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光缆与铜缆双绞线的比较2

光缆与铜缆双绞线的比较2
光缆与铜缆双绞线的比较2

光缆与铜缆双绞线的比较

光缆与铜缆各有优点,特点鲜明,但是随着光缆价格的降低以及用户对带宽要求的成倍增长,光缆获得了前所未有的广阔市场应用前景。

资料显示,在国外已有了大量的全光纤的应用,如在美国的

Toronto Hydro Telecom Inc内不存在光缆与铜缆双绞线的比较,这是因为“我们的网络百分之百使用的是光纤,我们根本没有使用铜缆。”数据网络公司的董事Ian Miles说。全光纤传输网络可以为未来用户需求的增长提供许多空间。但是对于许多机构团体,在光缆和双绞线铜缆之间取舍没有那么显而易风和轻而易举。

1 价格差距的缩小在几年前,光缆的总体价格要高于电缆的20%~25%。如今,价格差别大约只有10%左右。业内人士认为,价格的差距并不在于线缆的本身,无论用户是选择光纤还是6类双绞铜线,价格是一样的,但是相关的电子器件的价格却有着差别,而这也是主要差别。

我们可以看到目前市场上的3M的Volition光纤系统的总体价格与6类铜绞线相比具有一定的竞争力。随着光缆价格的降低以及对带宽要求的成倍增长,光缆的市场应用前景确实很广阔。

然而,铜缆依然活跃在用户线接入领域。铜线传输技术不断发展,它

的传输能力超出了我们的期望。每当有新的高速数据网络标准出来

推动光纤的应用,应会发现一些方法可以使得在铜缆上传输更多的数据。光纤曾经被认为是Gb以太网的唯一选择,但是现在5类铜绞线的传

输能力足够满足构造Gb以太网的要求。有些6类甚至可以满足10Gb

以太网。但是,由于光纤传输在数据传输中心占有主要地位,兴纤

与铜线的转接的不可靠性,以及铜线传输标准对传输距离的限制,

使得铜缆的应用有一定的限制。

有些人认为在网络建设投资中,光纤传输更具有吸引力。这是因为,不经过中继放大的信号在光纤中传输的距离更远远比在铜线中传输

的距离长。

所以在基于铜线传输网络建设投资中必须考虑的配线柜在光纤传输

在以直接将桌面上的终端与服务器相连或是与建筑物内的骨干网相

连而不需通过中间的转接设施,从而可以降低建设成本。

2 光纤到小区还有一种观点认为在网络中尽可能的使用光纤传输,只有连接到用户的最后一段短距离传输采用铜线的方式要比通过减

少使用双绞线长度更为经济。光纤到桌面的应用还是较少,但是光

纤到小区的应用已经十分广泛,尤其是在常常涉及到干扰问题以及需

要通过较少的电缆连接终端的工业应用领域,对于工业以太网,光

纤到小区是最好的选择。随着无线网络应用的增长,光纤到小区也

发生了变化,将光纤连接到无线接入点,从而可以为一个工作组提

供服务,所以不存在铜线或是光纤连接到每个用户终端。

北京地区试题广东地区试题江苏地区试题 3 用户对光纤和铜缆

的选择在办公室环境下,光纤传输依然作为骨干网的主要传输技术,当用户对带宽有较高的要求时,或是其它一些用途(如需要传输雷达图像),以及当一些组织有一些长远规划时会考虑光纤到桌面的传输方案。

让人感到非常奇怪是,更高性能的铜缆标准的提出使得光纤到桌面

变得让人期待,随着6类线标准的出台,会使用户想到光纤传输的种

种优点。

在今天这样一个市场环境中,对一个用户来说,如果因为硬件不好

就将整个网络拆除,然后重新安装光纤网络,这似乎不是一个好的

商业建议。

因此,几乎没有用户愿意将已有的铜线替换为光纤传输。只有在新建筑物中,或是由于某些原因设备损坏了,管理者才会选择光纤。由于在光网络中的电子器件的价格会高于光缆本身的价格,所以一些机构在更新设施或是建造新的办公室时先将光纤布好,而没有安装相应的电子器件,这样避免在已建造好的建筑物内铺设新线缆造成的成本浪费和破坏。然而这种预先布装光纤的想法看起来是一个非常聪明的做法,但是并不能保证这种做法总是适用的。由于技术的改变,使得在前几年安装的光纤不能很好的适用于今天的应用。例如,新的激光发射源技术在新的光纤中可以很好的工作但是在旧的光纤中就不行,这是因为虽然预先铺设,选择光纤还是铜线取决于以下几个因素,包括运行网络的业务应用以及机构团体的未来规划。一个关键的问题是你对于网络的规划是多么长时间的。一个公司如果只是在某个建筑物内短时租办公场所,当它进行网络线缆设计时不用考虑长远的需求。如果用户拥有自己的办公大楼,而且打算在未来的20年将会在那里办公,那就是应该选择最好的技术来组建网络。

在某些特定的环境里,与铜线相比,光纤有一些独到的优点,其中之一就是光纤传输可以抵抗电磁干扰。有些工程公司发现荧光灯的

闪烁便利穿越天花板到仓库的电缆受到了干扰,当必用光纤传输,问题就得到解决。

同时线缆的长度也是一个问题。在一些制造工厂里存在大量电气干扰,使得电缆传输的距离受到了限制,尽管通过双绞线可以消除干扰,光纤传输仍然是最好的选择。出于对安全性的考虑,有些机构团体也会选择光纤。光纤是一种非常安全的传输介质,光纤传输不会有电磁泄漏问题,但是铜线传输时会泄漏,所以想探测光纤中传输的信号非常相难,几乎不可能。

安装和维护问题曾经也是选择光纤还是铜线传输的关键因素。当光纤刚出现时,而线工程师几乎都没有安装光纤的技能,并且许多必需的昂贵的安装工具在绝大多数布线工程师的工具箱里也看不到。随着光纤端接技术的发展,现在安装光纤端接设备比安装用于双绞线的RJ45连接器还要快。安装光纤端接设备要花费的时间更长一些,但是两者之间的差距并不大。如果没有经验的安装工程师可能在布装光纤时犯有一些错误,从而导致以后会出现一些问题,出于对这些问题的考虑,用户常常在光纤边上布有双绞线作为备份。

目前市场上3M公司宣称他们的Volition系统使得光纤安装和铜线安装一样简单。它可以使用插件连接器就像RJ45铜线安装一样。并且端接设施的连接只需要两分钟。

无论是铜线端接还是光纤端接,它们操作的简易性很大程度上程度上取决于安装工程师。6类线的安装要求比早期的双绞线安装要精细,如果安装工程师缺乏经验,他会觉得6类线的安装和光纤安装一样困难。安装光纤的工程师的经验和铜线安装工程师的经验存在很的差别。并开始进行测试时,光纤设施需要一些相当精细的测试工具,同样的最新铜线标准6类线的测试也面临同样的问题。

尽管光纤在安装、测试以及故障查找和排除过程中需要更多精细的工具,但是这些已经不在是阻挡光纤发展的绊脚石。现在光纤已得到了广泛的应用,技术员们发现在光纤网络中需处理的问题越来越简单。

总之,铜线或是光纤这两种传输媒介之间的选择主要取决于用户对网络的需求,以及相应的预算。

我们相信如果用户对的网络是更高带宽,更高可靠性,以及更好的安全性的要求,那么光纤传输是一个较好的选择。

UWB可用于数字电视、投影机、摄录一体机、PC机、机顶盒之间传输可视文件和数据流,或者笔记本电脑和外围设备之间实现局部连接构成个人局域网(PAN)。总之,UWB可定位于家用类设备和终端间的无线连接。众多的家电类设备,决定了UWB的应用范围相当广泛。当然,UWB作为民用技术还是一项新技术,还有一些实际问题,如安全问题、干扰问题等有待解决。预期在2004年底之前,市场上将可以看到一些UWB的设备出售。而UWB真正成熟并进入市场将会在2005年的下半年。

UWB清楚地展示了家用电子设备更为简便时代的未来前景。业界必须通过提供标准与技术共同努力实现

UWB 的潜力,它将使未来家庭电子产品消费者的生活更简便,到那时将有更丰富的产品及特性可供选择。

无论是铜线端接还是光纤端接,它们操作的简易性很大程度上程度上取决于安装工程

同轴电缆双绞线光纤..

同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。另外,同轴端子,又称接头。可视为短、刚性电缆,设计上须具有与电缆相同的标准阻抗,RF信号也不会从接口位置穿透或损失。高品量的电缆往往镀银,而高品质的端子通常会镀金,品质较低的也会镀银或镀锡,虽然银很容易被氧化,但氧化银也是导电的,因此旧了也不会对效果有太大影响;短距离的同轴电缆一般也会用在家用影音器材,或是用在业余无线电设备中。此外,也曾经被广泛使用在以太网的连接,直至被双绞线(CAT-5线)所取代;长距离的同轴电缆常用在电台或电视台的网络上使用电视信号线。尽使有高科技的器材取代,如:光纤、T1/E1、人造卫星等。但由于同轴电缆相对便宜,也一早已铺设好,因而沿用至今。但是,同轴电缆和影音用的三色线(黄/红/白)很相似,使用时不要用错,否则会影响到速度。 双绞线(Twisted Pair)是由两條相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时针缠绕)在一起而制成的一种通用配线,属于信息通信网络传输介质。它过去主要是用来传输模拟信号的,但现在同样适用于数字信号的传输。把两根绝缘的铜导线按一定规格互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。其中外皮

所包的导线两两相绞,形成双绞线对,因而得名双绞线。它可以分为:屏蔽双绞线(STP)於線外有金屬網以屏蔽電磁干擾;非屏蔽双绞线(UTP)。它的接頭类型为RJ-45接頭。另外,EIA/TIA 为双绞线电缆定义了五种不同质量的型号。 ?1类 (CAT-1):主要用于传输语音,用于数据传输。 ?2类 (CAT-2):传输频率为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環。 ?3类 (CAT-3):指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE-T。 ?超3类 ?4类 (CAT-4):该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。 ?5类 (CAT-5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,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10BASE-T 网络,这是最常用的以太网电缆。 ?超5类(CAT-5e)::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(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。

同轴电缆与双绞线

双绞线 双绞线的英文名字叫Twist-Pair。是综合布线工程中最常用的一种传输介质。 双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,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。典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在 12.7cm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,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。 双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下: 1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 2)二类线:传输频率为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。

3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于 10BASE--T。 4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6)超五类线: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(Structural Return Loss)、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)。 7)六类线:该类电缆的传输频率为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,它提供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。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。 目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点: (1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间; (2)重量轻,易弯曲,易安装; (3)将串扰减至最小或加以消除; (4)具有阻燃性; (5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。 在这两大类中又分100欧姆电缆,双体电缆,大对数电缆,150欧姆屏蔽电缆等。 双绞线具体分类如下图:图中AWG表示美国线缆规格。

双绞线和同轴电缆频率衰减特性曲线分析和工程应用参考

一、测试基本条件:曲线是,5类非屏蔽双绞线1000米,SYWV75-5/64编同轴电缆1000米的频率衰减特性(0-6M)。 数据准确度:VM7000A视频测试系统的精度足够高,目前还是我国主流视频检测设备。实际上,同样长度和型号的电缆,不同厂家的产品,同一个厂家,不同批次的产品,实际测试数据都会有一定的差异,这个“差异”要远远大于方法和设备测量误差。 二、如何看“曲线”的衰减db数 1. 先看75-5同轴,6M时衰减量是20db,表明,当输入一个电压幅度相对值为100,频率6M的信号时,在1000米电缆另一端的信号幅度为10,即信号衰减倍数为K=10,取对数用分贝表示为:20log(K)=20log(10)=20db,每一点的数值,都是这样测试和计算出来的。可以看出,频率越高衰减越大,这叫“频率去加权(重)传输特性”。传输线这种改变了原信号各频率分量比例关系的现象,又叫频率失真。有了这个1000米的曲线,就可以知道任意长度电缆的衰减特性。如100米75-5电缆的特性,就是1000米对应每一个频率点衰减db数的1/10,这时6M衰减为2db.有个双绞线厂家的文章,为了说明同轴电缆的传输特性不好,提供了:100米同轴电缆对5M信号的衰减为5db的数据,而实际是1.845db,但文章却只字不提5M频率双绞线的衰减量数据进行比较;这就是我说的提供虚假数据。 2. 比较两条曲线,可以看出,在0-6M频带范围内,双绞线的传输衰减量都要高于同轴线。这一规律,一直可以扩展到1G以上的微波波段,且频率越高,双绞线的相对衰减越大。从传输线本身特性来看,不存在“同轴线已经过时了”的问题,但确实由于双绞线技术种类不断提高,性能也在不断提高的事实。不过目前的6、7类双绞线的传输特性,与同轴线比较还要差一大截子。所以,发表文章广为宣传双绞线是新生事物,传输视频多好多好,“同轴线已经过时了”,“廉颇老矣”等等,让不明真相的人信以为真,不分环境和场合的放弃同轴传输,采用双绞线传输。这种做法就是典型的“误导”。得益的是产品厂家,受害的是工程甲乙方,是监控行业。值得重视的是,直到现在有人还在这么宣传。 3. 生产厂家是生产传输设备,双绞线和同轴电缆,并不属于这些厂家的产品范围。厂家应用这些传输线来传输视频信号,应该向用户如实说明这些传输线的实际特性,说明原理上又是如何克服传输衰减和频率失真,实现视频高保真传输的。介绍传输线的实际特性,不仅不是“曝光”自己产品的缺点,相反,可以引导用户更好的了解产品,选用产品。完全没有必要对产品选用的传输线“毛病”遮遮掩掩,更不能提供虚假误导数据。这应该是一个工程师最起码的职业道德。 三、关于传输设备 1. 烟台EIE公司生产的同轴传输设备,采用我国自有知识产权的“频率加权视频放大技术”,生产视频恢复主机系列产品。厂家在所有参加的展会上,在慧聪杂志商情互动分册上,在公司网站上,在产品宣传彩页上,都用数据或照片如实介绍同轴电缆的实际传输特性,介绍设备的补偿原理和补偿特性,说明了实现传输距离,在2-3公里内任何距离上,都可以恢复出摄像机源信号水平,也说明了是按照我国PAL-D视频失真度标准来谈视频恢复和传输距离的,产品应用上,着重强调提高系统图像质量,介绍“图像质量可控恢复技术”和系统新的设计理念。同时说明产品本身是不抗干扰的“缺点”,明明白白告诉用户,干扰一旦混入视频信号,要去掉干扰必然要伤及有用信号,向用户介绍如何正确的设计抗干扰系统等等。力求让用户真正理解原理,合理选用。 2. 我只希望用户在选用双绞线产品时,也能让厂家提供类似的数据、说明。厂家含糊,自己不要含糊,这也是我十多年做工程商选择产品时的经验和教训。 我一直认为,双绞线视频传输技术,是视频传输的一个新的技术分支,也有很好的应用前景。技术上还需要进一步完善和提高。看了我提供的传输特性曲线,应该明白,采用特性低一个等级的传输线,又要实现相同的传输距离和传输质量,显然要付出更大的代价。我们研究双绞线的传输特性不是“吃饱了撑的”,我们也一直在为实现和完善这一实用技术而努力。 此主题相关图片

(整理)超五类双绞线、75欧同轴电缆、光纤区别及他们的优劣分析.

一、首先,让我们来具体认识一下什么是双绞线 1、双绞线:作为一种传输介质它是由二根包着绝缘材料的细铜线按一定的比率相互缠绕而成。 图为超五类双绞线,由四对相互缠绕的线对构成,共八根线。 2、为什么要把二根线双绞? 因为这种相互缠绕改变了电缆原有的电子特性。这样不但可以减少自身的串扰,也可以最大程度上防止其它电缆上的信号对这对线缆上的干扰。 3、双绞线分类: 1)双绞线按其绞线对数可分为:2对,4对,25对。(如2对的用于电话,4对的用于网络传输,25对的用于电信通讯大对数线缆) 2)按是否有屏蔽层可分为:屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)两大类 3)按频率和信噪比可分为:3类,4类,5类和超5类。现在很多地方已经用上了六类线甚至七类线。用在计算机网络通信方面至少是3类以上。以下列出各类线说明: 一类:主要用于传输语音(一类标准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:传输频率为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。.I" 三类:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10base-T

四类:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10base-T/100base-T。 五类(Cat.5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为 100MHz,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 10base-T网络,这是最常用的以太网电缆。 超五类(Cat.5e):该类电缆传输最高速率为100MHz的信号,一种拥有比五类更好性能的电缆,改善了诸如NEXT、PS-ELFEXT、Atten等指标,支持双工应用。 4、双绞线的性能指标对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。 (1)衰减. 衰减(Attenuation)是沿链路的信号损失度量。衰减与线缆的长度有关系,随着长度的增加,信号衰减也随之增加。衰减用"db"作单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。 (2)近端串扰 串扰分近端串扰和远端串扰(FEXT),测试仪主要是测量NEXT,由于存在线路损耗,因此FEXT的量值的影响较小。近端串扰(NEXT)损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。对于UTP链路,NEXT是一个关键的性能指标,也是最难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。 二、超五类非屏蔽双绞线) 我们今天在计算机通信网络中所用到的基本上都是“超五类非屏蔽双绞线缆”。线缆的二头分别按一定的线序压在RJ45水晶头内,这也就是通常大家说的“网线”。 图为RJ45水晶头! 1、什么是T568A标准和T568B标准? 这是超五类双绞线为达到性能指标和统一接线规范而制定的二种国际标准线序。

双绞线与同轴电缆测试比较

双绞线与同轴电缆测试比较 视频传输技术是监控工程中的关键技术之一,也是广大工程公司和技术人员十分关注的技术。双绞线模拟视频传输技术的出现,无疑给视频传输技术增加了一个新成员,特别是在网络技术迅速发展的现在,更加引起了大家的关注。广大工程技术人员十分希望产品生产厂家能够如实介绍他们的产品,帮助他们合理的选择和设计好每一个工程。而误导宣传只能给监控工程一线的工程人员和工程公司造成麻烦和伤害。 一、双绞线模拟视频传输技术双绞线模拟视频传输技术是视频传输技术的补充和一个新的分支。 在网络技术迅速发展的现在,这一技术的出现、发展、完善和推广应用既是行业的福音,也是大家的责任。 二、部分双绞线视频传输设备生产厂家的宣传不当其主要观点是: ?①同轴电缆传输视频有严重缺点,传输距离只有200多米,加放大器传输距离一般也只能限制在四、五百米左右,图像质量很差。 ?②在1-2公里范围视频传输工程中,同轴不行,光纤太贵,双绞线最好,"它很好地解决了上面的难题"。它没有同轴电缆的"毛病",可以传输1、2公里无 失真,传输的图像质量可以与光端机媲美。 ?③价格便宜,施工简单,抗干扰性能好,可以多路传输等等优点。 为了推销自己的产品,说一些过头话也是可以理解的。但如果以技术权威的口气,公布一些"科学结论",其结果就适得其反了。 三、双绞线与同轴线传输特性实测比较 我们选择了典型的SYWV75-5/64编电缆和典型的的五类非屏蔽双绞线。测量设备为美国TEK公司VM700A和TSG271视频测量分析系统设备。下面给出的测量曲线为1000米长度的衰减频率特性,衰减值为db.按视频6M带宽测量。 为了便于工程应用,这里给出一个大致的数量级的概念: 大约430米双绞线的传输衰减和失真和1000米75-5 ,1600米75-7同轴电缆相当。就电缆本身视频传输特性看,按相同失真度要求,5类非屏蔽双绞线传输距离只相当于75-5同轴电缆的43%,不到一半。 按照我国PAL-D视频失真度基本要求,传输线无补偿传输距离实测值是:75-7同轴电缆为200-250 m左右,75-5为100-150m左右,超5类双绞线为40-60m左右;双绞线的传输特性无论从理论上还是从实践上看,都要比同轴电缆差很多。 那么双绞线视频传输器生产厂家宣传的"同轴电缆只能传输200米,双绞线可以传输1500米"又是怎么回事呢?原来他们是用无补偿的同轴电缆和有补偿的双绞线传输进行比较的。这种"偷换概念"的例子还很多,例如:在计算工程成本上,用75-9电缆的价格与普通非屏蔽双绞线比较;系统用四个同一位置的摄像机传输与4条75-9电缆比较,因为一条双绞线里有4对线;用同轴电缆的非传输设备(普通视频放大器)传输的效果,与双绞线

建筑知识-双绞线、同轴电缆和光纤的区别和使用

双绞线、同轴电缆和光纤的区别和使用双绞线、同轴电缆和光纤的区别和用途1。同轴电缆的优点是价格更便宜,敷设更方便(与光纤相比)。因此,在小型监控系统中,由于传输距离短,使用同轴电缆直接传输监控图像质量。 双绞线、同轴电缆和光纤的区别及应用 1.同轴电缆 同轴电缆的优点是价格更便宜,敷设更方便(与光纤相比)。因此,一般来说,在小型监控系统中,由于传输距离短,使用同轴电缆直接传输监控图像对图像质量的损害很小,可以满足实际要求。 但是,根据同轴电缆本身的特性分析,信号在同轴电缆中传输时的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来说,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽非常大,达到6MHz,图像的彩色部分在频率的高端进行调制。因此,当视频信号在同轴电缆中传输时,不仅信号的整体幅度衰减,而且每个频率分量的衰减也有很大不同,尤其是彩色部分衰减最大。所以同轴电缆只适合短距离传输图像信号。当传输距离达到200米左右时,图像质量会明显下降,尤其是颜色变得暗淡,有失真感。 在工程实践中,为了延长传输距离,应该使用同轴放大器。同轴放大器可以将视频信号放大到一定程度,通过均衡调整补偿不同大小的不同频率分量,使接收端输出的视频信号失真最小。然而,同轴放大器不能无限级联。一般点对点系统最多只能级联两三个同轴放大器,否

则无法保证视频传输质量,难以调节。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证更好的图像质量,传输距离一般限制在四五百米左右。 此外,监控系统中同轴电缆传输图像信号还存在一些缺点: (1)同轴电缆本身受气候变化影响较大,图像质量受到一定影响; (2)同轴电缆较粗,在密集监控应用中不方便布线; (3)同轴电缆只能传输视频信号。如果系统需要同时传输控制数据和音频信号,则需要额外布线。 (4)同轴电缆抗干扰能力有限,不能用于强干扰环境; (5)同轴放大器还有调节困难的缺点。 2.双绞线绞合线对 双绞线已经使用了很长时间。双绞线用于电话传输。双绞线用于许多工业控制系统、干扰大和长距离传输的地方。双绞线也用于今天广泛使用的局域网。双绞线因其抗干扰能力强、传输距离长、布线容易、价格低廉等优点而得到广泛应用。对于视频信号来说,带宽达到6MHz,如果直接用双绞线传输会大大衰减。因此,要实现视频信号在双绞线上的长距离传输,必须进行放大和补偿,这是双绞线视频传输设备的功能。 双绞线传输在监控系统中有明显的优势: (1)传输距离远,传输质量高。由于双绞线收发器采用了先进的处理技术,视频信号幅度的衰减和不同频率之间的衰减差异得到了完美的补

关于同轴电缆和双绞线传输距离

关于同轴电缆和双绞线传输距离 2M 75欧姆同轴中继线最长传输距离:280M; 2M 120欧姆中继线最长传输距离:200M; 34M同轴中继线最长传输距离:140M; 45Mt同轴中继线最长传输距离:120M; 140M同轴中继线最长传输距离:70M; 155M 同轴中继线最长传输距离50~60M; 双绞线最大传输距离:100M。 一、关于同轴电缆传输距离 某种电接口信号在某种电缆中的最长传输距离与该电接口的输出口规范、输入口规范、同轴线的衰减有关。电接口的输入/输出口规范遵循ITU-T的建议,最重要的数值是输入允许衰减。同轴线的衰减因素与其屏蔽层物理/电气特性及的传输信号的频率有关。具体的:光网络产品的电接口主要有三种类型:第一类为同步数字系统155.52Mb/s电接口,第二类为准同步的2.048Mb/s电接口、34.368Mb/s电接口、139.264Mb/s电接口,第三类为时钟2.048Mb/s电接口、2.048MHz电接口。 对于同轴线来说:对于同一种信号在不同型号的电缆中传输,哪种电缆的屏蔽性强,衰减小,这种电缆的传输距离就长。一般屏蔽层致密性高、或多层屏蔽的电缆其传输距离长。对于同一种电缆传输不同的信号,哪种信号的频率低,那种信号传输距离就长。一般衰减频率特性遵循近似频率平方根的规律。 那么我们就可以根据电接口规范和上表来估算该信号的最长传输距离: 例如:2M(75欧姆)电口输入(中频)允许衰减为6dB,该单层同轴电缆在1MHz频率下的衰减0. 021dB,因此最长传输距离约为6/0.021=285.7m; 二、关于双绞线的传输距离 双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,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个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。 双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下: 1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。2)二类线:传输频率为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。 3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。 4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。 5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6)超五类线: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(Structur al Return Loss)、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)。 7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(P

同轴电缆与双绞线

电缆与双绞线 > 同轴电缆 同轴电缆(COARIAL CABLE)的得名与它的结构相关。同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。 同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T 型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。 a 无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。

a 电缆与双绞线 > 双绞线 双绞线的英文名字叫Twist-Pair。是综合布线工程中最常用的一种传输介质。 双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,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。典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,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。 双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下: 1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 2)二类线:传输频率为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。 3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。

双绞线和同轴电缆使用

双绞线和同轴电缆使用 1、同轴电缆 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。 但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。

但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点:1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响;2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线; 4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境; 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。 2、双绞线 双绞线的使用由来已久,电话传输使用的就是双绞线,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。由于双绞线对信号也存在着较大的衰减,所以传输距离远时,信号的频率不能太高,而高速信号比如以太网则只能限制在100m以内。对于视频信号而言,带宽达到6MHz,如果直接在双

同轴电缆与双绞线的区别

同轴电缆与双绞线的区别? 同轴电缆与双绞线的区别? 1、同轴电缆 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。 但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200 米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2 到3 个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点: 1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响; 2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线; 4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境; 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。 2、双绞线 双绞线的使用由来已久,电话传输使用的就是双绞线,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。由于双绞线对信号也存在着较大的衰减,所以传输距离远时,信号的频率不能太高,而高速信号比如以太网则只能限制在100m以内。对于视频信号而言,带宽达到6MHz,如果直接在双绞线内传输,也会衰减很大,所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线视频收发设备后,可以将图象传输到1 至2km。双绞线和双绞线视频传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势: 1)传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。 2)布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的5 类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,5 类缆也比同

双绞线、同轴电缆、光纤的区别及使用

双绞线、同轴电缆、光纤的区别及使用 1、同轴电缆 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。 但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点: 1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响; 2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线; 4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境; 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。 2、双绞线 双绞线的使用由来已久,电话传输使用的就是双绞线,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线

双绞线与同轴电缆优劣

双绞线与同轴电缆优劣 在安全防范与视频监控系统中,用来传输图像(视频)信号的介质主要有同轴电缆、光纤和双绞线三种。在大多数的系统方案中,传输距离在200米—1500米的情况最多。就现在的技术来说,传输视频信号本来并不是什么难题,问题是考虑了成本造价因素之后,就有了多种的技术方案需要对比选择。目前业界主要的争论焦点是:传统的同轴电缆传输方案与近几年出现的双绞线视频传输方案相比,谁优谁劣。网络上很容易可以找到大量的这方面问题争论的帖子和文章,本文对此作了一些概括和总结,并加入了自己的一些观点看法,欢迎大家就此问题在本站BBS论坛中进行更深入的探讨。 从通讯技术的基本原理出发,信号传输主要考虑的问题就是:传输带宽、频率响应、衰减量。 同轴传输线是一种优质宽带屏蔽传输线,主要为传输甚高频和超高频频段的用途而设计,在50MHZ/1000MHZ频率范围内有较好的频率特性,同轴电缆在短距离传输视频信号(0/6MHZ)时,也可以达到很好的效果,但是,当传输距离超过200米时,就会出现明显的频率失真,需要使用专门的电路实施频率补偿,才能够达到较理想的效果。 双绞线本来是为传输计算机网络系统中的数字信号而设计,本站已有多篇文章介绍双绞线,请参阅。一般来说,5类非屏蔽双绞线的传输频率上限可以达到100MHZ以上,从理论上说,用来传输0/6MHZ的视频信号也是绰绰有余了!然而,实际的使用情况却非这么简单,当传输距离达到几百米以上时,同样出现了频率失真和严重的信号衰减现象,效果大打折扣。 对5类双绞线和SYWV75-5同轴电缆1000米实测数据表明:在视频信号0-6M内,430米双绞线的幅度衰减和频率失真,与1000米同轴电缆相当。(数据摘自网络,未经本人实测验证) 以上两种传输媒介,既然都可以传输几十、上百兆赫的超高频率信号,而用来传输0/6MHZ的视频信号时却难以胜任,原因何在? 实际上所谓的频率失真,其本质就是在工作频率范围内,不同频率成分出现了不均等的衰减量和相移。请注意,在任何传输过程中,衰减和相移是必然存在的,其数值的大小本身对传输质量的影响不是主要的,我们通过简单的信号放大,就可以补偿这种信号衰减;关键的要害是前面说到的“不同频率成分出现了不均等的衰减量和相移”,这个不均等性越大,效果就越差。 频率失真是一个很难处理的技术问题,影响频率失真的因素很多,除了与传输介质(线材)有关外,还与传输的距离,以及信号本身的高低频频率比(FH/FL)密切相关,因此系统的频率失真纠正起来相当困难。 网络上许多技术论坛(比如:中国安防论坛—https://www.doczj.com/doc/cd9695515.html,;千家论坛—https://www.doczj.com/doc/cd9695515.html,)中争论的焦点是:两种传输媒介都有100MHZ以上的带宽,传输6MHZ 带宽视频信号有何困难!既然带宽不是问题,而双绞线的衰减量明显大于同轴电缆,当然双绞线比较差。 通过以上的分析,大家应该认识到:问题的实质不在于衰减量的大小,而在于频率失真量,具体的说,原因在于视频信号的高、低频频率比(FH/FL=6MHZ/0)特别大。超高频射频电视信号的频率虽高,但是单一频道的信号高低频率比很小,甚至没有任何一种传输系统的高低频频率差会有这么大,视频信号的直接传输技术难度也就在这里。可以说,比传输100M数据要难得多得多了。

光纤,同轴电缆,双绞线,射频线几种传输方式

视频同轴基带传输 在这几种传输种应用最早,用量最大,相对来说最容易的一种传输方式。它的传输方式就是直接传输,从摄像头到监控中心用一根同轴线相连接,多路就用多根。主要是通过外层的屏蔽层来抗干扰,不让干扰信号进入到视频传输中,一般传输距离为200-300米。距离再长要加抗干扰器和视频放大器。一根同轴线传输1路信号。 同轴线的特点是:衰减小,抗干扰好;缺点是线径粗,重,不易弯曲。 二、射频传输 先把多个的视频通过一个混合器变成一路射频信号输入,传输,在接收端再通过每一路的调制解调器选出自己的频段。抗干扰通过调频跨过干扰频段。射频传输有一个“射频传输网络”,这个技术比较复杂。射频传输工程的成败的关键点。包括了调制,混合,多频道均和等很多技术。所以需要专业的人员安装调试。1根同轴线可以传输多路信号。远距离传输也要另外加射频放大器。 特点:也是一根线传输,不会占用很大空间,衰减小;缺点就是调制比较复杂。 三、光缆传输(光纤传输) 远距离传输,几公里到几十公里。一根光纤可以传输多路信号。传输衰减最小。但是光纤的远程铺设和后期维护难度很大,成本也很高。发射器接收电信号,通过电光转换为光信号通过光纤传输,接收器再通过光电转换,将光信号转为电信号,从而实现信号的传输。可以通过调幅和调频来实现一根光芯里面传输多路信号,也可以传输反向数据。 四、双绞线传输 双绞线是100欧的平衡传输方式。而目前的摄相机和后端视频设备一般都是75欧阻抗匹配连接。所以用双绞线传输方式要进行转换。也就是说需要双绞线传输设备。对于干扰,双绞线是开放式的,利用双

绞线两条线缆信号相等方向相反的特性,抑制外部干扰。传输距离0-1500米。一根双绞线可以传输多路信号。 特点:传输距离远,抗干扰能力强,布线简单。缺点衰减较大需要补偿)。

双绞线和同轴电缆传播信号原理

1、同轴电缆 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。 但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200 米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2 到3 个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点: 1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响; 2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线;4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境; 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。 2、双绞线 双绞线的使用由来已久,电话传输使用的就是双绞线,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。由于双绞线对信号也存在着较大的衰减,所以传输距离远时,信号的频率不能太高,而高速信号比如以太网则只能限制在100m 以内。对于视频信号而言,带宽达到6MHz,如果直接在双绞线内传输,也会衰减很大,所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线视频收发设备后,可以将图象传输到1 至2km。双绞线和双绞线视频传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势: 1)传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km 或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。 2)布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的5 类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,5 类缆也比同轴缆容易。此外,一根5 类缆内有4 对双绞线,如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。

谈双绞线同轴电缆光纤的区别及使用

谈双绞线、同轴电缆、光纤的区别及使用 1、同轴电缆 同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。 但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点: 1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响; 2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线; 4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境; 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。 2、双绞线 双绞线的使用由来已久,电话传输使用的就是双绞线,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、

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