Auswahl an Koaxialkabel, Twisted Pair und Glasfaser
Eine Nachricht hinterlassen
1, Koaxialkabel
Koaxialkabel ist ein Kabel mit einem zentralen Kupferleiter, der von Schichten isolierter Drähte umwickelt ist. Es zeichnet sich durch eine gute Anti--Fähigkeit, stabile Übertragungsdaten und einen niedrigen Preis aus, weshalb es weit verbreitet ist, z. B. als Closed--Fernsehleitung.
Gemäß der Analyse der Eigenschaften des Koaxialkabels hängt die Dämpfung jedoch von der Übertragungsentfernung und der Frequenz des Signals selbst ab, wenn das Signal im Koaxialkabel übertragen wird. Generell gilt: Je höher die Signalfrequenz, desto größer die Dämpfung. Koaxialkabel sind daher nur für die Übertragung von Bildsignalen über kurze- Entfernungen geeignet. Wenn die Übertragungsentfernung etwa 200 Meter erreicht, nimmt die Bildqualität erheblich ab, insbesondere die Farbe wird blass und wirkt verzerrt.
In der praktischen Technik sollten zur Verlängerung der Übertragungsdistanz koaxiale Verstärker verwendet werden. Der Koaxialverstärker kann das Videosignal bis zu einem gewissen Grad verstärken und unterschiedliche Frequenzkomponenten durch Entzerrungseinstellung kompensieren, um die Verzerrung des vom Empfänger ausgegebenen Videosignals zu minimieren. Koaxialverstärker können jedoch nicht unbegrenzt kaskadiert werden. Im Allgemeinen können in einem Punkt{0}}zu--System koaxiale Verstärker nur 2 zu 3 kaskadiert werden, da sonst die Videoübertragungsqualität nicht garantiert werden kann und schwierig einzustellen ist. Daher ist bei Verwendung eines Koaxialkabels in dem Überwachungssystem die Übertragungsentfernung im Allgemeinen auf etwa vier- oder fünfhundert Meter begrenzt, um eine bessere Bildqualität sicherzustellen.
2, Twisted-Pair
Übliche Twisted-Pair-Drähte umfassen Draht der Klasse 3, Draht der Klasse 5, Draht der Superklasse 5, Draht der Klasse 6 und Draht der Klasse 7.
1. Klasse-V-Kabel: Diese Art von Kabel erhöht die Wicklungsdichte und ist mit einem hochwertigen -Isoliermaterial mit einer Übertragungsrate von 100 MHz ummantelt. Es dient zur Sprachübertragung und Datenübertragung mit einer Übertragungsrate von 100Mbps. Es wird hauptsächlich für 100Base--T- und 10Base--T-Netzwerke verwendet. Dies ist ein gewöhnliches Ethernet-Kabel.
2. Leitung der Superklasse 5: Superklasse 5 hat eine geringe Dämpfung und weniger Übersprechen, ein höheres Verhältnis von Dämpfung zu Übersprechen, ein höheres Signal--zu--Verhältnis und einen geringeren Verzögerungsfehler, und seine Leistung wurde stark verbessert . Die Übertragungsrate der Leitung der Superklasse 5 beträgt 250 Mbit / s.
3. Leitung der Klasse VI: Die Übertragungsfrequenz dieser Art von Kabel beträgt 1 MHz ~ 250 MHz. Das umfassende Dämpfungs-Nebensprechverhältnis (PS-ACR) des Klasse-VI-Verkabelungssystems sollte einen großen Spielraum bei 200 MHz haben, was die doppelte Bandbreite der Superklasse V bietet. Die Übertragungsleistung der Cat-6-Verkabelung ist viel höher als die von Cat 5-Standard, der für Anwendungen mit einer Übertragungsrate von mehr als 1 Gbit / s geeignet ist.
4. Cat-6-Draht: Cat-6-Draht ist eine verbesserte Version von Cat-6-Draht, das auch ANSI/EIA/tia-568b ist wird hauptsächlich in Gigabit-Netzwerken verwendet. In Bezug auf die Übertragungsfrequenz ist es die gleiche wie bei der Leitung der Klasse VI, die ebenfalls 200 bis 250 MHz beträgt, und die Übertragungsgeschwindigkeit kann ebenfalls 1000 Mbit / s erreichen, wurde jedoch in Bezug auf Übersprechen, Dämpfung und Signal stark verbessert {{11 }}Rauschabstand.
5. Leitung der Klasse VII: Diese Leitung ist ein Twisted-Pair-Kabel der ISO-Klasse 7 / Klasse F. Es dient hauptsächlich der Anpassung an die Anwendung und Entwicklung der 10-Gigabit-Ethernet-Technologie. Es handelt sich jedoch nicht mehr um ein ungeschirmtes Twisted Pair, sondern um ein geschirmtes Twisted Pair, sodass seine Übertragungsfrequenz mindestens 500 MHz erreichen kann, mehr als das Doppelte der Cat 6-Leitung und der Super Cat 6-Leitung, und die Übertragungsrate 10 Gbit/s erreichen kann .
Twisted-Pair ist so weit verbreitet, weil es viele Vorteile hat, wie z. B. starke Entstörungsfähigkeit, große Übertragungsentfernung, einfache Verkabelung, niedriger Preis und so weiter. Aufgrund der großen Dämpfung von Twisted-Pair-Signalen kann die Frequenz der Signale nicht zu hoch sein, wenn die Übertragungsentfernung groß ist, während Hochgeschwindigkeitssignale wie Ethernet nur innerhalb von 100 m begrenzt werden können.
3, Glasfaser
Lichtwellenleiter übertragen Signale in Form von optischen Impulsen, daher ist das Material auch hauptsächlich Glas oder Plexiglas. Das Gebrauchsmuster besteht aus einem Faserkern, einem Mantel und einer Schutzhülle.
Der Aufbau von Glasfasern ist dem von Koaxialkabeln sehr ähnlich. Das Zentrum ist eine optische Faser aus Glas oder transparentem Kunststoff, umgeben von Schutzmaterialien. Bei Bedarf können mehrere Lichtwellenleiter zu einem Lichtwellenleiter kombiniert werden.
Entsprechend den verschiedenen Modi der optischen Signalerzeugung kann Glasfaser in Single--Mode-Glasfaser und Multimode-Glasfaser unterteilt werden (der sogenannte -"Modus" bezieht sich auf einen Lichtstrahl, der in die Optik eintritt Faser in einem bestimmten Winkel). Multimode-Glasfaser wird im Allgemeinen für die Netzwerkverbindung im selben Bürogebäude oder in einem relativ nahen Bereich verwendet. Die Single--Mode-Glasfaser hat eine höhere Qualität und eine längere Übertragungsdistanz. Es wird normalerweise verwendet, um zwischen Bürogebäuden oder geografisch verteilten Netzwerken zu verbinden. Wenn Glasfaserkabel als Netzwerkübertragungsmedium verwendet werden, müssen optische Transceiver und andere Geräte hinzugefügt werden, sodass die Kosteninvestition höher ist und es in allgemeinen Anwendungen weniger verwendet wird.
Die Eigenschaft von Glasfasern besteht darin, dass sie optische Signale übertragen, sodass sie nicht durch externe elektromagnetische Signale gestört werden und die Dämpfungsgeschwindigkeit von Signalen sehr langsam ist. Daher ist die Übertragungsdistanz von Signalen viel weiter als bei den oben genannten verschiedenen Netzwerkkabeln, die elektrische Signale übertragen, und es ist besonders für Orte mit schlechter elektromagnetischer Umgebung geeignet.






