网络传输介质
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。
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。
实验报告网络传输介质(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解网络传输介质的基本概念和种类。
2. 掌握不同网络传输介质的特性和应用场景。
3. 熟悉网络传输介质的连接方式和测试方法。
二、实验原理网络传输介质是指在网络中传输数据信号的物理载体。
根据传输介质的物理特性,可分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
有线传输介质包括双绞线、同轴电缆、光纤等;无线传输介质包括无线电波、微波、红外线等。
三、实验内容1. 有线传输介质(1)双绞线:双绞线是一种常用的网络传输介质,由多对绞合的铜线组成。
实验内容如下:①观察双绞线的外形结构;②测试双绞线的传输速率;③比较不同质量的双绞线在传输速率上的差异。
(2)同轴电缆:同轴电缆是一种具有内外导体同轴的传输介质,实验内容如下:①观察同轴电缆的外形结构;②测试同轴电缆的传输速率;③比较同轴电缆与双绞线在传输速率上的差异。
(3)光纤:光纤是一种以光波作为载波,以光导纤维作为传输介质的传输介质,实验内容如下:①观察光纤的外形结构;②测试光纤的传输速率;③比较光纤与双绞线、同轴电缆在传输速率上的差异。
2. 无线传输介质(1)无线电波:无线电波是一种常用的无线传输介质,实验内容如下:①观察无线电波发射和接收设备;②测试无线电波的传输距离;③比较不同频率的无线电波在传输距离上的差异。
(2)微波:微波是一种频率较高的无线电波,实验内容如下:①观察微波发射和接收设备;②测试微波的传输距离;③比较微波与无线电波在传输距离上的差异。
(3)红外线:红外线是一种频率较低的无线电波,实验内容如下:①观察红外线发射和接收设备;②测试红外线的传输距离;③比较红外线与无线电波、微波在传输距离上的差异。
四、实验步骤1. 准备实验器材:双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波发射和接收设备、微波发射和接收设备、红外线发射和接收设备等。
2. 观察和描述各类传输介质的外形结构。
3. 测试各类传输介质的传输速率,记录数据。
4. 比较不同传输介质在传输速率上的差异。
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引导语: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。
以下是店铺整理的什么是网络传输介质,欢迎参考阅读!双绞线:由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。
这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。
双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。
但是许多情况下,几公里范围内的传输速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。
双绞线共有6类,其传输速率在4~1000Mbit/s之间。
同轴电缆:它比双绞线的屏蔽性要更好,因此在更高速度上可以传输得更远。
它以硬铜线为芯(导体),外包一层绝缘材料(绝缘层),这层绝缘材料再用密织的网状导体环绕构成屏蔽,其外又覆盖一层保护性材料(护套)。
同轴电缆的这种结构使它具有更高的带宽和极好的噪声抑制特性。
1km的同轴电缆可以达到1~2Gbit/s的数据传输速率。
光纤:它是由纯石英玻璃制成的。
纤芯外面包围着一层折射率比芯纤低的包层,包层外是一塑料护套。
光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。
光纤的传输速率可达100Gbit/s.无线传输介质指我们周围的自由空间。
我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。
在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。
无线传输的介质有:无线电波、红外线、微波、卫星和激光。
在局域网中,通常只使用无线电波和红外线作为传输介质。
无线传输介质通常用于广域互联网的广域链路的连接。
无线传输的优点在于安装、移动以及变更都较容易,不会受到环境的限制。
但信号在传输过程中容易受到干扰和被窃取,且初期的'安装费用较高。
微波传输:微波是频率在10的8次方~10的10次方Hz之间的电磁波。
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。
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。
网络传输介质和网络互联设备
网络传输介质和网络互联设备简介网络传输介质和网络互联设备是构成计算机网络基础架构的关键组成部分。
网络传输介质指的是用于在计算机之间传输数据的物理媒介,而网络互联设备则是用于连接计算机和其它网络设备的硬件设备。
在本文中,我们将详细介绍几种常见的网络传输介质和网络互联设备,包括有线传输介质、无线传输介质以及交换机和路由器等网络互联设备。
网络传输介质有线传输介质有线传输介质是指通过电缆来传输数据的介质。
常见的有线传输介质包括:1.双绞线:双绞线是一种由多股细铜线以对绞的方式组成的电缆,常用于局域网中。
根据传输速率和用途的不同,双绞线分为不同的类别,如Cat5、Cat 6和Cat 7等。
它们具有较高的传输带宽和抗干扰能力,适用于高速数据传输。
2.同轴电缆:同轴电缆是一种中心导体由铜芯构成的电缆,外层由绝缘材料和金属屏蔽层包裹。
同轴电缆通常用于传输视频信号和宽带网络。
它的传输距离较长,且抗干扰能力相对较好。
3.光纤:光纤是一种利用光导纤维传输数据的介质。
它由一个或多个芯纤和包裹在外层的包覆层组成。
光纤传输具有高速率、大带宽和抗干扰能力强的特点,广泛用于长距离、高速率的数据传输。
无线传输介质无线传输介质指的是通过无线方式传输数据的介质,常见的无线传输介质包括:1.无线局域网(WLAN):WLAN是一种通过无线方式连接局域网设备的技术。
它使用无线电波作为传输介质,通过无线接入点(Access Point)实现无线设备与有线网络的连接。
WLAN通常用于家庭、办公室和公共场所的无线上网。
2.蓝牙:蓝牙是一种短距离无线通信技术,可在设备之间传输数据。
蓝牙通常用于连接个人电脑、手机、音频设备和其他智能设备。
3.红外线:红外线是一种通过红外线传输数据的技术。
它广泛应用于遥控器、红外线传感器和红外线数据传输设备中。
网络互联设备交换机交换机是一种用于在计算机网络中连接多个设备的网络互联设备。
它通过根据目的地址将数据包转发到适当的目标设备,实现设备之间的通信。
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。
网络介质实验报告
1. 理解并掌握网络传输介质的基本概念和分类;2. 熟悉双绞线、同轴电缆、光纤等常用网络传输介质的特性和应用;3. 学习网络传输介质的连接方法和测试方法;4. 培养实际操作能力,提高网络维护与故障排除能力。
二、实验内容1. 网络传输介质的基本概念和分类2. 常用网络传输介质的特性和应用3. 网络传输介质的连接方法4. 网络传输介质的测试方法三、实验原理网络传输介质是指在网络中传输信息的物理载体。
根据传输介质的物理形态和传输方式,可以分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
1. 有线传输介质(1)双绞线:由两条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息通信网络传输介质。
(2)同轴电缆:由一根中心导体、一层绝缘层、一层金属屏蔽层和一层外皮组成,具有良好的抗干扰性能。
(3)光纤:由高纯度玻璃或塑料制成,利用光的全反射原理进行信息传输,具有高速、远距离、抗干扰等优点。
2. 无线传输介质(1)无线电波:通过无线电发射器和接收器进行信息传输,广泛应用于手机、无线网络等。
(2)微波:通过微波发射器和接收器进行信息传输,广泛应用于卫星通信、雷达等。
1. 理解网络传输介质的基本概念和分类2. 熟悉双绞线、同轴电缆、光纤等常用网络传输介质的特性和应用3. 学习网络传输介质的连接方法(1)双绞线连接:使用RJ-45水晶头和网线连接器,按照EIA/TIA-568A或EIA/TIA-568B标准进行接线。
(2)同轴电缆连接:使用BNC接口和同轴电缆连接器进行连接。
(3)光纤连接:使用光纤连接器和光纤跳线进行连接。
4. 学习网络传输介质的测试方法(1)双绞线测试:使用网线测试仪进行测试,检查线缆的连通性和性能。
(2)同轴电缆测试:使用同轴电缆测试仪进行测试,检查线缆的连通性和性能。
(3)光纤测试:使用光纤测试仪进行测试,检查线缆的连通性和性能。
五、实验结果与分析1. 双绞线连接:按照EIA/TIA-568A标准进行接线,使用网线测试仪测试,结果显示线缆连通性良好,符合实验要求。
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。
网络传输介质资料课件
技术发展趋势与未来展望
高速化
随着数据量的增长,网络传输介质向高速化方向发展,如10Gbps 、40Gbps甚至100Gbps以太网。
无线化
无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)等无线传输技术 逐渐普及,满足移动设备接入网络的需求。
光纤化
光纤传输具有高速、长距离、低损耗等优点,成为未来网络传输介 质的重要发展方向。
详细描述
宽带接入网线通常采用双绞线或同轴电缆,支持多种宽带接 入技术,如ADSL、VDSL、光纤接入等。具有高带宽、低延 迟、稳定性好等优点。
03 无线传输介质
无线电波
无线电波的特性
无线电波是一种电磁波,可以在空间 中传播,无需物理连接。其传播速度 等于光速,约为3×10^8米/秒。
无线电波的应用
新兴传输介质技术介绍
1 2 3
可见光通信(VLC)
利用可见光波段的光作为信息载体,实现短距离 高速数据传输,具有抗电磁干扰、安全可靠等优 点。
Li-Fi技术
通过光信号实现数据传输,具有高速、安全、抗 干扰等优势,适用于室内及有限空间内的网络传 输。
量子通信
利用量子力学原理实现信息传输,具有高度保密 和不可窃听的特点,是未来网络安全领域的重要 发展方向。
传输速度
根据实际需求选择传输速度合适的介质,以 满足数据传输效率。
成本
传输距离
根据网络的覆盖范围和传输距离选择适合的 介质,以确保信号传输的稳定性。
综合考虑成本与性能,选择性价比高的传输 介质。
02
01
扩展性
考虑未来网络的发展和扩展需求,选择具有 良好扩展性的传输介质。
04
03
有线与无线传输介质的比较
不同场景下的传输介质选择
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。
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。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
两端安装RJ-45头水晶头,连接网卡和集线器。
最大网线长度为100米。
如果要增加网络范围,可以在最多4个中继器之间安装两段双绞线电缆
中继器,例如安装4个继电器
它有5个网段,最大传输距离可达500米。
同轴电缆
同轴电缆电缆由缠绕在同一轴上的两根导线组成。
具有抗干扰能力强,连接简单等特点。
信息传输速度可达数百兆比特/秒,是中高档局域网的首选传输介质。
同轴电缆同轴电缆:由中空外圆柱导体和位于中心轴上的内导体组成。
内导体和圆柱形导体通过绝缘材料与外部隔开。
根据直径,可分为两种类型:粗电缆和细电缆:
粗电缆:传输距离长,性能好但成本高,难以安装和维护网络。
它通常用于大型LAN
的干线。
(1)粗电缆连接到外部收发器。
(2)收发器和网卡通过AUI电缆连接。
(3)网卡必须具有AUI接口的15针D型接口:每段500米,100个用户,4个中继器,最长2500米,收发器之间至少2.5米。
细线:连接到BNC网卡,两端有50欧姆终端电阻。
使用T型头,T型头之间的最小距离为0.5米。
细电缆网络的每条干线长度最长为185米,每个网段最多有30个用户。
如果使用4个中继器连接5个网段,则网络的最大距离可达925米。
细线安装更容易,成本更低,但日常维护不方便。
一旦用户失败,它将影响其他用户的正常操作。
同轴电缆需要连接带有BNC头的T型连接器。
根据传输频段,它可以分为两个类型:基带同轴电缆和宽带同轴电缆:
1。
基带:数字信号,信号占据整个信道,可同时传输一个信号; 2.宽带:可以传输不同频率的信号。
光纤
光纤,也称为光纤电缆或光纤由光纤芯,玻璃网层和吸收光的外壳组成。
一种小型,灵活的传输介质,由一组用于传播光束的光纤组成。
应用光学原理,光发射器产生光束,电信号转换成光信号,然后光信号引入光纤,另一端接收光信号通过光纤接收光纤接收器,并转换成电信号。
解码后,将进行处理。
与其他传输介质相比,光纤具有良好的电磁绝缘性能,信号衰减小,频率带宽高,传输
速度快,传输距离大。
主要用于需要较长传输距离和特殊布线条件的骨干网连接。
它具有不受外部电磁场和无限带宽的特性。
它每秒可以实现数十兆的数据传输。
它体积小,重量轻。
数据可以传输数百公里,但价格昂贵。
光纤分为单模光纤和多模光纤:
单模光纤:激光用作光源,有光纤只有一条光路,传输距离长,20-120km。
多模光纤:由二极管照射,低速和短距离,2公里范围内。
光纤需要ST
头连接器连接。
无线电波
无线电波是射频范围内的电磁波,包括空气和自由空间真空。
无线电技术是一种通过无线电波传输声音或其他信号的技术。
无线电技术的原理是导体中电流强度的变化产生无线电波。
有了这种现象,可以通过调制将信息加载到无线电波无线电波上。
当电波通过空间传播到接收端时,由电波引起的电磁场变化将在导体中产生电流。
通过解调当前变化的信息,实现了信息传输的目的。
Microwave是指频率为300MHz-300GHz的电磁波。
它是无线电波中有限频带的缩写,即波长为1米和1毫米而没有波长的电磁波,它们是分米波,厘米波,毫米波和子波。
毫米波的总称。
微波频率高于一般的无线电波频率,通常也称为超高频电磁波。
微波作为电磁波也具有波粒二象性。
微波的基本特性通常以渗透,微波仪器反射和吸收为特征。
对于玻璃,塑料和瓷器,微波炉几乎没有被吸收。
对于水和食物,它吸收微波并加热自身。
对于金属物,会反射微波。
红外
红外线是许多不可见光线中的一种在阳光下。
它是由德国科学家霍奇于1800年发现的。
它也被称为红外热辐射。
在太阳光谱中,红光外必须有不可见光。
这是红外线。
它也可以用作传输媒介。
太阳光谱上的红外线波长大于可见光线,波长为0.75至1000μm。
红外线可分为三部分,即近红外线,波长在0.75和1.50微米之间;中红外波长在1.50和6.0微米之间;波长在6.0和1000μm之间的远红外线。
目前,在监测中主要有三种用于传输图像信号的传输介质系统,即同轴电缆,双绞线和光纤。
三种传输介质各不相同,各有其优缺点。
与同轴电缆相比,光纤具有明显的优势。
光纤传输距离长,适用于长距离和大规模的视频传输。
它将视频和控制信号转换为光信号,以便在光线下传输。
光缆是数据传输中最有效的传输介质。
它具有以下优点:
1。
频带更宽; 2.不受电磁干扰; 3.衰减很小; 4.中继器之间的间隔时间较长。
同轴电缆与光纤相比没有优势。
同轴电缆具有便宜且易于铺设的优点。
因此,一般在小型监控系统中,由于传输距离短,使用同轴电缆直接传输监控图像对图像质量影响很小,可以满足实际要求。
但
是的,根据同轴电缆本身的特性,信号在同轴电缆内传播时的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。
通常,信号频率越高,衰减越大。
1。
监测系统中同轴电缆传输图像信号存在一些不足:2。
同轴电缆本身受气候变化的影响很大,图像质量受到一定程度的影响; 3.同轴电缆较厚,用于密集监控应用。
布线不方便时; 4,同轴电缆只能传输视频信号。
如果系统需要同时传输控制数据,音频和其他信号,则需要额外的接线; 5.同轴电缆抗干扰能力有限,不能使用。
强干扰环境; 6,同轴放大器也有调整困难的缺点。
此外,双绞线电缆的传输距离远远大于同轴电缆的传输距离,并且最大距离可达2400米。
双绞线便宜且易于接入,其抗干扰能力也很好。
但是,双绞线材料的抗老化能力较弱,一次只能传输一张图像,适用于中短距离,相机点相对分散的环境,或者这些点相对接近但集中。
在监控系统中使用双绞线传输具有明显的优势:
1。
传输距离远,传输质量高; 2.接线方便,电缆使用率高; 3.抗干扰能力强4.可靠性高,使用方便5.价格低廉,材料方便。
目前,解决长距离传输时,光纤是最好的选择。
光纤传输设备主要是视频光收发器和光收发器。
视频光端机主要用于模拟摄像机的信号传输,信号损失小,噪声低,失真小。
,传输质量高,适合长距离传输。
光纤收发器适用于网络摄像机的信号传输。
它还具有传输距离远,损耗低,视频光收发器抗干扰能力强的优点。
使用光纤交换机,PoE技术还可用于为前端摄像头供电,减少集成布线的数量。