浅析局域网中的几种传输介质

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1、浅析局域网中的几种传输介质常国锋新乡学院计算机与信息工程学院河南新乡453003【文章】介绍了同轴电缆、双绞线、光纤和无线介质,为学习局域X中的传输介质提供了良好的帮助。【关键词】同轴电缆;双绞线;光纤;无线介质在X络系统中,设备的连接,信息的传输,它们都是通过传输介质来实现的。局域X的传输介质可分为导向的(Guided)和非导向的(Unguided)两类,也可称为有线介质和无线介质。常用的有线介质有同轴电缆、双绞线和光纤,无线介质有微波、无线电波和红外线等。1同轴电缆(CoaxialCable)同

2、轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料和X状的外屏蔽层,上面又覆盖一层保护性材料。单根同轴电缆的直径约为1.02~2.54cm,如图1所示。图1同轴电缆结构示意图同轴电缆有两种基本类型:一种类型是基带同轴电缆;另一种类型是宽带同轴电缆。其中,基带同轴电缆屏蔽线是用铜做成的,它的特征阻抗为50的电缆,传输速率可达10Mbit/s,用于数字传输。宽带同轴电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75电缆,用于模拟传输,是使用有限电视电缆进行模拟信号传输的同轴电缆系统。根据同轴电缆直径的大小来划分的话,50

3、的基带同轴电缆也可以分为两类:一类是粗同轴电缆;另一类是细同轴电缆,它们均用于总线型拓扑结构。其中,粗缆的标准距离长,并且可靠性也高,因此它主要适用于比较大型的局域X。相对来说,细缆在安装上比较简单,并且造价也低。2双绞线(T0cm0pt;mso-layout-grid-align:none"class=MsoNormal>双绞线是综合布线工程中最常用的一种传输介质。它是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆(也称双扭线电缆),如图2所示。双绞线主

4、要是用来传输模拟声音信息的,但同样适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输。在传输期间,信号的衰减比较大,并且产生波形畸变。双绞线电缆主要用于星型拓扑结构,即以集线器或交换机为中心,各工作站均用双绞线与中心连接,可靠性比较高,若任一连线发生故障,都不会影响X络中的其他计算机,而且故障的诊断和修复较容易。采用双绞线的局域X的带宽取决于所用导线的质量、长度及传输技术。3光纤光纤和同轴电缆非常相似,但是,光纤没有X状屏蔽层,并且中心是光传播的玻璃芯。光导纤维是一种细微而柔韧的媒质,芯的尺寸及纯度

5、决定了光的传输质量。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤的结构如图3所示。图3光纤的结构示意图在数据传输的时候,最好的传输介质就是光纤,其优点主要有以下几点:第一,频带较宽。第二,在电磁绝缘上,其性能好,并且损耗较低。第三,衰减较小,并且,在抗干扰上性能非常好。第四,中继器的连接间隔较大,所以,在整个通道中,继器的数目可以相应的减少,进而就相应的降低了成本。光纤可以分为两种:一种是单模光纤(SingleModeFiber);另一种是多模光纤(MultiModeFiber)。从传输性能上来说,

6、多模光纤比单模光纤较差。用光纤来传送电信号时,信号源有两种光源:一种光源是发光二极管(Light-EmittingDiode,LED);另一种光源是半导体激光二极管(InjectionLaserDiode,ILD)。光纤的接收端由光电二极管PIN构成。光纤传输系统的原理如图4所示。4无线介质如果通信线路要越洋过海,翻山越岭,那么靠导向传输介质是很难实现的,只有通过非导向传输才可实现。通常,对无线介质的发送与接收是靠天线发射吸收电磁波来实现的。无线传输方向有两种类型:一种是定向的直线传输,另一种是全方

7、位的传输。无线传输使用的频段很多:频率范围为2GHz~40GHz的称为微波频率;30MHz~1GHz称为广播无线电波;3×1011Hz~2×1014Hz范围内的为红外线频谱。微波系统是无线局域X中主要的传输介质,频率高、带宽宽、传输速率也高,主要用于长途电信服务、语音和电视转播。微波系统又分为地面微波通信和卫星微波通信。微波信号传输的主要特点如下。(1)相邻站点间必须直视。因为微波信号没有绕射的功能,也不能穿越障碍物。(2)大气对微波的吸收与散射影响较大。(3)具有高度的方向性。地面微波通信采用点对

8、点式通信,卫星微波有时也可用于多点通信。广播无线电波是全方向性的,不要求用碟状天线,而且无线电波波长较长,受到的衰减相对较少。广播无线电波包括甚高频(VHF)及部分的超高频(UHF)频段。红外线传输能够穿透墙体或其他一些部件,因此微波系统中的安全问题和干扰问题都不存在,常用于医疗系统及各领域中。目前,无线介质的数据传输速率为1Mbit/s~2Mbit/s,若采用特殊技术可达到10Mbit/s。传输距离在室内为200m,室外为几十千米。【

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