计算机网络中可以使用各种传输介质来组成物理信道,这些传输介质的特性不同,所以根据不同的应用场合,不同的性能要求,采用不同的传输介质:

  • 有线传输介质
  • 无线传输介质

1、双绞线

把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合起来就构成了双绞线。绞合可减少对相邻导线的电磁干扰。

非屏蔽双绞线(UTP)

屏蔽双绞线(STP)

(1)布线标准

EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序,分别是T568A与T568B
T568A线序为:白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕
T568B线序为:白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕

(2)直通线与交叉线

  • 直通线:是指线缆两端的线序排列完全相同的网线(两端全部使用T568A,或者两端全部使用T568B)。
  • 交叉线:是指线缆两端的线序一端按照T568A标准连接,另一端按照T568B标准连接。

2、同轴电缆

由内导体铜质芯线、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层所组成,广泛用于传输较高速率的数据。

3、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。

光纤按传输方式可分为:

  • 多模光纤
  • 单模光纤

(1)多模光纤

多模光纤是在给定的工作波长上能以多个模式同时传输的光纤。

多模光纤的光源为发光二极管,发出的可见光定向性较差,光以不同的角度进入纤芯。存在许多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输,多模光纤适合于近距离传输。

(2)单模光纤

单模光纤的直径减小到只有一个光的波长大小,它可使光线沿直线传播,而不会产生多次反射。传输频带宽,传输容量大。

单模光纤的光源使用定向型很好的激光二极管。

单模光纤的损耗较小,传输距离远。

4、无线电

无线电的频带是有限的。上限为在300GHz(吉赫弦),而下限频率在各类规范中不统一,常见的说法有三种分别为3kHz~300GHz(国际电信联盟规定)、9kHz~300GHz、10kHz~300GHz。

  • 中波主要沿地面传播,绕射能力强,适用于广播和海上通信。
  • 短波具有较强的电离层反射能力,适用于环球通信。
  • 超短波和微波的绕射能力较差,可作为视距或超视距中继通信。

5、微波

微波是指频率在0.3GHz~300GHz范围的电磁波,目前主要是使用2GHz~40GHz的频率范围。

陆地微波系统的主要用途是完成远距离远程通信服务和楼宇间建立短距离的点对点通信。

6、红外线

红外线的主要特点:

  • 不能穿透坚实的物体,防窃听的安全性要比无线电系统好。
  • 几乎不会受到电气、天电、人为干扰,抗干扰性强。
  • 红外线通信机体积小,重量轻,结构简单,价格低廉。
  • 必须在直视距离内通信,且传播受天气的影响。

7、激光

激光通信系统组成设备包括发送和接收两个部分。

激光通信的优点:

  • 通信容量大。
  • 保密性强。
  • 结构轻便,设备经济。

激光通信的缺点:

  • 距离限于视距(数公里至数十公里范围),易受气候影响。
  • 瞄准困难。激光束有极高的方向性,这给发射和接收点之间的瞄准带来不少困难。