,同时电磁干扰比较大,已经逐渐淘汰。
二、传输介质的特点不同类型的传输介质具有不同的特点,下面我们将逐一进行分析。
1. 双绞线双绞线的主要特点在于成本低廉、安装方便、使用范围广泛。
同时,它还具有抗干扰能力较强、传输稳定等优点。
但是,双绞线的传输距离受到限制,需要设备之间的距离较近,同时,双绞线在传输信号时易受到干扰,因此对维护和保养也有一定要求。
2. 光纤光纤的主要特点在于传输速度快、传输范围大、误码率低、抗干扰能力强、安全性高等优点。
但是,光纤设备的价格高昂、安装维护成本也比较高,同时由于光缆本身具有易折损性、输送介质透明性等特点,也易受到破环损坏和竞争干扰等问题。
网络传输介质
1.2 无线传输介质
无线传输介质是指不使用任何物理连接,而通过空间中的电 磁波的指定频率段来传输无线信号的一种传输技术。从本质上来 说,无线传输介质其实就是电磁波本身。常见的无线传输介质主 要有微波、红外线和激光等。
1.2 无线传输介质
无线传输介质的分类 无线电波 微波 红外线 激光
(2)标准568A:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6, 棕白--7,棕--8
1.1.1 双绞线
双绞线的性能指标: (1) 衰减。 (2) 近端串扰。 (3) 直流电阻。 (4) 特性阻抗。 (5) 衰减串扰比(ACR)。 (6) 电缆特性。
1.1.2 同轴电缆
同轴电缆 (Coaxial cable)是一条由内、外两个铜质导体(简 称为内导体和外导体)组成的同心电缆。内导体可以由单股或多 股导线构成,而外导体一般由一层金属编织网构成,在内、外导 体之间隔有绝缘材料。
1.1.3 光纤
光导纤维简称为光纤,是一种光信号传导工具。光纤封装在 塑料护套中,使得光纤能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤一端 的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲信号传送至光纤 上,光纤另一端的接收装置使用光敏组件检测脉冲。由于光在光 导纤维中的传导损耗比电在电线中传导的损耗低得多,因此,光 纤常被用作长距离的信息传递工具。
1.1.3 光纤
光纤的分类 1)按照传输模式分类 单模光纤(Single Mode Fiber):在给定的工作波长上只能以单一 模式传输,传输频带宽,传输容量大。 多模光纤(Multi Mode Fiber):多模光纤是在给定的工作波长上能 以多个模式同时传输的光纤。
1.1.3 光纤
2)按照折射率分类 按照折射率的不同,可以将光纤分为跳变式光纤和渐变式光 纤。对于跳变式光纤,在纤芯和保护层的交界面处折射率呈阶梯 型变化。对于渐变式光纤,其折射率随着半径的增加而按一定规 律减小,到纤芯与保护层的交界处为保护层的折射率,即纤芯折 射率的变化近似于抛物线型。
常见网络传输介质及特点
一、常见的网络传输介质及其工作特点网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。
常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。
1.双绞线:简称TP,将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。
双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP),适合于短距离通信。
非屏蔽双绞线价格便宜,传输速度偏低,抗干扰能力较差。
屏蔽双绞线抗干扰能力较好,具有更高的传输速度,但价格相对较贵。
2.同轴电缆由绕在同一轴线上的两个导体组成。
具有抗干扰能力强,连接简单等特点,信息传输速度可达每秒几百兆位,是中、高档局域网的首选传输介质。
3.光纤:又称为光缆或光导纤维,由光导纤维纤芯、玻璃网层和能吸收光线的外壳组成。
是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。
应用光学原理,由光发送机产生光束,将电信号变为光信号,再把光信号导入光纤,在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号,并把它变为电信号,经解码后再处理。
与其它传输介质比较,光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。
主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。
具有不受外界电磁场的影响,无限制的带宽等特点,可以实现每秒几十兆位的数据传送,尺寸小、重量轻,数据可传送几百千米,但价格昂贵。
二、网络拓扑结构及其特点、I P地址、网络协议1.网络拓扑结构及其特点(1)总线拓扑结构总线型拓扑结构采用单根数据传输线作为通信介质,所有的节点都通过相应的硬件接口直接连接到一根中央主电缆上,任何一个节点的信息都可以沿着总线向两个方向传输扩散,并且能够被总线任何一个节点所接受,其传输方式类似于广播电台,因而总线网络也称为广播式网络。
什么是网络传输介质3篇
什么是网络传输介质第一篇:网络传输介质网络传输介质是指计算机网络中用于数据传输的物理媒介,也称为传输媒介、传输介质、传输通道等。
根据不同的传输方式和工作原理,网络传输介质可以分为有线介质和无线介质两大类。
有线介质有线介质指通过物理线路进行数据传输的网络传输介质,一般包括电缆和光缆两种类型。
电缆分为双绞线、同轴电缆和光纤电缆三种:1. 双绞线:由两根细铜线紧密缠绕而成,一般被使用在局域网,是一种常用的网络传输介质。
2. 同轴电缆:同轴电缆结构类似于电视信号的传输线,其中心是铜芯线,外面包裹着一层绝缘层和一层铜网,能承受较高的频率,常用于有线电视签约等领域。
3. 光纤电缆:光纤电缆是一种通过光信号来传输数据的网络传输介质,具有速度快、损耗小的特点。
广泛应用于高速网络、长距离传输等领域。
无线介质无线介质指通过无线信号进行数据传输的网络传输介质,一般包括微波、无线电波、红外线等类型。
无线介质具有方便、快速的特点,但其传输距离和速率受到多种因素干扰和影响。
常用的无线传输介质包括:1. Wi-Fi:一种可以让计算机、手机、电视等设备通过无线网络互相通信的技术,广泛应用于家庭、企业、公共场所等场合。
2. 蓝牙:一种短距离的无线通信技术,能够用于连接两个设备传输文件、音乐等。
3. NFC:近场通信,是一种无线通信技术,可用于移动支付、数据传输等场合。
网络传输介质是计算机网络的重要组成部分,它的选择和使用将会直接影响到网络性能和传输效率。
用户们在选择网络传输介质时应根据自己的需要和预算来进行科学合理的选择。
第二篇:网络传输介质的选择网络传输介质直接影响着网络的传输效率和带宽,如何选择最适合自己的传输介质是非常重要的。
以下是网络传输介质选择的一些因素:1. 传输距离:不同的传输介质能够支持不同的传输距离,根据自己的需求和场合的具体情况进行选择。
2. 传输速率:传输速率也是选择网络传输介质的重要因素之一,不同的传输介质具有不同的最大传输速率,需要根据自己的需求和传输内容进行选择。
什么是计算机网络传输介质常见的计算机网络传输介质有哪些
什么是计算机网络传输介质常见的计算机网络传输介质有哪些计算机网络传输介质是指计算机网络中用于数据传输的物质媒介。
它扮演着承载和传输数据的重要角色。
不同的传输介质在传输速度、传输距离、成本等方面存在差异。
以下是常见的计算机网络传输介质:一、有线传输介质1. 双绞线:双绞线是应用最为广泛的有线传输介质之一。
它采用两根彼此绝缘的导线,通过将它们绞合在一起来减少干扰。
根据绞合方式和性能不同,双绞线可分为多种类型,如UTP(无屏蔽双绞线)、STP(屏蔽双绞线)等。
2. 同轴电缆:同轴电缆由一个中心导体、绝缘层、导电层和保护层组成。
它常用于传输高频信号,如电视信号和宽带网络信号。
同轴电缆的传输距离较长,但成本较高。
3. 光纤:光纤传输介质利用光信号传输数据。
它由纤维芯和包覆层组成。
光纤具有高传输速度、抗干扰能力强、传输距离远等优点,广泛应用于长距离的数据传输。
二、无线传输介质1. 无线电波:无线电波是一种无线传输介质,它通过调制电信号来实现数据传输。
常见的无线网络标准如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等就是基于无线电波进行数据传输的。
2. 红外线:红外线传输介质利用红外线(波长较长的电磁波)来传输信号。
它常应用于红外遥控器、红外数据传输等场景。
3. 激光:激光是一种高度定向和高强度的光束,可以用于实现高速的无线数据传输。
激光通信技术被广泛应用于卫星通信、激光雷达等领域。
综上所述,计算机网络传输介质包括有线传输介质和无线传输介质。
常见的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤,而无线传输介质则包括无线电波、红外线和激光。
了解不同介质的特点和适用场景,对于搭建稳定高效的计算机网络至关重要。
计算机网络的传输介质有哪些详解各种传输介质的特点与应用
计算机网络的传输介质有哪些详解各种传输介质的特点与应用计算机网络是现代信息传输的重要方式,而传输介质则是实现计算机网络连接的重要组成部分。
传输介质指的是在计算机网络中传递数据和信号的物质媒介,它的质量和特点直接决定了数据传输的稳定性和速度。
本文将详细解析计算机网络的传输介质,包括有线传输介质和无线传输介质,分析它们的特点与应用。
一、有线传输介质有线传输介质是指通过电线或光纤等物理连接传输数据的介质。
常见的有线传输介质主要包括:双绞线、同轴电缆和光纤。
1. 双绞线:双绞线是一种由多对细线相互缠绕在一起而成的传输介质,它常用于局域网的构建。
双绞线依据其绝缘材料和使用场景的不同,又可以分为无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种。
无屏蔽双绞线(UTP):UTP线材的优点是成本低廉、易于安装和维护,广泛应用于家庭、办公环境等需要低速率传输的场景。
然而,UTP线材容易受到电磁干扰的影响,传输距离较短,传输速率有限。
屏蔽双绞线(STP):STP线材在UTP线材的基础上增加了一个屏蔽层,能够有效减少电磁干扰,提高传输品质。
因此,STP线材适用于要求高速率和长距离传输的场景,如数据中心、企业网络等。
2. 同轴电缆:同轴电缆是一种中空的传输线,由一个内导体、一个外导体以及隔离这两者的绝缘层构成。
同轴电缆主要用于长距离的数据传输,如有线电视和有线宽带网络。
同轴电缆具有较好的抗干扰性能和传输速度,但传输容量有限。
3. 光纤:光纤是一种利用光的传导进行信号传输的传输介质。
光纤具有高速率、大容量、低损耗和抗干扰等优点,因此在长距离高速率数据传输中得到广泛应用。
光纤主要包括多模光纤和单模光纤两种,其中多模光纤适用于短距离传输,单模光纤适用于长距离传输。
二、无线传输介质无线传输介质是指通过无线电波传输数据和信号的介质。
常见的无线传输介质主要包括:无线局域网(WLAN)、蓝牙和移动通信网络。
1. 无线局域网(WLAN):WLAN是一种基于无线电技术的局域网,通常被应用于范围较小的场景,如家庭、办公室等。
教案三计算机网络的传输介质
教案三计算机网络的传输介质计算机网络的传输介质是指在计算机网络中用来传输数据的媒体。
常见的传输介质包括有线传输介质和无线传输介质。
本教案将逐一介绍这些传输介质的特点、优缺点以及应用场景。
一、有线传输介质1. 双绞线(Twisted Pair)双绞线是一种由四对导线绞合而成的传输介质,是目前最常用的有线传输介质之一、双绞线分为无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种。
双绞线的特点如下:-优点:成本低,易于安装和维护;适用于多种网络应用场景。
-缺点:传输距离较短,易受到干扰,传输速率有限。
-应用场景:家庭网络、办公网络等。
2. 同轴电缆(Coaxial Cable)同轴电缆是由内部导体、绝缘层、外部导体和保护层组成的传输介质。
同轴电缆的特点如下:-优点:传输速率较高,可支持较长的传输距离。
-缺点:安装和维护较为复杂,成本较高。
-应用场景:电视有线传输、宽带接入等。
3. 光纤(Fiber Optic)光纤是由光学材料制成的传输介质,利用光的传输来实现数据传输。
光纤的特点如下:-优点:传输速率极高,传输距离远,信号不受干扰。
-缺点:安装和维护较为复杂,成本较高。
-应用场景:长距离数据传输、高速网络等。
二、无线传输介质1.Wi-FiWi-Fi是指无线局域网技术,通过无线电波传输数据。
Wi-Fi的特点如下:-优点:无需布线,便于移动设备接入;覆盖范围广。
-缺点:传输速率相对有线传输介质较低,信号强度受距离和障碍物影响。
-应用场景:家庭网络、办公室、公共场所等。
2. 蓝牙(Bluetooth)蓝牙是一种短距离的无线通信技术,主要用于设备之间的数据传输。
蓝牙的特点如下:-优点:低功耗,成本低,适用于个人设备之间的无线连接。
-缺点:传输速率较低,传输距离较短。
-应用场景:手机、耳机、键鼠等无线设备之间的连接。
3. 蜂窝网络(Cellular Network)蜂窝网络是通过基站与移动设备之间的无线信号传输数据,是移动通信的主要方式之一、蜂窝网络的特点如下:-优点:广覆盖,适用于大范围的无线通信。
网络传输介质
网络传输介质是网络中发送方和接收方之间的物理路径,对网络的数据通信有一定的影响。
常用的传输介质有:双绞线,同轴电缆,光纤,无线传输介质。
简介网络传输介质是指在网络中传输信息的载体。
常用的传输介质分为两类:有线传输介质和无线传输介质。
(1)有线传输介质是指实现的物理连接部分在两个通信设备之间,可以将信号从一方传送到另一方。
有线传输介质主要具有双绞线,同轴电缆和光纤。
双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
(2)无线传输介质是指我们周围的自由空间。
我们可以利用无线电波在自由空间中传播,实现各种无线通信。
在自由空间中传输的电磁波可以根据频谱分为无线电波,微波,红外线,激光等,并将信息加载到电磁波上进行传输。
不同的传输媒体具有不同的特征。
它们的不同特性对网络中数据通信质量和通信速度的影响更大。
双绞线双绞线称为TP,一对或多对双绞线封装在绝缘护套中。
为了降低信号干扰的程度,电缆中的每对双绞线通常由两根绝缘铜线绞合。
因此,它被称为双绞线。
双绞线分为非屏蔽双绞线UTP和屏蔽双绞线STP。
1。
双绞线可分为非屏蔽双绞线UTP和屏蔽双绞线STP,适合短距离通信。
2。
非屏蔽双绞线电缆价格便宜,传输速度低,抗干扰能力差。
屏蔽双绞线具有更好的抗干扰能力和更高的传输速度,但价格相对昂贵。
双绞线需要插入RJ-45或RJ-11连接器。
市场上销售的UTP分为3类,4类,5类和5类:3类:传输速率支持10Mbps,外部保护橡胶薄,皮肤上有cat34:网络中不常用5种类型。
超级类别5:传输速率支持100Mbps或10Mbps,外部保护橡胶更厚,皮肤充满cat5。
超五类双绞线在传输信号时比普通的5类双绞线具有更小的衰减,抗干扰能力更强。
强,在100M网络中,干扰程度仅为普通5类线的1/4,而且这种类型的使用较少。
STP分为三种类型和五种类型。
STP在内部与UTP相同。
它由铝箔包围,抗干扰能力强,传输率高,但价格昂贵。
双绞线通常用于星形网络的接线连接。
什么是网络传输介质
什么是网络传输介质网络传输介质指的是在计算机网络系统中,负责数据传输、信息交换的媒介。
网络传输介质的种类不同,其传输速度、稳定性、安全性等都有所差别。
本文将从网络传输介质的种类、特点以及应用场景等方面来介绍网络传输介质。
一、有线网络传输介质有线网络传输介质是指通过物理连接的方式与计算机设备相连的网络传输介质。
在有线网络传输介质中,主要包括以下几种:1. 双绞线双绞线是最常见的一种有线网络传输介质,它包括两根绝缘的铜线,这两根铜线被缠绕在一起,目的是降低干扰和信号损失。
双绞线一般分为直通双绞线和交叉双绞线两种,直通双绞线适用于直接连接两台设备,而交叉双绞线则适用于连接多台设备。
2. 同轴电缆同轴电缆是一种传输速度较快、检测误差率低的传输介质,其结构为一根铜芯线被电缆网包裹着,这个电缆网再被绝缘层包裹。
同轴电缆主要用于传输视频信号,其传输距离较远,最高可达10公里。
3. 光纤光纤是指一根直径微小(一般在0.25-0.5mm之间)、长达几公里的光导纤维,其内部光的衍射仅发生在纤维表面,因此信号传输的稳定性高,可以实现极高的传输速度。
目前的大部分高速网络都是使用光纤作为传输介质。
二、无线网络传输介质无线网络传输介质是指通过无线信号的方式传输数据和信息的网络,主要使用在无法使用有线连接的环境中。
无线网络传输介质可分为以下几种:1. WiFiWiFi是一种常见的无线网络传输介质,通过无线传输技术,可以实现无线设备和计算机设备之间的数据传输与信息交换。
WiFi可以分为2.4GHz频段和5GHz频段两种,5GHz频段具有较高的传输速度和稳定性,但覆盖范围相比 2.4GHz较小。
2. 蓝牙蓝牙是一种低功耗的无线网络传输介质,主要用于在局域网范围内进行设备之间的无线传输,其传输距离一般为10米左右,最远可达100米。
蓝牙可以通过简单的设备配对实现信息的传输与交换。
3. ZigBeeZigBee是一种低功耗、低速率的无线网络传输介质,主要用于智能家居、建筑自动化、工业控制等领域。
网络传输介质.
网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。
网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。
目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
一、双绞线电缆(TP):将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。
双绞线分为分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
目前市面上出售的UTP分为3类,4类,5类和超5类四种:3类:传输速率支持10Mbps,外层保护胶皮较薄,皮上注有“cat3”4类:网络中不常用5类(超5类):传输速率支持100Mbps或10Mbps,外层保护胶皮较厚,皮上注有“cat5”超5类双绞线在传送信号时比普通5类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,目前较少应用。
STP分为3类和5类两种,STP的内部与UTP相同,外包铝箔,抗干扰能力强、传输速率高但价格昂贵。
双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ-45头(水晶头),连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。
二、同轴电缆:由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,内导线和圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。
按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:粗缆:传输距离长,性能好但成本高、网络安装、维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。
(1)粗缆与外部收发器相连。
(2)收发器与网卡之间用AUI电缆相连。
(3)网卡必须有AUI接口(15针D型接口):每段500米,100个用户,4个中继器可达2500米,收发器之间最小2.5米,收发器电缆最大50米。
细缆:与BNC网卡相连,两端装50欧的终端电阻。
用T型头,T型头之间最小0.5米。
常见网络传输介质及特点
常见网络传输介质及特点
网络传输介质是指用于数据传输的物理媒介。
常见的网络传输介质包
括有线传输介质和无线传输介质。
常见的有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。
2.同轴电缆:同轴电缆由中心导体、绝缘层、金属屏蔽和绝缘外层组成。
同轴电缆常用于传输高频信号,如电视信号和宽带网络信号。
同轴电
缆具有很好的抗干扰性能和传输质量,但相较于其他传输介质来说成本相
对较高。
3.光纤:光纤是用玻璃或塑料制成的具有光导性的传输介质。
光纤通
过光的反射和折射来传输信号。
光纤具有传输速度快、传输距离远、抗电
磁干扰等优点,因此被广泛应用于长距离传输和高速传输领域。
除了有线传输介质,还有无线传输介质。
1.无线电波:无线电波是一种通过空气传播的电磁波,在无线通信中
被广泛使用。
无线电波具有传输距离远、适用于移动通信等优点,但由于
受限于频率和信号干扰,传输速率相对较低。
2.微波:微波是一种高频电磁波,被广泛应用于无线通信和卫星通信
领域。
微波的传输速度较快,受到的干扰相对较少。
然而,微波信号的传
输距离相对较短,需要在传输路径上安装中继器来加强信号。
3.红外线:红外线是一种长波长的电磁波,适用于短距离的无线传输。
红外线传输速度较慢,且传输信号容易受到遮挡物的阻挡。
总的来说,有线传输介质在传输质量和稳定性方面具有优势,适用于
长距离和高速传输。
而无线传输介质则具有移动性强、便捷等优点,适用
于移动通信和短距离传输。
在实际应用中,根据不同的需求和场景选择合适的传输介质。
了解计算机网络的传输介质
了解计算机网络的传输介质计算机网络的传输介质是指用于在计算机网络中传输数据和信息的物理媒介。
传输介质的选择直接关系到计算机网络的性能和可靠性。
了解不同类型的传输介质对于网络工程师和网络管理人员来说非常重要,本文将介绍几种常见的计算机网络传输介质。
一、双绞线双绞线是一种常见的计算机网络传输介质,它由两根绝缘导线组成,通过双绞线内的电信号来传输数据。
双绞线有许多不同的类别,如Cat5、Cat6等,不同的类别有不同的传输速率和传输距离限制。
双绞线被广泛用于局域网(LAN)和广域网(WAN)中,是较为经济和实用的一种选择。
二、同轴电缆同轴电缆是由中心导体、绝缘层、金属屏蔽层和外部护套组成的。
同轴电缆的中心导体用于传输信号,金属屏蔽层用于防止信号干扰,绝缘层用于隔离中心导体和金属屏蔽层。
同轴电缆被广泛用于有线电视和高速互联网接入。
三、光纤光纤是一种以光信号来传输数据的传输介质。
光纤由玻璃或塑料制成,具有高带宽、低延迟和抗干扰能力强的特点。
光纤可以长距离传输数据,传输速率非常高,因此在长距离的广域网和高速网络中得到了广泛应用。
四、无线传输介质无线传输介质是指通过无线信号来传输数据的介质,常见的无线传输介质包括无线局域网(WLAN)、蓝牙、红外线等。
无线传输介质具有灵活性高、便捷性好的特点,能够满足移动设备和无线网络的需求。
五、卫星传输介质卫星传输介质利用通信卫星来传输数据和信息,可以覆盖广大区域,解决传输距离远和传输难题。
卫星传输介质主要用于国际间的远距离通信,但受到天气等因素的影响。
六、总结计算机网络的传输介质是确保数据和信息能够准确传输的重要组成部分。
双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输介质和卫星传输介质是常见的传输介质,它们各自具有不同的特点和适用范围。
对于网络工程师和网络管理人员来说,了解这些传输介质的特点和应用场景,是设计和搭建计算机网络的关键。
随着技术的不断发展,计算机网络的传输介质也在不断演进,未来可能会出现更多新的传输介质,以满足不断增长的数据传输需求。
3.网络传输介质总结
三 双绞线
(二)双绞线的分类---非屏蔽双绞线(UTP)
无屏蔽外套直径小,节省所占用的空间。 一般场合下均选用UTP作为网络传输介质。 具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。 线缆成本和安装维护成本均较低。 重量轻,易弯曲,易安装。
三 双绞线
(三)双绞线的分类
计算机网络技术基础
网络传输介质
主讲:龚垒
网络传输介质
主要内容 网络传输介质概述 同轴电缆 双绞线
光纤 双绞线
光 纤
教学目标
1、认识常用传输介质 2、了解常用传输介质的性能指标 3、掌握常用传输介质的应用环境及使用方法
一 网络传输介质的概述
(一)概念 网络传输介质是网络中发送方与接收方之 间的通路。 关键词:信号载体、物理通路
三
双绞线
(二)双绞线的分类
按是否进行屏蔽划分 UTP:Unshielded Twisted-Pair非屏蔽双绞线 STP:Shielded Twisted-Pair屏蔽双绞线
三 双绞线
(二)双绞线的分类---屏蔽双绞线(STP)
屏蔽层可以有效减小辐射。 有屏蔽层,电缆硬度大,不易弯曲。 具有较高的传输速率,5类线在100米内可达到 155Mbps,而同类UTP仅达到100Mbps。 价格相对较高。
一 般 无 法 直 接 使 用 光 纤
四
光
纤
(三)光纤的分类-光缆(室外)
四 光
纤
(三)光纤的分类-光缆(室外)
四 光
纤
1. 多模光纤的纤芯直径一般 为50~62.5μm,单模光纤的 纤芯直径一般为8.3μm。 2. 多模光纤常用的光波波长 是850nm和1300nm,单模 光纤常用的光波波长是 1310nm和1550nm。 3. 多模光纤传输速率较低, 传输距离有限,成本低, 常用于短距离通信,尤其 适用于建筑物内部。 4. 单模光纤传输速率和传输 距离都较大,但成本较高, 常用于高速远距离通信。
网络传输介质
EIA/TIA为非屏蔽双绞线制定了布线标准,该标准包括5类UTP。
1类线:可用于电话传输,但不适合数据传输,这一级电缆没有固定的性能要求。
由于这些设备工作在高频范围内(微波工作在109-1010Hz,激光工作在1014-1015Hz),因此有可能实现很高的数据的传输率。
在几公里范围内,无线传输有几Mbit/s的数据传输率。
红外线和激光都对环境干扰特别敏感,对环境干扰不敏感的要算微波。微波的方向性要求不强,因此存在着窃听、插入和干扰等一系列不安全问题。
2类线:可用于电话传输和最高为4Mbit/s的数据传输,包括4对双绞线。
3类线:可用于最高为10Mbit/s的数据传输,包括4对双绞线,常用于10BaseT以太网。
4类线:可用于16Mbit/s的令牌环网和大型10BaseT以太网,包括4对双绞线。其测试速度可达20Mbit/s。
5类线:可用于100Mbit/s的快速以太网,包括4对双绞线。
二、有线传输介质
1.双绞线
双绞线是把两根绝缘铜线拧成有规则的螺旋形
双绞线的抗干扰性较差
2.同轴电缆
同轴电缆是由一根空心的外圆柱形的导体围绕着单根内导体构成的;
3.光纤
三、无线传输介质
通过大气传输电磁波的三种主要技术是:微波、红外线和激光
课堂教学安排
主要教学内容及步骤
【复习】
计算机网络的系统组成;
【导入】
3.光纤
它是采用超纯的熔凝石英玻璃拉成的比人头发丝还细的芯线。一般的做法是在给定的频率下以光的出现和消失分别代表两个二进制数字,就像在电路中以通电和不通电表示二进制数一样。光纤通信就是通过光导纤维传递光脉冲进行通信的。
计算机网络硬件组成
计算机网络硬件组成计算机网络硬件组成是指构成计算机网络的物理设备和组件。
它们通过连接和通信协议相互配合,实现计算机之间的数据传输和共享资源。
本文将介绍计算机网络的硬件组成,包括网络传输介质、网络设备和网络接口卡等。
一、网络传输介质网络传输介质是计算机网络中用于传输数据的物理通道。
常见的网络传输介质包括有线传输介质和无线传输介质。
有线传输介质有线传输介质主要用于局域网和广域网的数据传输。
常见的有线传输介质有以下几种:1.双绞线:双绞线是最常用也是最廉价的传输介质之一。
它由两根绞合在一起的细铜线组成,可根据传输距离和速率的不同选择不同型号的双绞线。
2.同轴电缆:同轴电缆由内部导体、绝缘层、绕带和外部绝缘层等组成。
它可用于传输大量数据和高频信号,适用于传输距离较长的场景。
3.光纤:光纤是一种以光信号传输数据的传输介质。
它由一个或多个玻璃或塑料纤维组成,具有信号传输速度快、抗干扰能力强等优点。
4.其他:除了上述常见的传输介质外,还有一些特殊的传输介质,如双向电力线通信(PLC)和光无线传输(Li-Fi)等。
无线传输介质无线传输介质主要用于无线局域网和无线广域网的数据传输。
常见的无线传输介质有以下几种:1.无线电波:无线电波是最常用的无线传输介质之一。
它通过调制和解调技术实现数据的传输和接收。
2.红外线:红外线是一种波长较长的电磁波,主要用于近距离无线通信和遥控等应用。
3.蓝牙:蓝牙是一种短距离无线通信技术,常用于手机、电脑等设备之间的数据传输和连接。
4.Wi-Fi:Wi-Fi是一种无线局域网技术,可实现无线数据传输和网络连接。
二、网络设备网络设备是用于构建和管理计算机网络的硬件设备。
常见的网络设备包括路由器、交换机、集线器和网卡等。
路由器路由器是用于将数据包从一个网络转发到另一个网络的设备。
它通过查看目的IP地址来确定数据的下一跳,并将数据传输到正确的目的地。
交换机交换机是用于在局域网内传输数据的设备。
网络传输介质
双绞线原理
3. 双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成, 实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝 缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的,也有更多 对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双 绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不 同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在 38.1mm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的 扭绞长度在12.7mm以上,一般扭线的越密其抗干扰 能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距 离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制, 但价格较为低廉。
制作步骤
第五步 :我们需要做的就是把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意 的是要将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使 有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己。此时, 最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。插入的时 候需要注意缓缓地用力把8条线缆同时沿RJ-45头内的8个线槽插入, 一直插到线槽的顶端。
双绞线原理
1. 2.
双绞线是综合布线工程中最常用的一种传输 介质。 双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相 绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰, 更主要的是降低自身信号的对外干扰。把两 根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起, 可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传 输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波 抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。
双绞线种类
双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP) 与非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)。屏 蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属层 蔽层。屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃听,也可阻 止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏 蔽双绞线具有更高的传输速率。非屏蔽双绞线 (Unshielded Twisted Pair,缩写UTP)是一种数据传 输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以 太网路和电话线中。非屏蔽双绞线电缆最早在1881年 被用于贝尔发明的电话系统中。1900年美国的电话线 网络亦主要由UTP所组成,由电话公司所拥有。
网络传输介质有哪些
网络传输介质有哪些
网络传输介质有哪些
1、同轴缆
同轴缆由四层介质组成。
最内层的中心导体层是铜,导体层的外层是绝缘层,再向外一层是起屏蔽作用的112导体网,最外一层是表面的保护皮。
同轴缆所受的干扰较小,传输的速率较快(可达到10Mbps),但布线要求技术较高,成本较贵。
目前,网络连接中最常用的同轴缆有细同轴缆和粗同轴缆两种。
细同轴缆主要用于10Base2网络中,阻抗为50欧,直径为0.18英寸,速率为Mbps,使用BNC接头,最大传输距离为200米。
粗同轴缆主要用于10Base5网络中,阻抗为50欧,直径为0.4英寸,速率为10Mbps,使用AUI接头,最大传输距离为500米。
2、双绞线。
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Chapter 4 本章主要内容:
联网介质
解释有关于数据发送和噪声的概念; 描述同轴电缆,STP,UTP和光缆; 解释不同介质的优点和局限;
Chapter 4 联网介质 识别对建筑物和工作的最佳方案; 描述对通过空气传输数据的方法; 识别适应于特定局域网环境的最佳网络介质。
Analog signals, Digital signals Amplitude(振幅); Frequency(频率); Wavelength(波长); Phase(位相)
Analog signals:
Binary二进制, bit位, byte字节
noise干扰
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1000BaseTX:
4.4.3 Comparing STP and UTP
Throughput: Cost: Connector: Noise immunity: Size and scalability:
4.5 Fiber-Optic Cable 4.5.1光纤及其分类
光纤是利用光进行传输的介质,采用光的全反射定 律。光传输系统由三个部分组成,即光源、传输介质 和检测器。传输介质是极细的玻璃纤维(光纤)。在光纤 的一端放上光源,另一端放上检测器,这就是一个单 向传输系统。它接收一个电信号,转换成光脉冲并传 输出去,然后接收端再把光脉冲转换成电信号 ;
Chapter 4
联网介质
twist cable 双绞线;
Coaxial cable 同轴电缆;
Copper wring 铜线 ;
fiber-optic cables 光纤;
infrared 红外线;
radio waves 无线电波.
4.1 Transmission Basics
信号传输基础
4.1.1 Analog and digital signaling 信息可通过两种方式被发送:模拟方式和 数字方式,这两种方式均使用电压产生相应的 信号。
粗缆
BNC端子
收发器
AUI 电缆 50m
两站点间最小距离 2.5米
NIC
网络最大跨度 2.8公里
4.3.2 Thinnet 细缆 10base-2 细缆(RG-58),直径0.26厘米 What is 10, Base, 2? 10, base, 2 的含义? Throughput, cost, noise immunity, size and scalability, connector Connector: BNC T-connectors T型头 BNC barrel connectors
10BaseT: CAT3; 100m; RJ-45;
hub
段最大长度 100m
NIC
100BaseT: Fast Ethernet; 802.3u; CAT3 or CAT5 100BaseTX:使用两对非屏蔽双绞线接线或者屏蔽双绞
线接线的 100Mbit/s基带快速以太网规范。第1 对线路用 于接收数据;第二对线路用于发送数据。为了保证合适 的信号计时,一个100BaseTX网段长度不能超过100m。 100BaseT4: 使用 4 对 ( 第 3 ,第 4 或第 5 类 ) 非屏蔽双绞线 接线的100Mbit/s基带快速以太网规范。为了保证合适的 信号计时,一个100BaseT4网段长度不能超过100m。
4.1.5 Throughput and Bandwidth 数据传输速率与带宽
这两个概念的区别与联系
4.1.6 Baseband and Broadband 基带和宽带 基带传输:数字信号在线路上直接传输称为 基带传输。在实际传输中,硬件对数字信号进 行编码来表示数据。
宽带传输:使用调制技术将数字信号转化成 模拟信号进行传输。
noise干扰
noise干扰
4.1.2 data modulation •调制和解调的概念 在音频范围内选择某一频率的正弦波(载波), 将要传送的数字数据“寄载”在载波上,即利 用数字数据对载波的某些特性振幅、频率、相 位进行控制,使载波的特性发生变化,然后将 变化了的载波送往线路进行传输。
•调制是指将数字数据寄载在载波上的过程。 •解调是指携带数据信号的载波到达接受端时, 将数字信号分离出来的过程。
•调制的技术 根据调制所控制的载波特性,有三种调制方式: (1)振幅键控(ASK) 用数字信号影响载波的振幅特性。 (2)频率键控(FSK) 用两个接近载波频率的不同频率表示“0”和 “1”。 (3)相位键控(PSK) 以载波相位的变化来表示数据。
4.1.3 Transmission Direction
amplifier 放大器
regeneration 再生 repeater 中继器
4.2 Media Characteristics 介质特性 Throughput 吞吐量;性能
Cost
成本;价格
Size and Scalability 大小和可扩展性 Connectors Noise Immunity 连接器;可连通性 抗噪性;抗干扰性
10/25
复习题: 1。模拟信号、数字信号的特点。
2。什么要对数字信号进行调制,如何进行调制。 3。叙述一下你对全双工通信的理解 4。什么是多路复用技术,举两个例子。
4.1.4 Relationships between nodes Point-to-Point 点对点 Broadcast 广播
全双工通信是指数据信息能同时沿相反两个方 向传送。一般两个单工通信可组成全双工通信, 采用四线制,如下图所示:
Channel 通道,信道 物理通道与逻辑信道 2)Multiplexing 多路通讯 多路复用技术是为了提高传输介质的利用率, 在同一传输介质上同时传输多个不同信号源发 出的信号,并且信号之间互不影响。 Multiplexer(mux) 多路复用器 Demultiplexer(demux)
4.1.7 Transmission Flaws EMI: electromagnetic interference 电磁干扰 RFI: radio frequency interference 无线电干扰 Degradation interference emanate attenuation 衰减 减少干扰
4.3 Coaxial Cable 同轴电缆 同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。 这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又 覆盖一层保护性材料。同轴电缆的这种结构, 使它具有高带宽和极好的噪声抑制特性。 分类:粗缆,细缆
优点:在相对长的无中继器的线路上支持高 带宽通信;
缺点:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸 粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承 受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电 缆结构,阻止信号的传输;最后就是成本高。
1) 按通信过程中是否允许收发双方同时相互传 送数据分为 Simples(单工), Half-Duplex(半双工) and Duplex(全双工) 单工通信的通信线路上的数据信息始终是按 一个固定方向传送的,如下图所示:
半双工通信是指数据信息可沿信道两个方向传 送,但同一时刻只能沿一个发方向传送,如下 图所示:
Wavelength division multiplexing(WDM) ....波分复用(WDM)是一种光纤传输技术,是 在一根光纤上使用不同的波长传输多种光信号。 FOM: fiber-optic modem 光纤复用器,光端机
Time Division Multiplexing(TDM) 时分多路复用将一条信道的工作时间以时间 片T为单位划分成若干个时间片,每个时间片 供一路信号传输。这样多路信号轮流占用线路 传输数据。如果在一个时间片不能完成某一个 信号数据的传输,必须将数据进行分段,一些 数据在下一个时间片进行传送。 statistical multiplexing 静态时分复用
这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在 的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太 网物理层规范所取代。
4.3.1 Thicknet 粗缆 10base-5 粗缆(RG-11) 直径为1.27厘米 What is 10, Base, 5? 10, base, 5 的含义? Throughput, cost, noise immunity, size and scalability, connector Connector: vampire taps 分插头 transceiver 收发器;AUI: 连接件单元接口 drop cable 下联电缆
其中:1、2用于发送,3、6用于接收 正接与反接适用的场合。
4.4.1 STP Shielded Twisted-pair 屏蔽双绞线 所谓的屏蔽就是指网线内部信号线的外面包裹 着一层金属网,在屏蔽层外面才是绝缘外皮,屏 蔽层可以有效地隔离外界电磁信号的干扰。 STP一般用在易于受电磁干扰和无线频率干扰 的环境中。
100BaseV: 100BaseVG 也称为100 VGAnyLAN ,也属
于以太网类型,它支持100Mbps的数据传输速率。其中 “ VG” 代 表 了 “ 声 音 等 级 “ 。 100BaseVG 最 初 是 由 Hewett-Packard 和 AT&T 开发的,目前由 IEEE802.12 标 准规范化。而前面所讨论的以太网版本则是由 IEEE802.3 标准规范化; 使用4对(第3,第4或第5类) 非屏蔽双绞线电缆连接的100Mbit/s快速以太网和令牌环 介质技术。
4.4.2 UTP Unshielded Twisted-pair 非屏蔽双绞线
Category1 供电话连接使用,不适用于数据传输。 Category2 供PBX和警告系统, ISDN和 T1/E1也可使 用这种线路, 经测试此种线路可达1MHz的频宽。 Category3 语音等级线路,可达16MHz,因此可适用于 10BASE-T、和4 Mbps 的令牌环网络 Category4 20Mbps的带宽,10M以太网和16M令牌环网 Category5 100MHz,超5类线:200MHz