传输介质 ppt模板
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无线局域网的传输介质PPT课件
(2)虚拟局域网的优点 ①控制广播风暴。
②提高网络整体安全性。 ③简化网络管理。
3.5.2 虚拟局域网的实现 (1)虚拟局域网实现的方式
①静口号划分 ②基于MAC地址划分 ③基于网络层协议或地址划分 ④基于IP组播组划分
3.6 无线局域网
连接在总线上的各工作站组成一个逻辑环,这种逻辑 环通常按工作站的地址的递减或递增顺序排列,与工作 站的物理位置并无固定关系,令牌传递由高地址向低地 址,最后由最低地址向最高地址依次循环传递,从而在 一个物理总线上形成一个逻辑环。
3.3 以太网
3.3.1 10Mbps以太网
10Mbit/s 以 太 网 又 称 为 传 统 以 太 网 , 遵 循 IEEE802.3标准。常用的传输介质有4种,即细缆、 粗缆、双绞线和光缆。因此,根据使用的传输介质 不同,传统以太网可以分为4类 :
3.1.1 局域网主要特点
1、从功能的角度 ①共享传输信道。在局域网中,多个系统连接到一 个共享的通信媒体上。 ②地理范围有限,用户个数有限。如一座楼或集中 的建筑群内,局域网的覆盖范围约为10km内。 ③传输速率高。局域网的数据传输速率一般为 10Mbps或100Mbps,能支持计算机之间的高速通 信,所以延时较低。
带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)控制、 令牌环访问控制 和 令牌总线访问控制。
3.2.1 以太网与CSMA/CD
以太网采用的是总线 型拓扑结构,任何节点的 发送都是随机的,都必须 平等地争用发送时间。如 果一个节点要发送数据, 就以“广播”方式把数据 通过总线发送出去,连在 总线上的所有节点都能 “收听”到这个数据信号。
3.1.3 局域网分类
(3)按网络的传输介质划分:双绞线网络、 同轴电缆网络、光纤网络和无线局域网等。
几种常见的无线传输介质 ppt课件
是利用地面上的定向抛物天线,将视线指向 地球同步卫星。收发双方都必须安装卫星接收及 发射设备,且收发双方的天线都必须对准卫星,
否则不能收发信息。
几种常见的无线传输介质
卫星微波
卫星微波传输跨越陆地或海洋,所需要的时 间与费用,与只传输几公里没什么差别。由于传 输距离相当远,所以会有一段传播延迟,这段传 播延迟小为500毫秒,大致数秒。同地面微波一样, 高频微波会由于雨天或大雾,使衰减增加较大, 抗电磁干扰性也较差。
几种常见的无线传输介质
几种常见的无线传输介质
微波
微波数据通信系统主要分为地面系统和卫星 系统两种。 一、地面微波:
一般采用定向抛物线天线,这要求发送与接 收方之间的通路没有大障碍物。地面微波系统的 频率一般在4—6GHz或21—23GHz,其传输率取决 于频率。微波对外界的干扰比较敏感。
几种常见的无线传输介质
二、卫星微波
几种常见的无线传输介质
红外线
目前广泛使用的家 电遥控器几乎都是采用红外线传输 技术。红外线局域网采用小于1μm 波长的红外线作为传输媒体,有较 强的方向性,但受太阳光的干扰大, 对非透明物体的透过性极差,这导 致传输距离受限制。
几种常见的无线局域网的传输方式,红外线传输的 最大优点是不受无线电波的干扰。 2.如果在室内发射红外电波,室外就收不到,这可 避免各个房间的红外电波的相互干扰,并可有效地 进行数据的安全性保密控制。
几种常见的无线传输介质
几种常见的无 线传输介质
几种常见的无线传输介质
无线传输介质
无线传输介质是指利用各种波长的 电磁波充当传输媒体的传输介质。无线 传输所使用的频段很广,人们现在已经 利用了好几个波段进行通信,目前多采 用无线电波、微波、红外线和激光等。
否则不能收发信息。
几种常见的无线传输介质
卫星微波
卫星微波传输跨越陆地或海洋,所需要的时 间与费用,与只传输几公里没什么差别。由于传 输距离相当远,所以会有一段传播延迟,这段传 播延迟小为500毫秒,大致数秒。同地面微波一样, 高频微波会由于雨天或大雾,使衰减增加较大, 抗电磁干扰性也较差。
几种常见的无线传输介质
几种常见的无线传输介质
微波
微波数据通信系统主要分为地面系统和卫星 系统两种。 一、地面微波:
一般采用定向抛物线天线,这要求发送与接 收方之间的通路没有大障碍物。地面微波系统的 频率一般在4—6GHz或21—23GHz,其传输率取决 于频率。微波对外界的干扰比较敏感。
几种常见的无线传输介质
二、卫星微波
几种常见的无线传输介质
红外线
目前广泛使用的家 电遥控器几乎都是采用红外线传输 技术。红外线局域网采用小于1μm 波长的红外线作为传输媒体,有较 强的方向性,但受太阳光的干扰大, 对非透明物体的透过性极差,这导 致传输距离受限制。
几种常见的无线局域网的传输方式,红外线传输的 最大优点是不受无线电波的干扰。 2.如果在室内发射红外电波,室外就收不到,这可 避免各个房间的红外电波的相互干扰,并可有效地 进行数据的安全性保密控制。
几种常见的无线传输介质
几种常见的无 线传输介质
几种常见的无线传输介质
无线传输介质
无线传输介质是指利用各种波长的 电磁波充当传输媒体的传输介质。无线 传输所使用的频段很广,人们现在已经 利用了好几个波段进行通信,目前多采 用无线电波、微波、红外线和激光等。
《物理层传输介质》PPT课件
6
双绞线由两根绝缘铜导线按螺旋状缠绕在一起, 一对双绞线形成一 条通信链路。
双绞线上可以传输模拟信号和数字信号;
带宽:与导线的粗细、长度及螺旋的密度有关;
非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP);
应用
连接电话机和电话端局,传输模拟信号,可以传输几公里;
用于住宅因特网接入,如使用普通模拟电话线和拨号调制解调 器的住宅接入(56Kbps),使用数字用户线的宽带住宅接入
课 题:传输介质 目的要求:导向传输介质、非导向传输介质、宽带 接入技术. 教学重点:双绞线、xDSL技术 教学难点:近端串扰、DLS技术 教学课时:2 教学方法:讲授、练习 本次课涉及的学术前沿: 教学内容与步骤:
物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱
f (Hz) 100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
宽带同轴电缆:阻抗为75,一般传输模拟信号。传输 距离长,速率高,最常用做有线电视电缆。采用有线电 视网络提供因特网接入,是宽带住宅接入的另一种可选 方式。
13
同轴电缆
可传输模拟信号和数字信号 用于点到点链路 和多点链路 <=185m细缆, <=500m粗缆 抗干扰性较好。 价格相对居中。
无线电 微波
红外线
X射线
射线
可见光 紫外线
f (Hz) 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
双绞线
卫星
光纤
同轴电缆
地面微波
海事 调幅 无线电 无线电
调频 移动 无线电 无线电
电视
波段
双绞线由两根绝缘铜导线按螺旋状缠绕在一起, 一对双绞线形成一 条通信链路。
双绞线上可以传输模拟信号和数字信号;
带宽:与导线的粗细、长度及螺旋的密度有关;
非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP);
应用
连接电话机和电话端局,传输模拟信号,可以传输几公里;
用于住宅因特网接入,如使用普通模拟电话线和拨号调制解调 器的住宅接入(56Kbps),使用数字用户线的宽带住宅接入
课 题:传输介质 目的要求:导向传输介质、非导向传输介质、宽带 接入技术. 教学重点:双绞线、xDSL技术 教学难点:近端串扰、DLS技术 教学课时:2 教学方法:讲授、练习 本次课涉及的学术前沿: 教学内容与步骤:
物理层下面的传输媒体
电信领域使用的电磁波的频谱
f (Hz) 100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
宽带同轴电缆:阻抗为75,一般传输模拟信号。传输 距离长,速率高,最常用做有线电视电缆。采用有线电 视网络提供因特网接入,是宽带住宅接入的另一种可选 方式。
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同轴电缆
可传输模拟信号和数字信号 用于点到点链路 和多点链路 <=185m细缆, <=500m粗缆 抗干扰性较好。 价格相对居中。
无线电 微波
红外线
X射线
射线
可见光 紫外线
f (Hz) 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
双绞线
卫星
光纤
同轴电缆
地面微波
海事 调幅 无线电 无线电
调频 移动 无线电 无线电
电视
波段
网络传输介质ppt课件
27
UTP的使用
当前设计计算机网络时,常选用5类/超5类/6 类UTP,适用于星型拓扑结构和树型拓扑结构 的网络[10/100/1000Base-Tx标准]。
每根UTP电缆/跳线的两头可各自连接一个设备。 采用RJ-45标准的接口与接头连接设备和UTP。 每根UTP电缆构成一个点对点的通信信道。 连接两个设备的UTP电缆最大长度为100m。 根据布线和线路走向的需要,连接两个设备的UTP
16
10Base-2细缆网
•50欧姆粗缆 •BNC T型/桶型连接器 •BNC接口、终结电阻 •185m、925m •5个网段、4个中继器 •每网段最大节点数30个 •最小间距0.5m、10Mbps
17
使用细缆组网
18
第3节 双绞线 Section3 Twisted Pair
CH4 网络传输介质
或 FTP。
22
STP的结构
23
UTP
无屏蔽外套直径小,节省所占用的空间。 重量轻,易弯曲,易安装。 将串扰减至最小或加以消除。 具有较好的阻燃性。 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。 一般场合下均选用UTP作为网络传输介质。
24
容量和信号频率范围等 连通特性:允许点-点连接或多点连接(共享介质
连接) 地理范围:最大的传输距离 抗干扰性:噪声干扰对数据传输的影响能力 相对价格:相关器件、安装、维护等费用 其他特性……
6
网络传输介质的选择
选择网络传输介质需考虑很多相关的因素 谁确定网络传输介质的选用?何时确定? 选择网络传输介质应考虑的主要因素
超六类线:是六类线的改进版,主要应用于千兆位网络中,在传输频率和
UTP的使用
当前设计计算机网络时,常选用5类/超5类/6 类UTP,适用于星型拓扑结构和树型拓扑结构 的网络[10/100/1000Base-Tx标准]。
每根UTP电缆/跳线的两头可各自连接一个设备。 采用RJ-45标准的接口与接头连接设备和UTP。 每根UTP电缆构成一个点对点的通信信道。 连接两个设备的UTP电缆最大长度为100m。 根据布线和线路走向的需要,连接两个设备的UTP
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10Base-2细缆网
•50欧姆粗缆 •BNC T型/桶型连接器 •BNC接口、终结电阻 •185m、925m •5个网段、4个中继器 •每网段最大节点数30个 •最小间距0.5m、10Mbps
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使用细缆组网
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第3节 双绞线 Section3 Twisted Pair
CH4 网络传输介质
或 FTP。
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STP的结构
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UTP
无屏蔽外套直径小,节省所占用的空间。 重量轻,易弯曲,易安装。 将串扰减至最小或加以消除。 具有较好的阻燃性。 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。 一般场合下均选用UTP作为网络传输介质。
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容量和信号频率范围等 连通特性:允许点-点连接或多点连接(共享介质
连接) 地理范围:最大的传输距离 抗干扰性:噪声干扰对数据传输的影响能力 相对价格:相关器件、安装、维护等费用 其他特性……
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网络传输介质的选择
选择网络传输介质需考虑很多相关的因素 谁确定网络传输介质的选用?何时确定? 选择网络传输介质应考虑的主要因素
超六类线:是六类线的改进版,主要应用于千兆位网络中,在传输频率和
第二讲 传输介质 42页PPT
2019/9/9
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微波的应用
微波中继通信 多点分配业务MDS(LMDS) 无线局域网 第四代移动通信系统
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25
2.4.5 卫星通信的概念
卫星通信是利用卫星作为中继站,转发微 波信号,实现两个或多个地球站间的通信
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卫星的频带
卫星频率分配涉及的两个频带
天线:用来发射电磁能量或者接收电磁 能量的电导体或电导体系统
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2.4.2 电磁波在无线信道的传播
基本传播机制
直射 反射 绕射 散射
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2.4.3 无线信道的特点
频谱资源有限 传播环境复杂 存在多种干扰 网络拓扑多变
2019/9/9
传输介质提供通信设备之间的物理通道, 是信息传输的实际载体
传输介质的多样性:源于通信环境和业 务的多样性
2019/9/9
4
传输介质的基本概念(续)
传输介质的分类
有线
双绞线 同轴电缆 光纤
无线
地面微波 卫星 红外等
2019/9/9
5
传输介质的基本概念(续)
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2.4.4 微波
微波频段:1Ghz到100Ghz 微波中继放大器之间的距离取决于传输的频率 微波在视线范围内传播
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微波的优点
足够的带宽 波长短 受天电干扰小
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微波的缺点
视线范围传播 对环境因素敏感 需要频带使用许可 潜在的环境限制
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9
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23
光纤系统的运用
多股光导纤维做成的光缆可用于通信,它的传导性能良好,传输信息容量大,一条通 路可同时容纳数十人通话;可以同时传送数十套电视节目,供自由选看。光导纤维 内窥镜可导入心脏和脑室,测量心脏中的血压、血液中氧的饱和度、体温等。用光 导纤维连接的激光手术刀已在临床应用,并可用作光敏法治癌。
16
同轴电缆
同轴电缆的结构
同轴电缆的分类和技术标准
17
同轴电缆的结构
18
同轴电缆的类型和技术标准
类型 技术标准 直径 传输距离 接头 阻抗 应用的 局域网类型 细缆 0.25英寸 185m 螺旋形BNC头(端接) T形头(分接) 50 Ω 10Base2 (细缆以太网) 粗缆 0.5英寸 500m AUI 50 Ω 10Base5 (粗缆以太网)
1
网络传输介质
双绞线概述
有线 同轴电缆 光纤 无线传输媒体概述 微波 卫星 红外线
2
1.1双绞线概述
双绞线的两种类型
双绞线的结构
双绞线的颜色
双绞线的接头(RJ45)
双绞线的线材等级
3
双绞线的两种类型
•非屏蔽双绞线 (Unshielded Twisted-Pair, UTP) •屏蔽双绞线 (Shielded Twisted-Pair, STP) 比UTP多一层屏蔽层
19
同轴电缆(coaxial cable)
由一对导体按同轴形式构成线对。同轴电缆分为基带 (baseband)和宽带(broadband)同轴电缆,基带同轴电缆又分粗 缆和细缆两种。 1. 物理特性:单根同轴电缆的直径为0.5~1cm左右。 2. 传输特性:基带同轴电缆仅用于数字信号传输,最高10Mb/s; 宽带同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,对于模拟信号, 带宽可达300~450MHz。 3. 连通性:适用于点到点和多点连接。基带电缆阻抗为50Ω,宽 带电缆阻抗为75Ω。 4. 地理范围:基带电缆(细缆)最大传输距离限制在几公里,而在同 样的数据传输速率条件下,宽带电缆(粗缆) 可达几十公里。 5. 抗干扰性:同轴电缆的抗干扰性比双绞线强。 6. 价格:安装同轴电缆的费用比双绞线贵,比光纤便宜。
20
1.3光纤
光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻 璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达 成的光传导工具 .
21
光导纤维的发明
1870年的一天,英国物理学家丁达尔 到皇家学会的演讲厅讲光的全反射 原理,他做了一个简单的实验:在 装满水的木桶上钻个孔,然后用灯 从桶上边把水照亮。结果使观众们 大吃一惊。人们看到,放光的水从 水桶的小孔里流了出来,水流弯曲, 光线也跟着弯曲,光居然被弯弯曲 曲的水俘获了。人们曾经发现,光 能沿着从酒桶中喷出的细酒流传输; 人们还发现,光能顺着弯曲的玻璃 棒前进。这是为什么呢? 后来经过他的研究,发现这是全反 射的作用.实际上,在弯曲的水流里, 光仍沿直线传播,只不过在内表面 上发生了多次全反射,光线经过多 次全反射向前传播。
7双绞线28双绞线的颜色序号
1
2
3
4
5
6
7
8
颜色 橙白
橙
绿白
蓝
蓝白
绿
棕白
棕
9
双绞线的接头(RJ45)
正面
侧面
10
双绞线的线材等级
类别 最大传输速度
1类 2Mbit/s
应
用
模拟和数字语音 ( 电话 ) 通信以及低速的数据传 输。
2类
3类 4类
4Mbit/s
16Mbit/s 20Mbit/s
光导纤维可以把阳光送 到各个角落, 还 可以进行机械加工。计 算 机、机器人、汽 车配电盘等也已成功地 用光导纤维传输光源或 高分子光导纤维开发之初,仅用于汽车照明灯的控制和装饰。现在主要用于医学、装 饰、汽车、船舶等方面,以显示元件为主。在通信和图像传输方面,高分子光导纤 图像。如与敏感元件组 维的应用日益增多,工业上用于光导向器、显示盘、标识、开关类照明调节、光学 传感器等,同时也用在装饰显示、广告显示。 合或利用本身的特性 ,则 可以成各种传感器,测量 压力、流量、温度、位 移、光泽和颜色等。在
22
光导纤维的使用
后来人们造出一种透明度很高、粗细像蜘蛛 丝一样的玻璃丝──光导纤维. 光导纤维可以用在通信技术里。1979年9 月,一条3.3公里的120路光缆通信系统 在北京建成,几年后上海、天津、武汉等 地也相继铺设了光缆线路,利用光导纤维 进行通信。 还可以制成的内窥镜 ,用于医疗. 铺设1000公里的同轴电缆大约需要500吨 铜,改用光纤通信只需几公斤石英就可以
4
双绞线的结构(1)
5
双绞线的结构(2)
6
双绞线
双绞线示意图
每根线的绝缘层用于隔离两根导线,绞在一起可减 少干扰 绞在一起限制了电磁能量的发射,并有助于防止双 绞线中的电流发射能量干扰其他导线。其次,绞在 一起也使双绞线本身不易被电磁能量所干扰,有助 于防止其他导线中的信号干扰这两根导线。
11
准备工具和材料
UTP
RJ45接头
护套
压线钳
简易测线仪
12
连接UTP和RJ45接头(1)
13
连接UTP和RJ45接头(2)
14
连接UTP和RJ45接头(3)
15
1.2同轴电缆
网络中使用的第二种导线是同轴电缆, 和有线电视所用的电缆一样。同轴电缆较 双绞线有更好的抗干扰作用。与双绞线绞 在一起以限制干扰不同,同轴电缆由一根 为金属屏蔽层所包围的导线组成。
语音、 ISDN 和不超过的 4Mbit/s 的局域网数据 传输。
不超过16Mbit/s的局域网数据传输。 不超过20Mbit/s的局域网数据传输。
100Mbit/s距离100米的局域网数据传输。
5类 E5类 6类
100Mbit/s 1000Mbit/s 2.4Gbit/s
1000Mbit/s的局域网数据传输 1000Mbit/s以上的的局域网数据传输。
1 传输介质
传输介质是通信网络中发送方和接收方之间的物理通 路。计算机网络中采用的传输介质可以分为有线、无线 两大类。传输介质本身的特性对网络数据通信质量有很 大的影响,这些特性包括: 物理特性,包括外观、直径等内容。 传输特性,包括信号形式、调制技术、传输速率及频带 宽度等内容。 连通性,采用点到点连接还是多点连接。 地理范围。 抗干扰性,防止噪音、电磁干扰影响数据传输的能力。 相对价格。