计算机网络传输介质

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计算机网络的传输介质

计算机网络的传输介质
详细描述
光纤具有传输速率高、传输距离远、抗电磁干扰能力强、保密性好等优点,广泛 应用于长距离通信、高速网络和数据中心等领域。光纤的传输速率和带宽受光源 、调制方式和光纤类型等因素的影响。
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。
02
红外线应用
红外线主要用于遥控器、夜视仪、红 外光谱仪等领域。在计算机网络中, 红外线可用于无线局域网(WLAN) 中的信号传输。
03
红外线的传输方式
红外线传输通常采用直线传输方式, 可以通过光学透镜实现定向传输或通 过散射方式实现非定向传输。
04
传输介质的选择
成本因素
成本效益
在选择传输介质时,成本是一个重要 的考虑因素。不同的传输介质价格差 异较大,选择成本较低的介质可以降 低整个网络建设的成本。
无线网络传输
无线网络传输技术以其灵活性、移动性等优点,在个人和企业用户中广泛应用。随着5G、6G等新一 代无线通信技术的不断发展,无线网络传输的速度和带宽也在不断提升,将进一步推动物联网、智能 家居等领域的快速发展。
更强的抗干扰能力
电磁屏蔽技术
随着电子设备的广泛应用,电磁干扰问题日益严重。电磁屏蔽技术通过将电子设备或传输介质包裹在导电材料中 ,有效减少电磁干扰对传输介质的影响,提高了数据传输的稳定性和可靠性。
同轴电缆
总结词
同轴电缆是一种结构特殊的有线 传输介质,由内导体、绝缘层、 屏蔽层和外部保护层组成,用于 传输射频信号。
详细描述
同轴电缆具有抗电磁干扰能力强 、传输距离远、传输速率高等优 点,常用于有线电视信号、卫星 信号和宽带网络的传输。

计算机网络的传输介质

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10 7
10 8
10 9 1010 卫星通信
1011
1012
1013
1014 1015 光纤
1016
同轴电缆
地面微波通信
无线电(AM) 无线电(FM)
电视频道
频段
LF
MF
HF VHF UHF SHF EHF THF
1、无线电波: 蓝牙:一种支持设备短距离通信的无线电技术。可同时支持数据、音频、 视频信号。
双绞线 或光电二极管来进行节点与节点间的数据交换。
铜芯:金属导体,用于传输数据 或光电二极管来进行节点与节点间的数据交换。 塑料外套:用于保护电缆 屏蔽双绞线:抗干扰性好 可同时支持数据、音频、 传输介质:计算机网络中用于连接相互通信的各个计算机的物理
另一种是阻在抗内为7部5Ω的由电若缆,干称为对宽(带同通轴电常缆是。 1对、2对或4对)两两绞在一起的相互 两屏两蔽相 导绞体的:绝目金缘的属是导的为体了,铜减用导少于对屏线相蔽邻电组线磁成的干电扰,磁干导扰线。 的典型直径为1mm左右(通常在 非屏屏蔽蔽 导双体绞:0.线金4:属m质导m量体小,-1、用.易于4弯屏m曲蔽m、电之易磁安干间装扰 )。
一种是阻抗为50Ω的电缆,称为基带同轴电缆,只用于数字信号发送; 由绕在同一轴线上的两种导体组成: 2、红外线:建立在红外线光的基础上,采用光发射而二极管、激光二极管
传播距离可两达两几k相m,绞采的用L目ED的作为是光为源。了减少对相邻线的电磁干扰。
两两相绞的目的是为了减少对相邻线的电磁干扰。 或光电二极管来进行节点与节点间的数据交换。 另一种是阻抗为75Ω的电缆,称为宽带同轴电缆。 一种是阻抗为50Ω的电缆,称为基带同轴电缆,只用于数字信号发送; 既可以传输模拟信号,也可以传输数字信息。 蓝牙:一种支持设备短距离通信的无线电技术。 非屏蔽双绞线:质量小、易弯曲、易安装 一种是阻抗为50Ω的电缆,称为基带同轴电缆,只用于数字信号发送; 蓝牙:一种支持设备短距离通信的无线电技术。 可同时支持数据、音频、

计算机网络的传输介质

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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媒介,通常包括有线传输介质和无线传输介质两种类型。

本文将详细介绍这两种传输介质的特点和应用。

一、有线传输介质有线传输介质是指利用电缆、光纤等物理链路来传输数据和信息的媒介。

它具有传输速度快、抗干扰能力强等优点,广泛应用于各种计算机网络和通信系统中。

1. 电缆电缆是一种常用的有线传输介质,它可以分为双绞线、同轴电缆和光纤电缆等几种类型。

双绞线广泛应用于局域网(LAN)中,它分为无屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种,UTP常用于家庭和办公室网络,而STP适用于需要较高抗干扰能力的环境。

同轴电缆主要用于电视有线网络和宽带接入,光纤电缆则被广泛应用于长距离的通信传输,其传输速度和带宽较高。

2. 光纤光纤是一种采用光信号传输数据和信息的传输介质,它具有传输速度快、抗干扰能力强、传输距离远等优点。

光纤被广泛应用于长距离的通信传输、局域网和广域网等网络中。

光纤可以分为多模光纤和单模光纤两种类型,多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤适用于长距离和海底光缆等特殊环境。

二、无线传输介质无线传输介质是指利用无线电波或红外线等无线技术进行数据和信息传输的媒介。

它具有灵活性高、移动性强等特点,被广泛应用于移动通信、物联网和无线局域网等领域。

1. 无线电波无线电波是一种常见的无线传输介质,它通过调制和解调技术将数据和信息转换成无线信号进行传输。

无线电波被广泛应用于移动通信系统,如2G、3G、4G和5G等移动网络。

它可以实现远距离的无线传输,但受限于频段资源和传输速率等因素。

2. 红外线红外线是一种利用红外光进行数据和信息传输的无线传输介质。

它通常应用于近距离的无线通信,如红外线遥控器、红外线数据传输等。

红外线传输速率较低,受限于传输距离和遮挡物等因素。

结论计算机网络的传输介质是实现数据和信息传输的重要组成部分。

有线传输介质如电缆和光纤具有传输速度快、抗干扰能力强等特点,适用于各种网络环境;无线传输介质如无线电波和红外线具有灵活性高、移动性强等特点,适用于移动通信和无线网络。

计算机网络传输介质

计算机网络传输介质

计算机网络传输介质计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,而计算机网络的传输介质则是网络建设的基础,它决定了网络的稳定性和传输速度。

本文将探究计算机网络传输介质的类型、特点以及应用场景。

一、传输介质的分类计算机网络中常用的传输介质分为三种:双绞线、光纤和同轴电缆。

1. 双绞线双绞线是计算机网络中最常用的传输介质。

双绞线是由两股细铜丝(或多股铜线)缠绕在一起形成的一种传输媒介。

它可以分为一类、二类和五类三种类型。

一类双绞线主要用于传输10Mbps以下的信号,主要用于LAN 网络的建设;二类双绞线支持100Mbps的传输速度,广泛应用于大多数企业的内部网络建设;五类双绞线则支持1000Mbps的传输速度,被称为千兆双绞线,目前在数据中心等高速网络中得到了广泛应用。

2. 光纤光纤是一种用于传输光信号的传输介质,它是一根纤细的玻璃或塑料芯子,外面有一层光学纤维包覆。

光纤的传输速度非常快,最高可达数十Gbps,而且它能够抵御电磁干扰和抗干扰能力较强,因此被广泛应用于高速网络建设和数据中心等场合。

不过,光纤传输方式采用全息成像技术,设备昂贵,安装维护复杂,数据传输范围有限,因此也有一定的局限性。

3. 同轴电缆同轴电缆是由内部由一个铜质或铝质的中心导体、一个绝缘体以及一个绝缘外层组成的传输介质。

同轴电缆的传输速度较慢,同时电磁干扰比较大,已经逐渐淘汰。

二、传输介质的特点不同类型的传输介质具有不同的特点,下面我们将逐一进行分析。

1. 双绞线双绞线的主要特点在于成本低廉、安装方便、使用范围广泛。

同时,它还具有抗干扰能力较强、传输稳定等优点。

但是,双绞线的传输距离受到限制,需要设备之间的距离较近,同时,双绞线在传输信号时易受到干扰,因此对维护和保养也有一定要求。

2. 光纤光纤的主要特点在于传输速度快、传输范围大、误码率低、抗干扰能力强、安全性高等优点。

但是,光纤设备的价格高昂、安装维护成本也比较高,同时由于光缆本身具有易折损性、输送介质透明性等特点,也易受到破环损坏和竞争干扰等问题。

常见网络传输介质及特点

常见网络传输介质及特点

常见网络传输介质及特点-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1一、常见的网络传输介质及其工作特点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。

常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。

1.双绞线:简称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。

双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP),适合于短距离通信。

非屏蔽双绞线价格便宜,传输速度偏低,抗干扰能力较差。

屏蔽双绞线抗干扰能力较好,具有更高的传输速度,但价格相对较贵。

2.同轴电缆由绕在同一轴线上的两个导体组成。

具有抗干扰能力强,连接简单等特点,信息传输速度可达每秒几百兆位,是中、高档局域网的首选传输介质。

3.光纤:又称为光缆或光导纤维,由光导纤维纤芯、玻璃网层和能吸收光线的外壳组成。

是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、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。

具有不受外界电磁场的影响,无限制的带宽等特点,可以实现每秒几十兆位的数据传送,尺寸小、重量轻,数据可传送几百千米,但价格昂贵。

二、网络拓扑结构及其特点、IP地址、网络协议1.网络拓扑结构及其特点(1)总线拓扑结构总线型拓扑结构采用单根数据传输线作为通信介质,所有的节点都通过相应的硬件接口直接连接到一根中央主电缆上,任何一个节点的信息都可以沿着总线向两个方向传输扩散,并且能够被总线任何一个节点所接受,其传输方式类似于广播电台,因而总线网络也称为广播式网络。

计算机网络传输介质

计算机网络传输介质

计算机网络传输介质在单独一种服务希望能被共享之前,计算机必须要有一条通路与其它计算机进行联系。

目前计算机都采用电流、无线电波、微波或者是采用电磁频谱中的光谱能量来传递信号,传输这些能量的通路就是计算机网络的基本元素———传输介质。

在建立一个网络之前,首要的问题就是确定最合适的传输介质。

传输介质可分为有线和无线两种。

有线仅是利用电缆或光缆来充当传输导体,而无线则不必这类导体。

每一种传输介质的容量都以频带宽度来定义,常常简称为带宽,它用Hz来定义频率范围。

对带宽的测量是相对的,因为介质的容量随着传输距离以及采用的信号编码技术的不同而变化。

在计算机网络中,我们关心的主要问题是∶在媒介的有效带宽中,可以有多少个二进制数据(0或1)能被可靠地传输——传输率;在传输过程中,能量被削弱的趋势或失真的程度——衰减;难以约束和引导的能量对正常信号的影响——干扰。

1.双绞线电缆双绞线(TP)是一种最常用的传输介质。

双绞线是由两根具有绝缘保护的铜导线组成,把两根绝缘铜导线按一定的密度互相绞在一起,可以减少串扰及信号放射影响的程度,每一根导线在导电传输中放出的电波会被另一根线上发出的电波所抵消。

双绞线由两根22号~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,而将一对或多对双绞线放置在一个套管中,便形成了双绞线电缆。

双绞线电缆又分屏蔽和非屏蔽两种。

2.同轴电缆同轴电缆(CoaxialCable)由绕同一轴线的两个导体所组成。

典型的同轴电缆中央(轴心)是一根单芯铜导线或是一股铜导线,它由泡沫塑料包裹与外层绝缘开。

这层绝缘体又被第二层导体呈网状(有的用导电铝箔)包住,用于屏蔽电磁干扰和幅射。

最后,电缆表面由坚硬的绝缘塑料包封。

最常用的同轴电缆有下列几种∶RG-8或RG-11500;RG-58 50Ω;RG-59750;RG-62 930。

计算机网络最常用的是∶RG-8以太网粗缆,RG-58以太网细缆。

而RG-62是ARCnet 网络及IBM3270网络使用的,RG-59用于电视系统电缆。

常见网络传输介质及特点

常见网络传输介质及特点

一、常见的网络‎传输介质及‎其工作特点‎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。

常用的传输‎介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒‎介。

1.双绞线:简称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‎非屏蔽双绞‎线(UTP)和屏蔽双绞‎线(STP),适合于短距‎离通信。

非屏蔽双绞‎线价格便宜‎,传输速度偏‎低,抗干扰能力‎较差。

屏蔽双绞线‎抗干扰能力‎较好,具有更高的‎传输速度,但价格相对‎较贵。

2.同轴电缆由‎绕在同一轴‎线上的两个‎导体组成。

具有抗干扰‎能力强,连接简单等‎特点,信息传输速‎度可达每秒‎几百兆位,是中、高档局域网‎的首选传输‎介质。

3.光纤:又称为光缆‎或光导纤维‎,由光导纤维‎纤芯、玻璃网层和‎能吸收光线‎的外壳组成‎。

是由一组光‎导纤维组成‎的用来传播‎光束的、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。

具有不受外‎界电磁场的‎影响,无限制的带‎宽等特点,可以实现每‎秒几十兆位‎的数据传送‎,尺寸小、重量轻,数据可传送‎几百千米,但价格昂贵‎。

二、网络拓扑结‎构及其特点‎、I P地址、网络协议1.网络拓扑结‎构及其特点‎(1)总线拓扑结‎构总线型拓扑‎结构采用单‎根数据传输‎线作为通信‎介质,所有的节点‎都通过相应‎的硬件接口‎直接连接到‎一根中央主‎电缆上,任何一个节‎点的信息都‎可以沿着总‎线向两个方‎向传输扩散‎,并且能够被‎总线任何一‎个节点所接‎受,其传输方式‎类似于广播‎电台,因而总线网‎络也称为广‎播式网络。

什么是网络传输介质3篇

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。

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计算机网络传输介质
近代的计算机网络发展非常的迅速,从20世纪末的拨号上网,而短短十几年,如今我们以用上光纤和无线网络传输信息了,这前后两者是质的变化,而他们的传输介质是什么?又有多大的提升?无线传输是怎么一回事?带着疑惑,我们来看看下列信息
计算机网络传输介质可以按传输方式分为有线传输介质和无线传输介质两类。

(一)有线传输介质有线传输介质通常按介质种类分为三种:同轴缆、双绞线、光纤。

1.同轴缆(Coaxialcable)
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(TwistedPair)
双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两种。

非屏蔽双绞线内无金属膜保护四对双绞线,因此,对电磁干扰的敏感性较大,电气特性较差,常用于10BaseT星型网络中,由集线器(Hub)到工作站的最大连接距离为100米,传输速率为10—100Mbps。

UTP的接头是RJ—45接头。

UTP按用途不同分为五类。

不同类别的UTP都能传送话音信号,所不同的是它们的数据传送速率不同:一类和二类线处理数据传送速率可达4Mbps;
三类线的数据传送速率可达16Mbps,是话音和数据通讯最普通的电缆;
四类线的数据传送速率可达20Mbps;
五类线的数据传送速率可达100Mbps。

屏蔽双绞线(STP)内有一层金属膜作为保护层,可以减少信号传送时所产生的电磁干扰,价格相对比UTP贵。

STP适用于令牌环网络中。

3.光纤(OpticalFiber)
光纤由外壳、加固纤维材料、塑料屏蔽、光纤和包层组成。

由于光纤所负载的信号是由玻璃线传导的光脉冲,所以不受外部电流的干扰。

每组玻璃导线束只传送单方向的信号。

因此在独立的外壳中有两组导线束,每一外壳都有一组有强度的加固纤维,并且在玻璃导线束周围有一层塑料加固层。

特殊的接插件形成到光纤的光学纯净连接,并且提供了激光传送和光学接收。

光纤可分为单模光纤(Single Mode)和多模光纤(Multipie Mode)两种。

单模光纤:只用一种“颜色”(频率)的光传输信号,光束以直线方式前进,没有折射,光纤芯直径小于10μm。

通常采用激光作为光源。

多模光纤:同时传输着几种“颜色” (频率)的光,光束以波浪式向前传输,光纤芯大多在50~100μm。

通常采用发光二极管作为光源。

单模光纤的传输带宽比多模光纤要宽。

由于光纤在传输过程中不受干扰,光信号在传输很远的距离后不会降低强度,而且光缆的通信带宽很宽,因此光缆可以携带数据长距离高速传输。

虽然光缆比较昂贵,但今后互联网络链路的高速率传输要靠光纤来实现。

(二)无线传输介质
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。

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