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  • 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有线传输介质和无线传输介质两大类。  (1)有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质...
  •  架空明线是一种最早发展和使用的传输介质,它的通信容量较小而且很容易受外界干扰,线路损耗也大,但是设备技术简单,价格便宜,因此目前在通信线路中仍占有一定比例,早期使用的长途电话线就是架空明线。...
  • Ch4 网络传输介质;CH4 网络传输介质;网络传输介质概述;网络传输介质的特性;网络传输介质的选择;网络传输介质的使用;网络传输介质的种类;CH4 网络传输介质;同轴电缆概述;同轴电缆的结构;同轴电缆的分类;粗缆;10Base-5...
  • 网络要求把各个独立的计算机连接起来的,这样就必然要求有一种介质将计算机连接起来,这就是传输介质,局域网的传输介质可分为有线介质和无线介质两种,一般情况下都是用有线介质的,因为它的稳定性高,连接可靠,...
  • 传输介质介绍

    2018-08-24 10:50:06
    传输介质介绍 doc
  • 传输介质

    千次阅读 2018-12-09 23:21:37
    常用传输介质  双绞线  同轴电缆  光缆  无线与卫星通信信道 双绞线   最常用的传输介质 。  由两条相互绝缘的铜导线组成,两条线扭绞在一起,可以减少对邻近线对的干扰。由若干对双绞线构成的电缆...

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    常用传输介质
      双绞线
      同轴电缆
      光缆
      无线与卫星通信信道
    双绞线
      最常用的传输介质
      由两条相互绝缘的铜导线组成,两条线扭绞在一起,可以减少对邻近线对的干扰。由若干对双绞线构成的电缆称为双绞线电缆。
      可用于模拟传输,也可用于数据传输
      非屏蔽双绞线UTP(Unshielded Twisted Pair)(有3类和5类),屏蔽双绞线(STP)。
      对电磁干扰较敏感,也不能支持非常高速的数据传输。
    同轴电缆
      抗干扰性好,较高带宽。内外导体同轴,均采用铜质材料。
      基带同轴电缆
        50欧姆,用于数字数据传输,如计算机局域网,在局域网发展初期广泛使用。
        带宽取决于电缆长度。
      宽带同轴电缆
        75欧姆,用于模拟传输。
        Cable TV技术,300MHz或450MHz,高达900MHz。
        主要用于有线电视网的居民小区中。
    光纤
      光导纤维材料(纤芯,包层,外套),一根光缆中可含多根光纤。
      纤芯的折射率高于包层,当光线在纤芯上的入射角大于临界值时会发生全反射现象
      光传输系统的组成
        光纤传输介质、光源、检测器。
        光源:
          发光二极管或激光二极管,通电时都发出光脉冲。
        检测器:
          光电二极管,遇光时,产生一个电脉冲。
        用光脉冲的出现表示“1”,不出现表示“0”。
        目前,在试验室中光纤带宽超过50Tbps;实用光纤100 Gbps。
      光纤的工作原理
      在这里插入图片描述
      光纤分类:单模光纤和多模光纤
        模式(mode):是一个与很多参数有关的量,不同的光线在介质内部以不同的模式传播
        多模光纤
          纤芯较粗,光纤中可能有多种沿不同途径同时传播的模式。
        单模光纤
          将纤芯直径减小到光波波长大小的时候,光在光纤中的传输没有反射,而沿直线传播。
        单模光纤与多模光纤的比较
          在这里插入图片描述
        目前实际使用的单模光纤系统能以100Gbps的速率传输100km,而且不需要中继。
      光纤传输的优点
        频带宽,传输容量大。
        衰减低,传输距离远(大约100km,铜线大约5km)。
        重量轻,尺寸小。
        不受电磁干扰和静电干扰。
        安全保密性强。
        原料丰富,生产成本低。
    无线与卫星通信
      电磁波的传播方式:
        一种是在自由空间中传播,即通过无线方式传播;另一种是在有限制的空间区域内传播,即通过有线方式传播。
      从电磁波谱中可知:
        无线,微波,红外线,可见光,紫外线,x-射线,γ-射线
        (频率)低                  高
      不同的传输介质可以传输不同频率的电磁波信号,双绞线可传输低频–中频信号,同轴电缆可传输低频–特高频信号,光纤可传输近红外区及可见光信号等。
      无线通信系统由发送设备、接收设备、无线信道组成,利用无线电磁波实现数据传输。按照使用频率不同分为中波通信、短波通信、超短波通信、微波和卫星通信等。
      固定物体之间的通信可以使用有线传输介质,也可以使用无线通信系统来实现。
      实现移动通信需要通过无线通信系统
      分组无线网是一种利用无线信道进行分组交换的通信网络。
    微波通信
      微波:波长为1m—1mm,或频率为300MHz—300GHz范围内的电磁波。
      微波通信:用微波波段的电磁波进行的通信。
      微波通信的特点:
        微波波段的频带宽。通信容量大,可容纳同时工作的通信设备多,并且可减少设备相互之间的干扰。
        适用于传输宽频带信号。一套微波通信设备可容纳几千个话路同时工作,或用于传输电视图象等宽频带信号。
        天线增益高。当天线面积给定时,其增益与波长的平方成反比。微波波段的波长短,很容易制成高增益天线。
        外界干扰小。频率高于100MHz时,各种干扰如工业干扰、天电干扰及太阳黑子的变化基本不起作用。通信传输的稳定性和可靠性得到保证。
        投资少,见效快,灵活性大。
        中继通信方式。(有很多中继站)
        可传输数字和模拟信号。
    卫星通信
      地球上的微波通信站之间利用人造地球卫星作中继站而进行的通信。
      卫星上多个转发器的作用是接收、放大与发送信息。几个转发器拥有一个36MHz的信道,不同转发器使用不同的频率,地面发送站使用uplink向通信卫星发射微波信号;卫星接收、放大、变频,再使用downlink发送回地面接收站。 uplink和downlink使用不同的频率。
      卫星通信的特点:
        覆盖区域大,通信距离远。
        具有多址连接特性。
        卫星通信机动灵活。
        频带宽,通信容量大。
        通信线路稳定,质量好,可靠性强,系统运转率高。
        可自发自收,有利于检测。
        成本与距离无关。
      卫星通信的缺点:
        要有高可靠、长寿命的通信卫星。
        要求地球站有大功率发射机,高灵敏度接收机和高增益天线。
        有较大信号延迟和回声干扰。
          单程8万公里,往返16万公里,约需0.5秒左右。电磁波在真空传播按光速每秒30万公里。
    无线局域网使用的 ISM 频段
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  • 一、传输介质、 二、传输介质 与 物理层、 三、传输介质分类、 四、双绞线 ( 导向性传输介质 )、 五、同轴电缆 ( 导向性传输介质 )、 六、光纤 ( 导向性传输介质 )、 七、非导向性传输介质





    一、传输介质



    传输介质 :

    ① 概念 : 数据传输系统 中 , 发送设备接收设备 之间的 物理通路 ;

    ② 同等概念 : 传输媒体 , 传输媒介 ;





    二、传输介质 与 物理层



    传输媒体 与 物理层 区分 :


    区别 : 传输媒体 不是 物理层 ;

    层级 : 传输媒体 在 物理层 的下层 ; 物理层是整个 网络体系结构的 第 1 1 1 层 , 传输媒体相当于 第 0 0 0 层 ;


    传输媒体 ( 纯物理通路 ) : 传输媒体 中 传输 波形信号 , 但是 并不知道 传输信号的 意义 ; 只是 单纯的作为 物理通路 ;

    物理层 ( 电气特性 ) : 物理层 中 规定了 电气特性 , 可以识别 波形信号 代表的 比特信息 ; 如 + 10 V +10V +10V 代表高电平 , 比特值是 1 1 1 ;





    三、传输介质分类



    传输介质分类 :

    ① 导向性传输介质 : 电磁波 沿着 固体 媒介传播 ; 如 : 光纤 , 双绞线 ;

    ② 非导向性传输介质 : 电磁波 在自由空间中传播 ; 如 : 空气 , 真空 , 水中 ;





    四、双绞线 ( 导向性传输介质 )



    双绞线 : 2 2 2 根采用一定规则 , 并排 绞合的 , 相互绝缘的 铜导线 组成 ;

    ① 双绞线 原理 : 根据右手准则 , 产生的电磁波大小相等 , 可以相互抵消 , 绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰 ;

    ② 无屏蔽双绞线 ( UTP ) : 由外到内 , 聚氯乙烯套层 -> 绝缘层 -> 铜线 ; 聚氯乙烯套层 是塑料管 ; 又称为 非屏蔽双绞线 ;
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    ③ 屏蔽双绞线 ( STP ) : 由外到内 , 聚氯乙烯套层 -> 屏蔽层 -> 绝缘层 -> 铜线 ; 屏蔽层 是 金属丝编织成的 , 可以进一步提高抗干扰能力 ;

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    ④ 双绞线 使用场景 : 将网线剪断 , 可以看到 非屏蔽双绞线 有 8 8 8 根线 , 4 4 4 组 , 两两相互绞合在一次 ; 屏蔽双绞线 网线 , 8 8 8 根线的外层有一层金属丝网 ;



    "双绞线" 特点 :

    ① 价格便宜 : 双绞线 价格便宜 , 是最常用的传输介质之一 , 局域网 和 传统电话网 使用普遍 ;

    ② 传输信号 : 模拟信号 , 数字信号 , 都可以使用双绞线 传输 ;

    ③ 传输距离 : 几公里 到 几十公里 ;

    ④ 模拟传输 : 长距离的 模拟传输 , 需要使用 放大器 放大衰减信号 ;

    ⑤ 数字传输 : 长距离的 数字传输 , 需要使用 中继器 整型失真信号 ;





    五、同轴电缆 ( 导向性传输介质 )



    "同轴电缆" 组成 : 由外到内 , 塑料外层 -> 网状编织屏蔽层 -> 绝缘层 -> 导体铜质芯线 ;

    ① 导体铜质芯线 : 可以是单股的铜线 , 也可以是多股绞合在一起的铜线 ;

    ② 网状编织屏蔽层 : 使 同轴电缆 比 双绞线 有更强的抗干扰性 ;

    在这里插入图片描述

    同轴名称由来 : 四层的圆心都是同一个轴 ;


    "同轴电缆" 分类 :

    ① 基带同轴电缆 ( 50 Ω \Omega Ω ) : 传输 基带数字信号 , 局域网中应用广泛 ;

    ② 宽带同轴电缆 ( 75 Ω \Omega Ω ) : 传输 宽带模拟信号 , 有线电视系统应用 ;


    "同轴电缆" 与 “双绞线” 对比 :

    ① 抗干扰性 : 由于 同轴电缆 有 外导体屏蔽层 , 其 抗干扰特性 优于 双绞线 ;

    ② 高速率 : 同轴电缆 广泛用于 传输较高速率的数据 ;

    ③ 传输距离 : 同轴电缆 传输距离 更远 ;

    ④ 价格 : 同轴电缆 价格 比 双绞线 贵 ;





    六、光纤 ( 导向性传输介质 )



    "光纤通信" 概念 : 是利用 光导纤维 传输 光脉冲 进行通信 ;

    ① 光脉冲信号 : 有 光脉冲 表示 1 1 1 , 没有光脉冲 表示 0 0 0 ;

    ② 光纤带宽 : 可见光 频率 是 1 0 8 10^8 108 MHz , 光纤通信系统 带宽 远远大于 其它传输媒体的带宽 ;

    ③ “光纤” 传输的是 光脉冲 ;

    ④ “同轴电缆” 和 “双绞线” 传输的是 电脉冲 ;



    光电转换 :

    ① 发送端 : 发送端 有 光源 , 一般采用 发光二极管 或 半导体 激光器 ;

    ② 电脉冲 -> 光脉冲 : 光源 可以 在电脉冲 作用下 , 产生 光脉冲 ;

    ③ 接收端 : 接收端 使用 光电二极管 做成 光检测器 ;

    ④ 光脉冲 -> 电脉冲 : 监测到 光脉冲时 , 将光脉冲 还原成 电脉冲 ;



    "光纤" 传输原理 :

    ① “光纤” 材质 : 光纤 由 纤芯包层 组成 ;

    • "纤芯" : 实心的 , 光波 通过 纤芯 进行传导 ;
    • "包层" : 与 纤芯 对比 , 折射率 低于 纤芯 ;
    • 折射率对比 : 纤芯 > > > 包层 ;

    ② 折射 : 光线 从 高折射率介质 射向 低折射率介质 , 折射角 大于 入射角 ;

    ③ 全反射 : 如果 入射角 足够大 , 就会出现 全反射 , 光线 碰到 包层 , 就会折射回 纤芯 , 该全反射不断重复 , 光就可以沿着光纤不断传输下去 ;

    ④ 超低损耗 : 使用全反射原理 , 光的损耗超低 , 可以进行 超远距离传输 ;

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    "光纤" 分类:

    • 多模光纤
    • 单模光纤


    多模光纤 :

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    ① 光线条数 : 多模光纤 , 发送端 同时传输多个 光脉冲 ;

    ② 光源 : 定向激光二极管 ;

    ③ 传输距离 : 即使发生全反射 , 但是光波之间互相影响 , 损耗很大 , 只能进行 近距离传输 ;



    单模光纤 :

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    ① 光线条数 : 将 光纤 直径 , 减小到只有一个波长 , 光纤沿着直线射过去 , 几乎没有损耗 , 只能传播一条光线 ;

    ② 光源 : 发光二极管 ;

    ③ 传输距离 : 损耗很小 , 适合 远距离传输 ;



    "光纤" 特点 :

    ① 传输距离长 : 传输 损耗 小 , 中继距离长 , 适合远距离传输 ;

    ② 抗干扰 : 抗 雷电 和 电磁干扰 ;

    ③ 保密 : 没有串音干扰 , 不容易被窃听 , 截取数据 ;

    ④ 体积小 , 重量轻 ;





    七、非导向性传输介质



    非导向性传输介质 分类 :

    • 无线电波
    • 微波
    • 红外线 , 激光


    无线电波 :

    ① 传播方向 : 信号向 所有方向 传播 ;

    ② 特点 : 穿透能力强 , 传输距离远 , 广泛用于通信领域 ;



    微波 :

    ① 传播方向 : 信号 沿 固定方向 传播 ;

    ② 特点 : 通信频率高 , 频段范围宽 , 数据率高 ;

    ③ 微波分类 : 地面微波接力通信 , 微信通信 ;

    ④ 地面微波接力通信 : 基站 ;

    ⑤ 卫星通信 :

    • 优点 : 容量大 , 距离远 , 覆盖广 , 广播通信 和 多址通信 ;

    • 缺点 : 延迟高 ( 250 ~ 270ms ) , 容易受到气候影响 ( 太阳黑子 , 日凌 ) , 误码率高 , 成本高 ;



    红外线 , 激光 : ( 仅作了解 )

    ① 传播方向 : 信号 沿 固定方向 传播 ;

    ② 信号转换 : 将传输的信号 转为 红外线信号 , 激光信号 , 在空间中传播 ;

    ③ 与微波区别 : 微波 不需要转为 特殊的信号格式 , 红外线需要将信号转为 红外线信号 , 激光 需要将信号转为 激光信号 ;

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  • 传输介质简介

    2019-12-03 09:15:08
    传输介质简介: 通俗来讲:我们从一个地方到另一个地方去需要一种交通工具,这种交通工具呢就可以理解成为我们的传输介质,当然数据传输也一样,需要一定的传输介质。一个小的局域网内除了包含网络设备的本身,当然...

    传输介质简介:

    通俗来讲:我们从一个地方到另一个地方去需要一种交通工具,这种交通工具呢就可以理解成为我们的传输介质,当然数据传输也一样,需要一定的传输介质。一个小的局域网内除了包含网络设备的本身,当然还包括设备的传输介质,这些设备可以是同轴电缆、双绞线、光纤等。当然不同的传输介质具有不同的特性!

    在这里插入图片描述
    (如图:两个终端用一根物理介质连接起来就组成了一个简单的网络)

    终端可以产生、发送和接收数据,网络是终端建立通信的媒介,终端通过网络建立连接。用来传输数据的载体称为介质,网络可以使用各种介质进行数据传输,包括物理线缆,无线电波等。
    网络就是通过介质把终端互连而成的一个规模大、功能强的系统,从而使得众多的终端可以方便地互相传递信息,共享信息资源。

    介质:同轴电缆

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    同轴电缆是一种早期使用的传输介质,同轴电缆的标准分为两种,10BASE2和10BASE5。这两种标准都支持10Mbps的传输速率,最长传输距离分别为185米和500米。一般情况下,10Base2同轴电缆使用BNC接头,10Base5同轴电缆使用N型接头。现在,10Mbps的传输速率早已不能满足目前企业网络需求,因此同轴电缆在目前企业网络中很少应用。

    粗同轴电缆:传输距离长,可达500m
    细同轴电缆:传距距离短,可达180m
    同轴电缆最大传输速率:10Mbps

    介质:双绞线:

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    双绞线(网线)
    内由8根线组成,四组
    接口:水晶头——RJ-45
    分类:
    屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线
    区别:屏蔽比非屏蔽多一层金属网,来防信号干扰,但价格昂贵,应用不广

    直通线和交叉线
    区别:两边线序去呗;直通线——两边线序一致;交叉线——两边线序不一致
    应用:同交异直(特例:电脑和路由器直接相连时用交叉线)

    线序:
    568A和568B
    568B:白橙-1、橙-2、白绿-3、蓝-4、白蓝-5、绿-6、白棕-7、棕-8
    568A:1——3和2——6对调

    常用双绞线:5类(最大传输速率100M)和5e类(1000M)
    双绞线最大传输距离:100m

    介质:光纤:

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    光纤:传输的是光信号
    分类:单模和多模
    单模:只能传输一种光信号,传输距离较长(可达几千米)
    多模:能传输多种光信号,传输距离较短(几百米)
    单模光纤只能传输一种模式的光,不存在模间色散,因此适用于长距离高速传输。多模光纤允许不同模式的光在一根光纤上传输,由于模间色散较大而导致信号脉冲展宽严重,因此多模光纤主要用于局域网中的短距离传输。光纤连接器种类很多,常用的连接器包括ST,FC,SC,LC连接器。

    介质:串线:

    .串线(用于广域网)
    分类:V.24和V.35(35接口大于24)
    淘汰根本原因:最大传输速率2.048M

    拓展:冲突域:

    在这里插入图片描述

    通过上图:我们可以看到四台主机通过中间同一根传输介质与其他主机通信,那么这条介质我们称它为共享介质。那么这个网络我们就称他为共享式网络。那么在这样的一个网络里,会面临一个问题:不同主机同时发送数据时,就会产生信号冲突,那么产生信号冲突的区域就称为冲突域

    出现问题就要想办法去解决,解决这一问题的方法一般是采用载波侦听多路访问/冲突检测技术(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)

    CSMA/CD的基本工作过程如下:

    1、终端设备不停地检测共享线路的状态。如果线路空闲,则可以发送数据;如果线路不空闲,则等待一段时间后继续检测(延时时间由退避算法决定)。

    2、如果有另外一个设备同时发送数据,两个设备发送的数据会产生冲突。

    3、终端设备检测到冲突之后,马上停止发送自己的数据,并发送特殊阻塞信息,以强化冲突信号,使线路上其他站点能够尽早检测到冲突。

    4、终端设备检测到冲突后,等待一段时间之后再进行数据发送(延时时间由退避算法决定)。

    CSMA/CD的工作原理可简单总结为:先听后发,边发边听,冲突停发,随机延迟后重发。

    数据传输模式:

    半双工:一次性只能收发一个方向——对讲机
    全双工:既可以收也可以发——电话

    半双工模式下,共享物理介质的通信双方必须采用CSMA/CD机制来避免冲突。例如,10BASE5以太网的通信模式就必须是半双工模式。
    全双工模式下,通信双方可以同时实现双向通信,这种模式不会产生冲突,因此不需要使用CSMA/CD机制。例如,10BASE-T以太网的通信模式就可以是全双工模式。
    同一物理链路上相连的两台设备的双工模式必须保持一致。

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  • 几种传输介质比较.pdf

    2019-09-05 17:16:12
    几种传输介质比较
  • 计算机网络技术网络传输介质特性与分析.ppt
  • 常见传输介质综合比较1.docx 老师上课用的 后面的一 不是指第一章 只是乱加的 介质对比很详细哦 光纤 双绞线 同轴电缆 用表格一一列出来的 一目了然
  • 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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空空如也

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