Содержание
- 2. Коаксиальный кабель (coaxial cable) состоит из передающей сигнал медной или алюминиевой жилы, слоя изоляции, экранирующей оплетки
- 3. Витая пара ( UTP), представляет собой свитые попарно четыре пары проводов. Свивка выполняется для компенсации электромагнитных
- 6. CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) — телефонный кабель, всего одна пара (в России применяется кабель и
- 7. CAT5e (полоса частот 100 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость передач данных до 100
- 8. Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей Витая пара категории 6а
- 9. Волоконно-оптический, или оптоволоконный кабель (fiber optic). Оптоволоконный кабель широко применяется в магистральной кабельной системе. Он очень
- 10. Оптоволоконные линии связи предназначены для передачи больших объемов данных на высоких скоростях. В оптоволоконном кабеле цифровые
- 11. Недостатки Связаны со стоимостью прокладки и эксплуатации, намного превосходящей медную среду передачи данных. Кабель требует особых
- 12. Задача соединения срастить два оптоволоконных кабеля плотно с отклонением от оси порядка микрона при этом снизив
- 13. В многомодовом кабеле траектории световых лучей имеют заметный разброс, в результате чего форма сигнала на приемном
- 14. В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь, в результате чего все
- 15. Беспроводные сети Основные проблемы, характерные для всех проводных сетей, — их низкая мобильность, довольно большие капиталовложения
- 16. Инфракрасные и лазерные беспроводные ЛВС Инфракрасные беспроводные сети используют для передачи данных инфракрасные лучи. В них
- 17. Достоинства инфракрасных и лазерных сетей: скорость; удобство использования. Недостатки: трудности при передаче сигналов на расстояние более
- 18. Технологии радиосвязи пересылают данные на радиочастотах и практически не имеют ограничений по дальности. Они используются как
- 20. Скачать презентацию
Слайд 2Коаксиальный кабель (coaxial cable) состоит из передающей сигнал медной или алюминиевой жилы,
Коаксиальный кабель (coaxial cable) состоит из передающей сигнал медной или алюминиевой жилы,
Для передачи сигнала в коаксиальном кабеле использовалась центральная жила, тогда как оплетка заземлялась, выступая в роли «электрического нуля». Использовались два возможных типа кабеля — «тонкий» и «толстый». Тонкий коаксиальный кабель — гибкий, диаметром около 0,5 см, позволял передавать данные без затухания на расстояния до 185 м (в реальных сетях — даже до 300 м).
Для подключения кабеля к сетевым
устройствам применялись
специальные разъемы типа BNC.
Широкое распространение сетей, построенных на основе коаксиального кабеля, было вызвано двумя обстоятельствами: дешевизной (особенно для сетей на тонком коаксиальном кабеле) — расходы на кабель и коннекторы были минимальными, и простотой — достаточно было проложить магистральный кабель, установить на его концах терминаторы и подключить к нему все компьютеры, — и сеть готова
Слайд 3Витая пара ( UTP), представляет собой свитые попарно четыре пары проводов. Свивка
Витая пара ( UTP), представляет собой свитые попарно четыре пары проводов. Свивка
Кабели разной категории различаются шагом скрутки витых пар.
Витая пара подключается к компьютерам и другим устройствам с помощью восьмиконтактного разъема 8P8C (RJ-45) (Registered Jack 45). Этот коннектор похож на применяемый в телефонных линиях коннектор RJ-11, только немного больше него. Операция соединения выполняется с помощью специального обжимного инструмента.
Слайд 6CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) — телефонный кабель, всего одна пара (в
CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) — телефонный кабель, всего одна пара (в
CAT2 (полоса частот 1 МГц) — старый тип кабеля, 2 пары проводников, поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с, использовался в сетях Token ring и Arcnet. Сейчас иногда встречается в телефонных сетях.
CAT3 (полоса частот 16 МГц) — 4-парный кабель, используется при построении телефонных и локальных сетей 10BASE-T и token ring, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с или 100 Мбит/с по технологии 100BASE-T4 на расстоянии не дальше 100 метров. В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям стандарта IEEE 802.3.
CAT4 (полоса частот 20 МГц) — кабель состоит из 4 скрученных пар, использовался в сетях token ring, 10BASE-T, 100BASE-T4, скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с по одной паре, сейчас не используется.
CAT5 (полоса частот 100 МГц) — 4-парный кабель, использовался при построении локальных сетей 100BASE-TX и для прокладки телефонных линий, поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар.
Слайд 7CAT5e (полоса частот 100 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость
CAT5e (полоса частот 100 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость
CAT6 (полоса частот 250 МГц) — применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 55 м. Добавлен в стандарт в июне 2002 года.
CAT6a (полоса частот 500 МГц) — применяется в сетях Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров. Добавлен в стандарт в феврале 2008 года.
Витая пара 7 категории
CAT7 (полоса частот 600 МГц) — спецификация на данный тип кабеля утверждена только международным стандартом ISO 11801, скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары. Седьмая категория, строго говоря, не UTP, а S/FTP (Screened Fully Shielded Twisted Pair).
CAT7a (полоса частот до 1200 МГц) - разработана для передачи данных на скоростях до 40 Гбит/с на расстояние до 50 м. и до 100 Гбит/с на расстояние до 15 м.
Слайд 8Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей
Витая
Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей
Витая
Кабель категории 5 используется при построении локальных сетей 100BASE-TX и для прокладки телефонных линий.
Слайд 9Волоконно-оптический, или оптоволоконный кабель
(fiber optic).
Оптоволоконный кабель широко применяется в магистральной кабельной
Волоконно-оптический, или оптоволоконный кабель
(fiber optic).
Оптоволоконный кабель широко применяется в магистральной кабельной
Слайд 10Оптоволоконные линии связи предназначены для передачи больших объемов данных на высоких скоростях.
Оптоволоконные линии связи предназначены для передачи больших объемов данных на высоких скоростях.
Преимущества
Прокладка оптического кабеля — это наиболее надежный и защищенный способ передачи информации, поскольку он позволяет избежать влияния мощных электромагнитных полей. Сами электрические сигналы в данном случае не передаются и не вызывают помех. Оптический кабель нельзя «вскрыть» и перехватить данные, от чего не застрахован любой другой проводящий электрические сигналы кабель.
Современные оптико-волоконные кабели не чувствительны к электромагнитным, перекрестным помехам (переходное и погонное затухание) и прочим «попутным» проблемам передачи информации, не требуют заземления.
Оптоволоконный кабель идеально подходит для создания сетевых магистралей, поскольку он нечувствителен к влажности и другим внешним условиям.
Слайд 11Недостатки
Связаны со стоимостью прокладки и эксплуатации, намного превосходящей медную среду передачи
Недостатки
Связаны со стоимостью прокладки и эксплуатации, намного превосходящей медную среду передачи
Кабель требует особых технических навыков в процессе прокладки. Оптико-волоконный кабель с точки зрения разводки мало отличается от укладки медного, тогда как присоединение коннекторов требует принципиально иного инструмента и технических навыков.
Состав
Оптико-волоконный кабель состоит непосредственно из оптического волокна, называемого жилой, покрытого оболочкой из стекла с иным, чем у жилы, коэффициентом преломления. Каждое волокно в состоянии передавать сигналы только в одном направлении, поэтому оптический кабель состоит по крайней мере из двух волокон с отдельными коннекторами. Одно служит для передачи, другое — для приема.
Сама по себе жила (core) оптического кабеля — тонкий стеклянный цилиндр. Однако для удешевления технологии в последнее время нередко встречаются оптические волокна из пластика.
Пластик дешевле и проще в использовании, однако оптоволоконный кабель из пластика передает световые импульсы на меньшие расстояния по сравнению с оптоволоконным стеклянным кабелем.
Наиболее привлекательным с точки зрения соотношения цены и качества волоконно оптического кабеля считается вариант, когда жесткость стеклянных волокон увеличивается покрытием из пластика, а прочность — волокнами из кевлара.
Виды оптических кабелей
На отечественном рынке широко представлены одномодовый внутренний оптический кабель для использования внутри зданий и бронированный оптоволоконный кабель с защитным покровом из армированных нитей для внешней прокладки, также называемый многомодовым или мультимодовым. Помимо полного ассортимента кабелей, компания «Лансет» предлагает все виды дополнительного оборудования для прокладки сетей.
Слайд 12 Задача соединения срастить два оптоволоконных кабеля плотно с отклонением от оси
Задача соединения срастить два оптоволоконных кабеля плотно с отклонением от оси
Коннекторы FC и ST сегодня считаются устаревшими, поэтому в оборудовании чаще всего применяются разъемы для коннекторов SC
Слайд 13В многомодовом кабеле траектории световых лучей имеют заметный разброс, в результате чего
В многомодовом кабеле траектории световых лучей имеют заметный разброс, в результате чего
Длина волны света в многомодовом кабеле равна 0,85 мкм. Допустимая длина кабеля достигает 2-5 км. В настоящее время многомодовый кабель - основной тип оптоволоконного кабеля, так как он дешевле и доступнее. Задержка распространения сигнала в оптоволоконном кабеле не сильно отличается от задержки в электрических кабелях. Типичная величина задержки для наиболее распространенных кабелей составляет около 4-5 нс/м.
Данная технология позволяет экономично реализовать сеть 10-Гбит протяженностью до 300 м.
Слайд 14В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь,
В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь,
Используются только в телекоммуникационных технологиях (до 2 км для 10-Гбит систем)
Слайд 15Беспроводные сети
Основные проблемы, характерные для всех проводных сетей, — их низкая мобильность,
Беспроводные сети
Основные проблемы, характерные для всех проводных сетей, — их низкая мобильность,
Беспроводные локальные сети используют 4 способа передачи данных: инфракрасное излучение, лазерное излучение, радиопередачу в узком спектре (одночастотная передача) и радиопередачу в рассеянном спектре.
Слайд 16Инфракрасные и лазерные беспроводные ЛВС
Инфракрасные беспроводные сети используют для передачи данных
Инфракрасные и лазерные беспроводные ЛВС
Инфракрасные беспроводные сети используют для передачи данных
Сети прямой видимости (между приемником и передатчиком).
Сети на рассеянном излучении. Сигнал отражается от стен и потолка и, в конце концов, достигает приемника. Дальность до 30 м. Скорость передачи невелика, все сигналы отраженные.
Сети на отраженном излучении. Оптические трансиверы компьютеров передают сигналы в определенное место, откуда они переадресуются другому компьютеру.
Широкополосные оптические сети предоставляют услуги, соответствующие жестким требованиям мультимедийной среды и практически не уступают кабельным системам.
Лазерная технология требует прямой видимости между приемником и передатчиком. Если луч будет прерван, прервется и передача.
Слайд 17Достоинства инфракрасных и лазерных сетей:
скорость;
удобство использования.
Недостатки:
трудности при
Достоинства инфракрасных и лазерных сетей:
скорость;
удобство использования.
Недостатки:
трудности при
подверженность помехам со стороны сильных источников света, которые есть в большинстве организаций.
Слайд 18Технологии радиосвязи пересылают данные на радиочастотах и практически не имеют ограничений по
Технологии радиосвязи пересылают данные на радиочастотах и практически не имеют ограничений по
Недостатки : передатчик и приемник должны быть в зоне прямой видимости друг друга
При одночастотной радиопередаче пользователи настраивают передатчики и приемники на определенную частоту. Этот способ похож на вещание обычной радиостанции. Прямая видимость необязательна; площадь вещания около 4,5 км2. Сигнал высокой частоты, используемый при этом методе, не проникает через металлические или железобетонные преграды.