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导向传输媒体  ??? 传输媒体是通信网络中发送方和接收方之间的物理通路,计算机网络中采用的传输媒体可分为有线和元线两大类。双绞线、同轴电缆和光纤是常用的三种有线传输媒体;无线电通信、微波通信、红外通信以及激光通信的信息载体都属于无线传输媒体。 ??? 传输媒体的特性对网络数据通信质量有很大影响,这些特性是: ??? (1)物理特性。说明传输媒体的特征。 ??? (2)传输特性。包括信号形式、调制技术、传输速率及频带宽度等内容。 ??? (3)连通性。采用点到点连接还是多点连接。 ??? (4)地理范围。网上各点间的最大距离。 ??? (5)抗干扰性。防止噪音、电磁干扰对数据传输影响的能力。 ??? (6)相对价格。以元件、安装和维护的价格为基础。 2.同轴电缆 ??? 同轴电缆也像双绞线一样由一对导体组成,但它们是按同轴形式构成线对。最里层是内芯,向外依次为绝缘层、屏蔽层,最外则是起保护作用的塑料外套,内芯和屏蔽层构成一对导体。同轴电缆分为基带同轴电缆(50?)和宽带同轴电缆(75?)。基带同轴电缆又可分为粗缆和细缆两种,都用于直接传输数字信号;宽带同轴电缆用于频分多路复用的模拟信号传输,也可用于不使用频分多路复用的高速数字信号和模拟信号传输。闭路电视所使用的CATV电缆就是宽带同轴电缆。 ?? (1)物理特性。单根同轴电缆的直径1.02~2.54cm,可在较宽的频率范围内工作。 ??? (2)传输特性。基带同轴电缆仅用于数字传输,并使用曼彻斯特编码,数据传输速率最高可1OMbps。宽带同轴电缆既可用于模拟信号传输又可用于数字信号传输.宽带同轴电缆可使用频分多路复用的方法,将一条宽带同轴电缆的频带划分成若干个独立的信道,使用各种调制方式,支持多路传输.宽带同轴电缆民可用于一条通信信道的高速数字通信,此时称之为单信道宽带. ? (3)连通性。同轴电缆适用于点到点和多点连接。基带同轴电缆每段可支持几百台设备,在大系统中还可以用转接器将各段连接起来;宽带同轴电缆可以支持数千台设备,但在高数据传输率下(50Mbps)使用宽带电缆时,设备数目限制在20~30台。 ??? (4)地理范围。传输距离取决于传输的信号形式和传输的速率,典型基带电缆的最大距离限制在几公里,在同样数据速率条件下,粗缆的传输距离较细缆的长。宽带电缆的传输距离可达几十公里。 ??? (5)抗干扰性。同轴电缆的抗干扰性能比双绞线强。 ??? (6)价格。安装同轴电缆的费用比双绞线贵,但比光导纤维便宜。 3.光纤 ??? 光纤是光导纤维的简称,它由能传导光波的石英玻璃纤维外加保护层构成。相对于金属导线来说具有重量轻、线径细的特点。用光纤传输电信号时,在发送端先要将其转换成光信号,而在接收端又要由光检测器还原成电信号。光纤的电信号传送过程如图2.18所示。 光源可以采用发光二极管LED (Light Emitting Diode)和注入型激光二极管ILD(II1·jeCHon LaserDiode)。发光二极管LED是一种价格较便宜的固态器件,电流通过时就产生可见光,但定向性较差,是通过在光纤石英玻璃媒体内不断反射而向前传播的,这种光纤称为多模光纤(Multimode Fiber);注入型激光二极管ILD也是一种固态器件,它根据激光器原理进行工作,即以激励量子电子效应来产生一个窄带的超辐射光束,产生的是激光。由于激光的定向性好,它可沿着光导纤维直接传播,减少了折射和损耗,效率更高,也能传播更大的距离,而且可以保持很高的数据传输率,这种光纤称为单模光纤(Single-Mode Fiber)。 (1)物理特性。可以分为模和单模两种光纤通信方式。 (2)传输特性。光纤通过内部的全反射来传输一束经过编码的光信号,内部的全反射可以在任何折射指数高于包层媒体折射指数的透明媒体中进行。实际上光纤作为频率范围从1014~1015险的波导管,这一范围覆盖了可见光谱和部分红外光谱。光纤的数据传输率可达Gbps级,传输距离达数十公里。目前,一条光纤线路上只能传输一个载波,随着技术进一步发展,会出现实用的多路复用光纤。 ?(3)连通性。光纤普遍用于点到点的链路。总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。原则上讲,由于光纤功率损失小、衰减少的特性以及有较大的带宽潜力,因此一段光纤能够支持的分接头数比双绞线或同轴电缆多得多。 (4)地理范围。从目前的技术来看,可以在6~8公里的距离内不用中继器传输,因此光纤适合于在几个建筑物之间通过点到点的链路连接局域网络。 ??? (5)抗干扰性。光纤具有不受电磁干扰或噪声影响的独有特征,适宜在长距离内保持高数据传输率,而且能够提供很好的安全性。 ??? (6)价格。就每米的价格和所需部件(发送器、接收器、连接器)来

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