温故:

        数据交换可以分为两大类,分别是线路交换和存储转发交换,而且细分的话,存储转发交换又可以分为报文交换和分组交换,那么咱们先来了解一下线路交换。线路交换的实质就是电路交换,它类似于电话系统,希望通信的计算机之间提前建立好连接,线路的交换过程大致可以认为是建立线路、占用线路并进行数据传输、电路拆除三个阶段。
        如果大家对这部分内容感兴趣,可以看我的《​​​计算机网络基础之数据交换技术​​》

知新:

        关于网络的内容,咱们客栈已经更新了不少了,随着讲得越来越多,大家对于一些基本的概念也就越来越清楚,就比如说这个“传输介质”这个概念,看着高大上,实际生活中随处可见。关于传输介质,狭义上来说就是在通信网络中处于接收方和发送方之间的物理线路(有线介质),主要有双绞线、同轴电缆和光纤等;广义上来说,这个传输介质不仅仅局限于物理的介质,毕竟在计算机网络中还存在着无线介质,就是我们常常说的微波、红外线、激光等。

        今天关于这部分传输介质的介绍不打算说太多,都是一些基础的东西。网上随处都可以查到相关内容,所以我打算以“总结”式的叙述方式进行分享,简单说就是只讲一些重点以及网上可能不容易找到的内容,所以还望大家谅解。

一、有线介质

1、双绞线

        双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。

        根据有无屏蔽层,双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)与非屏蔽双绞线(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。屏蔽双绞线分为SFP和FTP(Foil Twisted-Pair),SFP指每条线都有各自的屏蔽层,而FTP只在整个电缆有屏蔽装置,并且两端都正确接地时才起作用。所以要求整个系统是屏蔽器件,包括电缆、信息点、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的接地系统。

        屏蔽层可减少辐射,防止信息被窃听,也可阻止外部电磁干扰的进入,使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率 。但是在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。所以,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线  。

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        非屏蔽双绞线(UnshieldedTwisted Pair,缩写UTP)是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太网路和电话线中  。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,成本低;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。因此,在综合布线系统中,非屏蔽双绞线得到广泛应用  。

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2、同轴电缆 

        同轴电缆以单根铜导线为内芯,外裹一层绝缘材料,外覆密集网状金属屏蔽层,最外面是一层保护套。同轴电缆在用途上又可以分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆。同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅速,这就是有线电视。一个有线电视系统可以负载几十个甚至上百个电视频道,其传播范围可以达几十千米。长期以来同轴电缆都是长途电话网的重要组成部分。今天,它面临着来自光纤、地面微波和卫星的日益激烈的竞争。其实关于同轴电缆大家应该并不陌生,以前如果家里有那种老电视,一般都会出现信号接收不稳,忽有忽无的情况,这时候就可以将这根线拔下来重新插回去试试哈哈!

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  3、光纤 

        光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是“光的全反射”。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。

        通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。光纤外层的保护层和绝缘层可防止周围环境对光纤的伤害,如水、火、电击等。

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二、无线介质

        有没有考虑过为什么还要有无线传输?因为不是所有的地方都可以铺设线缆的,对于这类地方采用无线传输时有必要的。目前常用的无线通信有三种,分别是微波、红外和激光。

1、微波通信:        

        由于微波的频率极高,波长又很短,其在空中的传播特性与光波相近,也就是直线前进,遇到阻挡就被反射或被阻断,因此微波通信的主要方式是视距通信,超过视距以后需要中继转发。一般说来,由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗,每隔50公里左右,就需要设置中继站,将电波放大转发而延伸。这种通信方式,也称为微波中继通信或称微波接力通信。长距离微波通信干线可以经过几十次中继而传至数千公里仍可保持很高的通信质量。这种通信称之为地面微波接力通信,还有一种通信就是使用地球同步卫星作为微波通信的两个端点之间的中继站的方式就叫卫星通信。

2、红外通信和激光通信

        红外通信和激光通信与微波类似,都是直线传播,不过红外通信和激光通信是将要传输的信号分别转换为红外光信号和激光信号,激光通信和红外通信都是传输数字信号的,不能传输模拟信号,而且二者都容易收到环境的影响,传播距离有限。

        关于传输介质今天就暂且聊到这里