Powrót

Media transmisyjne

Miedziane kable (skrętki)

Skrętki to rodzaj przewodu sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub większej liczby par kabli skręconych ze sobą w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Obecnie najczęściej są wykorzystywane są w telefonii stacjonarnej oraz w sieciach Ethernet. Wyróżnia się skrętkę nieekranowaną (U/UTP), ekranowaną folią, która posiada dodatkowe płaszcze z folii (F/UTP i U/FTP) oraz z metalowej siatki (SF/UTP, S/FTP i SF/FTP). Parametry: Impedancja falowa Tłumienność Propagacja sygnału Rezystancja stałoprądowa

Wytłumaczenie budowy skrętek

Występują również klasy skrętek: klasa A (kategoria 1) – częstotliwość do 100 kHz; klasa B (kategoria 2) – częstotliwość do 1 MHz; klasa C (kategoria 3) – częstotliwość do 16 MHz; klasa D (kategoria 5/5e) – częstotliwość do 100 MHz; klasa E (kategoria 6) – częstotliwość do 250 MHz klasa EA (kategoria 6A) – częstotliwość 500 MHz; klasa F (kategoria 7) – pasmo do 600 MHz. Dla tej klasy okablowania jest możliwa realizacja systemów transmisji danych z prędkościami przekraczającymi 1 Gb/s; klasa FA (kategoria 7A) – częstotliwość 1000 MHz; umożliwia uzyskanie prędkości do 100 Gbit/s na dystansie do 15 m i 40 Gbit/s do 100m; klasa I (kategoria 8.1) – wykorzystująca pasmo częstotliwości 1600–2000 MHz; prędkość transmisji ponad 40 Gbit/s; klasa II (kategoria 8.2) – wykorzystująca pasmo częstotliwości 1600–2000 MHz.

Wytłumaczenie budowy skrętek

Kabel światłowodowy

Światłowód – przezroczysta zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji. Światłowody mogą być klasyfikowane ze względu na ich geometrię 1. Światłowód telekomunikacyjny Światłowody telekomunikacyjne dzielimy na planarne, paskowe i włókniste. - Światłowód planarny Najprostszy światłowód planarny składa się z trzech warstw, z których środkowa ma większy współczynnik załamania, niż warstwy zewnętrzne. - Światłowód paskowy Światłowód paskowy powstaje, kiedy propagacja wiązki w warstwie zostaje ograniczona w dwóch kierunkach. Światłowody paskowe są wykorzystywane w układach fotoniki zintegrowanej i w laserach półprzewodnikowych. - Światłowód włóknisty Światłowód włóknisty to zazwyczaj falowód dielektryczny o przekroju kołowym, otoczony przez płaszcz z innego materiału dielektrycznego o mniejszym współczynniku załamania. Światłowody plastikowe są stosowane na krótkich odległościach (do 100 m).

2. Struktura modowa Światłowody telekomunikacyjne dzielą się na jedno- i wielomodowe. Pod względem budowy różnią się one przede wszystkim grubością szklanego rdzenia. Kable te mogą być wielowłóknowe - Światłowód jednomodowy Światłowody jednomodowe charakteryzują się średnicą rdzenia od 8 do 10 mikrometrów, a także skokową zmianą współczynnika załamania światła. - Światłowód wielomodowy Światłowody wielomodowe charakteryzują się zwykle średnicą rdzenia 50 lub 62,5 mikrometra. W światłowodzie wielomodowym fala o takiej samej długości fali może rozchodzić się wieloma drogami, zwanymi modami. Rozkład współczynnika załamania

3.Rozkład współczynnika załamania światła Rozkład współczynnika załamania światła jest charakterystyczną właściwością światłowodu, konieczną do realizacji konkretnego rozwiązania światłowodowego. - Światłowód skokowy W światłowodzie tego typu współczynnik załamania zmienia się skokowo pomiędzy rdzeniem a płaszczem. Mody prowadzone są w rdzeniu pod różnymi kątami, przez co mają różną drogę do przebycia. - Światłowód gradientowy Rdzeń światłowodu gradientowego ma budowę warstwową. Każda jest inaczej domieszkowana, dzięki czemu współczynnik załamania światła zmienia się w sposób ciągły. Największą wartość ma na osi rdzenia, zaś najmniejszą na granicy z płaszczem.

4. Materiał Ze względu na materiały światłowody możemy dzielić na następujące grupy: szklane, plastikowe i półprzewodnikowe. - Światłowód szklany Światłowody szklane są wykorzystywane do przesyłania danych na dużych odległościach i z wielkimi prędkościami. W przeźroczystym włóknie materiał rdzenia stanowi nieorganiczne tworzywo. - Światłowód plastikowy Światłowody plastikowe wykorzystywane są jedynie do lokalnego przesyłania danych między urządzeniami na małe odległości i z małymi prędkościami (w porównaniu ze światłowodami szklanymi). W przeźroczystym włóknie materiał rdzenia stanowi tworzywo organiczne. - Światłowód półprzewodnikowy Światłowody półprzewodnikowe charakteryzują się półprzewodnikowym rdzeniem, najczęściej jest to arsenek galu (GaAs).

Wytłumaczenie budowy skrętek

Wtyki do światłowodu Wtyczki mogą być zakańczane w kilku standardach, przykładowo FC, SC, ST, E2000, F3000, LC, LX.5, MU. Końcówki różnią się standardem polerowania, a także tłumiennością wtrąceniową i odbiciową, związaną odpowiednio z możliwością niecentrycznego połączenia włókien

b

Wi-Fi.

Wi-Fi to zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Zasięg od kilku metrów do kilku kilometrów i rzeczywistej przepustowości sięgającej 900 Mb/s, przy transmisji w standardzie 802.11ac na trzech kanałach o szerokości 80 MHz jednocześnie.

m

Główne standardy w sieciach bezprzewodowych: 802.11a – do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, 802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz ma zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni. 802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz 802.11n (Wi-Fi 4) – 300 Mb/s częstotliwość 5 GHz oraz 150 Mb/s w częstotliwości 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy 802.11ac (Wi-Fi 5) – do 7 Gb/s, częstotliwość 5 GHz 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) – do 10 Gb/s, częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz 802.11be (Wi-Fi 7)– do 40 Gb/s, częstotliwości 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz

zz