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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...
  • 不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度较大影响。01有线传输介质1、双绞线常用点到点连接,也可用于多点连接。可以用于传输模拟或数字信号,与其他传输介质相比,双绞...

    传输介质: 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(双绞线、同轴电缆和光纤等)和无线传输介质(无线电波、微波和红外线等)两大类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。

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    01

    有线传输介质

    1、双绞线常用点到点连接,也可用于多点连接。可以用于传输模拟或数字信号,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。常作短程传输介质。

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    2、同轴电缆可用于点到点连接或多点连接。同轴电缆有基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类型。基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。用于500米以上的设备间传输。

    3、光纤传输光信号光信号中携带用户数据。光纤具有光信号衰减小、带宽高和抗干扰能力强等优点。用于500米以上的设备间传输 。

    02

    常用的无线介质

    1、无线电波和微波,无线传输不需铺设网络传输线,而且网络终端移动方便。传输介质是通信网络中发送方和接收方之间的物理通路。常用的传输介质可分为有线(双绞线、同轴电缆和光纤等)和无线(无线电波、微波和红外线等)两类。

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    2、有线传输介质中双绞线可以用于传输模拟或数字信号,常用点到点连接,也可用于多点连接。同轴电缆有基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类型。其中,基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。同轴电缆可用于点到点连接或多点连接。光纤传输光信号,光信号中携带用户数据。光纤具有光信号衰减小、带宽高和抗干扰能力强等优点。

    3、常用的无线介质是无线电波和微波等。无线传输不需铺设网络传输线,而且网络终端移动方便。

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  • 数据通信技术基础数据通信的基本概念信息、数据和信号数据通信系统数据通信系统的性能指标数据传输速率(传码速率、传信速率)【例】求传码速率和传信速率信道带宽(模拟信道、数字信道)、误码率【例】求误码率时延...

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    数据通信的基本概念

    信息、数据和信号

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    数据通信系统

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    数据通信系统的性能指标

    数据传输速率(传码速率、传信速率)

    • 传码速率:又称为调制速率波特率,记作 NBd,是指在数据通信系统中,每秒钟传输信号码元的个数,单位是波特(Baud)。

    • 传信速率:又称为比特率,记作Rb,是指在数据通信系统中,每秒钟传输二进制码元的个数,单位是比特/秒(bit/s,或 kbit/sMbit/s)。
      千比每秒,即 kb/s (103 b/s)
      兆比每秒,即 Mb/s(106 b/s)
      吉比每秒,即 Gb/s(109 b/s)
      太比每秒,即 Tb/s(1012 b/s)

    【例】求传码速率和传信速率

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    信道带宽(模拟信道、数字信道)、误码率

    • 信号带宽:(bandwidth)是指信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。
    • 模拟信道:表示通信线路允许通过的信号频带范围就称为线路带宽(通频带)。
    • 数字信道:“带宽”是 所能传送的“最高数据率” 同义语,单位是“比特每秒”。

    【例】求误码率

    误码率:在一定时间内接收到出错的比特数e1总的传输比特数e2之比。
    公式:Pe = (e1 / e2) x 100%
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    时延(发送时延、传播时延、处理时延)

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    发送时延:又称为传输时延,发送数据时,使数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间

    • 信道带宽数据在信道上的发送速率。常称为数据在信道上的传输速率
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    传播时延:电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

    • 信号传输速率(即发送速率)和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念。
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    处理时延:交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。

    • 结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。
    • 处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量
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    数据从源点到达目的点所经历的总时延就是发送时延传播时延处理时延之和;
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    【例】计算发送时延和传播时延

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    信道容量(奈氏准则、香农公式)

    • 信道容量:是指在一定的条件下(误码率,噪声,带宽等),给定通信路径(信道)上所能达到的最大数据传输速率
    • 奈氏准则:在理想的条件下,即一个无噪声,带宽为W赫兹的信道,其传码速率最高为2W波特。
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    • 信噪比 ( d B ) = 10 l o g 10 ( S / N ) (dB)= 10 log_{10} (S/ N) dB=10log10S/N
    • 香农定理:信道的极限信息传输速率 C(信道容量) 可表达为: C = W l o g 2 ( 1 + S / N ) b / s C = W log_2 (1+S/N ) b/s C=Wlog2(1+S/N)b/s
      W 为信道的带宽(以 Hz 为单位);
      S / N为信道内信号和噪声的功率之比;

    【例】奈氏准则求信道容量、香农公式求最大信息传输速率

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    传输介质

    有线的传输介质(双绞线、同轴电缆、光纤)

    双绞线

    • 双绞线可用于模拟传输数字传输
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    同轴电缆

    • 同轴电缆由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层组成。
    • 由于外导体屏蔽层的作用,同轴电缆具有较好的抗干扰特性(特别是高频段),适合高速数据传输
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    光纤

    • 物理原理是不停地发生全反射,使信号向前传播 。在这里插入图片描述

    • 多模光纤:会产生一定程度的失真。

    • 单模光纤:脉冲形状几乎不变,可用于长距离传输,价格比多模更贵。
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    • 光纤的优点: 通信容量大; 传输距离远; 串扰小,信号传输质量高; 光纤抗电磁干扰,保密性好; ……

    • 光纤的缺点: 切断和连接操作技术复杂; 不易维护; ……

    无线的传输介质(无线电波、地面微波、卫星微波、红外线)

    无线传输出现的原因:

    • 在交通不便、施工不便的地方(高山、海洋、城市),或距离较远的情况下,使用无线传输方式,成本较低。
    • 信息技术的发展,人们要求在运动中进行电话通信或计算机通信。
    • 无线电波可以在自由空间各个方向传播,实现多种通信。这种通信不使用前述的各种导向传输媒体,所以又称为“非导向传输媒体”。

    无线传输所使用的频段很广,人们可以根据需要使用不同频段特性进行通信。

    • 传统无线电:长波、中波、短波、 甚高频、特高频、超高频、极高频
    • 微波通信(2-40GHz,直线传播)
      • 地面接力微波:在地面建立若干微波中继站,中继站将前一站信号接收,放大后转发到下一站,实现“接力”式传输。
      • 卫星通信:将微波中继站放在卫星上实现。通信建立远,覆盖面积大。

    无线电波

    • 无线电波是一个广义的概念,从含义上讲,无线电波是全向传播,而微波是定向传播
    • 无线电波不同频段用于不同通信方式
      2400 ~ 2483.5MHz,用于蓝牙通信;
      3 ~ 30 MHz,用于短波通信;
      300 ~ 3000KHz,用于中波通信;

    地面微波

    • 地面微波的工作频率范围一般为1~20 GHz,其特点是直线传播,因此只能在视距范围内进行传输。由于受到地形和天线高度的限制,两微波站间的通信距离一般为 30~50 km。
      在这里插入图片描述 在这里插入图片描述
      卫星微波
    • 只要地球赤道上空的同步轨道上,等距离地放置3颗相隔120度的卫星,就能基本上实现全球的通信。
    • 卫星通信的最大特点是通信距离远,且通信费用与通信距离无关。同步卫星发射出的电磁波能辐射到地球上的通信覆盖区的跨度达18000多公里。
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    红外线

    • 红外线技术已经在计算机通信中得到了应用 ,例如两台笔记本电脑对着红外接口,可传输文件。
    • 红外线链路只需一对收发器,可调制不相干的红外光,在视线距离的范围内传输,具有很强的方向性。
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    多路复用技术(频分、时分、码分、波分复用)

    随着电子技术和计算机技术的发展,通信终端和交换设备的性能不断提高,而价格却迅速降低。
    对于有线的传输媒介来说,由于资源有限,制造成本增加,即使采用原料丰富的光纤线路,但铺设费用也在增长。其投资在整个通信网络占有的比重越来越大。
    对于无线传输媒介来说,有限的可用频率更是一种非常宝贵的通信资源。

    多路复用技术是指在一条通信线路中传输多路信号,以提高传输媒介利用率的技术

    频分复用 FDM(Frequency Division Multiplexing)

    • 当传输信道的带宽较大,而所传输的信号只需部分带宽就可实现有效传送,则可以在信道中同时传输多路信号,每路信号占用部分带宽。(好比大马路这么宽,上面只开了一辆车子十分浪费,可以让很多辆车子在上面开)
    • 频分复用是按频率划分不同的子信道,每个子信道占用不同的频率范围。采用调制技术,将信号搬移到信道相应的频段上。
    • 频分复用常用于载波电话系统、电视等。
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    时分复用 TDM(Time Division Multiplexing)

    时分复用是采用时间分片方式来实现传输信道的多路复用即每一路信号传输都使用信道的全部带宽,但只能使用其中某个时隙(好比不同的老师,不同时间段在同一个教室里上课)。从如何分配传输介质资源的观点出发,时分多路复用又可分为两种:

    • 静态时分复用在这里插入图片描述
    • 动态时分复用
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    码分复用 CDM(Code Division Multiplexing)

    码分复用是蜂窝移动通信中迅速发展的一种信号处理方式

    • 常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
    • 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。
    • 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔,称为码片(chip)。
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    波分复用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)

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    数据交换技术(电路交换、报文交换、分组交换)

    • 交换是一种集中转接的概念。
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    • 如果网络的分布范围广,用户众多,网络拓扑结构复杂。多个用户之间的通信,如果采用点对点直接连接的方式,网络规模大,费用高,线路利用率低。
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    • 采用交换方式(中间设置为交换机),利用集中和转接的概念,通过选择和复用技术,可以提高线路资源的利用率,简化网络拓扑结构,降低网络成本。
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    下图中,交换机被称为交换节点,一系列交换节点组成了通信子网(交换子网)
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    一个通信网络由许多交换节点组成,信息在网络中的传输要经过一系列的交换节点,从一条线路转换的另一条线路,最后到达目的地

    交换节点转发信息的方式,就称为交换方式

    • 电路交换
    • 报文交换
    • 分组交换
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    电路交换

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    特点:

    • 通信之前,需要在主、被叫用户之间建立一条物理连接
    • 由于采用了静态的时分复用,是预分配带宽,数据到达了交换机不需要排队等待,这样做的优点是电路交换是一种实时交换,适用于实时要求高的话音通信 。缺点是即使双方无数据传送也白白占用线路,所以线路利用率低
    • 在传送数据时,没有任何差错控制措施,不利于传输可靠性要求高的突发性数据业务。

    报文交换

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    特点:

    • 交换节点采用存储-转发方式对每份报文完整地加以处理。
    • 每份报文中含有报头,包含收、发双方的地址,以便交换节点进行路由选择,可以一对多地传送报文。
    • 存储-转发时延大,随机性也大

    分组交换

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    特点:

    • 在数据传输之前,不需要建立连接
    • 由于提供了动态时分复用,因此提高了通信线路的利用率。
    • 网络的生存性好,当网络内线路或设备产生故障后,可以自动为 分组选择一条迂回路由,避开故障点,不会引起通信中断。
    • 由于采用存储—转发方式处理分组,所以分组在网络内的平均时延要比电路交换高。
    • 每个分组由于都要包含完整的目的地地址等信息,这些信息都放在附加的分组头里,都会需要交换机分析处理,所以会增加开销。

    三者比较

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    差错控制技术

    差错控制原理(概述、随机差错、突发差错、基本思想)

    传输差错:通信接收端收到的数据和发送端发送的数据不一致的情况。
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    由于数据通信系统本身传输特性的不理想和外部干扰的存在,传输中出现差错是不可避免的。
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    差错控制的目的是采取有效的措施来发现和纠正差错,以提高数据传输的质量。

    差错的分类及产生的原因

    • 随机差错
      原因: 信道热噪声
      特点: 随机的、单个的
    • 突发差错
      原因: 脉冲噪声(如闪电)
      特点: 成片的、连续的

    差错控制的基本思想
    这张图很形象,传输时增加一些看似冗余的数据,实际上可以帮助检测和纠正差错。
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    • 在通信信道中所传输的数据码元是独立的、随机的,接收方无法判断所接收的码元是否存在差错。
    • 发送的数据码元序列中加入监督位,并进行某种变换,使它们和原来相互独立的数据码元之间具有某种约束关系。
    • 由于这些监督位对于表达信息是“冗余”的,差错控制在一定程度上会降低信息的传输效率。
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    • 接收端检测接收的数据码元监督码元的约束关系,如果发现这种约束关系被破坏,则接收端可以检测到差错,甚至可以纠正差错。
    • 如果这种约束关系没有被破坏,则可以认为没有差错。但也存在差错未被检测出来的可能性

    差错控制方式(检错重发、前向纠错、混合纠错检错、信息反馈)

    • 检错重发:接收端检测到差错设法通知发送端重发,如 ARQ。(用的最多)
    • 前向纠错:接收端发现差错后,直接纠正错码。
    • 混合纠错检错:少量差错情况下自动纠正,否则自动请求重传。(上面两种的综合)
    • 信息反馈:接收端将收到的数据全部转发给发送端供发送方比较。(要求高,实时性差)

    差错控制编码(奇偶校验码、循环冗余码)

    差错控制编码主要分为:

    • 检错码
      • 奇偶校验码
      • 循环冗余码
    • 纠错码
      • 汉明码

    奇偶校验码

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    循环冗余码

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    • 编码规则
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      比特序列 ——> 循环码多项式:
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    模2加减法、模2除法

    模2除法需要用到模2加减法,关于模2加减法,其实就是异或操作,规则如下:

    // 不需要考虑进位和借位
    // 模2加减法就是异或操作: 相同为0, 不同为1
    0 ± 0 = 0
    1 ± 1 = 0
    0 ± 1 = 1
    1 ± 0 = 1: 1101 ± 1001 = 0100
    计算如下:
    		  1 1 0 1 
    		± 1 0 0 1 
    		-----------
    		  0 1 0 0
    

    模2除法:
    模2除法的特点:每一位除的结果不影响其它位,即不向上一位借位

    模2除法原则:

    1. 被除数的首位为1,商为1
    2. 被除数的首位为0,商为0
    3. 模2除法等同于按位异或,要保证每次除完首位都为0,才能进行右移
    4. 计算时每次右移一位,当被除数的位数小于除数,其为余数

    友情提示:上面模2原则实际上没有必要看,大体上就是正常除法的步骤,记住模2除法等同于异或,每次除完,下一个被除数去掉首位的0,后面补1位,继续除。

    1111000对除数1101模2除法,先说结果:商1011111

           1 0 1 1     //商
    ---------------
    |1 1 1 1 0 0 0     // 这是被除数, 且首位为1
    |1 1 0 1	       // 被除数首位为1, 商为1
    ---------------
      |0 1 0 0 0 0     // 抛弃首部的0, 后面补1位
      |0 0 0 0         // 被除数首位为0, 商为0
        -----------
        |1 0 0 0 0     // 抛弃首部的0, 后面补1位
        |1 1 0 1       // 被除数首位为1, 商为1  
          ---------
          |1 0 1 0     // 抛弃首部的0, 后面补1位, 此时后面已经没得补了
          |1 1 0 1     // 被除数首部为1, 商为1
            -------
            |1 1 1     // 被除数的位数小于除数, 这就是余数
    

    【例】循环冗余码编码示例

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    模 2 除法:
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    【例】循环冗余码检错

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  • 数据通信技术传输介质PPT学习教案.pptx
  • 回答1:网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,指在网络中传输信息的载体,它对网络的数据通信影响很大。常用传输介质为有线传输介质和无线传输介质两大类;不同的传输介质,其特性也各不相同。他们...

    原标题:常用的网络传输介质类别和各自特点

    问题1: 什么是网络传输介质?它的主要类别有哪些?

    回答1:网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,指在网络中传输信息的载体,它对网络的数据通信影响很大。常用的传输介质为有线传输介质和无线传输介质两大类;不同的传输介质,其特性也各不相同。他们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。

    ⑴有线传输介质指在两个通信设备间实现的物理连接部分,能将信号从一方传输到另一方。有线传输介质主要有双绞线、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。

    ⑵无线传输介质指周围的自由空间,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。

    问题2: 常用的有线传输介质有哪些,它们各自有什么特点?回答2:常用的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。它们的特点如下: 一、双绞线电缆:双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ45头(俗称水晶头)、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:也为同轴线):1、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,连接时两端需端接终端负载。细缆安装较容易,造价较低,但日常维护不方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。2、根据传输频带的不同,可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种类型。基带为数字信号,信号占整个信道,同一时间内能传送一种信号。宽带可传送不同频率的信号。 三、光纤:由一组光导纤维组成,用来传播光束,是细小而柔韧的传输介质。应用光学原理,由光发送机产生光束,将电信号变为光信号,再把光信号导入光纤,在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号,并把它变为电信号,经解码后再处理。与其它传输介质比较,光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。

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    问题3: 常用的网络拓朴结构和特点是什么?回答3:常用的网络拓朴结构为星型网络拓朴结构,有别于总线型网络拓朴结构,它是由中央节点和通过点到点链路接到中央节点的各从节点组成的。其特点是:(1) 结构简单,方便服务;(2) 一个节点的故障不会影响其它,可靠性相对较高;(3) 集中控制,便于故障的诊断和隔离;(4) 简单的访问协议。

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    问题4:常用的双绞线或网线有哪些?它们主要用于哪些地方?

    回答4:常见双绞线为三类线、五类线、超五类线和六类线,前者线径细而后者线径粗,具体如下:

    一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(主要用于八十年代初之前的电话线缆),不用于数据传输。

    二类线(CAT2):线缆最高频率带宽是1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。

    三类线(CAT3):指在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbit/s,主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式连接器,已淡出市场。

    四类线(CAT4):传输频率20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。最大网段长为100m,采用RJ形式连接器。

    五类线(CAT5):增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,最高频率带宽为100MHz,最高传输率为100Mbps,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和1000BASE-T网络,最大网段长为100m,采用RJ形式连接器。是最常用的以太网电缆。

    超五类线(CAT5e):超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(SNR)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。

    六类线(CAT6):传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。

    超六类线(CAT6A):传输带宽介于六类和七类之间,传输频率为500MHz,传输速度为10Gbps,标准外径6mm。

    七类线(CAT7):传输频率为600MHz,传输速度为10Gbps,单线标准外径8mm,多芯线标准外径6mm 。

    网线类型数字越大,版本就越新、技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵。无论是哪一种线,衰减都随频率的升高而增大。设计布线时,要考虑到受到衰减的信号应当有足够大的振幅,以便在有噪声干扰的条件下能在接收端正确地检测出来。

    问题5:网线的标准接法有哪些?回答5:双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ:45连接器将各种网络设备连接起来。双绞线标准接法不是随意规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。

    超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。

    双绞线有两种接法:EIA/TIA568B标准和EIA/TIA568A标准。具体接法和线序如下:TIA568A线序:1 2 3 4 5 6 7 8对应为:绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕。TIA568B线序:1 2 3 4 5 6 7 8对应为:橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕。一般直通网线两头都按TIA568B线序标准连接。

    问题6:计算机网络的分类有哪些?

    回答6:由于计算机网络自身的特点,其分类方法有多种。根据不同的分类原则,可以得到不同类型的计算机网络。

    按覆盖的地理范围分类:分为局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)。 按网络中计算机所处的地位分类:分为对等网、基于客服机与服务器模式的网络。

    按传播方式不同分类:分为“广播网络”和“点-点网络”。 按传输介质分类:分为有线网和无线网。 按网络传输技术分类:分为普通电信网、数字数据网、虚拟专用网、微波扩频通信网、卫星通信网。

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  • 常用的网络传输介质和连接设备

    千次阅读 2021-06-23 05:35:35
    BNC接插件手工安装和工具型安装之分,用户可根据实际情况和线路的可靠性选择。RJ-45非屏蔽双绞线连接器8根连针,在10BASE—T标准中,仅使用4根,即第1对双绞线使用第1针和第2针,第2对双绞线使用第3针和第6针...

    T型连接器与BNC接插件是细同轴电缆的连接器,它对网络的可靠性有着重要的影响。同轴电缆与T型连接器是依赖于BNC接插件进行连接的。BNC接插件有手工安装和工具型安装之分,用户可根据实际情况和线路的可靠性选择。

    RJ-45非屏蔽双绞线连接器有8根连针,在10BASE—T标准中,仅使用4根,即第1对双绞线使用第1针和第2针,第2对双绞线使用第3针和第6针(第3对、第4对作备用)。

    DB-25(RS-232)接口是目前机器与线路接口的常用方式。

    DB-15接口是用于连接网络接口卡的AUI接口,可将信息通过收发器电缆传送到收发器,然后进入主干介质中。

    V35同步接口是用于连接远程的高速同步接口。

    终端匹配器(也称终端适配器)安装在同轴电缆(粗缆或细缆)的两端点上,它的作用是防止电缆无匹配电阻或阻抗不正确。无匹配电阻或阻抗不正确,则会引起信号波形反射,造成信号传输错误。

    网络适配器(NIC)也称网络接口卡。在计算机内部,数据信号经过8、l6或32根的总线传输,网络接口卡作为一种I/O接口卡插入在主机板和数据总线的扩展槽上。网络适配器是网络通信的主要瓶颈之一,它的质量好坏将直接影响网络功能和网上运行应用软件的效果。目前网络适配器的数据缓冲器一般为2KB~32KB,缓冲器容量越大则网卡的性能越好。网络适配器与外界连接时,一般采用T型连接器与同轴电缆相连。

    调制调解器(Modem)的功能是将计算机的数字信号转换成模拟信号或反之,以便在电话线路或微波线路上传输。调制是把数字信号转换成模拟信号,解调是把模拟信号转换成数字信号。它一般通过RS-232与计算机网络接口连接。

    中继器(Repeater)是网络物理层的一种介质连接设备。由于信号在网络传输介质中有衰减和噪音,使有用的数据信号变得越来越弱,为了保证有用数据的完整性,并在一定范围内传送,要用中继器把所接收到的弱信号提出,再生放大以保持与原数据相同。

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  • 每一种传输介质独特的性质,体现在带宽、延迟、成本以及安装和维护难易程度的不同,因此分别自己适用的场合。大致上可以将介质分为引导性介质(也称为有线介质。比如铜线和光纤)和非引导性介质(也称无线介质...
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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
  • 网络传输介质

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  • 陈涓 (作者),‎ 邹仕祥 (作者),‎ 王衍波 (作者),‎ 张曙光 (编者) 出版社: 人民邮电出版社; 第1版 (2011年3月1日) 《数据通信与计算机网络》共分7章,内容包括数据通信...1.3.1 传输介质 6 1.3.2 数据信号的传输方式 9
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  • 1、以下哪一些不属于网络资源( C )A、硬件资源 B、软件资源 C、人力资源 D、数据资源2、国际标准化组织的英文简称为( A )A、ISO B、OSI C、ICP D、ISP3、以下哪一项不属于Internet的应用( C )A、电子商务 B、信息...
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