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  • 网络传输介质

    千次阅读 2018-10-02 20:57:10
    网络传输介质 1. 双绞线 双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波...

    网络传输介质

    1. 双绞线
    双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
    在这里插入图片描述
    双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。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。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 ,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。
    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。

    • 屏蔽双绞线:外面包裹了一层屏蔽金属层和接地用的金属铜线,具有很好的抗干扰性能。传输速度较快。

    • 非屏蔽双绞线:抗干扰能力差一些,但是价格低廉。

    2. 同轴电缆
    同轴电缆(Coaxial Cable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
    在这里插入图片描述
    同轴电缆由里到外分为四层:中心铜线(单股的实心线或多股绞合线),塑料绝缘体,网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导电层为同轴关系而得名。

    同轴电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。
    如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。

    同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。

    同轴电缆也存在一个问题,就是如果电缆某一段发生比较大的挤压或者扭曲变形,那么中心电线和网状导电层之间的距离就不是始终如一的,这会造成内部的无线电波会被反射回信号发送源。这种效应减低了可接收的信号功率。为了克服这个问题,中心电线和网状导电层之间被加入一层塑料绝缘体来保证它们之间的距离始终如一。这也造成了这种电缆比较僵直而不容易弯曲的特性。

    3. 光纤

    由石英玻璃纤维和保护层构成

    • 单模光纤
      单模光纤这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通常简称为单模光纤(SMF:Single ModeFiber)。目前,在有线电视和光通信中,是应用最广泛的光纤。由于,光纤的纤芯很细(约10μm)而且折射率呈阶跃状分布,当归一化频率V参数<2.4时,理论上,只能形成单模传输。另外,SMF没有多模色散,不仅传输频带较多模光纤更宽,再加上SMF的材料色散和结构色散的相加抵消,其合成特性恰好形成零色散的特性,使传输频带更加拓宽。SMF中,因掺杂物不同与制造方式的差别有许多类型。凹陷型包层光纤(DePr-essed Clad Fiber),其包层形成两重结构,邻近纤芯的包层,较外倒包层的折射率还低。
    • 多模光纤
      多模光纤将光纤按工作波长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤(MMF:MUlti ModeFiber)。纤芯直径为50μm,由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。自从出现SMF光纤后,似乎形成历史产品。但实际上,由于MMF较SMF的芯径大且与LED等光源结合容易,在众多LAN中更有优势。所以,在短距离通信领域中MMF仍在重新受到重视。MMF按折射率分布进行分类时,有:渐变(GI)型和阶跃(SI)型两种。GI型的折射率以纤芯中心为最高,沿向包层徐徐降低。由于SI型光波在光纤中的反射前进过程中,产生各个光路径的时差,致使射出光波失真,色激较大。其结果是传输带宽变窄,目前SI型MMF应用较少。

    特点

    • 频带宽
      频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz~300Mhz。带宽约250MHz,只能传输27套电视和几十套调频广播。可见光的频率达100000GHz,比VHF频段高出一百多万倍。尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响,但在最低损耗区的频带宽度也可达30000GHz。目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。
    • 损耗低
      在同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时,每公里的损耗都在40dB以上。相比之下,光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31um的光,每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下。这就比同轴电缆的功率损耗要小一亿倍,使其能传输的距离要远得多。此外,光纤传输损耗还有两个特点,一是在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引入均衡器进行均衡;二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。
    • 重量轻
      因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般为4um~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。
    • 抗干扰能力强
      因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。
    • 保真度高
      因为光纤传输一般不需要中继放大,不会因为放大引入新的非线性失真。只要激光器的线性好,就可高保真地传输电视信号。实际测试表明,好的调幅光纤系统的载波组合三次差拍比C/CTB在70dB以上,交调指标cM也在60dB以上,远高于一般电缆干线系统的非线性失真指标。
    • 工作性能可靠
      我们知道,一个系统的可靠性与组成该系统的设备数量有关。设备越多,发生故障的机会越大。因为光纤系统包含的设备数量少(不像电缆系统那样需要几十个放大器),可靠性自然也就高,加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万小时,其中寿命最短的是光发射机中的激光器,最低寿命也在10万小时以上。故一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。
    • 成本不断下降
      目前,有人提出了新摩尔定律,也叫做光学定律(Optical Law)。该定律指出,光纤传输信息的带宽,每6个月增加1倍,而价格降低1倍。光通信技术的发展,为Internet宽带技术的发展奠定了非常好的基础。这就为大型有线电视系统采用光纤传输方式扫清了最后一个障碍。由于制作光纤的材料(石英)来源十分丰富,随着技术的进步,成本还会进一步降低;而电缆所需的铜原料有限,价格会越来越高。显然,今后光纤传输将占绝对优势,成为建立全省、以至全国有线电视网的最主要传输手段。
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  • 网络传输大文件使用什么软件可以高速传输?通过网络传输文件总是在速度上得不到很好的体现,更不用说是传输大文件了。本身支持大文件网络传输的工具就是不是很多,很多的传输工具对文件的大小都有所限制,要是想要...

    网络传输大文件使用什么软件可以高速传输?通过网络传输文件总是在速度上得不到很好的体现,更不用说是传输大文件了。本身支持大文件网络传输的工具就是不是很多,很多的传输工具对文件的大小都有所限制,要是想要找到一个高速传输大文件的工具就更加困难了。

    那么,有什么软件可以高速传输大文件呢?

    我推荐使用镭速云传输,它在传输时速度很快,不会出现卡顿的情况,而且传输文件时会进行二次加密,不会出现在传输过程中文件泄露的情况。

    镭速云传输可以进行大文件传输,还支持断点续传,就算在传输过程中网络中断了,也不需要从头重传,提高了文件传输的效率。

    镭速云还支持海外加速和局域网加速,即使是在海外地区,也不需要担心会限制传输速度;镭速云在传输文件没有速度的限制,如果同一个公司传输文件,还会有局域网加速。

    ————————————————————

    原文链接:https://www.raysync.cn/news

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  • 网络传输基本流程

    千次阅读 2019-05-05 21:16:38
    网络传输流程图 在数据链路层有一个标识:每一台主机的唯一符:MAC地址。 MAC地址:计算机的网卡在出厂时就打上了一串数据:MAC 地址,其通常是唯一的。 所以局域网中发消息必须加上目的主机的MAC地址。 两台计算机...

    网络传输流程图

    在这里插入图片描述
    在数据链路层有一个标识:每一台主机的唯一符:MAC地址
    MAC地址:计算机的网卡在出厂时就打上了一串数据:MAC 地址,其通常是唯一的。
    所以局域网中发消息必须加上目的主机的MAC地址。

    两台计算机通过 TCP/IP 协议通讯的过程如下所示:
    在这里插入图片描述
    数据从一台计算机到另一台计算机传输过程中要经过一个或多个路由器。

    TCP/IP 通讯过程:多台主机 —— 局域网

    假若有两台主机 A 和 B 发消息:
    在这里插入图片描述
    A主机发了一条消息给B主机,局域网上的所有主机都收到了,但是只有主机B接收这条消息。其他主机也收到了,但是直接丢弃了这条消息。收到消息之后只有B主机会响应数据给A主机。

    A 主机在发消息的时候可能另外的一台主机也发消息,进而导致以太网着一根线上跑了很多的电线号。进而导致它们的电信号互相混合。发消息的两台主机发完消息之后立马做碰撞检测,若检测到没有碰撞,消息已经被对方接受了。若检测到碰撞了,则两台主机做等待处理,即碰撞避免

    局域网通信原理:

    1. 局域网内通信 A 主机和 B 主机通信,所有主机都收到了消息,但是所有主机都答消息丢弃了。
    2. 在任何时刻,局域网中只有一个人发消息,如果有多个人发消息,局域网中就会产生数据碰撞。所以每一台主机都有一个基本的功能叫碰撞检测。
    3. 碰撞检测完成一旦发现由有碰撞就应该执行自己的碰撞避免算法,算法的本质就是等待,在合适的时候再发消息。

    如何保证每个消息收到:任何时候只有一个人说话。

    局域网的数据碰撞:两个人或多个人同时说话。每个人都要做碰撞检测,一旦检测到则做碰撞避免。

    数据包封装和分用

    下面是数据封装的过程:
    在这里插入图片描述
    不同的协议层堆数据包有不同的称谓:

    1. 传输层:
    2. 网络层:数据报
    3. 数据链路层:

    当数据从上层到下层交付的时候,要进行封装,到了堆端之后要进行解包,在解包的时候要决定数据交给上层,还有一个动作叫分用
    数据必须通过物理层(硬件)。

    • 封装:封装数据前加报头,包头后面被封装的叫有效载荷
    • 解包:每一层报头当中必须要提供一种在那个机制,将报头和有效载荷分离。
    • 分用:解包交付的时候必须要明确要交给上一层的谁。确定交给谁的信息必须在当前层的报头当中包含。(确定信息在当前层的报头)

    每一层的共性肯定也要有一个功能:将报头和有效载荷分离(下三层)。

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  • L2、L3网络传输

    千次阅读 2018-01-25 15:00:33
    什么是L2网络传输模型?大家都知道传统的OSI模型将网络传输分为9层: 其中L2网络传输就是物理层链路层,L3就是物理层、链路层、网络层 L2网络传输: 这种技术是普遍用于局域网的技术,各个主机之间通过链路层...

    什么是L2网络传输模型?大家都知道传统的OSI模型将网络传输分为9层:


    其中L2网络传输就是物理层链路层,L3就是物理层、链路层、网络层

    L2网络传输:

    这种技术是普遍用于局域网的技术,各个主机之间通过链路层连接在一起,通过mac识别主机的身份,最常用的就是交换机

    如上图所示,图中是两个电脑连一个交换机,我举一个A像B发数据的例子:

    A将数据发送给交换机,交换机将收到的数据广播出去,广播到所有网络接口对应的主机上面,主机物理层收到数据,在链路层进行MAC地址匹配,找到目的MAC地址的主机也就是主机B,主机B接收到数据(交换机具有学习能力,大家有兴趣可以百度)。


    L3网络传输:

    L3网络是经过路由器之间进行通信的,如果是局域网之间进行通信,那么就是A向路由器发数据,路由器根据IP地址将找到对应主机,将数据传输给对应主机

    假如访问的外网也就是说不通网段的网,这里我们举例A向E发数据,首先A将数据传输给路由器,路由器发现IP不是自己网段的,就找对应IP地址网关,最终找到路由器2,路由器2找对对应IP的主机,也就是将数据传送给E。

     

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