各种传输媒体的特性及其应用比较(精)
各类媒体特点分析
媒体特点分析一、报纸媒体在传统四大媒体中,报纸无疑是最多、普及性最广和影响力最大的媒体。
报纸广告几乎是伴随着报纸的创刊而诞生的。
随着时代的发展,报纸的品种越来越多,内容越来越丰富,版式更灵活,印刷更精美,报纸广告的内容与形式也越来越多样化,所以报纸与读者的距离也更接近了。
报纸成为人们了解时事、接受信息的主要媒体。
报纸的主要特点有:1、传播速度较快,信息传递及时对于大多数综合性日报或晚报来说,出版周期短,信息传递较为及时。
有些报纸甚至一天要出早、中、晚等好几个版,报道新闻就更快了。
2、信息量大,说明性强报纸作为综合性内容的媒介,以文字符号为主,图片为辅来传递信息,其容量较大。
由于以文字为主,因此说明性很强,可以详尽地描述。
3、易保存、可重复由于报纸的特殊的材质及规格,相对于电视、广播等其他媒体,报纸具有较好的保存性,而且易折易放,携带十分方便。
一些人在阅读报纸过程中还养成了剪报的习惯,根据各自所需分门别类地收集、剪裁信息。
这样,无形中又强化了报纸信息的保存性及重复阅读率。
4、阅读主动性报纸把许多信息同时呈现在读者眼前,增加了读者的认知主动性。
读者可以自由地选择阅读或放弃哪些部分;哪些地方先读,哪些地方后读;阅读一遍,还是阅读多遍;采用浏览、快速阅读或详细阅读。
读者也可以决定自己的认知程度,如仅有一点印象即可,还是将信息记住、记牢;记住某些内容,还是记住全部内容。
此外,读者还可以在必要时将所需要的内容记录下来。
5、权威性消息准确可靠,是报纸获得信誉的重要条件。
大多数报纸历史长久,且由党政机关部门主办,在群众中素有影响和威信。
6、高认知卷入报纸广告多数以文字符号为主,要了解活动内容,要求读者在阅读时集中精力,排除其它干扰。
7、印刷难以完美,表现形式单一报纸的印刷技术最近几年在高新科技的支持下,不断得到突破与完善。
但到目前为止,报纸仍是印刷成本最低的媒体。
受材质与技术的影响,报纸的印刷品质不如专业杂志、直邮广告、招贴海报等媒体的效果。
完整版四种传播媒介的优缺点
四中传播媒介的优点和缺乏一、印刷媒介:1、定义:印刷媒介,就是指将文字和图画等做成版、涂上油墨、印在薄页上形成的报纸、杂志、书籍等物质实体.2、优点:(1)读者拥有主动权.读者在接触印刷媒介时,可以自由选择阅读的时间和地点,这一点上它优于电子媒介.电子媒介的受众处于一种被动的地位, 受众必须在一定的时间或地点才能接触到其内容. 由于电子媒介的传播方式是线性的,所以受众如果想回头再看,必须付出额外的代价,比方将电视节目录下来.可以说, 印刷媒介较为充分地照顾到了受众的选择性.(2)媒介可以有效的保存,信息不易丧失,印刷媒介具有便携性和易存性.电子媒介如播送电视的传播内容是稍纵即逝的, 假设不经过专门录制,就会很快消失. 而印刷媒介如报纸、书籍等却能将信息有效地保存下来.正由于这样,印刷媒介更能到达使受众获得反复接触的积累效果.(3)印刷媒介更能适应分众化的趋势,不同的印刷媒介往往具有针对性而拥有特定的读者群,适应专业化和专门化受众的特殊需要, 印刷媒介更能适应分众化的趋势.除了一些综合性的报纸以外,印刷媒介不像其他媒介那样强调以标准化的内容来适应大局部受众的共同兴趣. 电子媒介为了这争取最大数量受众, 都力求能适应群众的口味,强调老幼皆宜,雅俗共赏,这就导致了内容上的同一化趋势.而专业化、专门化的报纸、杂志、书籍等印刷媒介往往以其具有针对性的内容而拥有特定的读者群并对他们在某一方面施加特殊影响,这就适应了专业化、专门化受众的特殊需要.在知识界与教育界,印刷媒介更是拥有广泛的类型化受众.3、缺乏:(1)时效性不强,制作周期长.(2)使用印刷媒介需要识字水平,因而受文化程度的制约,文盲和文化程度低的人无法或不能充分使用.二、播送媒介:1、定义:播送媒介就是指录编,传送和接受声音信息的电子媒介.2、优点:(1)跨时空性.播送拥有电子媒介的优势,能够突破时间、空间上的限制,把信息即时地传到四面八方,其速度之快、覆盖面之广为其他群众媒介所望尘莫及.(2)即时性.电子媒介可以在突发性新闻事件发生时同步进行报道.在这一点上,播送甚至比电视还更为快捷.电视进行现场直播时必须配备各种笨重的录像录音设备,还需要考虑灯光、音响等条件;而播送的直播却极为方便,几乎不需要什么设备. (3)较强的亲和力.对受众来说,播送具有较强的接近性.播送是声音媒体, 其主持人的音质、语气、谈吐以及播音风格经常会形成自己独特的风格,对受众产生独特的吸引力并使之在一定程度上产生参与感,因而更接近于面对面的人际交流,具有较强的亲和力.(4)可以真实而逼真的记录、复制和限制人类的声音,使稍纵即逝、过耳不留的声音可以留存,也可以用或大或小的声音传播.(5)声音传比一听就懂,易于沟通,因而也就较能适应各种文化程度的受众.(6)多功能性.播送既是新闻媒介,同时又能够很好地对各种以声音为载体的艺术进行传播,并使这些艺术以声音吸引人的鲜明个性得以充分发挥,从而也扩展了自身的功能.3、缺乏:过耳不留,稍纵即逝,无法重复,不容细想,受众较为被动.三、电视媒介:1、定义:电视媒介就是指录编、传送和接受声音和活动图像信息的电子媒介.2、优点:(1)声像并茂,视听兼容.它集声、光、电于一身,汇编、演、导于一体,聚眼、耳、脑于一瞬,立体发行〞,全新感受.(2)电视媒介的覆盖范围广,公众的接触面高.(3)画面传播,一看就懂.(4)形象生动,优美感人.电视节目有很强的穿透力和影响力,尤其能产生一种独特的潜移默化的传播效果.3、缺点:不变重复,影响逻辑思维,已造成负面效果.四、网络媒介:1、定义:网络媒介就是指作为通过电脑和网络集声、图、字、像诸种符号于一体,彩、录、编、播各种手段于一身的电子传播媒介.2、优点:(1)互动性强,受众可主动的参与到网络活动中.(2)信息密集行强,网络媒介可以说是目前信息量最集中的.(3)形式多元化,网络媒介信息的传递可以集各种传统媒介的方式于一身.它既有印刷媒介的可保存性和可查阅性, 又有电子媒介的新鲜性和及时性,还有自身的图文阅读性和印象视听性.(4)方便性和快捷性.通过网络媒介传递和交流信息,不需要纸张,不需要印刷、投递,也不需要发射播送电视节目所需要的昂贵而复杂的设备,它是将讯息拨号入网,在通讯线路上自由传递,不分地区、不管国界,随传随至,既方便快捷,又省钱省力.3、缺点:(1)信息的选择困难.信息量巨大,甄别困难,不确定信息多.(2)对虚假信息和不利信息的处理非常棘手.(3)平安危机时刻出现.。
远程教育中的媒体及各自的应用特点
远程教育中的媒体及各自的应用特点远程教育中的媒体及各自的应用特点远程教育媒体可分为:文字印刷媒体、广播电视媒体、计算机媒体、卫星媒体、网络媒体和其他媒体。
文字印刷媒体在远程教育发展历史中,印刷文字媒体使用历史悠久,是最普通最普遍的远程教育教学媒体。
包括讲义、教学大纲、参考手册、学习指南、考试大纲及其他有关文字的教与学的参考资料,它是通过印刷的文字、图片符号提供教学信息的媒体;具有知识系统性、丰富性等特点:是学习者获取教与学信息的最主要来源。
在过去它是函授教育阶段最主要的教学信息传播媒体。
特征1、主动性:报纸,读者选择的主动性大,阅读次数、地点、方式不限,但因面积大,弹性比杂志弱。
杂志,读者的主动性最大,可自行决定阅读的时间、地点、次数、速度与方式,也可自行决定阅读的范围题材,因具有这些的特性,印刷媒体即使受到电子媒体的冲击,依然可立于不败之地。
2、迅速性,印刷媒体是透过文字表达的,因而手打字、排版、印制的过程,花费的时间较多。
3、亲切性,报纸,将现实逻辑化,以文字符号表现现实,所传播的内容,虽文才,也只是冰冷的文字,难给人以身临其境的感觉。
广播电视媒体广播电视媒体包括收音机、录音机、电视录像、电影等,广播电视媒体使远程教育教学信息的传输和接收更直接、更直观、更形象、更生动、更美观,有极大的表现力、传达力和接受力。
它是目前远程教育中采用的主要媒体。
特征1、它可以真实逼真地记录,复制和控制人类的声音,使稍纵即逝,过耳不留的声音可以留存,也可以用或大或小的声音传播;2、即时性,电子媒介可以在突发性新闻事件发生时同步进行报道。
在这一点上,广播甚至比电视还更为快捷。
电视进行现场直播时必须配备各种笨重的录像录音设备,还需要考虑灯光、音响等条件;而广播的直播却极为方便,几乎不需要什么设备。
3、跨时空性,广播拥有电子媒介的优势,能够突破时间、空间上的限制,把信息即时地传到四面方,其速度之快、覆盖面之广为其他大众媒介所望尘莫及。
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。
传输介质的比较
各种传输媒体的特性及其应用比较目录:一.有线通信1.架空明线2.双绞线3. 同轴电缆4.光纤通信二.无线通信1.地面微波接力通信2.卫星通信下面将简要介绍各种介质的不同特性及其应用:一.有线通信有线通信介质包括架空明线,双绞线,同轴电缆,光缆等。
1.架空明线架空明线是一种最早发展和使用的传输介质,它的通信容量较小而且很容易受外界干扰,线路损耗也大,但是设备技术简单,价格便宜,因此目前在通信线路中仍占有一定比例,早期使用的长途电话线就是架空明线。
2.双绞线双绞线也称为双扭线,是最古老但又最常用的传输媒体。
把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合起来(这样做是为了减少相邻的导线的电磁干扰)而构成双绞线,局域网中的双绞线是将四对双绞线封装在绝缘外套中的一种传输介质。
双绞线电缆分为非屏蔽双绞线(UTP: Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)两大类。
其中非屏蔽双绞线易弯曲、易安装,具有阻燃性,布线灵活,而屏蔽双绞线价格高,安装困难,需连结器,抗干扰性好。
按传输质量双绞线分为1类到5类,局域网中常用的为3类,4类和5类双绞线。
3类线用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输;4类线用于语音传输和最高传输速率为16Mbps的数据传输;5类线用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输。
为适应网络速度的不断提高,近来又出现了超5类和6类双绞线,其中6类双绞线可满足最新的千兆以太网的高速应用,可望在不久的将来被国际电气工业协会(EIA)采纳为国际标准。
在用双绞线联起来的网络中,由于存在信号衰减,因此每网段最多不能超过100米,接4个中继器后最长可达到500米,因而也限制了它较大范围的使用。
在现代家庭通信网络中,双绞线又是必不可少的一部分,在这里介绍一下双绞线及其接头的制作:由于网卡使用的是RJ-45接头方式,所以要用双绞线来进行连接,双绞线共有8根线头,如果是多台微机通过集线器进行连接,其线头按颜色进行排列为:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕(如果只有两台微机,只需用网线直接连接两网卡即可,但其接线方法则有所变化:要把线头的1、3交换,2、6交换,两头依次为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕,另一头是绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕)。
数据通信常见传输介质的特点与应用
数据通信常见传输介质的特点与应用一、引言数据通信是信息时代的重要组成部分,而传输介质作为数据通信的基础,不同的介质具有不同的特点与应用。
本文将介绍几种常见的数据通信传输介质,包括双绞线、同轴电缆、光纤和无线传输,分析它们的特点,并探讨它们在不同场景下的应用。
二、双绞线双绞线是一种由两根绝缘电导体对绞合而成的电缆,可分为无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
双绞线具有以下特点:1. 抗干扰能力较差:由于双绞线存在较高的干扰敏感性,因此在远离电源和干扰源的情况下使用效果较好。
2. 传输距离较短:双绞线传输距离受限于信号衰减和传输速率,一般适用于短距离数据通信。
3. 成本低廉:双绞线制造成本较低,维护和安装也相对简单。
应用:双绞线广泛应用于家庭、办公室和局域网等短距离传输场景,如电话线路、局域网网线等。
三、同轴电缆同轴电缆是由中心导线、绝缘层、导电屏蔽层和外部绝缘层构成的电缆,具有以下特点:1. 抗干扰能力较强:同轴电缆采用导电屏蔽层能有效抵御外界干扰,信号传输更稳定可靠。
2. 传输距离较长:同轴电缆传输距离较双绞线更长,适用于中长距离数据通信。
3. 传输带宽较大:同轴电缆能够提供较高的传输带宽,适用于高速数据通信。
应用:同轴电缆常用于有线电视网络、宽带接入、监控系统等需要长距离传输和高带宽需求的场景。
四、光纤光纤是以光信号作为传输介质的高速传输线路,具有以下特点:1. 传输速度快:光信号传输速度快,能够满足高带宽数据传输需求。
2. 抗干扰能力强:光纤由于不受电磁干扰,信号传输更加稳定可靠。
3. 传输距离远:光纤传输距离相较于双绞线和同轴电缆更远,几百公里不会有明显衰减。
应用:光纤广泛应用于长距离通信线路、数据中心互联、高速局域网等需要高速、远距离传输的场景。
五、无线传输无线传输是一种不需要物理介质的数据传输方式,依靠无线电波进行信号传输,具有以下特点:1. 无需布线:无线传输不需要布设电缆,安装和维护相对简单。
不同媒体稿件传播效果的比较分析
不同媒体稿件传播效果的比较分析随着信息传播方式的不断发展,新闻媒体正在变得越来越多样化。
这种情况必然会使得媒体稿件传播效果的比较和分析变得更加重要。
在本文中,我们将讨论不同媒体稿件的传播效果,并分析它们的优点和缺点,以期为读者提供更全面的新闻传播战略。
首先,让我们来看看传统媒体的传播效果。
其中包括报纸、杂志、电视和广播。
报纸和杂志在两个方面最具竞争力:深度和专业。
由于它们可以提供更长、更深入的报道,因此报纸和杂志通常是读者获得有关重要事件的详细信息的首要来源。
此外,由于它们的内容是由专业记者和编辑撰写的,因此它们的内容更能够满足读者的需求。
但是,报纸和杂志在交付速度上不如电视和广播,这就是它们最大的缺点。
电视和广播是两个更快、更广泛的传播方式。
因此它们比报纸和杂志更适合传播非常规的新闻事件。
在现代社会中,在线流媒体服务比如Netflix,也在与电视争夺这个巨大的市场份额。
但是,由于它们的报道时间较短,因此电视和广播只能提供有关事件的基本信息。
此外,由于它们的内容是为了吸引收听者和观众,而不是为了满足读者的需求,因此在报道的深度和专业方面它们还是有所欠缺。
同时,随着社交媒体的快速发展,平台如Facebook、Twitter和Instagram等,成为新闻发布和传播最快的方式之一。
社交媒体的一个显著优点是它们可以传播各种各样的内容,包括文本、图片、音频和视频,这是传统媒体所无法比拟的。
此外,社交媒体也可以通过“分享”、“点赞”等功能使大量主题和新闻事件得到广泛传播。
但是,由于缺乏专业记者和编辑,社交媒体上的报道可能存在牵强和不准确的情况,这就使得它在一些重大事件的报道上的可靠性和可信度受到了质疑。
此外,由于社交媒体上的记录保持时间极短,导致了新闻的可追溯性降低。
综上所述,每种媒体的传播方式都有其优点和缺点。
因此,在决定如何传播新闻事件时,人们需要根据事件本身的特点和受众的需求来选择最合适的媒体类型。
各种传输媒介在计算机网络中的应用
各种传输媒介在计算机网络中的应用摘要:传输媒介(transmission medium)是指数据传输系统中发送方和接收方之间的物理通道。
它可以分为有线(导向,guided)传输介质和无线(非导向,unguided)传输介质两类。
不同的传输媒介具有不同的传输特性,有各自的应用场合。
因此了解传输媒介的种类和特性,对于我们正确的设计和组建网络很重要。
随着社会的发展和社会需求的不同,各种传输媒介也有不同的发展动态和发展前景。
关键词:传输媒介(transmission medium),有线传输,无线传输,特性,应用,价格,组网,发展动态,前景传输媒介(transmission medium)可以分为有线(导向,guided)传输介质和无线(非导向,unguided)传输介质两类【1,2,3,5,6】。
传输介质直接影响着数据的传输质量。
下面将简要介绍各种传输媒介及其应用。
一、有线传输媒介有线媒介主要包括明线、双绞线、同轴电缆和光纤等。
1.双绞线(Twisted-Pair Cable)1.1双绞线介绍及其特性双绞线也称为双扭线。
把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合起来(减少相邻的导线的电磁干扰)而构成双绞线,局域网中的双绞线是将四对双绞线封装在绝缘外套中的一种传输介质。
双绞线电缆分为非屏蔽双绞线(UTP: Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)两大类。
UTP的频率在100Hz~5MHz之间。
UTP的类型:1)1#UTP,基本双绞线,应用电话系统,通话质量较好,但是通信的速率较低。
2)2#UTP,适合于传输声音和数据,传输速率在4Mbps以上。
3)3#UTP,主要用在电话系统中,对于数据传输,其速率在10Mbps以上。
4)4#UTP,传输速率可以达到16Mbps。
5)5#UTP,对于数据传输,其速率在100Mbps以上。
比较不同传输介质的性质与特点
比较不同传输介质的性质与特点1、双绞线:物理特性:双绞线由按规则螺旋结构排列的2根或4根绝缘线组成。
一对线可以作为一条通信电路,各个线对螺旋排列的目的是使各线对之间的电磁干扰最小。
传输特性:双绞线最普遍的应用是语音信号的模拟传输。
使用双绞线通过调制解调器传输模拟数据信号时,数据传输速率目前单向可达56kb/s,双向达33.6kb/s,24条音频通道总的数据传输速率可达230kb/s。
使用双绞线发送数字数据信号,一般总的数据传输速率可达 2Mb/s。
连通性:双绞线可用于点对点连接,也可用于多点连接。
地理范围:双绞线用于远程中继线时,最大距离可达15公里;用于10 Mb/s 局域网时,与集线器的距离最大为100米。
抗干扰性:在低频传输时,其抗干扰能力相当于同轴电缆。
在 10---100kHz 时,其抗干扰能力低于同轴电缆。
价格:双绞线的价格低于其他传输介质,并且安装、维护方便。
2、同轴电缆:物理特性:同轴电缆也由两根导体组成,有粗细之分,它由套置单根内导体的空心圆柱体构成。
内导体是实芯或者是绞的;外导体是整体的或纺织的。
内导体用规则间距的绝缘环或硬的电媒体材料来固定,外导体用护套或屏蔽物包着。
传输特性:50欧姆专用于数字传输,一般使用曼彻斯特编码,数据速率可达2Mb/s。
CATV电缆可用于模拟和数字信号。
对模拟信号,高达300--400MHz的频率是可能的。
对数字信号,已能达到50Mb/s。
连通性:同轴电缆可用于点对点连接,也可用于多点连接。
地理范围:典型基带电缆的最大距离限于数公里,而宽带网络则可以延伸到数十公里的范围。
抗干扰性:同轴电缆的结构使得它的抗干扰能力较强,同轴电缆的抗干扰性取决于应用和实现。
一般,对较高频率来说,它由于双绞线的抗干扰性。
价格:安装质量好的同轴电缆的成本介于双绞线和光纤之间、维护方便。
3、光纤:物理特性:光学纤维是一种直径细(2---125微米)的柔软、能传导光波的介质,能够传导光波的媒体。
常用的传输媒体有哪几种?各有何特点?
常⽤的传输媒体有哪⼏种?各有何特点?常见的传输媒体有以下⼏种1.双绞线双绞线分屏蔽双绞线和⽆屏蔽双绞线。
由两根相互绝缘的导线组成。
可以传输模拟信号,也可以传输数字信号,有效带宽达250kHz,通常距离⼀般为⼏道⼗⼏公⾥。
导线越粗其通信距离越远。
在数字传输时,若传输速率为每秒⼏兆⽐特,则传输距离可达⼏公⾥。
⼀般⽤作电话线传输声⾳信号。
虽然双绞线容易受到外部⾼频电磁波的⼲扰,误码率⾼,但因为其价格便宜,且安装⽅便,既适于点到点连接,⼜可⽤于多点连接,故仍被⼴泛应⽤。
2.同轴电缆同轴电缆分基带同轴电缆和宽带同轴电缆,其结构是在⼀个包有绝缘的实⼼导线外,再套上⼀层外⾯也有⼀层绝缘的空⼼圆形导线。
由于其⾼带宽(⾼达300~400Hz)、低误码率、性能价格⽐⾼,所以⽤作LAN中。
同轴电缆的最⼤传输距离随电缆型号和传输信号的不同⽽不同,由于易受低频⼲扰,在使⽤时多将信号调制在⾼频载波上。
3.光导纤维光导纤维以光纤维载体,利⽤光的全反向原理传播光信号。
其优点是直径⼩、质量轻:传播频带款、通信容量⼤:抗雷电和电磁⼲扰性能好,五串⾳⼲扰、保密性好、误码率低。
但光电接⼝的价格较昂贵。
光纤被⼴泛⽤于电信系统铺设主⼲线。
4.⽆线电微波通信⽆线电微波通信分为地⾯微波接⼒通信和卫星通信。
其主要优点是频率⾼、频带范围宽、通信信道的容量⼤;信号所受⼯业⼲扰较⼩、传播质量⾼、通信⽐较稳定;不受地理环境的影响,建设投资少、见效快。
缺点是地⾯微波接⼒通信在空间是直线传播,传输距离受到限制,⼀般只有50km,隐蔽性和保密性较差;卫星通信虽然通信距离远且通信费⽤与通信距离⽆关,但传播时延较⼤,技术较复杂,价格较贵。
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、IP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。
特点:这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。
你知道哪些常见的传输媒介可以用于连通设备?
你知道哪些常见的传输媒介可以用于连通设备?一、光纤光纤作为一种高速传输媒介,它利用高纯度的玻璃或者塑料制成的光导纤维,将信息以光信号的形式进行传输。
光纤具有传输速度快、抗干扰性强、信号质量好等优势,因此在长距离传输和高速网络中得到广泛应用。
同时,光纤也具有一定的缺点,例如使用和维护成本较高,需要特殊的设备和技术支持。
二、无线电波无线电波是指在空气中传播的电磁波,它是我们常见的无线通信方式。
通过将信息转换为电磁波,然后利用天线进行接收和发送,实现设备之间的连通。
无线电波具有传输范围广、适用于移动通信等特点,使得我们可以随时随地进行通信。
然而,无线电波也面临着安全性较差、受到干扰的问题,因此在一些安全性要求较高的领域使用还需谨慎。
三、电缆电缆是将导线和绝缘层封装在一起的传输介质,它通过导线的传导使得设备之间可以实现电信号的传输。
电缆具有传输稳定、成本较低等优势,因此被广泛应用于家庭和办公场所的网络布线中。
不过,随着科技的发展,传输速度和传输距离方面,电缆的一些限制也逐渐显现。
四、卫星通信卫星通信是利用人造卫星作为中继站点,将信号传送到地面上的接收站的通信方式。
卫星通信具有覆盖范围广、传输稳定等优点,可以在不同国家和地区之间建立通信连接。
然而,由于卫星通信存在信号传输距离较长、时间延迟较高等问题,所以在某些实时性要求较高的场景可能不太适用。
综上所述,常见的传输媒介有光纤、无线电波、电缆和卫星通信。
每种传输媒介都有其自身的特点和应用场景,我们可以根据需求选择合适的传输媒介来实现设备之间的连通。
在未来,随着科技的不断进步,相信传输媒介将会更加多样化和先进化,为人们的生活带来更多便利和可能性。
通信传输媒介的比较与选择
通信传输媒介的比较与选择随着科技的不断发展,通信传输媒介在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是个人交流、商务合作还是全球互联网,我们都离不开有效的通信传输媒介。
本文将对几种常见的通信传输媒介进行比较与选择,旨在帮助读者了解不同媒介的优缺点,以便在实际应用中做出明智的选择。
一、传统电话1. 优点:- 实时性强,通话质量稳定。
- 任何人都可以使用,即使没有互联网连接也可以通话。
- 私密性高,没有第三方可以窃听。
2. 缺点:- 费用较高,尤其是国际长途通话,收费昂贵。
- 不便于同时进行多人通话。
- 依赖于电话线路,线路故障会导致通信中断。
二、电子邮件1. 优点:- 可以传送大量文字、图片、文件等信息。
- 可以随时发送和接收,无需对方在线。
- 便于组织和整理信息,一目了然。
2. 缺点:- 不适用于迫切需要回复的沟通。
- 有可能被黑客攻击或误传到其他人手中。
- 无法传送高清图像和视频等大容量文件。
三、短信1. 优点:- 实时性强,通常可以在几秒钟内发送和接收。
- 操作简单,适用于简洁的文字信息交流。
- 适用于所有智能手机用户。
2. 缺点:- 发送的文字受到字数限制,信息内容较为有限。
- 高频发送短信会产生额外费用。
- 不适用于传送大量文字和媒体文件。
四、即时通信应用(如微信、WhatsApp)1. 优点:- 实时聊天,可以与对方进行即时交流。
- 支持传送各种格式的文件,如文字、图片、音频和视频等。
- 可以进行多人群聊和语音通话。
2. 缺点:- 需要双方都在线才能进行交流。
- 与互联网连接质量有关,不稳定时可能会出现延迟。
- 部分应用可能受地理限制,无法在某些国家或地区使用。
五、视频通话1. 优点:- 实时视讯,提供近乎面对面的交流体验。
- 可以传达丰富的非语言信息,如表情和姿态。
- 适用于个人、商务和教育等多种场景。
2. 缺点:- 需要稳定的互联网连接和高质量的摄像设备。
- 耗费带宽较大,不适用于网络环境较差的地区。
计算机网络中的多媒体传输与流媒体
计算机网络中的多媒体传输与流媒体随着计算机技术的快速发展,多媒体传输和流媒体已成为我们生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍计算机网络中的多媒体传输的基本概念和技术,并详细探讨流媒体在网络传输中的应用。
第一部分:多媒体传输的基本概念和技术1.1 多媒体传输的定义与特点多媒体传输是指在计算机网络中传输音频、视频等多种媒体数据的过程。
它具有以下几个特点:- 多样性:多媒体传输可以同时传输音频、视频等多种媒体数据。
- 实时性:多媒体数据需要在网络上实时传输,以保证音视频播放的流畅性。
- 带宽要求高:由于多媒体数据量大,对网络带宽要求较高。
1.2 多媒体传输的基本原理多媒体传输涉及到数据采集、编码、传输和解码等基本原理。
首先,音频和视频信号需要通过设备进行采集和格式化。
然后,对采集到的数据进行编码压缩以减小数据量。
接下来,采用分组交换技术将编码后的数据通过计算机网络进行传输。
最后,接收方将传输过来的数据解码并进行恢复,以便正确播放音视频。
1.3 多媒体传输的协议和技术在计算机网络中,常用的多媒体传输协议有实时传输协议(RTP)和实时传输控制协议(RTCP)。
RTP负责传输媒体数据,而RTCP则用于传输控制信息。
此外,还有一些编解码器如MPEG、H.264等,用于音视频数据的压缩和解压缩。
第二部分:流媒体的应用与技术2.1 流媒体的定义与特点流媒体是一种实时传输的多媒体数据,用户可以边接收边播放,并且不需要等待整个文件下载完毕。
它具有以下几个特点:- 实时性:流媒体可以在数据传输的同时边播放,无需等待下载完成。
- 自适应性:流媒体可以根据网络带宽和用户终端设备的性能进行自适应调整,以保证音视频播放的流畅性。
- 提供点播和直播服务:流媒体不仅可以提供点播服务,即用户可以根据需求选择播放内容,还可以提供直播服务,即用户可以在实时性要求较高的场景下进行实时观看。
2.2 流媒体的架构和组成部分流媒体系统的架构一般由三部分组成:流媒体服务器、流媒体客户端和网络传输。
远程教育中常见的媒体及其应用特点
远程教育中常见的媒体及其应用特点远程教育中常见的媒体及其应用特点一、印刷媒体印刷媒介的主要优点有三个:首先,读者拥有主动权。
读者在接触印刷媒介时,可以自由选择阅读的时间和地点,这一点上它优于电子媒介。
电子媒介的受众处于一种被动的地位,受众必须在一定的时间或地点才能接触到其内容。
由于电子媒介的传播方式是线性的,所以受众如果想回头再看,必须付出额外的代价,比如将电视节目录下来。
可以说,印刷媒介较为充分地照顾到了受众的选择性。
其次,印刷媒介具有便携性和易存性。
电子媒介如广播电视的传播内容是稍纵即逝的,若不经过专门录制,就会很快消失。
而印刷媒介如报纸、书籍等却能将信息有效地保存下来。
正因为这样,印刷媒介更能达到使受众获得反复接触的积累效果。
再次,印刷媒介更能适应分众化的趋势。
除了一些综合性的报纸以外,印刷媒介不像其他媒介那样强调以标准化的内容来适应大部分受众的共同兴趣。
电子媒介为了这争取最大数量受众,都力求能适应大众的口味,强调老幼皆宜,雅俗共赏,这就导致了内容上的同一化趋势。
而专业化、专门化的报纸、杂志、书籍等印刷媒介往往以其具有针对性的内容而拥有特定的读者群并对他们在某一方面施加特殊影响,这就适应了专业化、专门化受众的特殊需要。
在知识界与教育界,印刷媒介更是拥有广泛的类型化受众。
印刷媒介的缺点:是时效性不强,不能像广播电视那样进行实时报道,而要经过一个制作周期。
另外的一个缺点是印刷媒介的使用需要识字能力,因而受到文化程度的制约,文盲和文化程度较低的人无法或不能充分使用这种媒介。
二、计算机与多媒体课件以计算机技术为核心的现代教育手段已广泛进入学校教育,将会带来教育思想、教育内容、教育方法、教育手段、教育模式、教育过程的深刻变革,传统的教学模式将会被打破,将会极大地促进教育的发展。
而作为呈现教学内容和实现教学流程的多媒体课件的开发和应用是体现现代教育教学应用水平高低的主要标志。
如何高效、迅捷、全面、深入的促进现代教育教学的改革和发展,就必须要求一线教师学习和掌握必要的现代教育技术手段和方法,学习开发适合于教育教学的多媒体课件,才能熟练地运用现代信息技术和手段全面深入地促进教育教学改革的发展,促进教育现代化。
推荐-各种传输媒体的特性及其应用比较 精品
各种传输媒体的特性及其应用比较作者—王博、莫尧萍摘要:传输介质是通信中实际传送信息的媒体。
按传输介质的性质不同,一般通信中常用的通信方式有:有线通信,光纤通信,无线通信和卫星通信四种。
不同的通信方式及通信介质有其自身的特点及使用范围。
关键词:传输介质,有线通信,光纤通信,无线通信,卫星通信。
目录:一.有线通信1.架空明线2.双绞线3. 同轴电缆4.光纤通信二.无线通信1.地面微波接力通信2.卫星通信下面将简要介绍各种介质的不同特性及其应用:一.有线通信有线通信介质包括架空明线,双绞线,同轴电缆,光缆等。
1.架空明线架空明线是一种最早发展和使用的传输介质,它的通信容量较小而且很容易受外界干扰,线路损耗也大,但是设备技术简单,价格便宜,因此目前在通信线路中仍占有一定比例,早期使用的长途电话线就是架空明线。
2.双绞线双绞线也称为双扭线,是最古老但又最常用的传输媒体。
把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合起来(这样做是为了减少相邻的导线的电磁干扰)而构成双绞线,局域网中的双绞线是将四对双绞线封装在绝缘外套中的一种传输介质。
双绞线电缆分为非屏蔽双绞线(UTP: Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)两大类。
其中非屏蔽双绞线易弯曲、易安装,具有阻燃性,布线灵活,而屏蔽双绞线价格高,安装困难,需连结器,抗干扰性好。
按传输质量双绞线分为1类到5类,局域网中常用的为3类,4类和5类双绞线。
3类线用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输;4类线用于语音传输和最高传输速率为16Mbps的数据传输;5类线用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输。
为适应网络速度的不断提高,近来又出现了超5类和6类双绞线,其中6类双绞线可满足最新的千兆以太网的高速应用,可望在不久的将来被国际电气工业协会(EIA)采纳为国际标准。
各种传输媒质的特征及应用对比
各种传输媒质的特征及应用对比
不同传输媒质具有不同的特征和应用。
以下是常见传输媒质的特征及应用对比:
1. 铜电缆:
特征:较高的传输带宽、抗电磁干扰能力较强、成本较低。
应用:常用于短距离通信,如家庭宽带、局域网等。
2. 光纤:
特征:传输速度快、传输距离长、抗电磁干扰性能好。
应用:广泛应用于远距离通信,如光纤通信、数据中心互连等。
3. 无线电波:
特征:无线传输、覆盖范围广、传输速度一般。
应用:无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙、手机通信等。
4. 卫星通信:
特征:全球覆盖、传输延迟较高、传输带宽较窄。
应用:远程地区通信,如卫星电话、卫星电视等。
5. 微波:
特征:高频率、传输速度快、传输距离中等。
应用:微波通信、无线电广播等。
6. 多媒体传输:
特征:支持音频、视频、图像等多媒体数据传输。
应用:在线视频、音频流媒体、视频会议等。
不同传输媒质有不同的特点和应用场景,根据具体需求和情况选择合适的传输媒质是很重要的。
列举远程教育中常见的媒体并能说出各自的应用特点
列举远程教育中常见的媒体并能说出各自的应用特点媒体是指信息的载体和传递信息的工具或平台。
它有两层含义,一是指存储、处理和传递信息的实体;一是指承载信息内容的载体。
根据信息的流动方向可将媒体分为单向传播媒体和双向传播媒体。
印刷品、无线广播、录音带、CD、MP3、电视、计算机多媒体课件、DVD、VCD等都属于单向传播媒体;而电话、音频会议、视频会议、社会性软件等都属于双向传播媒体。
在单向传播媒体中,印刷材料开发起来相对便宜,便于携带,不宜编制和损坏,而且具有容易通过邮政或私人递送服务来传送等特点。
此外,远程教育中的函授学习就主要以印刷媒体为基础。
远程教育中的印刷品通常包括学习指导书、报纸及简讯。
无线电广播的特点主要表现在及时性、广泛性、感染性、经济性、单一性。
录音学习材料在远程教育中的应用范围要比一般人们想象中大得多,他们具有更强的灵活性,主要体现在简便性和可控性这两点上。
而广播电视是通过电线以电磁波形式向外传播电视节目,它是最早用于远程教育的视听媒体,而英国开放大学则是最早在远程教育节目中广泛应用广播电视的机构之一,广播电视具有及时性、信息量大、真实性、演示性的特点,同时也存在着无交互性、教学内容比较固定、不便于修改的局限。
VCD、DVD、MP4这些视听媒体除了与广播电视具有相同的视听特点之外,还具有可控性、灵活性的优点。
此外,随着宽带上网人数的增加,促使计算机多媒体课件成为远程教育的主要传播媒体,它具有融合性、非线性、交互性、可编辑性的优势。
在双向传播媒体中,音频会议系统是最普遍也是最廉价的一种距离会议形式。
视频会议又分为基于硬件的视频会议系统和基于软件的视频会议系统,它们各有优缺点,因此选择的时候要结合自身的需要综合考虑后进行选择。
社会性软件是近几年伴随着计算机技术和信息技术的发展而产生的一种具有类似社会属性的工具软件。
常见的社会性软件有Blog、Tag、SNS、Wiki等。
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各种传输媒体的特性及其应用比较作者—王博、莫尧萍摘要:传输介质是通信中实际传送信息的媒体。
按传输介质的性质不同,一般通信中常用的通信方式有:有线通信,光纤通信,无线通信和卫星通信四种。
不同的通信方式及通信介质有其自身的特点及使用范围。
关键词:传输介质,有线通信,光纤通信,无线通信,卫星通信。
目录:一.有线通信1.架空明线2.双绞线3. 同轴电缆4.光纤通信二.无线通信1.地面微波接力通信2.卫星通信下面将简要介绍各种介质的不同特性及其应用:一.有线通信有线通信介质包括架空明线,双绞线,同轴电缆,光缆等。
1.架空明线架空明线是一种最早发展和使用的传输介质,它的通信容量较小而且很容易受外界干扰,线路损耗也大,但是设备技术简单,价格便宜,因此目前在通信线路中仍占有一定比例,早期使用的长途电话线就是架空明线。
2.双绞线双绞线也称为双扭线,是最古老但又最常用的传输媒体。
把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合起来(这样做是为了减少相邻的导线的电磁干扰)而构成双绞线,局域网中的双绞线是将四对双绞线封装在绝缘外套中的一种传输介质。
双绞线电缆分为非屏蔽双绞线(UTP: Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)两大类。
其中非屏蔽双绞线易弯曲、易安装,具有阻燃性,布线灵活,而屏蔽双绞线价格高,安装困难,需连结器,抗干扰性好。
按传输质量双绞线分为1类到5类,局域网中常用的为3类,4类和5类双绞线。
3类线用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输;4类线用于语音传输和最高传输速率为16Mbps的数据传输;5类线用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输。
为适应网络速度的不断提高,近来又出现了超5类和6类双绞线,其中6类双绞线可满足最新的千兆以太网的高速应用,可望在不久的将来被国际电气工业协会(EIA)采纳为国际标准。
在用双绞线联起来的网络中,由于存在信号衰减,因此每网段最多不能超过100米,接4个中继器后最长可达到500米,因而也限制了它较大范围的使用。
在现代家庭通信网络中,双绞线又是必不可少的一部分,在这里介绍一下双绞线及其接头的制作:由于网卡使用的是RJ-45接头方式,所以要用双绞线来进行连接,双绞线共有8根线头,如果是多台微机通过集线器进行连接,其线头按颜色进行排列为:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕(如果只有两台微机,只需用网线直接连接两网卡即可,但其接线方法则有所变化:要把线头的1、3交换,2、6交换,两头依次为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕,另一头是绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕)。
然后两头分别用专用钳子把RJ-45卡子头夹好,一头插在微机的网卡上,另一头插在集线器的任意接口上。
3.同轴电缆同轴电缆由内导体铜质芯线,绝缘层,网状编制的外导体屏蔽层及保护塑料外层组成,内导体和外导体构成一组线对。
由于外导体屏蔽层的作用,同轴电缆具有很好的抗干扰性。
此外,由于它比双绞线有优越的频率特性,现已被广泛用于较高速率和较高频率的数字数据传输中。
通常按特性阻抗值的不同,将同轴电缆分为两大类:基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
基带同轴电缆用于传输离散的基带数字信号,用这种同轴电缆可以将10Mb/S的基带数字信号传送1千米到1.2千米,因此被广泛用于局域网中。
宽带同轴电缆常用于传输模拟信号,是公用天线电视系统CATV中的标准传输电缆,利用频分多路复用技术,一条同轴电缆可以同时发送一万多个相互独立的话音信道上的信息。
但在传送数字信号时,必须将数字信号用调制器转换成模拟信号,在宽带同轴电缆上传送。
同轴电缆又可分为细缆和粗缆两大类,细缆使用较普遍,主要用于总线形网络布线。
细缆两端装BNC头,可连接在网卡的T形头上。
细缆每段干线最大长度为185m,每段干线可接30台计算机。
若要拓宽网络范围则需加中继器,最多加4个,最大传输距离可达925m。
细缆安装容易,造价低,但维护麻烦,中大型网一般不使用。
粗缆每段干线最大长度为500米,每段干线可接100台计算机,最长网络范围可达到2500米,收发器间最小2.5米,收发器电缆最长50米。
同轴电缆同双绞线相比,价格较贵,但频带宽,传输数据速率高,传输距离大,抗干扰能力强,是用途广泛的传输媒体。
目前普遍用于长距离的电话或电报传输,有线电视,局域网络和短距离系统连的通信线路(如主机和外设,终端的高速I/O通道的连接等)。
4.光纤通信光纤通信就是利用光导纤维传递光脉冲来进行通信,而光导纤维是光纤通信的媒体。
光导纤维(光纤)是一种能够传导光信号的极细(50μm~100μm)而柔软的介质。
常用的光纤材料有:超纯二氧化硅、多成份玻璃纤维、塑料纤维。
光纤的模截面为圆形,由纤芯、包层两部分构成,二者由两种光学性能不同的介质构成。
其中,纤芯为光通路;包层由多层反射玻璃纤维构成,用来将光线反射到纤芯上。
实用的光缆外部还须有一个保护层。
每一纤芯及包层或紧或松地被外壳包裹着。
在紧型结构中,光纤被外层塑料壳完全包住;在松型结构中,光纤与保护壳之间有一层胶体或其他材料。
无论哪一种结构,外壳都是起着提供必要的光缆强度的作用,以防止光纤受外界温度、弯曲、外拉等影响而折断。
从传输点模数来分,光纤可以分为单模和多模两种传输方式,单模提供单条光通路;多模光纤,即发散为多路光波,每一路光波走一条通路。
单模光纤因为衰减小而具有更大的容量,但是它的生产要比多模光纤昂贵。
光纤在任何时间都只能单向传输,因此,要实行双向通信,它必须成对出现,一个用于输入,一个用于输出,光纤两端接到光学接口上。
光纤与同轴电缆通信系统性能的比较:1.光纤的传输系统比同轴电缆大的多,一般小同轴电缆的最大传输带宽为20MH z左右,中同轴电缆的最大传输带宽为60MHz左右。
而目前一般工程实用的梯度多模光纤和单模光纤的带宽都比同轴电缆的带宽大得多。
表一为同轴电缆与目前国际上发达国家已工程实用的较先进的光纤带宽比较。
从表中可知,从现在已工程实用化的光纤来说,已不但能满足目前电话、数据、文字和图像等带宽综合业务信息的传输要求,而且还可以适应预见的将来信息业务日益发展的需求,可以这样说,光纤是目前有线通信传输介质中最良好的传输介质,一但当光缆敷设以后,通过频分,时分和波分复用,传输容量可以管用几十年,具有良好的技术经济性能。
2.光纤的传输衰耗要比同轴电缆小的多,而且光纤的传输衰耗不像同轴电缆那样随频率和温度而变。
所以光纤通信不需要同轴电缆通信那样复杂的频率和温度均衡。
这样,光纤通信设备就可做得比较简单。
表二为国际上先进的,有代表性的光纤传输衰耗。
光纤通信的中继间距比同轴电缆长的多,长途通信中中继器数量的减少就使系统的可靠性得到较大的提高,这对于海底光缆通信和国防长途通信具有特别重要的意义。
3.光纤的抗电磁干扰能力比同轴电缆强的多,由于光纤是绝缘材料,只能导光而不能导电,所以,光纤不受电磁干扰。
光纤的抗电磁干扰能力对现代通信网十分重要,既可以防止外部干扰信号的影响,又可以防止电磁波辐射而受到窃听,这样就可大大的提高现代通信网的完全性和保密性。
4.光纤还有一项同轴电缆所没有的独特性能,即光纤可波分复用。
目前光纤已有三个波长区(0.85微米短波长区,1.3微米和1.55微米两个长波长区)。
由于上述三个波区中的每一个波长都有几百兆赫以上的带宽,所以一根光纤通过波分复用就可得到非常巨大的传输容量。
从上面的这些光纤特性来看,光纤是现代有线通信最理想的传输介质。
以上介绍的几种传输介质都是有线传输介质,但有线介质不可能在任何时候都满足要求。
例如,当通信线路要通过某些建筑物、一座高山或一个岛屿时、施工挖掘、铺设电缆往往是费时又费钱,因而需要自由空间做通信介质,进行数据的通信。
这就是下面要介绍的无线通信和卫星通信。
二.无线通信无线通信包括红外通信,激光通信和微波通信。
由于它们都是沿直线传播的,有时也称它们为视线媒体,因为这三种技术都需要在发送方面和接受方面有一条视线通路。
红外通信和激光通信将要传输的信号分别转换成红外光信号和激光信号,直接在空间传播。
微波的频率范围为300MHz~300GHz,但主要是使用2~40GHz的频率范围,在自由空间主要是直线传播。
下面主要介绍微波通信的特点:由于微波会穿透电离层而进入宇宙空间,因此微波通信分为两种主要方式:地面微波接力通信和卫星通信。
1.地面微波接力通信由于微波在空间是以直线传播的,而地球表面是曲面,微波在地面的传播距离受到限制。
为了增大直接传播距离,而增大天线塔的高度,塔越高传播距离。
例如一般传播距离为50km,但当天线塔为100m时,距离可增大到100km。
当超过一定距离后,则需在一个无线通信信道的两个终端之间建立若干个中继站。
中继站把前一端送来的信号经过放大后再发送到下一站,故称为微波接力通信。
大多数长途电话业务使用4~6GHz的频率范围,在这些频率上越来越挤,所以其他较高的微波频率也在使用。
地面微波通信主要有以下特点:波段频率高、传输频带宽、通信容量大、传输距离远、抗干扰能力强、可靠性较高,与同容量的光纤和长度的电缆载波相比,建设投资少,见效快。
但微波接力通信业也存在着如下的一些缺点:相邻站点之间必须直视,不能有障碍物。
有时一个天线发射出的信号也会分成几条略有差别的路径到达天线,因而造成失真。
微波的传播有时也会受到恶劣天气的影响,与电缆通信系统比较,微波通信的隐蔽性和保密性较差,对大量中继的使用和维护要耗费一定的人力和物力。
2.卫星通信卫星通信实质上是在利用地球站之间利用位于36000km高空的人造同步地球卫星作为中继的一种微波接力通信。
而通信卫星就是在太空的无人职守的微波通信的中继站。
采用三个适当配置的卫星,即可覆盖两极音区以外的整个地球。
和微波接力通信相似,卫星通信的频带较宽,通信容量较大,信号改变干扰小,通信比较稳定,适合于卫星通信的频段是1GHz—10GHz。
目前常用的频段是:3700—4200MHz(下行,卫星--地球)5925—6425MHz(上行,地球--卫星)7250—7750MHz(下行,卫星--地球)7900—8400MHz(上行,地球--卫星)每一段的带宽都是500MHz,可同时传输几千至一万路模拟话音信号。
随着业务两的不断增加,这一频段已经非常拥挤,因此现在也使用频率更高的14/12Ghz的频段。
卫星通信最大的优点是:通信是“面覆盖”式的,同步卫星发射出的电磁波能辐射到地球的1/3的区域,因而便于实现多址和移动通信,也便于组成通信网。
因此广泛用于传输多路长距离电话,电报,电视业务,数据等。
它的缺点是,具有较大的传播时延,无论地面上两站的距离有多远,从发送站通过卫星载发到接收站的传播延迟时间要花270s这对于微波接力通信的3ns/km 与同轴电缆的5ns/km相比,显然要慢的多,从安全方面考虑,卫星通信系统的保密性也较差。