数字通信技术及对电缆性能要求简介
数据电缆 标准
数据电缆标准数据电缆是用于传输数据信号的电缆,它在计算机网络、电信系统、监控系统等领域中广泛应用。
为了保证数据电缆的质量和性能,各国制定了一系列的标准,以下是一些与数据电缆相关的标准及其主要内容的介绍。
1. ANSI/TIA-568-C.2:这是美国国家标准协会(ANSI)和电信工业协会(TIA)联合发布的标准,规定了数据通信的通用规范。
其中包括对数据电缆的物理特性、光纤电缆的测试方法、RJ-45插头的规格等内容。
2. ISO/IEC 11801:这是国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)联合发布的标准,定义了通信系统的通用规范。
其中对数据电缆的线缆结构、传输性能、接头和连接器的要求等做出了详细的规定。
3. EN 50173:这是欧洲电信标准化协会(ETSI)发布的标准,规定了欧洲通信系统的通用规范。
其中包括对数据电缆的物理参数、传输特性、电磁干扰等方面的要求。
4. GB/T 50311-2010:这是中国国家标准,规定了建筑物结构工程中的通信布线系统的设计和施工要求。
其中包括对数据电缆的敷设方法、连接技术、测试方法等方面的规定。
5. EIA/TIA-568:这是美国电子行业联合会(EIA)和电信工业协会(TIA)联合发布的标准,规定了商业建筑中通信布线系统的技术要求。
其中包括对数据电缆的线缆结构、传输性能、连接器和插座的要求等方面的规定。
6. IEC 61156:这是国际电工委员会(IEC)发布的标准,规定了通信电缆的特性和试验方法。
其中包括对数据电缆的构造、屏蔽、传输特性、电气性能等方面的要求。
7. UL 444:这是美国安全实验室(UL)发布的标准,规定了通信电缆的安全性能和试验方法。
其中包括对数据电缆的绝缘材料、火焰传播性能、耐冲击能力等方面的要求。
8. CEI 20-22/II:这是意大利电器学会(CEI)发布的标准,规定了通信电缆的设计和试验方法。
其中包括对数据电缆的机械性能、电气特性、防火性能等方面的要求。
5类和6类数字通信电缆的传输性能分析
5类和6类数字通信电缆的传输性能分析1 引言随着宽带通信接入网建设的兴起,5类和6类数字通信电缆作为信息高速公路最后100m的理想传输媒介而得到广泛的应用。
5类电缆近年来广泛应用于智能大楼中作为综合布线,传输数字信息,如高速以太网(100BASE-T)、光纤分布数字接口(FD-DI)和IBM令牌环中,其传输速率在100m时达100Mb/s,6类电缆作为新一代布线,比5类缆性能更优越,应用于千兆比以太网中(1000BASE-T4),四对线全双工,每对线的传输速率可达200~400Mb/s。
对称电缆的类别是按照电缆发展顺序和使用频率来划分的,见表1。
此主题相关图片如下:表1 各类对称电缆的使用频率、传输速率和用途水平布线用5类和6类电缆由四对对绞的绝缘导线包封在同一护套内组成的。
线中导体为经过韧练的实心软铜线,也可为多股绞合铜线,但一般为前者。
导体的直径原IEC-61156-2规定较宽,为0.4~0.8mm,对于6类缆,IEC-51156-5建议值0.5~0.65mm,但最终以电气性能达标为准。
5类和6类电缆的结构有无屏蔽对绞线对(UTP)、总屏蔽对绞线对(FTP)和线对单独屏蔽对绞线对(STP)之分。
但不管电缆是怎样的结构,只要符合分级的电缆标准就可达标。
UTP是一种最常用的结构,它对电磁干扰的防卫是靠对绞线的平衡特性。
FTP是金属箔屏蔽对绞线对结构,它通过护套屏蔽层和对绞线的平衡特性共同防卫电磁干扰。
S TP是对绞线对单独屏蔽结构,它是靠对绞线对的单独屏蔽及对绞线对的平衡特性防卫电磁干扰。
为了确保数字综合布线网的质量,各国和国际标化准组织制定了一系列的有关标准。
主要的国际和国内标准有下列诸种:1)EIA/TIA TSB-36是EIA/TIA-5 86商用建筑电信布线标准的重要补充;2)ISO/IEC-11801:《信息-建筑物综合布线系统》;3)IEC61156 1-4:《数字通信用多芯对/星绞对称电缆》;4)IE C-46C/436,437/CDV文件;5)YD/T1019-1999:《数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆》。
数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 具有100MHz传输特性的对绞或星绞电缆 水平层布线电缆 分规范
数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:具有100MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范1 范围本文件与GB/T 18015.1-2017一起使用。
这种电缆适用于GB/T 18233中定义的水平层布线。
本文件规定的对绞或星绞屏蔽/非屏蔽水平布线电缆,适用于相应详细规范中给出的的各种通信系统。
本文件所包括的电缆应在通信系统通常采用的电压电流下工作。
这些电缆不宜被接到如公共供电那样的低阻抗电源上。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 6995.2电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色(IEC 60304:1982,NEQ)GB/T 12269射频电缆总规范(GB/T 12269-1990,IEC 60096-1:1986,IDT)GB/T 18015.1-2017数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范(IEC 61156-1:2009,MOD)GB/T 18015.21-xxxx数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第21部分:水平层布线电缆空白详细规范(IEC 61156-2-1:2009,MOD)IEC 61156-1:2023 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范(MULTICORE AND SYMMETRICAL PAIR/QUAD CABLES FOR DIGITAL COMMUNICATIONS –Part 1: Generic specification)3 术语和定义GB/T 18015.1-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4 安装要求见GB/T 18015.1-2017的4。
电缆在安装过程中推荐的温度范围是-10℃至+60℃。
实际安装过程的温度范围可在相关的详细规范中规定。
计算机电缆标准
计算机电缆标准计算机电缆是计算机网络中至关重要的一部分,它们承担着传输数据的重要任务。
而计算机电缆的标准则是保证其性能和质量的基础。
本文将介绍计算机电缆的标准,包括其分类、性能要求和应用范围。
一、计算机电缆的分类。
根据用途和结构,计算机电缆可以分为多种类型,包括双绞线、同轴电缆、光纤电缆等。
其中,双绞线是应用最为广泛的一种计算机电缆,它又可分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)两种。
二、计算机电缆的性能要求。
计算机电缆的性能要求主要包括传输速率、抗干扰能力、传输距离等。
在不同的应用场景下,对电缆的性能要求也有所不同。
例如,在高速局域网中,对电缆的传输速率要求较高;而在工业环境中,对电缆的抗干扰能力和传输距离要求较高。
三、计算机电缆的应用范围。
计算机电缆广泛应用于各种计算机网络环境中,包括家庭网络、企业网络、数据中心网络等。
在不同的网络环境中,对电缆的要求也有所不同。
例如,在家庭网络中,常用的是Cat5e或Cat6类的双绞线;而在数据中心网络中,常用的是光纤电缆。
总结。
计算机电缆作为计算机网络的重要组成部分,其标准对网络的性能和稳定性起着至关重要的作用。
只有选择符合标准要求的电缆,并严格按照标准进行安装和使用,才能保证网络的正常运行。
因此,了解计算机电缆的标准,对于网络管理员和用户来说都至关重要。
在选择计算机电缆时,需要根据实际应用场景和性能要求,选择符合标准的电缆,并严格按照标准要求进行安装和使用,这样才能保证网络的性能和稳定性。
希望本文对大家了解计算机电缆的标准有所帮助。
数据电缆
数据电缆自编教材数据电缆一、什么是数据电缆?数据电缆全称叫数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆。
高速数字通信电缆是传统电话电缆的升级换代产品,是我国光电线缆的重点开发项目的长线产品,也是国际上最新发展、增长迅速、需求旺盛的热门产品,能适应电信网的数字化、综合化、宽带化、智能化发展方向的新需求,将微电子技术、计算机技术、网络技术引入传统的电信领域,代表着通信电缆的最新发展方向,在数据通信、计算机联网以及其它多媒体网络中有广泛的应用。
特别是近年以来,智能化大楼在我国的普遍兴起,大量使用这种新型电缆作为大楼的综合布线,可将电话、传真、电子邮件、可视电话、会议电视、闭路电视、计算机联网、防火防盗报警、空调及照明等设备的自动化控制等多种功能集中于一套布线系统,实现信息共享和管理自动化,避免多个系统的重复布线,便于电子及通信设备的增减和搬迁,提高布线系统的灵活性,并且可和外界信息高速公路接通而上网漫游于全球化的信息海洋,享受因特网的各种新服务。
由于信息技术的飞跃发展,电脑运行速度越来越快,网络用户越来越多,新的高速应用如Intranet(企业内部网)、立体影象、多媒体编程、桌面视频、计算机辅助设计(CAD)、数据库、虚拟现实应用等的普及,再考虑布线系统寿命15年的需求,对于目前综合布线系统,五类电缆已显得无法满足高速网络的要求,因而不少新组建的网络系统采用六类电缆来敷设。
二、数据电缆发展我国数据电缆的发展历史还不到20年,从IEC61156-1~4:1995标准的发布到现在却经历了好几个阶段。
我国也是在1995年开始引进数据缆生产设备和生产技术,那个时候还仅仅满足在五类缆的要求。
由于信息技术的迅速发展对网络提出了越来越高的要求,从传统的音频(4千赫带宽)或载波(1兆赫带宽)的对绞铜芯电话电缆发展到今日能开通600兆赫带宽的铜对绞数据电缆,显示了巨大的技术进步。
这对数据电缆的制造精度和传输性能提出了更高的要求,没有先进的生产设备、成熟的工艺和优良的材料,是难于达到质量优良、稳定的产品。
GBT~数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆标准
GBT~数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆标准GB/T 18015.1~18015.7-1999目次前言 (Ⅲ)IEC前言 (Ⅳ)GB/T 18015.1-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范 (1)GB/T 18015.2-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范 (16)GB/T 18015.3-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:水平层布线电缆空白详细规范 (23)GB/T 18015.4-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:工作区布线电缆分规范 (27)GB/T 18015.5-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:工作区布线电缆空白详细规范 (33)GB/T 18015.6-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第6部分:垂直布线电缆分规范 (37)GB/T 18015.7-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第7部分:垂直布线电缆空白详细规范 (43)GB/T 18015.1~18015.7-1999前言本标准等同采纳IEC 1156《数字通信用对绞或星绞对称电缆》系列标准。
这一系列标准分别为:IEC 1156-1:1994 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范IEC 1156-2:1995 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范IEC 1156-2-1:1995 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆第1节:空白详细规范IEC 1156-3:1995 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆分规范IEC 1156-3-1:1995 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆第1节:空白详细规范IEC 1156-4:1995 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆分规范IEC 1156-4-1:1995 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆第1节:空白详细规范与IEC 1156 系列标准相对应,本标准在《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》的总标题下分为以下部分:第1部分(GB/T 18015.1-1999):总规范第2部分(GB/T 18015.2-1999):水平层布线电缆分规范第3部分(GB/T 18015.3-1999):水平层布线电缆空白详细规范第4部分(GB/T 18015.4-1999):工作区布线电缆分规范第5部分(GB/T 18015.5-1999):工作区布线电缆空白详细规范第6部分(GB/T 18015.6-1999):垂直布线电缆分规范第7部分(GB/T 18015.7-1999):垂直布线电缆空白详细规范其中第2,4,6 部分应与第1 部分一起使用;第3部分应与第1部分和第2部分一起使用:第5部分应与第1部分和第4部分一起使用:第7部分应与第1部分和第6部分一起使用。
五类数字通信电缆
1.3 五类数字通信电缆
五类大对数非屏蔽室内数字通信电缆
产品名称:五类大对数非屏蔽室内数字通信电缆
☑产品标准:YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA-568C.2。
☑产品特性:通过第三方认证,性能完全满足和优于上述标准。
具有低的传输
延迟和误码率,以及较高的抗电磁干扰性;有10对、25对、50对、100对
多种规格,外护套为高密度PE,能防止紫外线老化,具有良好的环境性能;
带卷轴包装。
☑产品用途:用于大楼综合布线主干网系统中语音信号或100Mbit/s低速率数
据信号的传递。
订购信息:
产品编号产品型号及规格产品说明
DTT-C5-11X8 HSGYV-5 X×2×0.5 X=25、50、100,UTP型,灰色,305米/轴
DTT-C5-15X6 HSGYZ-5 X×2×0.5 X=25、50、100,UTP型,低烟无卤阻燃,305米/轴。
数据通信电缆传输性能课件
数据通信电缆的传输距离受到多种因素的影响,包括电缆材料、信号频率、信 号功率等。高质量的电缆材料和更高的信号频率可以增加传输距离,而较低的 信号功率则会限制传输距离。
传输带宽
传输带宽
数据通信电缆的传输带宽是指可以在一根电缆上同时传输的数据通道数量。高带 宽意味着更高的数据吞吐量,可以支持更多的网络连接和更高的数据速率。
分类
根据传输速率和传输距离的不同 ,数据通信电缆可分为高速以太 网电缆、低速以太网电缆、无线 局域网电缆等。
数据通信电缆的结构与特点
结构:数据通信电缆通常由多根铜线或光纤组成,每根 线缆中包含一对或两对信号线,用于传输数据信号。此 外,还包括电源线、地线等其他辅助线缆。 1. 传输速率高:数据通信电缆能够实现高速数据传输, 适用于大数据量的实时传输。
数据通信电缆传输性能课件
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目录
• 数据通信电缆概述 • 数据通信电缆传输性能参数 • 数据通信电缆传输性能测试 • 数据通信电缆传输性能优化 • 数据通信电缆传输性能的未来发
展 • 数据通信电缆传输性能案例分析
01
数据通信电缆概述
数据通信电缆的定义与分类
定义
数据通信电缆是一种用于传输数 据的电缆,由多根铜线或光纤组 成,能够实现数据的双向传输。
环境要求
实验室或现场测试,需要保证测试环 境的安静、稳定,避免干扰和噪声影 响测试结果。
传输速率测试
测试目的
验证数据通信电缆在不同速率下的传输 性能。
VS
测试方法
设置不同的传输速率,如1Mbps、 10Mbps、100Mbps等,测试数据通信 电缆的传输速率。
传输速率测试
测试步骤 1. 使用信号发生器生成测试信号; 2. 将测试信号通过数据通信电缆传输;
数字对绞电缆的性能与应用
数字对绞电缆的性能与应用1. 概述随着信息社会的发展,网络技术变得越来越复杂,而作为网络的基石,龙骨——网络线缆显得更加重要。
目前应用的网络中,主要存在三种电缆介质:光缆、同轴电缆和数字对绞电缆。
本文着重分析应用量最大的数字对绞电缆。
数据用对绞电缆是综合布线工程中最常用的一种传输介质。
它由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。
把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可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。
如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了对绞电缆。
目前对绞电缆分为两类:非屏蔽双绞线(UTP:Unshielded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)。
采用对绞电缆的局域网的带宽取决于所用导线的质量、长度及传输技术。
只要精心选择和安装,就可以在有限距离内达到每秒几百万位的可靠传输率。
当距离短,并采用适当的传输设备和传输协议时,传输率可达100Mbit/s~155Mbit/s,甚至千兆。
屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小双绞线传输信息时向周围产生的幅射。
非屏蔽对绞电缆成为目前主流,主要是因为它性价比高、易安装,并且具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。
2. 数字对绞电缆的主要性能在ANSI 和EIA/TIA568标准中按物理特性和应用级别将电缆分为几类。
当前实际局域网应用中主要以五类、超五类和六类作为数据传输对绞电缆。
三类电缆目前主要是作为语音线路在使用。
---(学电脑)三类电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbit/s的数据传输,主要用于10base-T;五类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100base-T的以太网电缆;超五类和六类电缆是为了适应吉比特以太网应用而出现的,其性能指标目前还没有最终完善。
计算机电缆标准
计算机电缆标准
计算机电缆是计算机网络中的重要组成部分,它承载着网络数
据传输的重任。
为了保证网络传输的稳定和可靠性,计算机电缆需
要符合一定的标准。
本文将介绍计算机电缆的标准内容,以帮助读
者更好地了解和选择适合的电缆产品。
首先,计算机电缆的标准主要包括传输性能、外观结构、安全
性能等方面。
传输性能是电缆的核心指标之一,它包括传输速率、
传输距离、抗干扰能力等。
在选择计算机电缆时,需要根据实际网
络需求来确定传输性能的要求,以确保网络数据传输的稳定和高效。
其次,外观结构是计算机电缆标准中的重要内容之一。
电缆的
外观结构包括导体材料、绝缘材料、屏蔽结构等方面。
这些结构对
电缆的使用寿命、抗干扰能力、安全性能等都有着重要影响。
因此,在选择计算机电缆时,需要对其外观结构进行全面的了解和评估,
以确保电缆符合标准要求。
此外,安全性能也是计算机电缆标准中不可忽视的部分。
电缆
在网络中的使用需要考虑到安全性能,包括防火性能、抗拉力、耐
磨损能力等。
这些安全性能指标对于计算机电缆的选择和使用至关
重要,它们直接关系到网络设备和数据的安全性。
总的来说,计算机电缆标准是保证网络传输质量和安全性的重要保障。
在选择计算机电缆时,需要充分了解和考虑标准中的各项指标,以确保所选电缆符合网络需求和安全标准。
希望本文能够帮助读者更好地了解计算机电缆标准,为网络建设和维护提供参考和指导。
数字通信技术
数字通信技术数字通信技术是指利用数字信号进行信息传输和通信的技术。
它是一种利用计算机和通信设备进行信息传输的新兴技术,已经广泛应用于各个领域,包括电信、互联网、无线通信等。
数字通信技术的出现和发展,极大地促进了信息社会的发展和进步。
本文将从数字通信技术的定义、分类以及应用等方面进行探讨。
首先,我们需要了解数字通信技术的定义。
数字通信技术是一种将模拟信号转化为数字信号进行传输和通信的技术。
它利用了数字信号的高精度、高稳定性和抗干扰性等特点,可以实现更高效、更可靠的信息传输。
与传统的模拟通信技术相比,数字通信技术具有更广泛的适用性和更好的性能指标。
其次,我们来了解一下数字通信技术的分类。
根据传输媒介的不同,可以将数字通信技术分为有线通信和无线通信两种类型。
有线通信主要依靠电缆、光纤等有线传输媒介,如电话、宽带网络等。
无线通信则依靠无线电波进行传输,如移动通信、无线局域网等。
这两种通信方式有着各自的优势和特点,可以根据实际需求选择适合的通信方式。
接下来,我们来探讨一下数字通信技术的应用。
数字通信技术已经广泛应用于各个领域,其中最为重要和常见的领域之一是电信领域。
现代电信网络主要依靠数字通信技术进行运营,包括固定电话、移动电话、宽带接入等。
数字通信技术的应用使得电信网络更加稳定可靠,通信质量更好,也为用户提供了更多的服务和选择。
除了电信领域,数字通信技术还应用于互联网。
互联网作为现代信息社会的基础设施,离不开数字通信技术的支持。
通过数字通信技术,人们可以快速、便捷地进行信息交流和资源共享。
互联网的发展也促进了数字通信技术的进步,两者相互促进、共同发展。
此外,数字通信技术还在无线通信领域得到了广泛应用。
如今的移动通信网络已经由2G发展到了4G甚至5G,数字通信技术的进步使得移动通信速度更快、容量更大,为人们的移动通信提供了更好的体验。
无线局域网技术也是数字通信技术在无线通信领域的一项重要应用,它使得手机、电脑等设备可以通过无线网络进行互联互通。
CM、CMX级阻燃数字通信用实心聚烯烃绝缘水平层布线对绞电缆
CM、CMX级阻燃数字通信用实心聚烯烃绝缘水平层布线对绞电缆一.产品用途产品主要用于对安全性能要求较高的大楼通信综合布线系统的工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线,以及对安全性能要求高的住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。
二.型号、名称型号、名称见表1三.产品性能1.机械环境性能(1)绝缘机械环境性能①原始状态抗张强度最小值16.5MPa;②原始状态断裂伸长率最小值300%;③空气烘箱老化后(100℃×48h)抗张强度保留率最小值75%;断裂伸长率保留率最小值75%;(2)护套机械环境性能①原始状态抗张强度最小值13.8MPa;②原始状态断裂伸长率最小值100%;③空气烘箱老化后(100℃×240h)抗张强度保留率最小值75%;断裂伸长率保留率最小值50%;④日光老化后(300h)适用于CMX级抗张强度保留率最小值85%;断裂伸长率保留率最小值85%;2.电气性能(1)20℃导体直流电阻:≤9.38Ω/100m;(2)两导线间电阻不平衡:≤5%;(3)工作电容:3类≤6.6nF/100m,4类、5类、5e类≤5.6nF/100m;(4)特性阻抗为100±15Ω;(5)介电常数:导体间直流2.5kv或交流1.5kv.2秒不击穿.(6)通过护套的交流泄漏电流均方根值:≤10mA.3.燃烧性能(1)燃烧等级为CM级电缆应通过UL1685垂直托架燃烧试验(VTFT不包括烟气试验)。
(2)燃烧等级为CMX级电缆应通过UL1581 第1080部分VW-1燃烧试验。
四.产品特点1.稳定的电气绝缘性能;2.优异的阻燃性能;3.机械性能好,体积小,重量轻,安装敷设方便;4.柔软性好,弯曲半径小,敷设方便;5.传输频率高,5e类电缆达100MHz且支持双工应用。
五.使用特性1.电缆安装温度为0℃~50℃;2.电缆安装时的最小弯曲半径≥8倍电缆直径;3.安全性能好,发生火灾时,能有效抑制火焰的蔓延。
计算机电缆标准
计算机电缆标准计算机电缆是计算机网络中不可或缺的一部分,它承载着数据传输的重要任务。
而计算机电缆的标准化对于网络的稳定性和可靠性至关重要。
本文将就计算机电缆标准进行详细介绍,以便读者对此有更深入的了解。
首先,计算机电缆的标准主要包括了传输性能、屏蔽性能、抗干扰性能、机械性能等多个方面。
在传输性能方面,计算机电缆需要满足一定的传输速率和传输距离要求,以确保数据能够高效稳定地传输。
在屏蔽性能方面,计算机电缆需要具备良好的屏蔽结构,以减少外部干扰对信号传输的影响。
在抗干扰性能方面,计算机电缆需要能够有效抵御外部干扰,保障数据传输的稳定性。
在机械性能方面,计算机电缆需要具备良好的耐磨损、耐弯曲、耐拉力等性能,以确保在安装和使用过程中不会出现断裂或损坏。
其次,计算机电缆的标准化是为了保证不同厂家生产的计算机电缆在性能上能够达到一定的统一标准。
这样一来,无论用户采购的是哪个厂家的计算机电缆,都能够保证其性能稳定可靠,从而提高网络的整体质量。
同时,标准化也方便了用户在选型时的参考,可以更加清晰地了解不同计算机电缆的性能差异,从而选择适合自己网络需求的产品。
另外,计算机电缆的标准化也为行业的发展提供了良好的基础。
通过统一的标准,可以促进不同厂家之间的竞争,激发技术创新和产品改进的动力。
同时,标准化也为行业的监管和管理提供了依据,保障了整个行业的健康发展。
总结一下,计算机电缆标准化对于网络的稳定性、用户的选择和行业的发展都具有重要意义。
只有通过严格的标准要求和监管,我们才能够确保计算机电缆在数据传输中的稳定可靠,从而为用户提供更好的网络体验。
希望本文的介绍能够对读者有所帮助,让大家对计算机电缆标准有更深入的了解。
数据电缆 标准
数据电缆标准数据电缆是用于传输数据信号的一种电缆。
不同的数据传输应用需要不同的数据电缆标准。
本文将详细介绍数据电缆的标准以及其在各个领域的应用。
一、数据电缆的概述数据电缆是将信息信号转换为电信号进行传输的一种电缆。
它由许多细小的金属导体线组成,用于传输数字信号。
数据电缆通常包括中心导体、绝缘层、屏蔽层和外部护套。
不同类型的数据电缆适用于不同的数据传输速度和距离要求。
二、常见的数据电缆标准1. Ethernet标准Ethernet标准是用于本地局域网(LAN)的一种数据电缆标准。
最常见的Ethernet标准是以太网(Ethernet)和快速以太网(Fast Ethernet)标准。
以太网标准支持传输速度为10 Mbps,而快速以太网标准支持传输速度为100 Mbps。
这些标准定义了不同类型的数据电缆,如双绞线和光纤。
2. USB标准USB(Universal Serial Bus)标准是用于连接计算机及其外部设备的一种数据电缆标准。
USB标准包括USB 1.0、USB 2.0和USB 3.0等版本,每个版本都有不同的数据传输速度和电缆规范。
USB标准通常使用铜导线作为传输介质。
3. HDMI标准HDMI(High-Definition Multimedia Interface)标准是用于高清晰度视频和音频传输的一种数据电缆标准。
HDMI标准支持各种分辨率的视频传输,并提供高质量的音频输出。
HDMI标准的电缆采用了多芯铜导线和屏蔽层,以确保稳定的信号传输。
4. SATA标准SATA(Serial ATA)标准是用于连接计算机硬盘驱动器和光驱等存储设备的一种数据电缆标准。
SATA标准定义了不同类型的数据电缆,如SATA 1.0、SATA 2.0和SATA 3.0等版本,每个版本都有不同的数据传输速度和电缆规范。
SATA标准使用了铜导线作为传输介质。
三、数据电缆的应用数据电缆广泛应用于各个领域,包括计算机网络、电视和音频设备、安全监控系统等。
数字通信技术及对电缆性能要求简介
数字通信技术和对电缆电性能要求简介通信的基本任务就是克服时域、时空障碍,迅速及时地传递信息。
人类社会要进行信息交流就离不开通讯。
通信是推动社会文明、进步及发展的巨大推动力。
现代的人类社会已经进入信息时代。
现代通信系统就是信息时代的生命线。
电线电缆(含光纤光缆)作为通信和通信系统传输信息的一种主要传输媒介,它的品种规格、电缆的结构和性能,它的生产制造工艺、新型材料的使用和发展,都和通信及通信系统的发展息息相关。
因此电线电缆工作者,有必要对通信和通信系统有所认识和了解。
1通信通信即信息的传送过程,就是把信息从一个地方传送到另一个地方。
信息可以是声音、图像、数据、以及它们的各种组合。
现代通信是集声音、图像、文字为一体的综合性的多种信息服务体系。
因此现代通信网已是一个综合业务数字网。
为适应世界性的经济和政治活动的需要,人们已经建立起了世界性的全球通信网,现代通信已成为当今世界最重要的信息技术服务。
现代通信技术可分为:电通信和光通信两类。
电通信又可分为有线通信(从架空通信明线到对称通信电缆、同轴电缆、光纤光缆)和无线通信(广播电视、微波接力、卫星等)。
2 信息知识来源于信息,信息是事物运动状态及变化的反映。
当今世界已步入信息时代,信息已成为经济发展的战略资源和独特的生产要素。
以远程通信网络计算机、视频等多媒体终端相结合建立起来的现代信息传输系统和完备的信息服务体系,已成为一个国家或地区经济发达程度的重要标志。
人类社会需要交流、沟通、传递的信息有声音、文字、符号、音乐、图像和数据以及它们的各种组合。
如电视是声音和图像的组合,此时电视信息通常是被频率为几兆赫(MHz)到几百兆赫(THz)的电磁波所携带。
3,信号现代通信的任务是传递信息、语音、图像和数据等,信息本身并不能直接快速地、远距离地传送。
为此需要通过物理变化将语音、图像、数据转换成相应的电信号,这些电信号再经过处理(调制)后乘载在高频载波上,已调制的载波以电磁波的形式在信道(有线或无线)中传输。
数字通信电缆基本知识(普及教育版) Microsoft Word 文档
数字通信电缆基本知识(普及教育版)一.通信形式1.传统通信:是用人力和自然力为主完成的通信,是人类经过了几千年的通信方式,邮政属于此类。
2.模拟通信:自从贝尔发明电话以后,已经有一百多年的历史,以电流的大小、强弱为基础进行模拟传输所使用的通信方式。
3.数字通信:上世纪八十年代逐步推广,是把信号编成二进制数码进行传输的一种通信方法。
4光通信:已经开始大规模推行,是利用光波进行传输通信信号的通信方法。
目前的通信形势是模拟通信逐步退出,数字通信已经全面占领高端通信领域,光通信目前只局限于光传输领域,长途传输已经是光缆一统天下,但要全面实行真正意义上的光通信至少还需要几十年的时间,接入线及短距离的传输线越来越多地采用数字电缆。
所以数字电缆还有一段较长的寿命期,值得很好地开发和运用。
二.数字电缆是从市话电缆提高发展而来的。
俗称“数据电缆”和“网线”。
根据所能传输的最高频率作如下分类:1类——传输音频信号,是传统的市话电缆。
2类——最高传输频1MHZ,是市话开通载波技术用的电缆。
3类——最高传输频率16MHZ。
从3类起称为“数字电缆”。
4类——最高传输频率20MHZ。
5类——最高传输频率100MHZ。
5E——最高传输频率100MHZ,可以同时双向传输。
6类——最高传输频率250MHZ。
6A——最高传输频率500MHZ。
7类——最高传输频率600MHZ。
现在也有专家提出生产最高传输频率1000MHZ(1GHZ)的电缆,还没有结论,但生产高速数字线很多单位在进行,传输频率要达到3GHZ以上。
以上电缆的阻抗都是100欧姆,另有一种阻抗是150欧姆的数字缆,其最高传输频率为300MHZ,导线线径为0.64,规格只有2对一种规格,主要是仪器仪表内用。
三. 数字电缆型号表示法:——1.电缆类别,用字母表示:HS——水平布线电缆。
2.导线材料,用字母表示:T——铜,一般省略不表。
L T——铜包铝3.绝缘材料,用字母表示。
数据电缆 标准
数据电缆标准一、电缆结构数据电缆主要由线芯、绝缘层和保护层组成。
线芯通常由铜或铝制成,用于传输数据信号。
绝缘层由塑料或橡胶等材料制成,用于保护线芯不受外界干扰。
保护层由金属或塑料等材料制成,用于保护电缆免受机械和环境损伤。
二、电气性能1. 传输速度:数据电缆应能够支持高速数据传输,如100Mbps、1Gbps 等。
2. 传输距离:数据电缆的传输距离应满足一定的要求,如100米、200米等。
3. 信号质量:数据电缆应具有低噪声、低衰减等特性,以保证信号质量的稳定。
4. 互换性:数据电缆应具有良好的互换性,以便于更换和维修。
三、机械性能1. 拉伸强度:数据电缆应具有一定的拉伸强度,以承受一定的拉力。
2. 弯曲半径:数据电缆应具有一定的弯曲半径,以保证电缆不会过度弯曲而受损。
3. 耐磨性:数据电缆应具有较好的耐磨性,以防止因摩擦而受损。
4. 抗压强度:数据电缆应具有一定的抗压强度,以承受一定的压力。
四、环境适应性1. 工作温度范围:数据电缆应能在一定的工作温度范围内正常工作。
2. 耐高温性能:数据电缆应具有较好的耐高温性能,以保证在高温环境下正常工作。
3. 耐低温性能:数据电缆应具有较好的耐低温性能,以保证在低温环境下正常工作。
4. 防水性能:数据电缆应具有较好的防水性能,以防止水分进入电缆内部。
五、安全性能1. 防火性能:数据电缆应具有较好的防火性能,以防止火灾对电缆造成损害。
2. 防雷击性能:数据电缆应具有较好的防雷击性能,以防止雷电对电缆造成损害。
3. 防电磁辐射性能:数据电缆应具有较好的防电磁辐射性能,以防止电磁辐射对周围环境造成影响。
4. 防腐蚀性能:数据电缆应具有较好的防腐蚀性能,以防止化学物质对电缆造成损害。
六、规格标识数据电缆应有清晰的规格标识,包括线芯数量、线芯规格、绝缘层材料、保护层材料等信息,以便于用户了解和使用。
七、使用寿命数据电缆的使用寿命应符合相关标准和使用要求,在规定的使用条件下应能保持良好的电气性能和机械性能。
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数字通信技术和对电缆电性能要求简介通信的基本任务就是克服时域、时空障碍,迅速及时地传递信息。
人类社会要进行信息交流就离不开通讯。
通信是推动社会文明、进步及发展的巨大推动力。
现代的人类社会已经进入信息时代。
现代通信系统就是信息时代的生命线。
电线电缆(含光纤光缆)作为通信和通信系统传输信息的一种主要传输媒介,它的品种规格、电缆的结构和性能,它的生产制造工艺、新型材料的使用和发展,都和通信及通信系统的发展息息相关。
因此电线电缆工作者,有必要对通信和通信系统有所认识和了解。
1通信通信即信息的传送过程,就是把信息从一个地方传送到另一个地方。
信息可以是声音、图像、数据、以及它们的各种组合。
现代通信是集声音、图像、文字为一体的综合性的多种信息服务体系。
因此现代通信网已是一个综合业务数字网。
为适应世界性的经济和政治活动的需要,人们已经建立起了世界性的全球通信网,现代通信已成为当今世界最重要的信息技术服务。
现代通信技术可分为:电通信和光通信两类。
电通信又可分为有线通信(从架空通信明线到对称通信电缆、同轴电缆、光纤光缆)和无线通信(广播电视、微波接力、卫星等)。
2 信息知识来源于信息,信息是事物运动状态及变化的反映。
当今世界已步入信息时代,信息已成为经济发展的战略资源和独特的生产要素。
以远程通信网络计算机、视频等多媒体终端相结合建立起来的现代信息传输系统和完备的信息服务体系,已成为一个国家或地区经济发达程度的重要标志。
人类社会需要交流、沟通、传递的信息有声音、文字、符号、音乐、图像和数据以及它们的各种组合。
如电视是声音和图像的组合,此时电视信息通常是被频率为几兆赫(MHz)到几百兆赫(THz)的电磁波所携带。
3,信号现代通信的任务是传递信息、语音、图像和数据等,信息本身并不能直接快速地、远距离地传送。
为此需要通过物理变化将语音、图像、数据转换成相应的电信号,这些电信号再经过处理(调制)后乘载在高频载波上,已调制的载波以电磁波的形式在信道(有线或无线)中传输。
在接受端再将电信号,还原(解调)成原有的语音、图像、数据等信息。
现在普遍采用的是用电信号进行的电通信;目前的光通信网通信采用的已然是采用光——电——光(OEO)技术,即将电信号转化成光信号,然后在光纤光缆中传输,在系统的接受端再将光信号转换成电信号。
在高速数据传输时,采用这种光电子转换方法的价格相当高。
在40Gb/s下的电信号的交换已经相当困难。
随着光通信技术的发展,今后将会实现全光通信。
全光通信,它是在发送端将各种信息转换成光信号发送出去,然后在接收端把光信号还原,实现信息的传递是以光传输方式进行的,网络的交换功能直接在光层中完成,这样的网络称为全光网(ON),它将使信息传输进入一个全新的时代。
4 通信系统实现信息转换成信号这一过程的全部技术设备和设施统称为系统。
在通信领域中将实现通信过程的全部技术设备和设施通称为通信系统。
一个实际的通信系统主要有终端设备、传输链路(信道)和交换设备三大部分组成。
以有线电话传输为例,两地的电话机就是终端设备,电话电缆就是传输链路(传输媒介),电话局就是交换设备。
以一个典型的移动无线通信网为例,它至少包含有:移动站(MS),它实际就是你的手机,是终端设备;移动通信基站(BS),它包含有基站控制器(BSC)和一个或多个基站收发系统(BTS)和外部自由空间构成了无线传输链路,转发信息到交换设备(电信局),从而完成通信。
根据传输信号的特征,通信系统可分为模拟通信系统和数字通信系统两大类。
早期的通信是模拟通信,当今的通信发展方向是数字通信。
5 模拟信号和数字信号在现代通信系统中,信号可用两种形式之一的电(或光)信号传输:模拟信号或数字信号。
模拟通信技术支配了通信和通信系统长达100年之久。
模拟信号是电信号通过连续变化电流的模拟通信。
模拟信号是随时间连续变化的,如图1所示。
例如由麦克风或摄像机等将声音或图像转换成连续变化的音频或视频信号。
图1模拟信号 数字信号仅取一些离散值,对二进制只可能取1和0两个值,如图2所示。
例如对电流或光的通和断,这分别称为比特1和比特0。
模拟信号1t11T B1图 2 数字信号每个比特持续一定时间T b ,T b 称为比特周期或比特时隙。
比特率定义为每秒传输的比特数目,因而B=1/T b 。
模拟信号和数字信号之间是可以互相转换的。
根据抽样定理,模拟信号可以等间隔地抽样转换为数字形式,只要抽样频率F s 满足奈奎斯特(Nyquist )定理:f s≥2 △f则一个带宽(△f )有限度模拟信号就可以不丢失任何信息地由离散样本表示,如图3所示。
图3 模拟信号转换成数字信号6,信号的传输信号在信道(媒介中)传输,不论是在有线或无线中传输都会出现幅度的衰减和波形的畸变,传输的距离越长,衰减和畸变的程度就会越来越严重。
无论是模拟信号还是数字信号,都符合这一基本规律。
信号的衰减起因于信道的吸收、散射、反射等等因素;信号的畸变起因于信道中的噪声和干扰。
信号的衰耗和畸变程度取决于信道的质量和长度,它还与传输信号本身的强弱和频谱结构有关。
数字信号和模拟信号传输的本质区别是:模拟信号一旦发生畸变,就没有办法使其复原,畸变就意味失真,此时最终容许传输距离取决于接受端(用户)对失真的认可程度。
比如听电话者能否分出男女、分出张三还是李四;电视机能否看清图像、听清声音;信号接收机能否有效工作等等。
数字信号本身只表示“传输号码”和“不传输号码”即“传号“和“空号”两种逻辑状态,其波形的细节并不重要,只要接收机能够正确识别数字信号原来表示的是那种逻辑状态,就可以通过再生机制将已经畸变的数字信号复原。
7,信道信道是信息传输的通道,是信号的传输媒介。
在通信网中信道称为传输线路,它是电磁波传输的路径。
传输媒介可以是有线,也可以是无线。
有线和无线二者可以有多种物理传输媒介形式,若电磁波的传播是导行传播,即采用有形的解质,如电缆、波导、光缆等来作传播信息的信道,则为有线传输,它是利用有线信道的传输系统。
有线通信传输系统的发展是脉冲编码调制(PCM)数字通信(时分制),替代以往使用的模拟通信(频分制)。
若电磁波的传播是采用无界面传播信道,如微波、广播电视等通过大气层或电离层来传输的,就是无线传输,它是利用无线信道的传输系统。
8,信道容量任何模拟通信系统和数字通信系统的信道容量,都和它所传输的频率和传输媒介有关。
这里主要介绍数字通信系统的信道容量。
数字通信系统的信道容量,除与它所传输的频率和传输媒介有关外,还依赖于编码技术种类和系统的信噪比要求的限制。
这种限制香农(Shannon)在【信息论】中用信道容量的概念说明,业已证明,在存在高斯噪声时,一个二进制数字信号无误码传输时存在一个最大的容许比特率。
这个最大的容许比特率称为信道容量C。
C=B ㏒2(1+SNR )=△f㏒2(1+SNR )式中:C-------------传输速率,bps 或bit/s;B-------------信道带宽,△f带宽是指能够以适当保真度传输信号的频率范围(Hz);SNR---------信噪比。
对于噪声信道,根据Claude Shannon(香农)定理,它把最大数据传输速率C和频率f(信道带宽B)和信噪比联系在一起。
这表明信道的最大容量取决于信息占用的频带带宽和信道的信噪比SNR。
由公式表明信道的带宽和信躁比越大,可传输的比特率就可越高。
提高信道的带宽和改善信躁比都可以提高信道传输速率。
在无噪声系统,根据奈奎斯特(Nyquist)定理:R b=B ㏒2 N式中:R b-----------信息传输速率bps 或bit/s;B------------码元传输速率,它表明了每秒传送码元的数目,单位为波特(Baud);N------------编码的进制数字。
9,带宽模拟信号和数字信号都可以用它们的带宽来表示它们的特性。
带宽是信道频谱含量的一个度量,信号带宽代表信号傅立叶变换所含的频率范围.例如,一个普通音频模拟电话占用4KHz的带宽,就足够了。
因为一般人的声音范围是300-3400Hz它的带宽为3100Hz (3.1KHz);一路模拟电视所需的频谱范围约为3—4MHz的带宽。
由此可见同样传输10路电视和电话所需传输媒介(信道)的带宽是不一样的,传输电视所需的带宽是电话的十倍。
一种传输媒介的带宽,受限于它的衰耗(衰减),抗干扰能力(噪声)和接受信号设备或系统对这些性能指标的接受和认可要求。
早期使用的对称电缆,它的使用频率就是受到电缆的衰耗在高频时损耗过大、串音严重,从而只能传输几十路电话,限制使用在KHz 的频率范围,不能使用在更高的MHz频率范围,在更高的传输频率范围其衰减和串音的严重程度,使得信号接受设备或系统达到无法接受和认可,从而限制了它的使用和发展。
人们为了提高传输带宽,为此发展了同轴电缆。
基于同轴电缆具有损耗比较低,抗干扰性能好的优点,从而可以传输更高的频率,也就是有更宽的带宽。
光纤光缆可以传输更高的频率,具有更低的衰耗,抗干扰性能更好,因而更适合传输带宽要求高的数字通信传输。
现在发展的数据用对称电缆除借助数字技术的发展外,对称电缆在所使用材料、结构、制造工艺等等方面得到很大改进和提高,从而降低了电缆的损耗和串音,使得它从原来只能传输几百千赫兹(KHz)的最高使用频率,提高到现在的可传输几百兆赫兹(MHz)的使用频率,它的带宽变宽了,从而可以传输更多的信息和信号。
10,调制和解调将信号频谱由一个频率位置搬移到另一个更高的频率位置上,用基带信号控制载波(连续波或脉冲波)的几个参数中的一个,使这个参数按基带信号的规律变化,这就是调制。
调制前的载波形式可表达为:E(t)=Acos(ω0+φ)式中:E(t)―――电场;A ―――――载波波形的振幅;ω0―――――载波频率;φ―――――载波波形的相位;信号至所以要进行调制,这是基于:一是,一般信号都具有较低的频谱分量,不适合在信道中直接传输;二是为了实现信道复用,提高信道的利用率和通信系统的抗干扰能力,有效地传输信号,进而对信号进行处理,把它变成某种格式的波形传输,这个过程就是调制。
反过来,将信号恢复成原来形式的信号的过程,就称为解调。
根据传输信号与载波形式和调制器不同,可以有不同的调制方式。
对于模拟信号的调制,可分为:调制振幅A的调幅调制(AM);调制频率的调制方式称为调频调制(FM);调制相位的调制方式称为调相调制(PM);对于数字信号调制,可根据光载波的振幅、频率、相位是否在一个二进制信号的二种状态间变化进行调制,分别称为幅度键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。
11,传输速度和速率电磁波在自由空间传输时,它是以光速3×108 m/s 的速度向各个方向辐射传播。