网络传输介质

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网络传输介质

网络传输介质

网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。

网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。

目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。

一、双绞线电缆(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。

双绞线分为分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。

目前市面上出售的UTP分为3类,4类,5类和超5类四种:3类:传输速率支持10Mbps,外层保护胶皮较薄,皮上注有“cat3”4类:网络中不常用5类(超5类):传输速率支持100Mbps或10Mbps,外层保护胶皮较厚,皮上注有“cat5”超5类双绞线在传送信号时比普通5类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,目前较少应用。

STP分为3类和5类两种,STP的内部与UTP相同,外包铝箔,抗干扰能力强、传输速率高但价格昂贵。

双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ-45头(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:由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,内导线和圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。

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,连接时两端需终接器。

(1)粗缆与外部收发器相连。

(2)收发器与网卡之间用AUI电缆相连。

(3)网卡必须有AUI接口(15针D型接口):每段500米,100个用户,4个中继器可达2500米,收发器之间最小2.5米,收发器电缆最大50米。

细缆:与BNC网卡相连,两端装50欧的终端电阻。

用T型头,T型头之间最小0.5米。

网络传输介质有哪些

网络传输介质有哪些

网络传输介质有哪些
网络传输介质有哪些
1、同轴缆
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。

网络电路中的传输介质选择

网络电路中的传输介质选择

网络电路中的传输介质选择在建立网络连接时,选择适当的传输介质对于网络的性能和可靠性至关重要。

传输介质是指用于传输数据的物理媒介,包括有线和无线传输介质。

在选择传输介质时,需要考虑带宽、传输距离、成本、可靠性等因素,以确保网络传输的高效性和稳定性。

一、有线传输介质有线传输介质是最常见的网络连接方式之一,具有稳定性和高带宽的优势。

以下是几种常见的有线传输介质的选择:1. 同轴电缆同轴电缆是一种常见的有线传输介质,常用于有线电视和局域网连接。

它的特点是成本较低、传输距离较远,但带宽相对较低。

因此,适合用于一些对带宽要求不高的场合,如小型办公室网络。

2. 双绞线双绞线是一种常见的有线传输介质,常用于局域网连接和电话线路。

它的特点是成本相对较低、传输距离适中,同时可提供较高的带宽。

双绞线分为不同等级,如CAT5、CAT6等,可根据需求选择合适等级的双绞线。

3. 光纤光纤是一种高速传输的有线传输介质,可以提供更高的带宽和更远的传输距离。

光纤适合用于大型企业、数据中心等对带宽和传输距离要求较高的场合。

尽管光纤的成本较高,但它的性能优势使其成为许多网络领域的首选传输介质。

二、无线传输介质无线传输介质是近年来发展迅速的一种网络连接方式,提供了便利和灵活性。

以下是几种常见的无线传输介质的选择:1. 无线局域网(WLAN)WLAN是一种常见的无线传输介质,适用于小范围内的无线网络连接。

它的特点是便利、易于扩展和低成本,适合用于家庭、小型办公室等场合。

在选择WLAN时,需要注意信号覆盖范围和设备兼容性,以确保网络连接的稳定性和可靠性。

2. 蓝牙蓝牙是一种短距离无线传输介质,适用于个人设备之间的无线连接。

蓝牙具有低功耗、简单易用的特点,适合用于手机、耳机、键盘等设备的无线连接。

然而,蓝牙的传输速率相对较低,传输距离也较短,因此在选择蓝牙时需根据具体需求进行评估。

3. 蜂窝网络蜂窝网络是一种广泛使用的无线传输介质,适用于大范围的移动通信。

实验报告网络传输介质(3篇)

实验报告网络传输介质(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解网络传输介质的基本概念和种类。

2. 掌握不同网络传输介质的特性和应用场景。

3. 熟悉网络传输介质的连接方式和测试方法。

二、实验原理网络传输介质是指在网络中传输数据信号的物理载体。

根据传输介质的物理特性,可分为有线传输介质和无线传输介质两大类。

有线传输介质包括双绞线、同轴电缆、光纤等;无线传输介质包括无线电波、微波、红外线等。

三、实验内容1. 有线传输介质(1)双绞线:双绞线是一种常用的网络传输介质,由多对绞合的铜线组成。

实验内容如下:①观察双绞线的外形结构;②测试双绞线的传输速率;③比较不同质量的双绞线在传输速率上的差异。

(2)同轴电缆:同轴电缆是一种具有内外导体同轴的传输介质,实验内容如下:①观察同轴电缆的外形结构;②测试同轴电缆的传输速率;③比较同轴电缆与双绞线在传输速率上的差异。

(3)光纤:光纤是一种以光波作为载波,以光导纤维作为传输介质的传输介质,实验内容如下:①观察光纤的外形结构;②测试光纤的传输速率;③比较光纤与双绞线、同轴电缆在传输速率上的差异。

2. 无线传输介质(1)无线电波:无线电波是一种常用的无线传输介质,实验内容如下:①观察无线电波发射和接收设备;②测试无线电波的传输距离;③比较不同频率的无线电波在传输距离上的差异。

(2)微波:微波是一种频率较高的无线电波,实验内容如下:①观察微波发射和接收设备;②测试微波的传输距离;③比较微波与无线电波在传输距离上的差异。

(3)红外线:红外线是一种频率较低的无线电波,实验内容如下:①观察红外线发射和接收设备;②测试红外线的传输距离;③比较红外线与无线电波、微波在传输距离上的差异。

四、实验步骤1. 准备实验器材:双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波发射和接收设备、微波发射和接收设备、红外线发射和接收设备等。

2. 观察和描述各类传输介质的外形结构。

3. 测试各类传输介质的传输速率,记录数据。

4. 比较不同传输介质在传输速率上的差异。

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、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。

特点:这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。

什么是网络传输介质

什么是网络传输介质

什么是网络传输介质什么是网络传输介质引导语: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。

以下是店铺整理的什么是网络传输介质,欢迎参考阅读!双绞线:由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。

这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。

双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。

但是许多情况下,几公里范围内的传输速率可以达到几Mbit/s.由于其性能较好且价格便宜,双绞线得到广泛应用,双绞线可以分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线性能优于非屏蔽双绞线。

双绞线共有6类,其传输速率在4~1000Mbit/s之间。

同轴电缆:它比双绞线的屏蔽性要更好,因此在更高速度上可以传输得更远。

它以硬铜线为芯(导体),外包一层绝缘材料(绝缘层),这层绝缘材料再用密织的网状导体环绕构成屏蔽,其外又覆盖一层保护性材料(护套)。

同轴电缆的这种结构使它具有更高的带宽和极好的噪声抑制特性。

1km的同轴电缆可以达到1~2Gbit/s的数据传输速率。

光纤:它是由纯石英玻璃制成的。

纤芯外面包围着一层折射率比芯纤低的包层,包层外是一塑料护套。

光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。

光纤的传输速率可达100Gbit/s.无线传输介质指我们周围的自由空间。

我们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。

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。

微波传输:微波是频率在10的8次方~10的10次方Hz之间的电磁波。

网络传输介质教学课件

网络传输介质教学课件

电缆的特性与比较
总结词
各种有线传输介质具有不同的特性,如传输速率、传输距离、成本等。在实际应用中,需要根据需求 选择合适的传输介质。
详细描述
双绞线、同轴电缆和光纤等有线传输介质各有优缺点,适用于不同的应用场景。例如,双绞线适用于 短距离的低速网络布线;同轴电缆适用于电视信号传输;光纤适用于高速、长距离的网络通信。在选 择传输介质时,需要考虑带宽需求、成本预算、环境条件等多种因素。
网络安全防护措施
防火墙部署
部署防火墙设备,对网络流量进行监控和过滤, 防止恶意攻击和非法访问。
安全审计与监控
对网络进行安全审计和监控,及时发现和处置安 全事件,确保网络的安全稳定运行。
漏洞扫描与修复
定期进行漏洞扫描和评估,及时发现和修复系统 漏洞,防止黑客利用漏洞进行攻击。
THANKS.
红外线的传输距离
红外线的传输距离通常在几米至几十米之间,具 体取决于发射功率、接收器灵敏度、传播环境等 因素。
激光
01
激光的特性
激光是一种相干光,具有高度的单色性、方向性和相干性。其波长范围
广泛,可以从紫外至远红外。激光的能量集中,传Байду номын сангаас距离远。
02
激光的应用
激光广泛应用于测量、通信、加工等领域。在无线网络中,激光可以用
传输介质的物理安全
01
02
03
保护传输线路
确保传输线路不受自然灾 害和人为破坏的威胁,采 取适当的保护措施,如地 下电缆、管道铺设等。
防止非法接入
采取有效的安全措施,防 止未经授权的接入和窃听 ,如使用加密技术和访问 控制机制。
定期维护与检查
对传输线路进行定期维护 和检查,及时发现和修复 潜在的安全隐患。

网络传输介质

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1.2 无线传输介质
无线传输介质是指不使用任何物理连接,而通过空间中的电 磁波的指定频率段来传输无线信号的一种传输技术。从本质上来 说,无线传输介质其实就是电磁波本身。常见的无线传输介质主 要有微波、红外线和激光等。
1.2 无线传输介质
无线传输介质的分类 无线电波 微波 红外线 激光
(2)标准568A:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6, 棕白--7,棕--8
1.1.1 双绞线
双绞线的性能指标: (1) 衰减。 (2) 近端串扰。 (3) 直流电阻。 (4) 特性阻抗。 (5) 衰减串扰比(ACR)。 (6) 电缆特性。
1.1.2 同轴电缆
同轴电缆 (Coaxial cable)是一条由内、外两个铜质导体(简 称为内导体和外导体)组成的同心电缆。内导体可以由单股或多 股导线构成,而外导体一般由一层金属编织网构成,在内、外导 体之间隔有绝缘材料。
1.1.3 光纤
光导纤维简称为光纤,是一种光信号传导工具。光纤封装在 塑料护套中,使得光纤能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤一端 的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲信号传送至光纤 上,光纤另一端的接收装置使用光敏组件检测脉冲。由于光在光 导纤维中的传导损耗比电在电线中传导的损耗低得多,因此,光 纤常被用作长距离的信息传递工具。
1.1.3 光纤
光纤的分类 1)按照传输模式分类 单模光纤(Single Mode Fiber):在给定的工作波长上只能以单一 模式传输,传输频带宽,传输容量大。 多模光纤(Multi Mode Fiber):多模光纤是在给定的工作波长上能 以多个模式同时传输的光纤。
1.1.3 光纤
2)按照折射率分类 按照折射率的不同,可以将光纤分为跳变式光纤和渐变式光 纤。对于跳变式光纤,在纤芯和保护层的交界面处折射率呈阶梯 型变化。对于渐变式光纤,其折射率随着半径的增加而按一定规 律减小,到纤芯与保护层的交界处为保护层的折射率,即纤芯折 射率的变化近似于抛物线型。
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增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水
晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。
压制:确认所有导线都到位,并透过水晶头检查一遍线序无误
用力握紧线钳(如果力气不够大,可以使用双手一起压),将突 出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
后,就可以用压线钳制RJ-45头了。将RJ-45头推入压线钳夹槽后,
交叉双绞线:跳线的一端按照568A的标准,另一端 按照568B的标准和水晶头相连,其作用是将两个同类 的设备连接起来,如HUB和HUB、交换机与交换机、 PC与PC之间。
直通线
交叉线
双绞线
5.与双绞线相关的材料
由于RJ-45头像 水晶一样晶莹透 明,所以也被称 为“水晶头”。 双绞线的两端必 须都安装RJ-45 插头,以便插在 网卡、集线器或 交换机的RJ-45 端口上。
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双绞线
4.双绞线的接线方式
双绞线的连接方式主要有直通方式和交叉方式、全 反缆。 直通方式的双绞线简称直通线,指双绞线两端接线 线序一致,一般用于连接不同类型的设备。如计算机与 集线器(或交换机)或配线架与集线器(或交换机)之 间的连接。 交叉方式的双绞线简称交叉线,指双绞线两端分别 使用不同的接线标准,一端按TIA/EIA 568A标准的线序 连接,另一端应按TIA/EIA 568B标准的线序连接。一般 用于连接相同类型的设备。如集线器与集线器或网卡与 网卡之间的连接。
提示:避免线过长或过短。剥线过长一则不美观,另一方面
因网线不能被水晶头卡住,容易松动;剥线过短,因有外层塑
胶皮存在,太厚,不能完全插到水晶头底部,造成水晶头插针 不能与网线芯线完好接触,当然也不能制作成功了。
3、排序:剥除外皮后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,并且
可以看到每对的颜色都不同。将4个线对的8条细导线一一拆开、
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UTP网线的制作:
网线有一定距离长的双绞线与RJ45水晶头组成。做好的网线 要将RJ45水晶头插入网卡或交换机等网络设备的RJ45插座内。
RJ45水晶头由金属片和塑 料构成,特别要注意的是引 脚序号,当金属片面对我们 的时候从左到右引脚序号是 1~8,这序号做网络联线时非 常重要,不能搞错。
双绞线的最大传输距离为100m。在10Mbps及 100Mbps的以太网中,我们只使用其中的2对,即它需要 4根导线通信,两条用于发送数据,两条用于接收数据,
其做法一般有两种标准:
将一定长度的双绞线的两端按照一定的标准和 水晶头相连接,称此双绞线为跳线,根据其作用一 般分为两类: 直通双绞线:跳线两端都是按照568B标准,其 主要作用是将PC、路由器等网络设备连接到交换机 或HUB上。
光纤
6.光纤的性能指标
传输速率:光纤可以以每秒10GB的速度可靠地传 输数据。 成本:光缆是一种极其昂贵的传输介质,不仅光 缆本身极其昂贵,它的网络接口卡和集线器的价 格也是很昂贵的,光缆安装时也比较困难。 可扩展性:TIA/EIA建议:建于多模光缆,网段长 度就限制在2km以内,对于单模光缆,网段长度不 大于30km。 连接性:光缆有三种连接方式,用连接器、机械 连接、焊接。 抗噪性:光缆不受电磁干扰和射频干扰的影响。
理顺、桴直,然后按照规定的线序排列整齐。 T568B标准描述线序从左到右依次为: 1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕。 T568A标准描述的线序从左到右依次为:
1-白绿、2-绿、3-白橙、4-蓝、5-白蓝、6-橙、7-白棕、8-棕。
提示特别注意排列水晶头8根针脚:
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双绞线
2.双绞线的分类 双绞线一般分为屏蔽(STP)双绞线和与非屏 蔽(UTP)双绞线两种。
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屏蔽双绞线
性能指标 传输速率:屏蔽双绞线的传输速率≥100Mbps, 可以高达155Mbps。 成本:成本高 可扩展性:最大网段长度为几百米以内。 连接性:使用的是RJ-45连接器作为双绞线与网 络设备的连接接口,但需要提供屏蔽地,安装 比较复杂。 抗噪性:屏蔽双绞线抗干扰性要强于非屏蔽双 绞线。
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非屏蔽双绞线
五类线:铜线有缠绕,且紧密,绞合程度为每0.025米3绞, 支持100Mbps的数据传输,是100M以太网的标准用线。 超五类线:高质量的铜线和高紧密度缠绕,性能比五类线更 高,目前广泛应用于数据传输和语音通信领域。支持100Mbps的 数据传输,是100M以太网的标准用线。 超五类非屏蔽双绞线采用8条芯线和1条抗拉线,芯线颜色分 别为橙白、橙、绿白、绿、蓝白、蓝、棕白和棕。 六类线:高质量的铜线和高紧密度缠绕,性能比超五类线更 高。支持1000Mbps的传输速率,目前应用于服务器机房的布线, 以及准备升级至千兆以太网的综合布线系统中。
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BS
无线传输介质
2.微波 微波系统一般工作在较低的兆赫兹频段,地面系统 通常为 4 ~ 6GHz 或 21 ~ 23GHz ,星载系统通常为 11 ~ 14GHz ,沿着直线传播,可以集中于一点,微波 不能很好地穿过建筑物。微波通过抛物状天线将所 有的能量集中于一小束,这样可以获得极高的信噪 比,发射天线和接收天线必须精确地对准。由于微 波是沿着直线传播,所以每隔一段距离就需要建一 个中继站。中继站的微波塔越高,传输的距离就越 远,中继站之间的距离大致与塔高的平方成正比。
网络传输介质
周宝东
平泉县综合标 1. 理解传输介质的评价因素; 2. 掌握双绞线、光缆的结构、主要特性及性 能指标; 3. 理解光纤通讯技术,掌握光纤的分类及其 区别; 5. 掌握无线传输介质的通信情况; 6. 理解各种传输介质性能上的差异。
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网络传输介质
不标准的做法
五、光纤
1.光纤的结构 光纤电缆简称光缆,由纤芯、包层和外保护套 组成,纤芯位于光纤的中心部位,是高度透明 材料,包层的折射率略低于纤芯。
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光纤
2.光纤传输原理 光纤是传输光波的导体。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、信号衰减小、频带宽、传输速度快、传 输距离远。主要用于传输距离较长的主干网连 接。
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六、无线传输介质
1.无线电波
无线电波可以穿过墙壁,在空气中可以向任何方向传播。频 率范围在 104 ~ 108Hz 之间,无线电波传输的距离较远,很适 于移动工作站或野外工作站之间的联网,但是保密性差,信 号很容易被窃听。无线电波的传输需要使用不同种类的发送 天线和接收天线。 无线电波传输的优点是信号的传输能够穿过墙壁和其他建筑 物,因此不需要在发送端和接收端之间清除障碍。
FC连接器
MT-RJ连接器
光纤
5.光纤的主要特性
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物理特性:光缆是一种直径为50~100μm的柔 软、能传导光信号的传输介质,主要材料有石 英、多组分玻璃纤维、塑料制作而成。 传输特性:光纤传输速率可以达到几千Mbps。 连通性:光纤的连接方法是点到点方式。 地理范围:它可以在 6.8km 的距离内,实现高 速率的数据传输。 抗干扰性:光纤传输的安全性和保密性极好。 价格:昂贵
剥去线皮
剥开长度为1.5cm-2cm
初步排好线对
注意不要乱了线序
再次检查线序是否正确
网线测试仪:用来检测网线制作是否正确的 仪器。
测试直通线灯亮顺序:
1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 7 -7 8 -8
测试交叉线灯亮顺序:
1 -3 2 -6 3 -1 4 -4 5 -5 6 -2 7 -7 8 -8
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双绞线
3.双绞线的接线标准
目前,最常使用的是TIA/EIA 制定的TIA/EIA 568A标准和 TIA/EIA 568B标准。 TIA/EIA 568A标准的线序 从左到右依次为:1—绿白、 2—绿、3—橙白、4—蓝、 5—蓝白、6—橙、7—棕白、 8—棕。 TIA/EIA 568B标准的线序 从左到右依次为:1—橙白、 2—橙、3—绿白、4—蓝、 5—蓝白、6—绿、7—棕白、 8—棕。
光纤
光线在光纤中的传输情况
上一页 下一页 退 出 单模光纤:速率高,传输距离远,成本高。 多模光纤:传输距离较近,损耗大,成本低。
光纤
4.光纤的连接器 上一页 下一页
光纤连接器有多种,它既适合单模光纤使用,也适合多模 光纤使用,主要包括SC、ST、FC和MTRJ等光纤连接器。
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SC连接器
ST连接器
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非屏蔽双绞线
性能指标 传输速率:双绞线的传输速率≤100Mbps。 成本:成本很低 可扩展性:最大网段长度为100m,每个逻辑段最 多能容纳1024个节点,整个网络的最大长度与所 使用的网络传输方法有关。 连接性:使用的是 RJ-45连接器作为双绞线与网 络设备的连接接口。 抗噪性:非屏蔽双绞线最大的弱点是抗干扰性差
教学重点 双绞线和光缆的主要性能指标 教学难点 传输介质的选择
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双绞线
1.双绞线的结构 双绞线电缆(简称双绞线)是将一对或一对 以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而形成的一 种传输介质,是目前局域网最常用的一种传输介 质。为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对 双绞线由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,双绞线 因此而得名。 双绞线作为网络连接的传输介质,其本身质 量的好坏直接影响整个网络的传输速度。在不使 用中继器的情况下,双绞线的最大传输距离是 100米。
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光缆
3.光纤的分类 根据光线在光纤中的传输方式,可以将光纤分 为两类:单模光纤和多模光纤。 上一页 下一页 退 出 单模光纤:如果光纤导芯的直径小到只有一个光 的波长,光纤就成了一种波导管,光线则不必经 过多次反射式的传播,而是一直向前传播,这种 光纤称为单模光纤。
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