网络中的传输介质分析

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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
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。

常见网络传输介质及特点

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。

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。

网络电路中的传输介质选择

网络电路中的传输介质选择

网络电路中的传输介质选择在建立网络连接时,选择适当的传输介质对于网络的性能和可靠性至关重要。

传输介质是指用于传输数据的物理媒介,包括有线和无线传输介质。

在选择传输介质时,需要考虑带宽、传输距离、成本、可靠性等因素,以确保网络传输的高效性和稳定性。

一、有线传输介质有线传输介质是最常见的网络连接方式之一,具有稳定性和高带宽的优势。

以下是几种常见的有线传输介质的选择:1. 同轴电缆同轴电缆是一种常见的有线传输介质,常用于有线电视和局域网连接。

它的特点是成本较低、传输距离较远,但带宽相对较低。

因此,适合用于一些对带宽要求不高的场合,如小型办公室网络。

2. 双绞线双绞线是一种常见的有线传输介质,常用于局域网连接和电话线路。

它的特点是成本相对较低、传输距离适中,同时可提供较高的带宽。

双绞线分为不同等级,如CAT5、CAT6等,可根据需求选择合适等级的双绞线。

3. 光纤光纤是一种高速传输的有线传输介质,可以提供更高的带宽和更远的传输距离。

光纤适合用于大型企业、数据中心等对带宽和传输距离要求较高的场合。

尽管光纤的成本较高,但它的性能优势使其成为许多网络领域的首选传输介质。

二、无线传输介质无线传输介质是近年来发展迅速的一种网络连接方式,提供了便利和灵活性。

以下是几种常见的无线传输介质的选择:1. 无线局域网(WLAN)WLAN是一种常见的无线传输介质,适用于小范围内的无线网络连接。

它的特点是便利、易于扩展和低成本,适合用于家庭、小型办公室等场合。

在选择WLAN时,需要注意信号覆盖范围和设备兼容性,以确保网络连接的稳定性和可靠性。

2. 蓝牙蓝牙是一种短距离无线传输介质,适用于个人设备之间的无线连接。

蓝牙具有低功耗、简单易用的特点,适合用于手机、耳机、键盘等设备的无线连接。

然而,蓝牙的传输速率相对较低,传输距离也较短,因此在选择蓝牙时需根据具体需求进行评估。

3. 蜂窝网络蜂窝网络是一种广泛使用的无线传输介质,适用于大范围的移动通信。

计算机网络传输介质

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。

常见网络传输介质及特点

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。

传输介质分类

传输介质分类

传输介质分类传输介质是通信网络中发送和接收信息的媒介,根据其传输方式,可以将其分为有线传输介质和无线传输介质两大类。

下面将分别介绍这两大类传输介质及其特点和应用场景。

1.有线传输介质有线传输介质是指需要通过实体线传输信息的传输介质,常见的有线传输介质包括双绞线、同轴电缆和光缆等。

双绞线是一种由两根绝缘线相互缠绕而成的传输介质,其特点是价格便宜、适用范围广,但传输距离较短,速率也相对较低。

双绞线通常用于电话线和以太网线的制作,在局域网和家庭网络中应用较为普遍。

同轴电缆是一种由内芯和外层绝缘线构成的传输介质,其特点是信号损耗低、抗干扰能力强,但传输距离相对较短。

同轴电缆通常用于电视信号和宽带网络的传输。

光缆是一种以光纤为传输介质的传输介质,其特点是传输距离远、速率高、抗干扰能力强,但价格较高。

光缆通常用于高速互联网、数据中心和长距离通信等领域的传输。

2.无线传输介质无线传输介质是指通过无线电波或光波传输信息的传输介质,常见的无线传输介质包括无线电波、微波、红外线和光波等。

无线电波是利用电磁波进行通信的一种方式,其特点是传输距离远、覆盖范围广,但易受干扰且安全性较低。

无线电波主要用于广播、电视和无线电通信等领域。

微波是指频率在100MHz-10GHz之间的电磁波,其特点是传输速率高、穿透力强,但传输距离较短且对物质有一定的穿透损耗。

微波主要用于卫星通信、移动通信和局域网等领域。

红外线是一种频率在100GHz-1THz之间的电磁波,其特点是信号传输不受物质阻挡,具有较好的保密性和抗干扰能力,但传输距离较短且对环境温度和角度要求较高。

红外线主要用于电视遥控器、家庭网络和物联网等领域。

光波是指频率在可见光范围内的电磁波,其特点是在空气中的传播速度与可见光速度相同,具有较好的方向性和穿透能力,但传输距离受限于大气条件和光源功率等因素。

光波主要用于光缆通信、激光通信和光检测等领域。

3.计算机网络传输介质计算机网络传输介质是指用于计算机之间传输信息的传输介质,常见的计算机网络传输介质包括网线和电缆等。

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

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

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。

传输介质的分类和特征

传输介质的分类和特征

传输介质的分类和特征
传输介质是指用于传输信号的媒介,可以分为以下几种类型:
1. 电缆:电缆是一种常用的传输介质,通常用于局域网、广域网等网络中。

电缆的种类繁多,包括电力线电缆、局域网电缆、光纤电缆等。

电缆的特征在于其传输信号的速度较慢,但可靠性高,并且易于施工和维护。

2. 光纤:光纤是一种传输介质,可以将高速率的信号传输到远距离的地方。

光纤通信以光速传输信息,速度快,可靠性高,并且不需要进行信号的反射和折射,因此不易受到电磁干扰的影响。

光纤的特征之一是传输距离远,可以传输到全球任意地方。

3. 无线传输介质:无线传输介质是指利用电磁波进行传输介质,包括无线电波、蓝牙、Wi-Fi、移动电话等。

无线传输介质的特点是传输速度快,但传输距离较短,并且容易受到信号的反射和折射,因此需要特定的接收设备和网络适配器。

4. 口头传输介质:口头传输介质是指通过口头信号进行传输介质,包括声波、广播电视等。

口头传输介质的特点是传输距离远,传输速度较慢,但可靠性高,适用于现场传输和远程监控等场合。

传输介质的分类和特征取决于其适用的场合和特点。

不同的传输介质具有不同的优缺点,根据实际需求选择合适的传输介质是非常重要的。

计算机网络传输介质有线与无线的对比与选择

计算机网络传输介质有线与无线的对比与选择

计算机网络传输介质有线与无线的对比与选择计算机网络传输介质是指在计算机网络中用于信息传输的物理媒介,主要包括有线和无线两种类型。

本文将对这两种传输介质进行对比,分析其优缺点,并探讨如何选择适合的传输介质。

一、有线传输介质有线传输介质是指通过物理电缆(如电线、光纤等)连接设备进行信号传输的方式。

下面将对有线传输介质进行详细介绍和分析。

1. 优点a. 稳定性:有线传输介质的信号传输受到外界干扰较小,传输稳定性较高。

b. 传输速度:有线传输介质的传输速度较快,可以满足对大容量数据传输的需求。

c. 安全性:有线传输介质的信号传输不易被窃听和干扰,相对较为安全。

2. 缺点a. 限制性:有线传输介质受到布线限制,无法实现设备的无线移动和灵活性。

b. 故障率:有线传输介质可能存在故障点,需要维护和修复。

二、无线传输介质无线传输介质是指通过无线电波进行信号传输的方式,主要包括无线局域网(WLAN)、蓝牙和移动通信等。

下面将对无线传输介质进行详细介绍和分析。

1. 优点a. 便利性:无线传输介质不受布线限制,可以实现设备的无线连接和移动。

b. 灵活性:无线传输介质适用于移动设备和场景多变的环境。

c. 扩展性:无线传输介质可扩展性强,可以适应网络规模的变化。

2. 缺点a. 信号干扰:无线传输介质容易受到电磁干扰和障碍物影响,导致信号质量下降。

b. 传输速度:相比有线传输介质,无线传输介质的传输速度较慢。

c. 安全性:无线传输介质信号容易被窃听和攻击,存在一定的安全风险。

三、选择合适的传输介质在选择计算机网络传输介质时,需要考虑实际需求和具体情况,如以下几点:1. 网络规模:如果网络规模较大,数据传输较为频繁且容量较大,有线传输介质相对更为适用,可保证传输速度和稳定性。

2. 灵活性需求:如果设备需要频繁移动或存在无法布线的情况,无线传输介质更为适用,可实现设备的无线连接和移动。

3. 安全性要求:如果传输的数据较为敏感,要求较高的安全性,有线传输介质更可靠,不易被窃听和干扰。

什么是网络传输介质

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。

计算机网络中的常见传输介质与特点

计算机网络中的常见传输介质与特点

计算机网络中的常见传输介质与特点计算机网络中,传输介质是指在信息传输过程中传递信号和数据的媒介。

不同的传输介质具有不同的特点和适用范围。

本文将介绍计算机网络中常见的传输介质以及它们的特点。

一、双绞线双绞线是计算机网络中最常见的传输介质之一。

它采用了一对一对绞合的电线,通过线对之间的绝缘来减少信号的干扰。

双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种。

1. 非屏蔽双绞线(UTP)特点:- 容易安装和维护,成本较低;- 适用于短距离通信,如家庭、办公室等局域网;- 抗干扰能力较差,在长距离传输和高干扰环境中受到影响。

2. 屏蔽双绞线(STP)特点:- 具有更好的抗干扰能力,适用于长距离传输和高干扰环境;- 安装和维护相对复杂,成本较高。

二、同轴电缆同轴电缆是一种中空的圆柱形电缆,由内部导体、绝缘层、金属屏蔽层和外部护套组成。

它具有较好的传输性能和抗干扰能力。

同轴电缆特点:- 适用于长距离传输,如有线电视等;- 抗干扰能力较强,适用于电磁干扰较多的环境;- 安装和维护较为繁琐,成本较高。

三、光纤光纤是一种利用光来传输信号的传输介质。

它由一个或多个玻璃纤维或塑料纤维组成,能够通过对光的反射和折射来传递信号。

光纤特点:- 传输速度快,传输带宽大,适用于高速数据传输;- 抗干扰能力强,对电磁干扰和信号衰减的影响较小;- 安全可靠,不受电磁波干扰;- 成本较高,安装和维护相对复杂。

四、无线传输无线传输是指通过无线电波或红外线等无线方式进行信息传输。

它不需要传输介质,具有灵活性和便捷性。

无线传输特点:- 适用于移动通信,如无线局域网(WLAN)、蓝牙等;- 无需布线,安装和维护较为方便;- 受周围环境干扰较大,传输距离和速度有限;- 容易受到窃听和干扰。

综上所述,计算机网络中的传输介质各具特点,适用于不同的场景和需求。

在选择传输介质时,需根据具体情况综合考虑传输距离、带宽要求、干扰环境和成本等因素,以确保网络传输的稳定性和可靠性。

通信网络中的传输介质选择与性能比较

通信网络中的传输介质选择与性能比较

通信网络中的传输介质选择与性能比较通信网络的传输介质选择与性能比较随着信息技术的快速发展和应用的普及,通信网络的传输介质选择成为一个重要的决策因素。

不同的传输介质对网络性能和成本都有影响,因此,网络建设者和管理员需要仔细比较各种传输介质的特点,以便做出明智的选择。

本文将探讨通信网络中常见的传输介质,并从性能方面进行比较。

传输介质是信息在通信网络中传送的媒介,包括电缆、光纤、无线电波等。

以下是对这些传输介质进行详细描述,以及它们的性能比较。

1. 电缆:- 铜缆是传输电信号最常用的介质之一。

它的优点是成本低、可靠性高、易于安装和维护。

然而,铜缆的传输距离有限,带宽相对较低,对电磁干扰比较敏感。

- 同轴电缆适用于长距离广播传输,例如有线电视系统。

它的传输性能稳定,适用频率范围广,但成本较高。

- 双绞线是一种常用的局域网传输介质,例如以太网。

它具有较高的带宽和抗干扰能力,并且成本较低。

然而,双绞线的传输距离较短。

2. 光纤:- 光纤是一种用于长距离高速传输的传输介质。

它的优点是传输速度快、带宽大、抗干扰性强,适用于高速宽带连接和长距离数据传输。

然而,光纤的安装和维护相对复杂,成本较高,对弯曲和拉伸敏感。

- 多模光纤适用于短距离高速传输,例如局域网。

它的成本低于单模光纤,但传输距离较短且带宽较低。

3. 无线电波:- 无线电波是一种通过电磁场传输数据的方式。

它的优点是无需布设电缆或光纤,适用于移动通信和无线网络。

然而,无线电波的传输距离有限,易受干扰,带宽较低。

根据上述传输介质的特点,我们可以对它们进行性能比较,主要从以下几个方面考虑:1. 传输速度:光纤具有最高的传输速度,可达到光速的70%至90%。

无线电波和铜缆的传输速度较光纤慢,但具体速度取决于技术和设备的限制。

2. 传输距离:光纤是最适合长距离传输的介质,可以达到几十甚至上百公里。

铜缆和无线电波的传输距离较短,一般在几百米至几千米之间。

3. 带宽:光纤具有最大的带宽,可以支持高质量的音视频传输和大规模数据传输。

计算机基础知识认识计算机网络的传输介质和传输方式

计算机基础知识认识计算机网络的传输介质和传输方式

计算机基础知识认识计算机网络的传输介质和传输方式计算机基础知识:认识计算机网络的传输介质和传输方式计算机网络是指通过通信线路连接起来的、具有数据传输、实时交互等功能的多台计算机组成的系统。

这些计算机之间的信息传递离不开传输介质和传输方式的支持。

本文将对计算机网络的传输介质和传输方式进行介绍和解析。

一、传输介质计算机网络的传输介质是指在计算机网络中传送数据时所使用的物理媒介。

常见的传输介质有以下几种:1. 有线传输介质有线传输介质是指通过电缆、光纤等物理线路进行数据传输的介质。

其中,电缆分为双绞线和同轴电缆两种主要类型。

双绞线广泛应用于局域网(LAN)中,可细分为无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种。

同轴电缆主要用于传输高频信号,与电视信号和宽带接入相关。

此外,还有使用光纤作为传输介质的光缆,其具有高速传输、抗干扰等特点,被广泛应用于广域网(WAN)和局域网(LAN)中。

2. 无线传输介质无线传输介质是指在计算机网络中使用无线电波进行数据传输的介质。

常见的无线传输介质有以下几种:a. Wi-Fi:Wi-Fi是全球无线局域网的一种技术标准,它使用IEEE 802.11协议族来实现无线数据传输。

Wi-Fi技术可实现无线上网,而不用通过物理线缆连接。

b. 蓝牙:蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,主要用于在个人设备之间实现数据传输。

它广泛应用于手机、耳机、键盘等设备的无线连接。

c. 蜂窝网络:蜂窝网络是指通过移动通信基站进行数据传输的网络。

常见的蜂窝网络有2G、3G、4G和5G等多种通信技术,用户通过SIM卡获得连接。

二、传输方式传输方式是指在计算机网络传输数据时,将数据从发送端传递至接收端的方式。

常见的传输方式有以下几种:1. 点对点传输点对点传输是指在计算机网络中,从一个计算机到另一个计算机之间建立专用的物理通路,进行数据传输。

该方式的特点是传输效率高、稳定性强,适用于需要高速传输和保密性要求较高的场景。

常见网络传输介质及特点

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

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。

计算机网络中的传输介质选择与优化

计算机网络中的传输介质选择与优化

计算机网络中的传输介质选择与优化计算机网络中的传输介质是指信息在发送端和接收端之间传输的物质媒介,如电缆、光纤、无线电波等。

选择合适的传输介质对于网络的性能和可靠性至关重要。

本文将详细介绍计算机网络中的传输介质选择与优化的步骤和注意事项。

一、了解不同传输介质的特点1. 电缆传输介质计算机网络中常用的有双绞线、同轴电缆和光纤。

双绞线适用于局域网,具有较低的传输速率和较短的传输距离;同轴电缆适用于电视信号传输,也可用于局域网,传输速度一般;光纤具有高速率、长距离传输和抗干扰能力强的优点,适用于广域网和骨干网。

2. 无线传输介质无线传输介质包括无线电波和红外线。

无线电波适用于无线局域网和无线广域网,传输速率和传输距离较有限;红外线适用于近距离传输,如红外线遥控器和红外线无线传输设备。

二、根据网络需求选择适合的传输介质1. 传输速率根据网络的需求,选择具有足够传输速率的传输介质。

若对速率要求不高,可选择双绞线等低速介质;若对速率要求较高,希望实现高速率的传输,应选择光纤等高速介质。

2. 传输距离不同的传输介质具有不同的传输距离限制。

如果需要传输距离较长的网络,光纤是首选,能够支持较远距离的传输;而对于较短距离的局域网,双绞线和同轴电缆可以满足需求。

3. 抗干扰能力不同传输介质的抗干扰能力不同,特别是在电磁干扰较大的环境中。

如果网络环境中存在较强的电磁干扰,选择抗干扰能力较强的光纤传输介质是更好的选择。

4. 成本考虑不同传输介质的价格各异,需要根据预算和网络需求来做出选择。

光纤等高速传输介质价格较高,而双绞线等低速介质成本较低。

三、传输介质的优化1. 更换老旧设备老旧的传输设备往往会限制网络的传输速率和质量,应及时更换为性能更好的设备。

2. 优化传输线路传输线路的质量对网络性能具有重要影响。

应进行良好的线路规划和布线,避免过长的传输距离和弯曲导致的信号衰减。

3. 加强网络安全网络安全是优化传输介质不可忽视的一部分。

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7类:传输速率600MHz。正式标准正在制定中
19
三类线能满足以太网(10Mb/s)对传输介质的要求, 其最大传输速率可达16Mb/s,是早起网络中重要的 传输介质
四类线其传输性能与三类线比较并没有显著提高, 一般较少用
五类线传输速率可达100Mb/s,因质优价廉成为快速 以太网(100Mb/s)的首选传输介质
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步骤9:将剪断的电缆 线放入RJ-45插头试试 长短(要插到底), 电缆线的外保护层最 后应能够在RJ-45插头 内的凹陷处被压实。 反复进行调整 步骤10:在确认一切 都正确后,将RJ-45插 头放入压线钳的压头 槽内,准备最后的压 08-10-21 实
41
步骤11:双 手紧握压线 钳的手柄, 用力压紧
08-10-21 9
根据同轴电缆直径的不同,还分为粗缆和细缆 粗缆具有较高的可靠性,网络抗干扰能力强, 但因网络安装、维护和扩展比较困难,所以仅 用于大型局域网主干部分的连接。
与粗缆相比,细缆具有安装容易,造价低,网 络抗干扰能力强,网络扩展方便等优点。但因 为总线的断点较多,致使网络系统的可靠性降 低,网络维护也比较困难,所以细缆主要用于 局域网的主干连接。另外,在节点较少且分布 较紧凑的小型局域网中也常使用纯细缆的结构。
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2.3.1 光纤的分类
光纤可分为单模光纤和多模光纤。 (1) 多模光纤 允许许多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输, 即有多条光路。在无中继条件下,传播距离可达几km, 采用LED作为光源。
(2) 单模光纤 光纤直径与光波波长相等,只允许一条光线在一条光 纤中直线传输,即只有一条光路。在无中继条件下,传 播距离可达几十km,采用激光作为光源。
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具体步骤
步骤1
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步骤2:用压线钳的剥线刀口将5类线的外保护套 管划开(小心不要将里面的双绞线的绝缘层划 破),刀口距5类线的端头至少2厘米
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步骤3:将划开的外保护套管剥去(旋转、向外 抽)
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36
步骤4:露出5类线电缆中的4对双绞线
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直通线
直连线可用于将计算机连入到HUB或交换机的以太网口,或者用于 连接交换机与交换机
1 2 3 4 5 6 7 8
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白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
1 2 3 4 5 6 7 8
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交叉线
交叉线用于将计算机与计算机直接相连、交换机与交换机直接相连 EIA/TIA 568-B标准的交叉线线序排列如右下图所示
6
电缆类型
同轴电缆
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7
同轴电缆物理特性
同轴电缆内芯一般是铜质的,屏蔽性好,
抗干扰能力强,传输速率高,常用于设备 与设备之间的连接,或用于总线形拓扑的 网络中。 同轴电缆分为基带同轴电缆和宽带同轴电 缆两类。
08-10-21 8
(1) 基带同轴电缆 采用基带传输,即采用数字信号进行传输, 用于构建计算机网络。常用的基带同轴电 缆有以下两种: 50Ω ,RG-8和RG-11(用于粗缆以太网) 50Ω ,RG-58(用于细缆以太网) (2) 宽带同轴电缆(75Ω ,RG-59) 采用宽带传输,即采用模拟信号进行传 输,用于构建有线电视网。
典型的同轴电缆网络
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12
2 双绞线
双绞线由螺旋状扭在一起的两根绝缘导线 组成,如图所示。 把两条导线按一定密度对扭在一起可以减 少相互间的电磁干扰。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。其中外皮所包的导线两两相绞,形 成双绞线对,因而得名双绞线。
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超五类是为千兆以太网而设计,千兆以太网至少要 求超五类线。 目前计算机通信网络中最常用的还是超五类线。
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双绞线的连接件
使用双绞线组建网络时,需要通过连接件
来构建一个完整链路
常用的连接件有水晶头、配线架和终端连
接件等
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21
1 水晶头
水晶头,是一种只能沿固定方向插入并自 动防止脱落的塑料接头,专业术语为RJ-45 连接器 RJ-45是一种网络接口规范,RJ-45接口前 端有8个凹槽,简称8P(position),每个凹 槽内有一个金属接点,共有8个,简称8C (Contact),因而也有8P8C的别处 类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用 的"电话接口",用来连接电话线
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16
屏蔽双绞线(STP)是在一对或多对双绞线线对 的外面加上一个用金属丝(通常为铜质)编织成的 屏蔽层,然后再放入一个绝缘套管 双绞线外的金属网可以屏蔽传输线使之不受外部电 磁干扰,同时作为接地之用。
按屏蔽层设置的不同又分为外层屏蔽双绞线和全 屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的价格比非屏蔽双绞线高。
1.4网络中的传输介质
在一台计算机和其他计算机传输数据之前,
必须要建立一条通道以电流、电波或者是
光谱的形式来传递数据,此通道就是计算
机网络的传输介质
即两个物理系统间承载数据的链路。
网络传输介质是网络连接设备间的中间介
质,是信号传输的媒体
08-10-21 2
传输介质的分类
通信介质分为有线介质和无线介质两大类
08-10-21 10
细缆在连接处需要切断,在两端安装BNC连接 头,BNC连接头与专用T型连接器相连。
而粗缆连接时不需要切断。在粗缆组网时, 每个接入点必须安装收发器和收发器电缆, 安装难度较大,成本较高。
无论是粗缆还是细缆,在总线的两端都应安 装相匹配的终端电阻,以削减信号的反弹。
相比之下,细缆安装简单,造价低。不过, 因为细缆在安装时需切断电缆,在接头处容 易产生接触不良的隐患,影响了网络的稳定 08-10-21 11 性,也为故障的排除带来了困难。
该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传
输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE-T。
08-10-21 18
4类:传输频率20MHz,用于语音传输和最高传输速率 16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5类:该类电缆增加了绕线密度,传输频率100MHz,用于语 音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于 100BASE-T和10BASE-T网络,这是最常用的以太网电缆。 超5类:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减 与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、 更小的时延误差,性能得到很大提高。 6类:传输频率250MHz ,提供2倍于超五类的带宽,最适 用于传输速率高于1Gb/s的应用,主要应用于新一代全双工 高速网络。
08-10-21另一端为T568B Nhomakorabea27
T568A规定的连接方法
T568A规定的连接方法是:
1—— 白–绿 2—— 绿色 3—— 白–橙 4—— 蓝色 5—— 白–蓝 6—— 橙色 7—— 白–棕 8—— 棕色
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T568B规定的连接方法
T568B规定的连接方法是: 1—— 白–橙 2—— 橙色 3—— 白–绿 4—— 蓝色 5—— 白–蓝 6—— 绿色 7—— 白–棕 8—— 棕色
抗干扰特性:指防止噪声对传输信息影响的能力。
08-10-21
价格:指线路安装、维护等费用总和。
5
1 同轴电缆
同轴电缆由四层按"同轴"形式构成,如图所示。从 里向外分别是:
•内芯 •绝缘层 •屏蔽层 •塑料外套
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金属导体,用于传输数据 用于内芯与屏蔽层间的绝缘 金属导体,用于屏蔽外部的干扰 用于保护电缆
通 信 卫 4 星
传输介质的特性
数据传输的质量除了与传送的数据信号及收发两端的设
备特性有关外,还直接与通信线路本身的机械和电气特性 有关。这些特性主要包括: 物理特性:指传输介质的特征。 传输特性:传输信号调制技术、信道容量及传输的频带范
围。
覆盖地理范围:指在不用中继设备情况下,无失真传输所 能达到的最大距离。
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RJ-45 连接头
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•双绞线的两端必须都安装这种RJ-45插头, 以便插在网卡(NIC),集线器(HUB)或交换 机(SWITCH)的RJ-45接口上,进行网络通讯
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2 配线架
配线架用于连接配线架和设备之间、配线 架与终端之间的双绞线 使用配线架可以方便的调整各个区域内的 双绞线的连接关系,方便网络线缆的维护 和管理
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步骤5:按照EIA/TIA-568B标准和导线颜色将 导线按规定的序号排好
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步骤6:将8根导线平坦整齐地平行排列, 导线间不留空隙
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步骤7:准备用 压线钳的剪线刀 口将8根导线剪 断 步骤8:剪断电 缆线。请注意: 一定要剪得很整 齐。剥开的导线 长度不可太短 (10mm~ 12mm)。
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3 终端连接件
从配线架连接至用户终端的网线一般不直 接介入用户计算机中,而是先将网线连接 至信息插座的模块上,再通过跳线与计算 机相连
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双绞线的制作
双绞线在实际使用中有两种方式: 直通电缆(straight-through cable ):指 双绞线两端的水晶头中的芯线顺序相同,即 两端使用同样的打线标准,或都为T568A, 或都为T568B 交叉电缆(crossover cable ),指双绞线 两端使用不同的打线标准,一端为T568A,
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