传输介质
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名词解释传输介质
名词解释传输介质
传输介质是指在电子设备或电子信息系统之间传输电子信息所
使用的媒介,它是传播电子信号,如声音、数据或其他信号的一种材料媒介,可以是电缆、纤维光纤、无线,也可以是其他任何能够传输电子信息的元件或系统。
电缆传输介质是最常见的传输介质之一,它将电子信息以电压的形式传输,可以使用各种电缆,包括同轴电缆、双绞线、同轴电缆、双绞线、光缆、红外光纤、数字缆线等。
纤维光纤传输介质使用光技术,可以将电子信号以光的形式传输,它可以使用各种光纤,包括多模光纤、单模光纤、熔接光纤等。
无线传输介质使用电磁波或其他无线波技术将电子信号以无线
的形式进行传输,它可以使用各种无线调制解调器,包括微波调制解调器、电磁调制解调器等。
传输介质可以根据不同的应用需求来定义,可以使用各种介质来传递电子信号,以满足不同的传输应用。
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简述传输介质的分类及应用传输介质是指在计算机网络中传递数据的物质媒介,根据其物理性质和传输能力的不同,可以将传输介质分为有线传输介质和无线传输介质。
有线传输介质主要包括双绞线、同轴电缆和光纤等。
双绞线是一种常见的传输介质,它由一对绝缘导线紧密地绕合在一起构成。
根据绞合的方式和材料的不同,可以将双绞线分为屏蔽双绞线(STP)和无屏蔽双绞线(UTP)。
屏蔽双绞线在外部加上一层金属屏蔽,可以有效地减少外部电磁干扰,提高数据传输的稳定性;无屏蔽双绞线则不带金属屏蔽,主要适用于传输距离较短、干扰较小的应用场景。
双绞线广泛应用于局域网(LAN)和广域网(WAN)中,例如以太网的连接就常常使用双绞线。
同轴电缆是由一个中心导体、一个绝缘层、一个金属屏蔽和一个外层绝缘层组成。
同轴电缆适用于较长距离的数据传输,具有较好的抗干扰能力和传输速率。
它主要应用于电视信号传输、电缆电视和通信系统等。
光纤是利用光的传输特性来传递数据的一种介质。
光纤由一个芯心和一个折射率较低的包层构成,通过内部的反射使光信号保持在纤芯中传输。
光纤具有很高的传输速率、大的传输容量和较远的传输距离,抗干扰能力较强。
它被广泛应用于长距离通信和高速互联网接入。
无线传输介质指的是通过无线电波、红外线或者其他无线传播媒介来传输数据的介质。
常见的无线传输介质有无线局域网(WLAN)、蓝牙、红外线和卫星通信等。
无线局域网是一种使用无线电波代替传统有线局域网进行数据传输的技术。
它适用于宽范围的无线覆盖和移动性要求较高的场景,例如办公室、机场、图书馆等。
蓝牙则是一种短距离无线通信技术,主要用于设备之间的数据传输。
它广泛应用于耳机、鼠标、键盘等无线设备。
红外线适用于近距离传输,例如红外线遥控器、红外线传输数据等。
卫星通信则利用地面与卫星之间的无线电波来进行数据传输,适用于远距离通信和无线网络覆盖。
总体来说,有线传输介质适用于传输距离短、干扰较少的应用场景,而无线传输介质适用于传输距离长、移动性要求高的场景。
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。
传输介质简介传输介质简介1. 介质主要的传输介质:同轴电缆、双绞线、光纤。
不同的传输介质会影响通信的编码⽅式、传输速度和传输距离。
同轴电缆和双绞线传输的是电信号。
光纤传输的是光信号。
1.1 同轴电缆同轴电缆是⼀种早期使⽤的传输介质,现在已经很少了。
以太⽹标准电缆类型最长有效传输距离传输速率10BASE5粗同轴电缆500⽶10Mbps10BASE2细同轴电缆185⽶10Mbps1.2 双绞线与同轴电缆相⽐双绞线(Twisted Pair)具有更低的制造和部署成本,因此在企业⽹络中被⼴泛应⽤。
双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)和⾮屏蔽双纹线(Unshielded Twisted Pair,UTP).屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有⼀个⾦属屏蔽层,可以屏蔽电磁⼲扰。
双绞线有很多种类型,不同类型的双绞线所⽀持的传输速率般也不相同。
例如,3类双绞线⽀持10Mbps传输速率;5类双绞线⽀持100Mbps传输速率;超5类双绞线及更⾼级别的双绞线⽀持⼲兆以太⽹传输。
六类双绞线有1000Mbps的速率。
双绞线使⽤RJ-45接头连接⽹络设备。
为保证终端能够正确收发数据,RJ-45接头中的针脚必须按照⼀定的线序排列。
以太⽹标准电缆类型最长有效传输距离传输速率10BASE-T两对3/4类双绞线100⽶10Mbps100BASE-TX两对5类双绞线100⽶100Mbps1000BASE-T四对5e类(超五类)双绞线100⽶100-1000Mbps1.3 光纤光纤⽀持的传输速率包括10Mbps ,100Mbps ,1Gbps,10Gbps,甚⾄更⾼。
根据光纤传输光信号模式的不同,光纤⼜可分为单模光纤和多模光纤。
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。
传输介质工作原理
传输介质是指在网络中用于数据传输的物理媒介,如铜线、光纤等。
不同的传输介质有不同的工作原理,具体如下:
1. 铜线:铜线是最常见的传输介质之一,常用于有线网络。
它的工作原理是通过电流在铜线内部流动来传输数据。
数据转换成电信号后,通过电压的变化在铜线上进行传输,接收端再将电信号转换为可读的数据。
2. 光纤:光纤是一种用于传输光信号的传输介质,具有高速传输、抗干扰能力强等优点。
它的工作原理是通过光信号在光纤内部的反射和折射来传输数据。
数据转换成光信号后,通过激光器产生的光脉冲在光纤中传输,然后通过光接收器将光信号转换为可读的数据。
3. 无线电波:无线电波是一种通过电磁波传输数据的传输介质,常用于无线网络。
它的工作原理是通过调制无线电波的频率、幅度或相位来传输数据。
发送端将数据转换为无线电信号后,通过天线将信号以电磁波的形式发射出去,接收端的天线接收到无线电波后,通过解调将信号转换为可读的数据。
以上是传输介质的一些常见工作原理,不同的传输介质还有其他的工作原理,但都是基于物理原理来实现数据传输。
通信信号的传输介质与特性通信信号的传输介质是指在信息传递过程中,所使用的物理媒介。
传输介质的选择和特性直接影响到信息传输的质量和速度。
本文将详细介绍通信信号的传输介质与特性。
一、常见的通信信号传输介质1. 电缆:电缆是一种用于传递电信号和网络数据的导线。
常见的电缆包括双绞线、同轴电缆和光纤等。
其中,双绞线适用于短距离传输,同轴电缆适用于长距离传输,而光纤则具有较高的传输速度和带宽。
2. 空气介质:空气是一种常见的无线通信传输介质,适用于无线电波、微波和红外线等信号的传输。
无线通信具有覆盖面广、传输速度快的优点,但受到信号干扰和衰减的影响较大。
3. 卫星:卫星通信是利用人造卫星将信号传输到全球各地。
卫星通信具有覆盖范围广、传输速度快、可实现无缝漫游等优点,但成本高,延迟较大。
二、通信信号传输介质的特性1. 带宽:带宽是指信号传输介质支持的最大传输速率。
不同的传输介质具有不同的带宽,带宽越大,则可以传输更高速的信号。
2. 传输速度:传输速度指的是信号在传输介质中的传播速率。
传输速度高意味着信息传输更快。
3. 传输距离:传输介质的传输距离指的是信号能够传输的最远距离。
传输距离长意味着信号可以覆盖范围广。
4. 抗干扰性:传输介质的抗干扰性是指其对外界干扰信号的抵抗能力。
抗干扰性强的传输介质可以更好地保持信号的完整性和传输质量。
5. 成本与易用性:传输介质的成本和易用性是选择传输介质时需要考虑的因素。
成本低、易于使用的传输介质通常更受欢迎。
三、选择合适的传输介质的步骤1. 确定需求:明确需要传输的信号类型、带宽要求、传输距离和抗干扰性等因素。
2. 探索可用的传输介质:了解各种传输介质的特点和适用场景,包括电缆、无线通信和卫星等。
3. 比较优劣势:根据需求评估各种传输介质的优劣势,包括带宽、传输速度、传输距离、抗干扰性、成本与易用性等。
4. 考虑成本与实际情况:除了技术因素,还需要考虑预算限制和实际可行性等因素。
传输介质分类及其特点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。
(2)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。
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!这些特性是:a、物理特性。
说明传播介质的特征。
b、传输特性。
包括信号形式、调制技术、传输速度及频带宽度等内容。
c、连通性。
采用点到点连接还是多点连接。
d、地域范围。
网上各点间的最大距离。
e、抗干扰性。
防止噪声、电磁干扰对数据传输影响的能力。
f、相对价格。
以元件、安装和维护的价格为基础。
双绞线用做远程中续线,最大距离可达15公里;用于100Mbps 局域网时,与集线器最大距离为100米。
同轴电缆由内导体,外屏蔽层,绝缘层,外部保护层。
分为:基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
单信道宽带:宽带同轴电缆也可以只用于一条通信信道的高速数字通信。
光纤电缆简称为光缆。
由光纤芯,光层与外部保护层组成。
在光纤发射端,主要是采用两种光源:发光二极管LED与注入型激光二极管ILD。
光纤传输分为单模和多模。
区别在与光钎轴成的角度是或分单与多光线传播。
单模光纤优与多模光纤。
电磁波的传播有两种方式:a 是在空间自由传播,既通过无线方式。
b 在有限的空间,既有线方式传播。
移动通信:移动与固定,移动与移动物体之间的通信。
移动通信手段:a 无线通信系统。
b 微波通信系统。
频率在100MHz-10GHz的信号叫做微波信号,它们对应的信号波长为3m-3cm。
c 蜂窝移动通信系统。