Коаксиальный кабель плюсы и минусы: плюсы и минусы, достоинства и недостатки

Содержание

плюсы и минусы, достоинства и недостатки

Что называют коаксиальным кабелем?

В нормативном документе – ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные…» приведены термины, связанные с кабелями и даны их определения.

Электрический кабель – одна или более токопроводящих жил, изолированных друг от друга и от внешней металлической защитной оболочки.

Коаксиальная пара – два проводника, разделенные слоем изоляции и расположенные на общей оси и разделенные слоем изоляции:

  • центральная жила – по оси коаксиальной пары;
  • оболочка, установленная эквидистантно, т. е. на одинаковом расстоянии вокруг центральной жилы.

Из этих определений получим: коаксиальный кабель – это электрический кабель, токопроводящие пары которого выполнены коаксиальными, т. е. расположенными на одной оси.

Это может быть не только одна коаксиальная пара, а более сложное устройство из нескольких таких пар.

Например, триаксиальный кабель состоит из трех токопроводящих проводников, которые расположены на одной общей оси и промежутки, между которыми заполнены изоляцией.

 

«Разделанный» торец триаксиального кабеля.

Структура триаксиального кабеля справа налево:

  • центральная жила;
  • белый цилиндр – сплошная изоляция жилы, например, из полиэтилена;
  • первый экран – оплетка из оголенных проволочек;
  • трубка розового цвета – второй слой изоляции – специальный диэлектрический материал, например, фторопласт;
  • второй экран, тоже токопроводящая проволочная оплетка;
  • красный цилиндр – наружная изоляция из пластика, защищающая кабель от внешних воздействий.

Но такие кабели применяются не часто. Большинство же используемых коаксиальных кабелей традиционно двухпроводные – центральная жила и экранирующий металлический, металлизированный или псевдо-металлический слой, выполняющий функцию экрана.

Например, он может быть выполнен в виде сетки из тонких неизолированных проволочек.

Чтобы через ячейки такой сетки не проникало излучение электромагнитного поля, они должны быть размерами меньше 1/2 или 1/4 длины волны сигнала, передаваемого по кабелю. В таком случае через «дырочки» оплетки не будет проникать электромагнитная энергия, например, полного телевизионного сигнала. А это излучение, занимающее полосу частот от герц до десятков мегагерц. Т. е. не будет утечек наружу в окружающую среду и попадания в виде помех в другие кабели или электронную аппаратуру. И не будет наведения сигналов на электромагнитное поле, распространяющееся между центральной жилой и экраном. Наводки возникают в работе слаботочной электронной аппаратуры при прохождении больших токов в силовых кабелях электропитания, проложенных рядом с ней, от искрящего электрооборудования и т. п.

Т. е. снаружи в промежуток между коаксиальными электродами – центральной жилой и экраном не будет попадать излучение внешней помехи.

Если рассматривать название «коаксиальный кабель» терминологически, т. е. по структуре слова-термина, то получим следующее: латинское слово «coaxis» можно разделить на «co» – совместный или совмещенный и «axis» – осевой или соосный. Или «совмещенный на одной оси».

Практически тот же результат получим при анализе английского слова «coaxial».

Видно, что если последний термин транслитерировать кириллицей, то и получим название «коаксиал» или коаксиальный кабель.

Какие материалы используются при изготовлении коаксиальных кабелей?

Основной и наиболее емкий и точный нормативный документ – российский ГОСТ Р 53880-2010 «Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения. Общие технические условия».

Определения материалов, которые применяют для изготовления коаксиальных кабелей, приведены в разд. 3 этого ГОСТа:

  1. Пористая изоляция, международный термин – gas-injected cellular dielectric: изоляция, полученная газовым вспениванием диэлектрика, например, полиэтилена. Располагается между центральной жилой и внешним экраном – сетчатым, ленточным из металла или металлизированной ленты.
  2. Изоляция из пористой пленки – пленко-пористая — skin-foam-insulation: совмещены сплошная и пористая пленки.
  3. Сталемедная проволока или copper-clad steel wire – проволока из стали, покрытая концентричным слоем чистой меди.
  4. Алюмомедная проволока или copper-clad aluminium wire – чистый алюминий, который концентрично закрыт слоем очищенной меди.
  5. Лента металлополимерная или moralized tape – лента из полимерного материала, которая с одной или обеих сторон покрыта слоем металла, меди или алюминия.

Коаксиальные кабели для передачи информации: сферы их применения

Коаксиальные кабели радиочастотного диапазона используют для различных радиотехнических устройств и радиочастотных промышленных установок. Например, коаксиальные кабели группы РК служат:

  • в радиостанциях для соединения как приемных, так и передающих антенн с выходным каскадом передатчика и/или входными цепями приемника;
  • в системах радиолокации и радиосвязи – подключение антенн и соединений отдельных блоков-подсистем внутри системы;
  • в вычислительной технике – для связи ЭВМ между собой и с устройствами ввода и/или вывода информации и т. п.
  • для соединения блоков и подсистем в сложных радиоэлектронных системах – радиосвязи, радиолокации, радиообнаружения и пр.;
  • для производства отдельных деталей и узлов аппаратуры, работающей на высоких напряжениях и частотах, например, с магнетронами РЛС;
  • для передачи аналоговой информации большого объема с частотным уплотнением – аналоговая телефония, передача информации, связь и пр.

Конструкция коаксиального кабеля

По конструкции коаксиальные кабели бывают разные. Наибольшее распространение получили кабели, имеющие конструкцию, приведенную на рисунке.


 Коаксиальный кабель, с «разделанным», т. е. зачищенным одним торцом для демонстрации его структуры.

В такой конструкции имеются:

Позиция 1 – центральная жила или внутренний проводник. Обычно она однопроводная. Но в некоторых случаях, например, в кабелях, от которых требуется многократный изгиб, центральная жилу выполняют многопроводной, свитой из нескольких неизолированных проводников.

Позиция 2 – сплошная внутренняя изоляция, обычно это литой полиэтилен или фторопласт, он же тефлон и пр. Названий у фторопласта несколько. Для повышения гибкости изоляция может быть выполнена «мягкой» – из пенополиэтилена или из экспандированного фторопласта – трубки, выполненной из хаотично перемешанных тончайших волокон фторопласта. Такой материал иногда называют «фторопластовый фетр» или «пористый фторопласт».

Позиция 3 – экран или внешний проводник. Им может быть металлическая трубка, сетчатая оплетка из оголенных проводников-проволочек, спиральная металлическая лента, намотанная с перекрытием витков, слой металлической фольги или пленки, металлизированной алюминием, например, из фторопласта или из лавсана, полиэтилена и др.

Позиция 4 – защитная оболочка. Она выполняется в виде сплошного шланга из пластика, например, из ПВХ – модифицированного поливинилхлорида высокой прочности, устойчивого к воздействию факторов внешней среды, прежде всего потоков солнечного УФ-излучения.

В коаксиальных кабелях с уменьшенными потерями центральную проводящую жилу обвивают сплошным тонким стержнем из пластика с низкими диэлектрическими потерями. Это может быть уже упомянутые полиэтилен, фторопласт или другой материал. Остальное пространство занимает воздух.

Шаг навивки такой «изоляции» небольшой, но при изгибах кабеля экран не касается центральной жилы.

Еще один вариант конструкции – дистанционные кольца или диски, надетые на центральный проводник. Но такие устройства имеют малое применение из-за их небольшой длины. Например, в радиолокационных станциях большой мощности для систем дальнего обнаружения. Называть их кабелем было бы, наверное, не совсем корректно, т. к. это коаксиальное устройство для передачи сигналов очень большой мощности.

Системы обозначений коаксиальных кабелей

Систем обозначений коаксиальных кабелей не меньше, чем их производителей.

Маркировка и системы обозначений вводятся для того, чтобы несколькими цифрами и буквами идентифицировать конкретные технические параметры или характеристики кабеля.

На территории Российской Федерации продолжает действовать советская система обозначений.

Ее основа – группа государственных стандартов ГОСТ 11326 «Кабели радиочастотные». Головной стандарт в группе – ГОСТ 11326.0-78 «Кабели радиочастотные. Общие техусловия».

В документе приведены следующие типы кабелей:

  • РК – радиочастотные коаксиальные, например, РК-50, РК-75, в обозначение цифры, указывающие на волновое сопротивление в Омах;
  • РД – радиочастотные двухпроводные, в общем или индивидуальном экране, или без экрана;
  • РС – кабели радиочастотные двухпроводные и коаксиальные со спиральными проводниками;
  • РИ – радиочастотные излучающие – имеют отверстия во внешнем экране для выхода электромагнитной энергии.

Система обозначений по шкале Radio Guide. Второе название – система RG.

Ее буквенно-цифровая маркировка состоит из латинских букв RG – аббревиатуры, образованной от словосочетания Radio Guid, которое переводится как «радиогид».

Наиболее распространены такие типы:

  • RG-8 или «толстый Ethernet»
  • серия RG-58 или «тонкий Ethernet» (Thinnet), номинальное волновое сопротивление 50 Ом.
  • В серию RG-58 входят:
  • RG-58/U со сплошной центральной жилой;
  • RG-58A/U —с многожильной центральной жилой;
  • RG-58C/U — модель военного назначения;
  • RG-59 — кабель Broadband/CableTelevision для телевидения, волновое сопротивлением 75 Ом -российский (советский) аналог РК-75-х-х;
  • RG-6 — широкополосный телевизионный кабель с номинальным волновым сопротивлением 75 Ом, имеются некоторые разновидности по типу и материалам исполнения;
  • RG-11 – магистральный кабель для линий с большими, до 600 м расстояниями, модификация S1160 отличается тросом — несущем элементом для перебрасывания по воздуху между домами;
  • RG-62 с сопротивлением 93 Ом;
  • RG-11 – «толстый» Ethernet, диаметр 11,7 мм, центральный проводник более толстый, чем у «тонкого Ethernet», кабель имеет два недостатка – плохо гнётся и дорого стоит, но за счет толстого проводника данные можно передавать на 500 м со скоростью 10 Мбит/с.

 


Коаксиальные кабели для подвески, например, между зданиями. В их наружную изоляцию заделан введен продольный силовой элемент – высокопрочный стальной трос. Он не дает растянуться жилам, оплеткам, внутренней и наружной изоляциям коаксиальных кабелей.

Есть и другие разновидности кабели этой категории.

 

Классификация коаксиальных кабелей

Классификацию коаксиальных кабелей можно вести по разным критериям. Одна из классификаций приведена в российском государственном стандарте – ГОСТ Р 53880-2010 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения.

По этому нормативному документу коаксиальные кабели делятся:

  1. По назначению: на магистральные или субмагистральные и распределительные ТВКМ – телевизионные коаксиальные магистральные и ТВКА – телевизионные коаксиальные абонентские.
  2. По конструкции проводника внутренней жилы: однопроволочный из медной проволоки; из сталемедной или алюмомедной проволоки; многопроволочный, проволока медная; из гладкой сварной или цельнотянутой медной трубки.
  3. По конструкции изоляционно слоя: сплошная; полувоздушная; пленочно-пористая; пористая.
  4. По виду внешнего проводника-экрана: металлическая фольга или 1042лента, на которой уложена обмотка или проволочная обмотка; гладкая или гофрированная металлическая трубка.


Пример обозначения коаксиального кабеля с видимой его конструкцией. Элементы конструкции слева направо – центральная медная однопроводная жила, ее сплошная изоляция, двойной экран – фольга металлизированная алюминием и оплетка из луженых оголенных проводников, наружная оболочка из пластификата или ПВХ, маркировка конкретной модели: производитель – компания Premier, марка – RG-6U и его разновидность – coaxial.

Модель RG-11 – магистральный вариант для передачи сигнала на большие расстояния – нескольких сотен метров.

Кабель RG-7 предназначен для передачи сигналов от спутникового или кабельного телевидения, а также кабельных модемов на высокой частоте с уменьшенными потерями энергии.

 

 

Преимущества и недостатки коаксиальных кабелей

К достоинствам этой разновидности электрических кабелей относят:

  • широкая полоса частот передаваемого сигнала, достигающая у лучших серийных изделий 5 000 МГц, т. е. 5 ГГц;
  • возможна передача десятков и сотен телевизионных каналов с полосой в десятки мегагерц каждый и тысяч телефонных каналов, занимающих полосу 3,5-4 кГц;
  • высокая скорость передачи сигналов цифровой информации – до нескольких Гбит/с – в канале связи идут пакеты коротких прямоугольных импульсов, для которых требуется канал с шириной полосы пропускаемых частот в десятки мегагерц;
  • передачу за счет малого затухания сигнала можно вести без электронных повторителей на расстояние от нескольких сотен метров до десятков километров;
  • качественно изготовленные и правильно смонтированные средства передачи мало подвержены воздействию электромагнитных помех;
  • стабильность электрических характеристик во времени.

К недостаткам относятся:

  • гальваническая связь входных и выходных цепей коаксиального канала связи;
  • малая физическая гибкость устройств увеличенного диаметра;
  • небронированные виды легко механически повреждаются;
  • в сравнении с волоконно-оптическими у коаксиальных уже полоса пропускания и меньше скорость передачи цифровой, т. е. компьютерной информации;
  • сложность средств разъемного подключения – коннекторы нужно паять, предварительно разделав и зачистив торцы кабелей;
  • довольно высокая цена, зависящая от разных условий, но есть модели и с доступной ценой.

 

Коаксиальный кабель плюсы и минусы — MOREREMONTA

Сегмент коаксиального кабеля имеет с каждого конца коннектор. Коннекторы различаются по механизму прикрепления и своим компонентам. Коаксиальные кабели различного размера требуют коннекторов различных размеров, имеющих такое же, как у кабеля, волновое сопротивление, чтобы прикрепление коннекторов вызывало минимальное отражение передаваемых сигналов.

Для коаксиальных кабелей доступны следующие типы коннекторов.

BNC (bayonet nut connector — коннектор с байонетной муфтой)
Этот коннектор используется Для передачи радиосигналов и данных.

Коннектор серии N
Этот коннектор используется для передачи радиосигналов и данных.

Серия UHF
Этот коннектор используется для передачи радиосигналов.

TNC (threaded nut connector — коннектор с нарезной муфтой)
Этот коннектор может быть использован в тех же случаях, что и BNC, если другой коннектор также использует TNC.

Тип J
Этот коннектор используется для радиопередач.

Рекомендуется коннекторы для коаксиальных кабелей покрывать серебром, а не лудить. Это улучшает контакт и долговечность коннектора.

2.9.3. Одноканальная и многоканальная передача по коаксиальным ка6елям

Функционально коаксиальные кабели группируются в узкополосные (baseband) и широкополосные (broadband) разновидности. Чтобы понять эти термины, вам нужно понять различие между узкополосной (baseband) и широкополосной (broadband) сигнализацией. Узкополосная система — это система, в которой вся полоса пропускания средства передачи (в данном случае кабеля) используется одним сигналом. Информация может быть цифровой или аналоговой, но сигналы поступают непосредственно в кабель и передаются с использованием компонент собственной частоты. Альтернативой является многоканальная передача. В этой системе каждый сигнал модулируется с отдельной несущей частотой (fc). Используя серию несущих частот, которые разделены достаточно широкой защитной полосой, один кабель может поддерживать одновременную передачу множества потоков данных.

2.9.4. Преимущества коаксиального ка6еля

У «коаксиального кабеля по сравнению с другими типами кабелей следующие основные преимущества. Эти преимущества могут со временем измениться или исчезнуть по мере совершенствования технологии или улучшения производства.

• Широкополосный кабель может использоваться для передачи речи, данных, радио, телевидения и видео.
• Кабель относительно просто устанавливать.
• Коаксиальные кабели имеют доступную цену по сравнению с другими типами кабелей.
• Высокочастотные приложения (до 4 ГГц на расстояниях до нескольких сотен метров).
• Широкая полоса пропускания.
• Стабильные характеристики для широких рабочих областей частот.
• Сравнительно малое затухание.

2.9.5. Недостатки коаксиального ка6еля

При использовании в сети коаксиальный кабель имеет следующие недостатки:

• Он легко повреждается и иногда с ним трудно работать, особенно в случае толстого коаксиального кабеля.
• С коаксиальным кабелем труднее работать, чем с кабелем на витой паре.
• Некоторые толстые коаксиальные кабели дороже устанавливать, особенно если их нужно проложить через существующие проводки для кабелей.
• Коннекторы могут быть дорогими.
• Коннекторы трудно устанавливать.
• Коаксиальный кабель предоставляет ограниченную по сравнению с оптоволокном полосу пропускания.

Сегмент коаксиального кабеля имеет с каждого конца коннектор. Коннекторы различаются по механизму прикрепления и своим компонентам. Коаксиальные кабели различного размера требуют коннекторов различных размеров, имеющих такое же, как у кабеля, волновое сопротивление, чтобы прикрепление коннекторов вызывало минимальное отражение передаваемых сигналов.

Для коаксиальных кабелей доступны следующие типы коннекторов.

BNC (bayonet nut connector — коннектор с байонетной муфтой)
Этот коннектор используется Для передачи радиосигналов и данных.

Коннектор серии N
Этот коннектор используется для передачи радиосигналов и данных.

Серия UHF
Этот коннектор используется для передачи радиосигналов.

TNC (threaded nut connector — коннектор с нарезной муфтой)
Этот коннектор может быть использован в тех же случаях, что и BNC, если другой коннектор также использует TNC.

Тип J
Этот коннектор используется для радиопередач.

Рекомендуется коннекторы для коаксиальных кабелей покрывать серебром, а не лудить. Это улучшает контакт и долговечность коннектора.

2.9.3. Одноканальная и многоканальная передача по коаксиальным ка6елям

Функционально коаксиальные кабели группируются в узкополосные (baseband) и широкополосные (broadband) разновидности. Чтобы понять эти термины, вам нужно понять различие между узкополосной (baseband) и широкополосной (broadband) сигнализацией. Узкополосная система — это система, в которой вся полоса пропускания средства передачи (в данном случае кабеля) используется одним сигналом. Информация может быть цифровой или аналоговой, но сигналы поступают непосредственно в кабель и передаются с использованием компонент собственной частоты. Альтернативой является многоканальная передача. В этой системе каждый сигнал модулируется с отдельной несущей частотой (fc). Используя серию несущих частот, которые разделены достаточно широкой защитной полосой, один кабель может поддерживать одновременную передачу множества потоков данных.

2.9.4. Преимущества коаксиального ка6еля

У «коаксиального кабеля по сравнению с другими типами кабелей следующие основные преимущества. Эти преимущества могут со временем измениться или исчезнуть по мере совершенствования технологии или улучшения производства.

• Широкополосный кабель может использоваться для передачи речи, данных, радио, телевидения и видео.
• Кабель относительно просто устанавливать.
• Коаксиальные кабели имеют доступную цену по сравнению с другими типами кабелей.
• Высокочастотные приложения (до 4 ГГц на расстояниях до нескольких сотен метров).
• Широкая полоса пропускания.
• Стабильные характеристики для широких рабочих областей частот.
• Сравнительно малое затухание.

2.9.5. Недостатки коаксиального ка6еля

При использовании в сети коаксиальный кабель имеет следующие недостатки:

• Он легко повреждается и иногда с ним трудно работать, особенно в случае толстого коаксиального кабеля.
• С коаксиальным кабелем труднее работать, чем с кабелем на витой паре.
• Некоторые толстые коаксиальные кабели дороже устанавливать, особенно если их нужно проложить через существующие проводки для кабелей.
• Коннекторы могут быть дорогими.
• Коннекторы трудно устанавливать.
• Коаксиальный кабель предоставляет ограниченную по сравнению с оптоволокном полосу пропускания.

Немногие себе сегодня представляют, что такое коаксиальный кабель. Он состоит из обыкновенного провода небольшого сечения, который запаен в пластиковую изоляцию. На неё наматывается стальная оплётка. И лишь затем получившийся кабель упаковывается в изоляцию.

Кабель RG во многом можно считать универсальным. Более того, его цена на рынке считается одной из самых доступных сегодня.

Плюсы и минусы коаксиального кабеля

Ниже приведены все плюсы:

  • высокая скорость передачи данных;
  • возможность передачи на огромные расстояния;
  • мошенники не смогут подключиться к коаксиальному кабелю незаметно.

Максимальная скорость передачи данных по коаксиальному кабеля составляет 500 Мбит/с. Максимальное расстояние – больше километра.

Среди недостатков можно отметить лишь высокую стоимость. Она выше витого аналога почти в три раза. Кроме того, подключать разъёмы на концы кабеля без специального оборудования практически невозможно.

Нюансы эксплуатации коаксиального кабеля

Необходимо понимать, что на обоих концах коаксиального кабеля должны находиться терминаторы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы максимально подавить внутренние отражения сигнала.

Лишь один из терминаторов должен быть заземлён. Без наличия заземляющего контура внешняя стальная оплётка в принципе не работает. Так же опасно забывать о том, что терминаторы должны быть сосны с используемым оборудованием.

К примеру, 50-омный кабель должен коррелировать с 50-омными терминаторами.

При использовании топологии сети типа «звезда», монтаж кабеля в значительной мере облегчается, так как количество необходимых к монтажу терминаторов сокращается.

До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии в отношении толщины используемого кабеля. Чем толще кабель, тем большее расстояние доступно для передачи массива данных.

Однако осуществлять монтаж тонкого кабеля намного проще. Следовательно, при выборе коаксиального кабеля выбирайте его таким образом, чтобы он максимально широко отвечал именно Вашим требованиям.

  • Узнайте о том, как в современном технологическом пространстве применяется оптический кабель.
  • Подробная публикация, которая описывает процесс прокладки кабелей — http://euroelectrica.ru/prokladka-kabeley/

Видеоролик представляет собой обзор коаксиального кабеля RG-59:

Коаксиальный кабель — что это? Преимущества и недостаткти этой технологии передачи данных.

Немногие себе сегодня представляют, что такое коаксиальный кабель. Он состоит из обыкновенного провода небольшого сечения, который запаен в пластиковую изоляцию. На неё наматывается стальная оплётка. И лишь затем получившийся кабель упаковывается в изоляцию.

Кабель RG во многом можно считать универсальным. Более того, его цена на рынке считается одной из самых доступных сегодня.

Плюсы и минусы коаксиального кабеля

Ниже приведены все плюсы:

  • высокая скорость передачи данных;
  • возможность передачи на огромные расстояния;
  • мошенники не смогут подключиться к коаксиальному кабелю незаметно.

Максимальная скорость передачи данных по коаксиальному кабеля составляет 500 Мбит/с. Максимальное расстояние – больше километра.

Среди недостатков можно отметить лишь высокую стоимость. Она выше витого аналога почти в три раза. Кроме того, подключать разъёмы на концы кабеля без специального оборудования практически невозможно.

Нюансы эксплуатации коаксиального кабеля

Необходимо понимать, что на обоих концах коаксиального кабеля должны находиться терминаторы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы максимально подавить внутренние отражения сигнала.

Лишь один из терминаторов должен быть заземлён. Без наличия заземляющего контура внешняя стальная оплётка в принципе не работает. Так же опасно забывать о том, что терминаторы должны быть сосны с используемым оборудованием.

К примеру, 50-омный кабель должен коррелировать с 50-омными терминаторами.

При использовании топологии сети типа «звезда», монтаж кабеля в значительной мере облегчается, так как количество необходимых к монтажу терминаторов сокращается.

До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии в отношении толщины используемого кабеля. Чем толще кабель, тем большее расстояние доступно для передачи массива данных.

Однако осуществлять монтаж тонкого кабеля намного проще. Следовательно, при выборе коаксиального кабеля выбирайте его таким образом, чтобы он максимально широко отвечал именно Вашим требованиям.

Смотрите также:

  • Узнайте о том, как в современном технологическом пространстве применяется оптический кабель.

Видеоролик представляет собой обзор коаксиального кабеля RG-59:


По материалам: http://avs-el.ru/catalog/Kabel-RG

Витая Пара vs Коаксиальный Кабель vs Волоконно-оптический Кабель

  Лучшая помехозащищенность из-за попарного свивания проводов с определенным шагом.

  Большое количество разновидностей кабеля, которые можно подобрать в зависимости от необходимого назначения, условий монтажа и эксплуатационных возможностей.

Что такое коаксиальный кабель?

Коаксиальный кабель – это цилиндрический проводник, внутри которого строго по оси цилиндра пролегает центральный провод. Цилиндрический провод состоит из медной оплетки, которая называется внешним проводником. Пространство между внешним и центральным проводником обычно заполнено диэлектриком. Как отдельно шайбами, так и всплошную.

Коаксиальный кабель имеет немало видов. В том числе толстый Ethernet (Thicknet), как и тонкий Ethernet (Thinnet).

Тонкий Ethernet имеет диаметр примерно 6 миллиметров. Высокая гибкость дает ему возможность быть проложенным практически в любых местах. Толстый Ethernet имеет диаметр примерно 12 миллиметров и более толстый центральный проводник. Плохо гнется и стоит дорого.

Коаксиальные кабели используют систему RG, чтобы различать различные виды кабелей. RG выступает за устаревший военный термин «Радио гид». Эти числа используются, чтобы отличить один кабель от другого, но они назначаются случайным образом и не несут никакого конкретного смысла.

Кабель RG-6 и RG-59 являются двумя из наиболее распространенных разновидностей коаксиальных кабелей, т. е. кабелей, которые проводят электричество для передачи сигналов радио частот, компьютерных сетей и кабельного телевидения. Оба типа отличаются по своей конструкции, использованию и спектру возможностей. Сейчас мы рассмотрим, как можно отличить кабель RG-6 и RG-59.

Типы Коаксиального Кабеля Описание

RG59

Это стандартный коаксиальный кабель. Он тоньше, с более тонким экранирующим слоем, подходит для сетей кабельного телевидения и коротких дистанций.

RG6

Это коаксиальный кабель большего диаметра, с более толстым изоляционным слоем и лучшим экранированием. Он больше подходит для передачи цифровых видеосигналов и спутникового телевидения.

Оптоволоконный кабель, витая пара или коаксиальный кабель: в чем разница?

A.Скорость, пропускная способность и дистанция

Коаксиальный кабель и витая пара — провода из меди или на основе меди, покрытые изолирующим слоем из других материалов. Они оба могут использоваться в телевидении и телефонии, для передачи данных в виде электрических сигналов. В то время, как оптоволоконный кабель может передавать те же типы данных с более широкой пропускной способностью, быстрой скоростью и высокой частотой. Он сделан из очень тонкой и гибкой стеклянной или пластиковой трубки.

Тип кабеля Скорость Пропуская Способность Дистанция

оптоволоконный кабель

10/100/1000Mbps, 10/40/100/200Gbps

До 4700MHz

До 80km

витая пара

До 10Gbps

До 4700MHz

До 100m

Коаксиальный кабель

750MHz (дефолт)

До 500m

B.Цена на кабель

Тип кабеля Описание Цена

оптоволоконный кабель

50ft LC-LC дуплексные 9/125 одномодовые оптические патч-корды

372.00 руб

витая пара

50ft 24AWG патч-корд Cat.6 UTP с Snagless Boot

713.00 руб

Коаксиальный кабель

50ft RG6 цифровой экранированный коаксиальный кабель

855.00 руб

Из данной таблицы мы видим, что цена на оптоволоконный кабель наиболее низкая при одной и той же длине. Тем не менее, процесс установки оптоволоконного кабеля может быть достаточно дорогостоящим из-за использования оптических компонентов, особенно оптических трансиверов. К тому же витая пара с коннекторами RJ45 стоит дешевле, чем коаксиальный кабель, который часто оснащен коннекторами BNC.

C.Установка

Хотя оптоволоконные кабели имеют большие преимущества с точки зрения гибкости полосы пропускания и надежности, они не так широко распространены, как коаксиальные кабели или кабели витая пара. Оптоволокно более хрупкое и тонкое, чем кабели других двух типов, что требует осторожности в процессе его установки, использования и технического обслуживания. По сравнению с кабелем витая пара, коаксиальный кабель может передавать данные на более дальние расстояния. Но из-за диэлектрического изолятора, окружающего медную сердцевину, коаксиальный кабель более сложен в установке и техническом обслуживании.

D.Использование

Оптоволоконные кабели используются не только для передачи данных на дальние расстояния между городами и странами, но также для сетей прямого доступа пригородных районов (такие как FTTH, FTTP, FTTB, FTTC и т.д.), известных также как инсталляции «последней мили». Они также широко используются в дата-центрах, где необходимо передавать большой объем данных.

Кабели витая пара используются в основном в телефонных сетях, для передачи данных. Применение коаксиальных кабелей включает линии подачи, соединяющие радиопередатчики и приемники с антеннами, компьютерные сети (Интернет), цифровое аудио (S/PDIF) и распределительные кабели для передачи телевизионных сигналов. Они также используются для соединения медиа интерфейсов высокой четкости.

Заключение

Есть очевидные различия между оптоволоконным кабелем, кабелем витая пара и коаксиальным. Сейчас оптоволокно становится трендом, который отвечает растущим потребностям рынка вслед за развитием технологий. Тем не менее, Ваш выбор соответствующего типа кабеля сильно зависит от сферы применения, требований к дистанции передачи данных и производительности.

Какие плюсы, минусы и рекомендации для мультикабелей?

Я не использовал мультикабели, но я не думаю, что они являются хорошей идеей, потому что я подозреваю, что в конечном итоге вы оставите половину кабелей в комплекте через несколько лет, и вам понадобится другой тип кабеля.

Подача 110 АС в том же комплекте и в те же электрические коробки, что и ваши низковольтные данные / телекоммуникации / AV, звучит как приглашение к помехам.

Если вы серьезно не переоцениваете свою электрическую систему, вы не получите в конечном итоге конфигурацию «запуска в домашних условиях» между электрической панелью и вашими розетками / выключателями / лампами; Вы, вероятно, в конечном итоге получите несколько розеток или лампочек с гирляндной цепочкой на одном и том же проводе от автоматического выключателя. Это хорошо для 110; но это не то, как люди подключают Ethernet в эти дни, и я бы предложил «домашнюю работу» или топологию «звезда» для ваших данных и аудио-видео, просто чтобы максимизировать гибкость в будущем.

Я также был бы обеспокоен сочетанием 110 и низкого напряжения в одном и том же жгуте, если бы произошел какой-то сбой / проникновение в жгут — вы можете в конечном итоге закорачивать 110 прямо в низковольтную проводку, которая, вероятно, будет конец любого приятного оборудования, которое вы подключили к низковольтному оборудованию (сеть, телефон, кабельное телевидение). Мне бы не хотелось отключать электрические цепи, потому что я хотел работать с сетью / динамиками — но я бы не хотел работать с ножами / диагональными резцами / и т. Д. На жгуте проводов с живым 110-м в нем.

Если бы я указывал новую конструкцию, я бы попросил провести несколько домашних прогонов синего трубопровода низкого напряжения для каждой комнаты — мое личное предпочтение — использовать Cat 6 для всего (LAN + телефон + CCTV), которое не Я абсолютно не нуждаюсь в коаксиальном кабеле, но я не большой любитель кабельного телевидения и спутников, поэтому мои вкусы могут быть относительно простыми в этом отношении.

Я думаю, что самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что невозможно предвидеть, что вы хотите / нужно в будущем, и как будут меняться технологии, поэтому вы должны настроить все так, чтобы вы могли прокладывать новые кабели, не разрывая стены, или быть вынужденным вырвать всю вашу существующую установку.

Кабели для системы видеонаблюдения: виды и как выбрать

Если вы не пользуетесь продвинутыми беспроводными камерами видеонаблюдения, то без выбора подходящего вида кабеля вам не обойтись. Часто бывает, что даже при отличной разрешающей способности объектива или возможности вести съёмку с инфракрасной подсветкой конечное изображение выглядит неконтрастным или с большим количеством помех на картинке. А во всём виноват неверно выбранный тип кабеля для видеонаблюдения.

Исполнения кабелей и выполняемые функции

Как известно, любая проводная система видеонаблюдения включает в себя несколько камер и датчиков сигнала, которые соединяются с видеорегистрирующим устройством при помощи соединительных кабелей. По ним обеспечивается как питание устройства, так и приём/передача видеосигнала.

Различают питающие, информационные и комбинированные кабеля. Питающие кабеля уже не в тренде, однако ещё используются в бюджетных вариантах корпоративных систем видеонаблюдения. Непременным атрибутом такого кабеля является несколько алюминиевых либо медных проводов, заключённых в броневую оплётку, и снабжённых наружной  изоляцией относительно оболочки. Применение питающих кабелей обосновано для систем контроля и управления доступом на больших по площади предприятиях.

При помощи информационного кабеля обеспечивается:

  1. Работа видеокамер, не имеющих встроенного источника питания.
  2. Приём телевизионного сигнала.
  3. Управление механизмами дистанционного поворота камер.
  4. Запись звука.

С увеличением количества жил (их может быть до восьми), потребительская ценность такого кабеля возрастает. Структурно они схожи с питающими кабелями, но имеют меньшее сопротивление, и не способны передавать значительную мощность.

Наиболее эффективны и компактны комбинированные кабеля для видеонаблюдения. В них под единой оболочкой спрятано несколько экранированных жил, каждая из которых предназначена либо для работ с видео- или аудиосигналом, либо для питания всех устройств, входящих в систему видеонаблюдения. Такие кабеля в основном и используются при монтаже современных охранных систем видеонаблюдения.

Устройство комбинированных кабелей

КВК (комбинированный кабель для видеонаблюдения высокочастотный) в сечении представляет собой совокупность следующих элементов:

  1. Внешней оболочки, по материалу которой можно установить, где можно прокладывать такой кабель. Для наружного монтажа годится оболочка из полиэтилена, а для внутреннего – из поливинилхлорида.
  2. Помехоподавляющего экрана, который представляет собой сплошной слой оплётки из медной проволоки. Медная оплётка выполняет также функции заземления.
  3. Слоя тонкой алюминиевой фольги, которая обеспечивает защиту КВК-кабеля для видеонаблюдения от собственных переходных помех. Они возможны, поскольку медная оплётка не является сплошной.
  4. Сравнительно толстого слоя  диэлектрика (того же полиэтилена или поливинилхлорида), который окружает внутренний одножильный провод, передающий информацию. Центральный проводник чаще всего также бывает медным, но может иметь лишь медное покрытие (нежелательный вариант).

Конструктивно компоновка комбинированного кабеля для видеонаблюдения с питанием может быть либо коаксиальной (соосной), либо в виде витой пары. Структура коаксиального кабеля полностью идентична описанной выше. Витая пара в КВК кабеле для видеонаблюдения представляет собой гибкий спиралеобразный кабель, под общей изоляцией которого находится до четырёх пар проводов.

Значительно реже кабель для систем видеонаблюдения изготавливается в оптоволоконном исполнении. Вообще только таким образом все сигналы можно передавать без помех на значительные расстояния, причём принцип частотного уплотнения позволяет в одном проводнике передавать одновременно несколько сигналов. Однако оптоволоконные кабеля отличаются очень высокой ценой.

Все рассмотренные виды можно использовать и в качестве кабеля для аналогового видеонаблюдения, однако в системе придётся предусматривать медиаконвертер.

Коаксиальный кабель: плюсы и минусы

Рациональная область применения таких кабелей – работа со сравнительно небольшим числом камер (не более 3…4), а также их питание напряжением до 12 В. Чаще всего используются коаксиальные кабеля для камер видеонаблюдения моделей ККС ЭВ, КВК-2П и КВК-В-2. В кабеле ККСЭВ предусматривается также отдельная изолированная пара для питания и передачи аудиосигнала, а также провода, по которым подаётся питание для управления механизмами поворота камеры, зуммированием объектива и пр. Однако кабель получается весьма жёстким, поэтому на практике чаще используется кабель для видеонаблюдения КВК-В-2.

Работоспособность коаксиального КВК-кабеля для видеонаблюдения зависит от протяжённости линии, поскольку в них применяются различные виды радиочастотного провода. При расстояниях более 200 м коаксиальные кабеля неэффективны.

Выбор в пользу коаксиального кабеля стоит производить в следующих случаях:

  • Сложность конфигурации линии (а, следовательно, и число изгибов) невелико.
  • Волновое сопротивление составляет 75 Ом. Чем больше сечение, тем с меньшими искажениями будет передаваться сигнал.
  • В зоне установки видеокамер имеется большое число источников электромагнитных помех.
  • Обслуживаемые камеры – аналогового типа.

Вместе с тем коаксиальный кабель для видеонаблюдения с питанием неприемлем, если предполагается раздельное подключение каждой камеры к видеорегистратору. При этом не рекомендуется применять коаксиальные кабеля, предназначенные для подключения антенн телевизоров.  Если такой кабель предполагается использовать для уличного наблюдения, то стоит выбирать коаксиальный кабель для камеры видеонаблюдения марки КВК-Пт – он снабжён несущим тросом, изготовленным из стали.

Витая пара: плюсы и минусы

Витая пара (или использование UTP-кабеля видеонаблюдения) применяется при расстояниях от регистратора до наиболее удалённой видеокамеры до километра  и даже более.  Купить комбинированный кабель для видеонаблюдения в этой ситуации гораздо выгоднее.

Витая пара, кроме UTP-исполнения, имеет ещё два —  FTP и STP. Разница между ними заключается в следующем. Видеонаблюдение с UTP-кабелем наименее помехоустойчиво, потому что в витой паре отсутствует медная оплётка, а сама витая пара представляет собой 4 пары скрученных проводников, снабжённых полимерной изоляцией, и размещённых в общей оболочке. Купить кабель для видеонаблюдения с питанием типа  UTP обойдётся дешевле всего. В FTP-кабелях предусмотрена общая защитная оболочка из фольги, а в STP – ещё и из оплётки медной проволокой. Поэтому их помехоустойчивость намного выше.

Особенности прокладки таких кабелей состоят в том, что UTP-кабель для камеры видеонаблюдения из-за наличия малопластичной фольги чувствителен к напряжениям изгиба, а STP-кабель нуждается в заземлении экрана.

Выбор типоразмера кабеля комбинированного для систем видеонаблюдения стоит доверить специалистам. ИТЦ «Феникс»  имеет достаточный опыт прокладки сетей видеонаблюдения. Для быстрого и качественного решения вопроса клиенту стоит оставить свою заявку по телефону. У нас можно также купить коаксиальный кабель для камер видеонаблюдения.

 

 

Преимущества и недостатки оптических волокон

  1. Главная

Оптическое волокно с каждым днем набирает все большую популярность как среда для передачи информации. Это обусловлено множеством преимуществ по сравнению с медными парами. Рассмотрим основные преимущества и недостатки оптических волокон.

Преимущества оптических волокон:

  1. Помехозащищенность.

Никакие виды электромагнитных  помех не влияют на качество передачи информации в оптическом волокне.  Благодаря этому, оптическое волокно может располагаться вблизи таких мощных источников электромагнитных помех как: радиоантенны, неоновая реклама, оборудование АТС (особенно декадно шаговых), станки на заводах и др. Кроме того, многие ЛЭП уже имеют в своем составе ВОЛС, вмонтированную в грозо трос.

  1. Вследствие того, что оптическое волокно не проводит электрический сигнал, то обеспечивается полная гальваническая развязка между  передатчиком и приемником. Это облегчает схема технику канало образующего оборудования.
  2. Электро магнитная совместимость и информационная безопасность

Оптическое волокно не только не чувствительно к внешним электро магнитным воздействиям, но и само не излучает никаких сигналов в окружающую среду. Последнее существенно усложняет перехват информации, которая передается по оптическому волокну. Для того, чтобы перехватить информацию, необходимо удалить слой за слоем оболочку оптического кабеля до самого оптического волокна. (см рисунок 1). Далее необходимо изогнуть оптическое волокно, после чего часть сигнала будет выходить за пределы волокна. Эта часть излучения и может быть перехвачена. Вместе с тем, этот изгиб (макро изгиб) оптического волокна легко зафиксировать при помощи оптического рефлектометра. В отличии от этого, подняв в неподходящий момент трубку домашнего аналогового (если у кого-то остался) телефона можно случайно «подслушать» соседа, или послушать радио. 

Рисунок 1 – оптоволоконный кабель

 

Такой способ «врезки» в оптическое волокно активно используется связистами для организации служебного канала связи. В качестве устройства для ответвления трафика в этом случае используются ответвители-прищепки.

  1. Оптическое волокно имеет малое погонное затухание. Уровень затухания сигнала зависит от рабочей длины волны, но он имеет намного меньшие значения чем медный кабель. Вследствие этого, возможна организация протяженных высокоскоростных систем передачи. (Например, применение одного оптического усилителя позволяет передавать цифровую информацию со скоростью до 10 Гбит/с на расстояние до 250 км.)
  2. Оптические волокна имеют большую широкополосность и пропускную способность. Благодаря улучшенной очистке оптического волокна, удалось расширить количество окон прозрачности, что привело к появлению систем волнового уплотнения WDM (СWDM, DWDM. DWDM мультиплексирование  позволяет по одному оптическому волокну организовать до 160 независимых каналов передачи, в каждом из которого передавать информацию со скоростью до 40 а то и больше Гбит/с.
  3. Оптические кабели имеют меньшие габариты и вес, а зачастую и стоимость.

Недостатки оптических волокон

Основным недостатком оптических волокон являются повышенные требования к обслуживающему персоналу как на этапе монтажа оптического кабеля, так и в ходе обслуживания. Львиная доля повреждений в ВОЛС как раз и связана с недостатком знаний и навыков по работе с активными и пассивными компонентами ВОЛС. Среди основных проблем, которые допускаются по незнанию или халатности можно выделить грязные коннекторы и макро изгибы.

Рисунок 2 – грязный коннектор

 

Еще одним недостатком является появление микротрещин и повышение затухания оптического волокна за счет водородной коррозии. Распространенным заблуждением является утверждение, что оптическое волокно не боится попадания воды в оптическую муфту. Посмотрим на рисунок 3.

Рисунок 3 – зависимость погонного затухания в оптическом волокне от длины волны

 

На рисунке видно три “холма”, которые называются также водяными пиками. Эти повышения потерь обусловлены повышенным содержанием в сердцевине оптического волокна примесей SiOH. Если разобраться в химической формуле, то:

  • Si – кремний, его достаточно в оптическом волокне. (это основной элемент, из которого оно изготовлено)
  • О – кислород
  • Н – водород.

Если теперь обратить внимание на формулу воды Н2О, то видим, что в ней присутствует и кислород и водород. Конечно, сигнал передается только в сердцевине оптического волокна, поэтому требуется время чтобы под воздействием внешних факторов из воды и кремния получится SiOH, а после произошла диффузия этой примеси в сердцевину оптического волокна через его оболочку и буферный слой. В результате – вода негативно влияет на характеристики оптического волокна, однако, в отличие от медного кабеля, такое воздействие имеет отсрочку во времени и необратимо.

 

Вебинар “Теоретические основы передачи информации по оптическому волокну”

Стенограмма вебинара «Механизмы возникновения потерь и отражений сигнала в оптическом волокне»

0:0:01

В данном вебинаре будут рассмотрены теоретические основы передачи информации по оптическому кабелю. Рассмотрим как происходит распространение сигнала по оптическому волокну и что приводит к основным проблемам: отражениям и потерям. Поговорим также о том, какие эффекты приводят к возникновению потерь и отражений.

0:0:31

Начать хотелось бы с преимуществ оптического волокна, но, конечно же, по сравнению с медными парами.

  1. Никакие виды электромагнитных помех не влияют на качество передачи в оптическом волокне. Это и приводит к тому, что оптическое волокно сейчас очень часто встраивается в грозотрос, который используется в высоковольтных системах передачи электроэнергии. Также оно может быть размещено в любых местах, где есть очень большие импульсные или другие электромагнитные помехи. Например, на заводах, где есть станки с ЧПУ, пусковые эффекты приводят к выбросам электромагнитных помех при переходных процессах. Также неоновая реклама создаёт помехи, телефонная станция, особенно декадно шаговая, создаёт импульсные и другие помехи. Очень много примеров, где есть очень большие электромагнитные помехи. ​​​Оптическое волокно не принимает на себя этих помех, и передача информации абсолютно не зависит от того, есть ли эти помехи вокруг оптического волокна или нет.
  2. Обеспечивается полная гальваническая развязка между передатчиком и приёмником. Может быть, нам как пользователям, это не сильно важно, но разработчикам систем это крайне важно. Потому как сама собой решается задача не пропустить питающее напряжение одного устройства — передатчика в приёмник. Оптическое волокно не является в данном случае проводником электрических сигналов, поэтому эта проблема решается сама собой.

0:02:21

3. Хотелось бы сказать про информационную безопасность. Оптическое волокно не только не принимает на себя никаких помех, но и само не выдаёт в эфир ничего. Поэтому и затрудняется съём информации с оптического волокна. По сути, чтобы подслушать, что идёт в оптическом волокне, необходимо:

  • разделать оптический кабель
    • снять верхнюю оболочку кабеля
    • снять оболочку с модуля или тубу (как его ещё называют) 
  • взять конкретное оптическое волокно и изогнуть его

В этом случае на изгибе свет из оптического волокна выходит или может выйти. Его можно перехватить или подслушать, если это разговор. Кстати, на изгибе можно как вывести сигнал из волокна, так и ввести его туда. Но факт в том, что такой изгиб оптического волокна уже является повреждением, так называемым — макроизгибом. Его легко обнаружить даже самыми простыми оптическими рефлектометрами примерно за 2000 долларов. Поэтому очень легко решается вопрос локализации места, где произошла такая ситуация в отличие от медных кабелей. Имеется ввиду, что чтобы снять информацию с медной пары, не надо даже прикасаться к ней. Поэтому очень сложно обнаружить такие устройства. На некоторых конференциях мне приходилось общаться с представителями компании, которая занимается информационной безопасностью, которая защищает информацию от подслушивания, съёма информации, оптических линий, помещения, компьютера и т. д. Для передачи информации они рекомендуют использовать только оптическое волокно.

0:04:19

Оптическое волокно также стало очень популярно из-за маленького затухания. Я рассказывал на прошлом вебинаре, и вы сами наверняка знаете, что потери в оптическом волокне намного меньше чем в медной паре. Соответственно, это ещё раз подталкивает использовать оптическое волокно. Если привести пример, то использование одного оптического усилителя позволяет передать информацию со скоростью до 10 Гбит в секунду на расстоянии до 250 км. Это достаточно много. Поэтому это тоже одно из достоинств.

0:05:05

Габариты и вес также достоинства, хотя сравнение, которое я привёл на слайде, несколько некорректно. Потому что очень сложно сравнивать оптическое волокно и медную пару. Даже без всякого сравнения, без всяких цифр, я думаю, всем понятно, что оптическое волокно намного легче, чем медный кабель.

0:05:26

Пытался я найти хоть какие-то недостатки оптических волокон. Вместе с тем, считаю, что у меня не сильно получилось это.  Если их перечислить, то оптические волокна боятся влияния радиации. Вместе с тем, когда я начал более глубоко изучать этот вопрос, оказалось, что хоть они и боятся радиации, но уровень радиации, которого они боятся, даже более страшен людям. Поэтому если уровень радиации будет таким, что волокна потемнеют, то передавать какую-то информацию уже не будет кому по ним. Поэтому это как недостаток, в общем, и не считается. Кроме того, появление микротрещин за счёт водородной коррозии приводит к увеличению затухания. На этом пункте стоит остановиться более подробно. Очень распространёно заблуждение, что оптическое волокно не боится воды. Я хочу вас предостеречь – заблуждение в том, что оно боится воды. Просто вода не так быстро влияет на качество передачи в оптическом волокне, как это происходит в медном кабеле. В медном кабеле если попала вода, то сразу пошли шумы и сразу качество ухудшилось. В оптическом волокне хочу объяснить ситуацию, которая происходит, и хочу обратить ваше внимание на этот график.

0:06:57

Это график распределения затухания сигнала по различным длинам волн в оптическом волокне. Здесь вы видите вот такие три пики.

0:07:09

Они называются водные пики или пики, обусловленные примесями CiOH. Эти примеси есть в волокне, они всегда есть. На этапе производства их стараются уменьшить. Но тем не менее чем меньше качество волокна, тем больше этих примесей. Что такое CiOH? Ci – это кремний, кремния в волокне предостаточно, потому как оно сделано в основном из кремния.  O – кислород, H – водород. Если вы помните, то формула воды звучит так –   h3O. Там тоже есть кислород и водород. Поэтому если вода попадает в оптическое волокно или окружает оптическое волокно, то, конечно, сразу оно не превратится в h3O или CiOH. Но с течением времени и каких-то факторов, я не могу сейчас сказать, каких именно, может, просто время, может, температура, может, ещё какие-то, но рано или поздно через несколько лет этот эффект происходит и в результате есть такое понятие – волокно мутнеет или темнеет. Что это значит? Это значит, что эти гидроксидные пики начинают расти и расширяться.

0:08:19

Сначала, конечно, на длинах волн 1400 нм, не помню, сколько там: 90 или 80, и 1270 нм, тут точно в частотах не помню. В каких-то местах они начинают расти и постоянно увеличиваться по амплитуде и расширяться в стороны. Таким образом, через какое-то время этот пик доходит и до 1310 нм и до 1550 нм. Но, конечно, проходит время. Может, пройти и пять лет. Но тем не менее нельзя говорить, что вода не влияет на оптическое волокно. Поэтому не зря в муфту кладут пакетик с силикагелем, который впитывает влагу и не зря муфты герметизируют.

Чтобы задать вопрос докладчику вебинара отправьте письмо на адрес: [email protected]

Смотрите также:

Подписаться на рассылку статей


Кабель витой пары

VS. Коаксиальный кабель VS. Волоконно-оптический кабель :: Fiber-optic-tech

Как мы все знаем, в каждой системе связи все передающие и принимающие устройства, такие как оптоволоконный коммутатор, должны иметь массивные пучки проводов или кабелей для обеспечения соединений для передачи данных. В настоящее время наиболее распространенными типами кабелей, используемых в системах связи, являются витая пара, коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель. С этими тремя типами кабелей, одинаково развернутыми в сети, люди могут запутаться, какой из них является идеальным выбором для их сетей? В этой статье представлены некоторые различия между кабелем витой пары, коаксиальным кабелем и оптоволоконным кабелем, а также показано, как отличить их друг от друга с точки зрения функций и спецификаций.

Кабель витой пары

Кабель витой пары — это тип обычной проводки, которая соединяет домашние и многие рабочие компьютеры с телефонной компанией. Это делается путем соединения двух отдельных изолированных проводов в виде скрученной схемы и их параллельного прокладки, что помогает уменьшить перекрестные помехи или электромагнитную индукцию между парами проводов. Кабель витой пары хорош для передачи сбалансированных дифференциальных сигналов. Практика передачи сигналов по-разному восходит к раннему периоду развития телеграфа и радио.Преимущества улучшенного отношения сигнал / шум, перекрестных помех и отражения от земли, которые дает сбалансированная передача сигнала, особенно ценны в системах с широкой полосой пропускания и высокой точностью воспроизведения.

В зависимости от того, имеет ли кабель экранирующий слой, существует два распространенных типа кабеля с витой парой: кабель с экранированной витой парой (STP) и кабель с неэкранированной витой парой (UTP). Кабель STP доступен для сетей Token Ring, а кабель UTP больше подходит для сетей Ethernet. Наиболее распространенными типами кабелей UTP, применяемых в сети Ethernet, являются кабели cat5e, cat6a, cat7 и т. Д.На следующем изображении показана разная структура кабелей UTP и STP.

Плюсы и минусы традиционных коаксиальных кабелей

янв. 29, 2018

Коаксиальный кабель Введение

Необходимость прокладки нескольких цепей вдоль одной линии передачи возникла в 1930-х годах, поскольку бум радиопередачи требует большего от совместимости сигналов, а неизолированные провода долгое время считались уязвимыми для внешних помех. Чтобы решить эту проблему, ученые Bell Laboratories разработали новый тип кабеля, который сегодня известен как коаксиальный кабель.

Коаксиальный кабель — это экранированный кабель, состоящий из внутреннего провода, окруженного непроводящим материалом, называемым диэлектриком. Затем этот непроводящий материал был окружен другим внешним проводником для изоляции. Со временем в дизайн были внесены незначительные изменения, но общий дизайн остался сегодня.

Коаксиальный кабель: Плюсы

Коаксиальный кабель, являющийся революционным продуктом того времени, имеет множество преимуществ: он достаточно гибкий, чтобы его можно было использовать в качестве соединительного кабеля; прост в установке и эксплуатации, с удовлетворительными характеристиками; он имеет низкие потери сигнала, высокую мощность и длительный срок службы.Прежде всего, это довольно дешево в использовании, и это в кратчайшие сроки делает его популярным в отрасли.

Коаксиальный кабель: против

Ничто не идеально. После многих лет промышленного применения люди осознали ограничения коаксиальных кабелей: они имеют значительные потери сигнала при большой длине, а иногда они слишком толстые для эксплуатации. Кроме того, характеристики кабеля зависят от слишком многих факторов, таких как погода, температура или нагрузка.

Оптоволоконный кабель : текущая тенденция

Учитывая недостатки коаксиального кабеля, появляющийся оптоволоконный кабель постепенно заменяет оптоволоконный кабель.В современной базовой станции 3G / 4G оптоволоконный кабель соединяет оборудование базовой станции с RRU с нулевыми потерями на значительном расстоянии и соединяет базовую станцию ​​с вышестоящей сетью с более высокой скоростью и надежностью. По мере того как 5G продолжает развиваться, оптоволоконный кабель, несомненно, будет становиться все более популярным.

* Sanyuan — поставщик аксессуаров для телекоммуникационных кабелей в Китае. Для коаксиального и оптоволоконного кабеля в сборе, пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для получения подробной информации.

Предыдущая: 8-канальный зажим для оптоволоконного кабеля для малых станций

Далее: 7 обычных зажимов фидера для базовой станции

Общие сведения о коаксиальных кабелях — полное руководство для начинающих

Коаксиальные кабели

могут не вызывать у вас особого восторга, но они важны.В мире связи и передачи данных они заслужили себе имя. В этой статье вы найдете всю основную информацию о коаксиальных кабелях, обычно называемых коаксиальными кабелями. В статье простыми словами объясняются технические темы, имея в виду новичков.

Все, что вам нужно знать о конструкции, типах, применении, плюсах и минусах коаксиальных кабелей.

Что такое коаксиальные кабели?

Коаксиальные кабели — популярный выбор для передачи высокочастотных электрических сигналов на расстояния с низкими потерями сигнала.Коаксиальные кабели специально разработаны для предотвращения электромагнитных помех EMI, что делает возможной надежную передачу данных на большие расстояния. Это достигается за счет того, что геометрическая ось разделяет внутреннюю и внешнюю жилы кабеля. Эта особенность общей оси является причиной того, что эти кабели называются коаксиальными кабелями.

Конструкция коаксиальных кабелей

Coax имеет два основных компонента: внутренний проводник из металла и внешние слои для экранирования и изоляции.

  • Центральный проводник представляет собой сплошную медь или плакированную медью сталь, обернутую в непроводящую диэлектрическую изоляционную оболочку.
  • Для уменьшения электромагнитных помех (EMI) эта оболочка дополнительно обернута проводящим экраном из фольги и / или медной оплеткой, которые образуют внешний проводник.
  • В стандартной конструкции оболочка из ПВХ инкапсулирует эту структуру и защищает кабель от факторов окружающей среды, которые в противном случае могут испортить кабель.

На дальних концах кабеля установлены разъемы, которые служат для подключения кабеля к устройствам.

Как сигнал передается в коаксиальном кабеле?

Энергия в той или иной форме передается по проводам с использованием проводящих материалов. Когда эта энергия подводится к проводящему проводу, его электроны поглощают энергию и возбуждаются, это возбуждение порождает движение. Эти движения вызывают передачу электрических сигналов.

Импеданс: Когда электрический ток передается по проводу или кабелю с использованием металлических проводов, таких как медь, часть энергии теряется в виде тепла, выделяемого из-за внутреннего сопротивления.Это сопротивление называется импедансом. Коаксиальные кабели чаще всего делятся на основе их импеданса.

  • В основном кабели, используемые для передачи данных и беспроводной связи, имеют сопротивление 50 Ом. Эти кабели находят применение в системах двусторонней связи, в радио- и микроволновых передачах, передаче данных и в приложениях M&C.
  • Для передачи видеосигнала требуется номинальное сопротивление 75 Ом.

Другой формой потери энергии или мощности сигнала является образование электромагнитного поля.Электроны возбуждаются во время проводимости и прыгают с одного энергетического уровня на другой. Во время этого процесса испускается электромагнитное излучение с изменяющимся диапазоном частоты, длины волны.

Эта потеря энергии может снизить мощность сигнала и называется утечкой сигнала. Коаксиальный кабель разработан таким образом, что изоляционные листы могут предотвращать передачу энергии во внешнюю среду и, следовательно, уменьшать утечку сигнала. Поэтому изолирующие диэлектрические слои помогают передавать сигналы хорошего качества на расстояние.

Этот изолирующий диэлектрический слой также предотвращает проникновение электромагнитных волн из окружающей среды в кабельную сеть и препятствует прохождению сигналов по кабелю. Эти электромагнитные помехи (EMI) иногда также называют перекрестными помехами или шумом. Снижение электромагнитных помех — это также качество коаксиального кабеля, которое делает его более подходящим вариантом по сравнению с витой парой.

Коаксиальные кабели могут иметь экран из фольги или экранирующую оплетку в слоях для изоляции.Экранирование фольгой обычно представляет собой алюминиевые листы и защищает от высокочастотных электромагнитных помех. Плетеный экран обеспечивает лучшую защиту от низкочастотных электромагнитных помех. Но даже самое лучшее экранирование не может обеспечить стопроцентную устойчивость к электромагнитным помехам или утечкам, и при распространении сигнала на расстояние в некоторой степени происходит потеря сигнала.

Количество потерь сигнала является важным фактором, когда вы собираетесь купить коаксиальный кабель. В зависимости от ваших потребностей вам нужно учитывать потерю сигнала на дистанционном блоке.

Применение коаксиальных кабелей

Они были запатентованы в 1880 году и с тех пор нашли множество применений.

  • Эти кабели используются для передачи видео, голосовых сигналов и аудиоданных в интернет-секторе и в области телекоммуникаций.
  • Они являются стандартной частью нескольких распространенных узлов, таких как магистральные телефонные линии, сигналы кабельного телевидения и усилители сотовых телефонов.
  • В своих домах вы используете эти кабели для DVD-плееров и других типов мультимедийных устройств для наших телевизоров и устройств отображения.
  • Иногда они также используются для подключения к сети и Ethernet, однако для этой цели чаще используются витая пара или оптоволокно.

Различные типы коаксиальных кабелей Коаксиальные кабели

бывают нескольких типов, различающихся по конструкции, размерам и длине, в зависимости от конкретного применения.

Преимущества и недостатки коаксиального кабеля Коаксиальный кабель

используется вместо кабелей с витой парой и даже более современных оптических волокон.Решение принимается на основе требований приложения с учетом плюсов и минусов коаксиальных кабелей.

Плюсы

Эти кабели предлагают лучшее качество сигналов по сравнению с кабелями витой пары и способны передавать относительно более широкий диапазон частот. По сравнению с волоконной оптикой качество сигнала почти такое же, но коаксиальный кабель проще в установке, определенно он намного прочнее и дешевле. Таким образом, коаксиальный кабель имеет следующие достоинства:

.
  • Снижение помех
  • Высокий уровень пропускной способности
  • Более высокая пропускная способность
  • Лучшая изоляция
  • Простая установка
  • Долговечный
  • Низкая стоимость обслуживания

Минусы

Некоторые из причин, по которым коаксиальный кабель не является предпочтительным по сравнению с более дорогостоящими оптическими волокнами, связаны со значительной потерей данных на большом расстоянии, утечкой сигнала в точке подключения на концах, где установлен разъем.Поскольку разветвитель можно установить в любой точке кабеля, несанкционированное использование данных также является серьезной проблемой для безопасности. Поэтому коаксиальный кабель имеет следующие недостатки.

  • Утечка сигнала в точке подключения
  • Плохая передача на большие расстояния
  • Проблемы безопасности из-за несанкционированного доступа

Различные типы коаксиальных кабелей

Чаще всего вы встретите два типа коаксиальных кабелей, один с префиксом RG, а другой с префиксом RF.РГ «Радио Гид» было военным эталоном толщины кабеля. Ниже приведены наиболее часто используемые типы коаксиальных кабелей:

RG-6 — в целом тонкие кабели с более крупными проводниками для лучшей передачи сигнала и более толстой диэлектрической изоляцией для более эффективной передачи сигналов ГГц.

RG-59 — тонкие кабели с более тонкой центральной жилой. Благодаря меньшему диаметру они идеально подходят для прохода через стены и потолок и, следовательно, больше подходят для домашнего использования.

RG-11 — толще с меньшими уровнями затухания, а значит, больше подходит для передачи на большие расстояния.

Сеть

, Модуль 3 — Физическая сеть

Сетевой онлайн-курс

Урок 3 — Физическая сеть

B. Типы кабелей


Типы кабелей

  • Коаксиальный кабель
  • Витая пара
  • Волоконно-оптический кабель

Каждая сеть позволяет гибко выбирать кабель.Например, Ethernet поддерживает коаксиальный кабель, UTP или оптоволоконный. Token Ring, с другой стороны, поддерживает UTP, STP и опто-волоконный кабель. Разработчик сети должен решить, какой из этих кабелей выбрать.

Многие факторы влияют на это решение, включая длину кабельных трасс, пропускную способность сеть, возможные помехи и потребности безопасности. На следующих страницах вы изучите типы кабеля по этим параметрам и в конце решите для себя, какой тип кабеля уместен в различных ситуациях.

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель был первым основным кабелем, используемым для локальных сетей. Кабель уже был Широко использовался в мэйнфреймах, и его характеристики сделали его идеальным для ранних локальных сетей. Теперь он вышел из употребления и заменяется кабелем, более гибким и менее дорогие, например, неэкранированная витая пара или кабель, который может обеспечивать большие расстояния или большей емкости, такой как оптоволоконный кабель.


Рисунок 19: Коаксиальный кабель

Конструкция
Коаксиальный кабель состоит из центрального проводника, одножильного или многожильного, медного или, возможно, из меди. алюминий.Его окружает изоляция, называемая диэлектриком. Обычно это пена. Вокруг диэлектрик — медная проволочная сетка или алюминиевая фольга, которая является вторым проводником. Этот слой также дает некоторую защиту провода от помех. Наконец, есть покрытие называется облицовка. Он может быть изготовлен из ПВХ (поливинилхлорида) или тефлона.

Обратите внимание, что два проводника проходят параллельно друг другу или на одной оси, следовательно, название коаксиальный кабель.

Разновидности коаксиального кабеля

Для Ethernet доступны два типа коаксиальных кабелей.Thinnet дешевле, поэтому ник дешевле, проще работать и установить. Толстая сетка имеет больший диаметр, составляет очень дорого и сложно работать. Однако он имеет гораздо большую устойчивость к помехам. и может распространяться на расстояние до 500 метров. Thinnet имеет максимальную длину 185 M.

Плюсы и минусы
Коаксиальный кабель может проходить на большие расстояния и имеет лучшую защиту от электромагнитных помех, чем витая пара. С другой стороны, с ним труднее работать и он не поддается современным требованиям. Практика прокладки кабеля из каждого офиса в центральное место, обычно в коммутационный шкаф.Тем не менее, когда вам нужно пройти только это дополнительное расстояние, коаксиальный кабель может решить проблему, и он хорошо соединяет вместе сети на разных этажах.


Кабель витой пары

  • Стандартный кабель для LANS
  • Различные классы, называемые категориями, определяют пропускную способность
  • Экранированная витая пара больше не используется
  • Проводники должны быть размещены в правильном порядке по цвету

Кабель витой пары

Самый популярный сетевой кабель — витая пара.Он разработан на основе кабеля, используемого в телефоне. системы. Однако этот кабель не был перекручен, и в этом не было необходимости, потому что голосовые сигналы по ней проехал нормально. Когда первые разработчики попытались поместить на него цифровые сигналы, это было считается отказом из-за перекрестных помех. Скручивание проводников друг вокруг друга уменьшили перекрестные помехи, и родился современный кабель с витой парой. Ранний неэкранированный Кабель витой пары (UTP) был ограничен сетями с низкой пропускной способностью, такими как ARCnet и 4 Мбит / с. Token Ring.Было отчаяние, что высокоскоростные сети когда-либо смогут использовать UTP. С достижениями в качественная конструкция и за счет увеличения количества витков на фут, UTP теперь может успешно использоваться для сетей с пропускной способностью до 1 Гбит / с.

Конструкция
Каждый проводник состоит из медной жилы, сплошной или многопроволочной, окруженной изоляционная оболочка. Два из этих проводников скручены друг относительно друга, образуя витую пару. Различное количество пар связывается вместе, чтобы образовать окончательный кабель.Современные локальные сети имеют стандартизирован для четырехпарного кабеля.


Рис. 20. Кабель UTP

Экранированный или неэкранированный
Кабель витой пары доступен в двух вариантах: экранированный и неэкранированный. Экранированный витой парный (STP) кабель имеет экран из медной оплетки, алюминиевой оплетки или алюминиевой фольги окружающие внутренние проводники. Это придает ему гораздо большее сопротивление электрическому помех, чем кабель неэкранированной витой пары (UTP). STP может пройти в три раза большее расстояние UTP из-за этой характеристики.К сожалению, STP, как и коаксиальный кабель, намного дороже. тяжелее, чем UTP, и с ним труднее работать. Более того, у него разница в сопротивлении. чем UTP, и поэтому не может быть заменен без специальных положений. Ethernet использует UTP, в то время как Token Ring может использовать любой из них.

Камера статического давления или соединительный кабель
Камера статического давления — это пространство над опускающимся потолком в современном здании. Это естественно пространство для прокладки кабелей между комнатами. Кабель статического давления UTP жесткий и держит форму при сгибании.Причина в конструкции кабеля. В нем используется твердый медный сердечник для каждый проводник. Кабель этого типа может сломаться при чрезмерном обращении, что характерно для соединительные кабели. Они используются для подключения компьютера к настенным панелям в комнате и являются ожидается, что их будут сгибать много раз в жизни. В патч-кабелях используется многожильный медный провод. проводники. Поэтому всегда используйте правильный кабель для работы: соединительные кабели для подключения компьютеры к стене, приточный кабель для внутренней отделки стен и потолка.

Характеристики витой пары
Первоначально не существовало стандарта на кабели витой пары, используемые для передачи данных. Однако, когда IBM проектировала свою сеть Token Ring, они также создавали спецификации для кабель, который будет использоваться. Было указано достаточное количество кабелей, чтобы вся важная проводка условия будут выполнены. К ним относятся экранированный и неэкранированный кабель, соединительные кабели и кабели как для камеры статического давления (в потолке), так и под ковром. Эти типы кабелей приведены в следующей таблице.Впоследствии электрические Промышленная ассоциация и Ассоциация телефонной индустрии (EIA / TIA) кодифицировали спецификации для UTP в категории, называемые EIA / TIA 568 Commercial Building Wiring Стандарт. Самой современной практикой является подключение зданий кабелем UTP категории 5 (Cat 5e). который подходит для передачи до 100 Мбит / с.

Американский калибр проводов (AWG)
Читая спецификации, вы часто встретите термин AWG. Это представляет собой толщина металлического проводника.Меньшие числа обозначают более толстую проволоку. Телефонный провод есть обычно 22 AWG, 14 толще, 26 тоньше.

По проводникам в кабеле сигналы передаются только в одном направлении, поэтому два проводника являются используются, каждый из которых передает сигналы в противоположном направлении. Два кабеля соединены вместе с кевларовой лентой.

Плюсы и минусы
Оптоволоконный кабель имеет самую большую дальность действия и должен использоваться, когда большое расстояние требование.Он имеет чрезвычайно высокую пропускную способность в диапазоне Гбит / с. Он также невосприимчив к электрические помехи, и не испускает никаких собственных. Это будет фактором опасная среда, где электрическая искра может вызвать взрыв, например, в завод взрывчатых веществ. Наконец, чрезвычайно сложно, но возможно, подключиться к волоконно-оптическая система.

С другой стороны, оптоволоконный кабель является самым дорогим в установке. Кабель и разъемы дороже, к тому же для установки требуются высококвалифицированные мастера.Этот это особенно верно, когда необходимо соединить два волокна.

Разъемы, используемые для оптоволоконного кабеля, представляют собой разъемы SC, которые являются двухтактными, а разъемы, которые имеют байонетное крепление.

Упражнение 3-3. Упражнение с тросом


Упражнение: Какой кабель?
Вы — архитектор сети, и вам необходимо выбрать наиболее подходящий кабель. Для Какой кабель вы бы порекомендовали в следующих ситуациях?

1. Кабель для завода взрывчатых веществ
______________________________________________

2.Сеть, в которой будет использоваться Ethernet со скоростью 100 Мбит / с.
______________________________________________

3. Кабель для здания, который используется агентством национальной безопасности
______________________________________________

4. Кабель должен быть проложен между двумя зданиями, обращенными друг к другу через двор. В расстояние между коммутационным шкафом в подвале одного дома и коммутационным шкафом в подвал другого дома 150м. Сеть представляет собой Ethernet 10 Мбит / с.
______________________________________________

5. Кабель для подключения выключателей в коммутационных шкафах каждого этажа 10 этажа. строительство. Кабель будет проложен по шахте лифта.
______________________________________________

6. Подключение к тестовой сети, которая будет использовать Ethernet со скоростью 1000 Мбит / с.
______________________________________________

7. Кабель, который будет проложен между контроллером сигналов и диспетчерской в ​​локомотиве. коммутационный двор.Расстояние 2км. ______________________________________________

[К началу страницы] [К следующему разделу]

Меню


Кабельная схема
. Импеданс Используется

Недостатки коаксиальных кабелей — все о коаксиальных кабелях

Коаксиальные кабели широко используются для передачи сигналов на антенну . Вы видите их сегодня почти в каждом доме для телевидения и радио. Они очень универсальны и обладают множеством преимуществ, которые делают их популярными. В этой статье мы рассмотрим обе стороны медали, чтобы вы сразу узнали о них все.

Начнем с плюсов коаксиальных кабелей.

Преимущества коаксиального кабеля
  • Они просты в использовании.
  • Кабели гибкие, что означает, что они могут расширяться в зависимости от условий и требований.
  • У них есть несколько высокочастотных приложений.
  • Вам не нужно беспокоиться о помехах или шумах с коаксиальными кабелями. Они менее восприимчивы, особенно по сравнению с витыми кабелями.
  • Они доступны по цене.
  • Они обеспечивают высокую скорость передачи и имеют отличный экранирующий материал.

К сожалению, это далеко не все розы с коаксиальными кабелями . Есть несколько минусов, о которых вы должны знать.

Недостатки коаксиальных кабелей
  • Они громоздкие
  • Если вы хотите использовать их на больших расстояниях, вам придется выложить больше денег. Это делает их дорогими.
  • Многие пользователи обеспокоены безопасностью, потому что можно легко порвать кабель и воспользоваться этим с помощью тройника .
  • Даже несмотря на то, что одним из его самых больших преимуществ является то, что он предотвращает помехи, вы должны помнить, что это возможно только в том случае, если кабель заземлен.

Понимание этих недостатков поможет вам понять, подходят ли коаксиальные кабели для ваших конкретных целей. В большинстве случаев их достаточно, но если вы планируете установить длинное соединение, вы можете рассмотреть другие варианты.

Часто задаваемые вопросы:

Ниже приведены ответы на некоторые часто задаваемые вопросы, которые мы постоянно получаем:

Имеют ли значение коаксиальные кабели?

Да, они помогают беспрепятственно передавать сигналы и часто используются для подключения к Интернету, телевидению и радио .

Износятся ли коаксиальные кабели со временем?

Да, через некоторое время коаксиальные кабели выйдут из строя. Вам необходимо немедленно заменить их, чтобы избежать потери сигнала.

Как долго вы можете запустить сигнал без потерь?

Ниже 50 футов потеря сигнала может быть незначительной. На высоте 50 футов вы можете начать замечать потерю. Если длина кабеля составляет 100 футов, потери будут довольно большими (около 1/3)

Как далеко можно проложить коаксиальный кабель для Интернета?

Около 500 метров.

Каков ожидаемый срок службы коаксиальных кабелей?

На улице ваш коаксиальный кабель прослужит 20 лет. Если он находится под землей, вы можете добавить к нему еще несколько лет.

Следует ли мне заменить коаксиальный кабель?

Если он очень старый и вы видите признаки старения, например обжим, вам следует заменить коаксиальный кабель.

В этой статье мы постарались собрать как можно больше информации о коаксиальных кабелях и их плюсах и минусах. Если у вас есть еще вопросы, задавайте их нам!

Выбор между оптоволоконным и кабельным Интернетом

Медь или оптоволокно? Какое широкополосное подключение к Интернету подходит для вашего бизнеса? Два наиболее распространенных и популярных варианта — оптоволоконный и кабельный Интернет — предоставляют вам большой выбор.В этой статье мы сравним оптоволоконный и медный (кабельный) Интернет, преимущества волоконной оптики, а также плюсы и минусы кабельного Интернета.

Оптоволоконный и кабельный Интернет: основы

При сравнении волокна и кабеля оптоволоконный кабель считается более продвинутым. Он использует небольшие гибкие стеклянные нити для передачи информации в виде света.

Кабельный Интернет использует медный кабель (коаксиальный), и данные передаются по электричеству. Вот как мы смотрим кабельное телевидение на протяжении десятилетий.

Оптоволоконный и кабельный Интернет: доступность

Волоконно-оптический кабель составляет основу нашей телекоммуникационной и кабельной промышленности. Волоконно-оптический кабель доступен на большинстве рынков. Итак, если вам нужно подключение к Интернету по оптоволоконному кабелю, возможно, потребуется проложить кабель для вашего бизнеса.

Да, это звучит дорого, но в зависимости от вашего местоположения это может быть неплохо. Фактически, многие оптоволоконные интернет-провайдеры стремятся расширить свою сеть оптоволоконными кабелями и могут быть готовы договориться о плате за строительство.

А вот кабельные сети есть везде. В зданиях большинства офисов уже проложены кабели. Вы можете установить быстрое и надежное кабельное интернет-соединение для своего бизнеса так же, как и дома, — позвонив в местную кабельную компанию.

Волоконно-оптический и коаксиальный кабель: скорость

Волоконно-оптический кабель разводится быстрее. Волокно обеспечивает скорость до 10 Гбит / с, симметричную пропускную способность для загрузки и выгрузки.

Кабельный Интернет работает медленнее — в то же время он предлагает широкополосную скорость, которая удовлетворяет потребности большинства малых и средних предприятий.Например, кабельный Интернет представляет собой значительное повышение скорости по сравнению с подключением DSL.

Стандартная скорость кабельного Интернета зависит от провайдера и составляет от 10 Мбит / с до 1 Гбит / с и скорость загрузки от 3 Мбит / с до 50 Мбит / с.

Волоконно против коаксиального кабеля: надежность
  • При сравнении коаксиального кабеля и волокна оптоволокно обычно считается более надежным и предлагает ряд преимуществ, когда речь идет о согласованности и производительности.
  • С оптоволоконным кабелем вы получаете выделенную линию, тогда как с кабелем вы будете использовать соединение с другими компаниями.Выделенная линия защищает вас от задержки (задержки обработки данных). При использовании кабельного Интернета скорость может снижаться в периоды большого объема трафика.

Медный кабель против оптоволоконного кабеля Цена

В общем, оптоволоконное подключение к Интернету будет стоить больше, чем подключение к Интернету по кабелю. Однако ценовой разрыв сокращается. Обязательно проверьте все свои варианты.

Если у вашей компании несколько местоположений, оптоволоконное соединение в доме или центральном офисе — с подключением к Интернету через кабель в других местах — часто может быть эффективным решением для баланса скорости и емкости с доступностью.

Связаться со Sparklight Business

Также могут быть доступны другие конфигурации или индивидуальные решения. Не бойтесь обращаться к местному кабельному провайдеру, сравнивая оптоволокно и медь, и подбирайте идеальный вариант Интернета для своего бизнеса.

Обладая опытом как в отношении плюсов, так и минусов волоконной оптики, а также в отношении плюсов и минусов коаксиального кабеля, Sparklight Business может помочь вам принять наилучшее решение, когда дело доходит до волокна или меди (коаксиального кабеля). Позвоните нам сегодня для получения дополнительной информации по номеру 855.873,9596.

Хотите узнать больше? Посетите этот ресурс:
Загрузите инфографику, чтобы «Сравнить параметры высокоскоростного Интернета».

Оптоволоконный и кабельный Интернет — ACF Group

Оптоволоконный и кабельный Интернет: плюсы, минусы и какой из них выбрать

Потребность в круглосуточном высокоскоростном подключении к Интернету постоянно возрастает благодаря технологическому прогрессу и жесткой конкуренции между поставщиками услуг.

Сегодня веб-сайты загружены графикой высокого разрешения, потоковым аудио и видео в реальном времени, анимацией и содержимым с большим объемом баз данных, например, продуктами на порталах электронной коммерции.

Следовательно, потребители не предпочитают открывать в Интернете тяжелые веб-страницы при медленном подключении. Высокоскоростное подключение к Интернету стало необходимым для улучшения взаимодействия с пользователем или для выполнения онлайн-транзакций в течение нескольких секунд.

Факторы, определяющие эффективность интернет-соединения

Элементы, которые определяют эффективность вашего интернет-соединения:

  • Скорость доступа
  • Тип подключения к Интернету
  • Регион вашего проживания
  • Системная конфигурация используемого вами компьютера
  • И эффективность услуг, предоставляемых интернет-провайдером

Это помогает узнать различия между типами Интернет-соединений, доступных для завершения, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.Чем выше пропускная способность, то есть объем передаваемых данных, тем выше скорость доступа в Интернет.

Опции для широкополосных подключений

Broadband — это самый быстрый и экономичный вариант, доступный в настоящее время для использования в домашних условиях и на предприятиях, которым требуется высокая пропускная способность. Широкополосные соединения отправляют большие объемы контента с использованием нескольких каналов передачи данных и предоставляются операторами телефонной или кабельной связи. Они используют цифровую абонентскую линию (DSL) и кабельные соединения для предоставления интернет-услуг.

Кабельное широкополосное соединение обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по сравнению с телефонными линиями, поскольку они предлагают более высокую пропускную способность.

Это позволяет пользователям смотреть программы в реальном времени, загружать и обмениваться большими файлами, а также быстро совершать онлайн-транзакции.

Плюсы и минусы коаксиальных кабелей

Коаксиальные кабели передают данные по жестким проводам и передают данные в виде цифровых пакетов. Коаксиальный кабель используется как ведущая среда для предоставления цифровых услуг абонентам на большие расстояния.

Плюсы Минусы
Может использоваться для передачи аналоговых и цифровых сигналов Помехи с электромагнитным излучением вызывают частое падение полосы пропускания
Коаксиальные кабели — более дешевый и экономичный вариант Огромные размеры и большой вес кабелей делают этот вариант менее предпочтительным для установки поставщиками услуг
Они предлагают большую полосу пропускания для больших расстояний Несмотря на то, что он предлагает большую полосу пропускания для больших расстояний, он требует регулярного использования усилителей и повторителей, что затрудняет установку

Волоконная оптика Vs.Коаксиальные кабели

Как упоминалось выше, носители на основе металлических проводов, такие как коаксиальные кабели, имеют одну общую проблему — помехи электромагнитному излучению. Эти носители также имеют ограничение по расстоянию и также требуют регулярного использования усилителей и повторителей. Однако волоконная оптика — это среда, не имеющая шумовых помех и обеспечивающая контролируемую среду для передачи сигналов.

Плюсы волоконной оптики по коаксиальным кабелям:

  1. Чрезвычайно высокая полоса пропускания: Оптоволокно поддерживает очень большую полосу пропускания, обеспечивая высокую скорость передачи данных на тысячи миль.Он предлагает очень высокую пропускную способность по сравнению с сотнями мегабит в секунду на милю для коаксиальных кабелей.
  2. Более длинные повторяющиеся расстояния: Требуется меньшее количество регенераторов по сравнению с коаксиальными кабелями, только на каждые 60 км расстояния по сравнению с 1 или 2 км для коаксиальных кабелей.
  3. Устойчивость к электромагнитным помехам: Волоконно-оптические кабели обычно изготавливаются из волокна из кварцевого стекла. Поскольку это вещество не является металлическим проводником, волоконно-оптические кабели не подвержены перекрестным помехам.
  4. Малые размеры и небольшой вес: Диаметр волоконно-оптических кабелей меньше, а вес меньше, чем у коаксиального кабеля.
  5. Большая пропускная способность: Канал, используемый для размещения коаксиальных кабелей, может вместить в 10 раз больше оптоволоконных кабелей, и, следовательно, пропускная способность оптического волокна намного выше, чем у коаксиального кабеля.
  6. Сниженная стоимость: Диоксид кремния встречается в изобилии, что делает его гораздо менее дорогим вариантом, чем медь.

Однако установка волоконно-оптических кабелей имеет ряд недостатков. Например, высокая стоимость волокна при установке на большие расстояния и трудности, связанные с установкой носителя, — это лишь некоторые из них.

Это по-прежнему наиболее предпочтительный вариант для высокоскоростных соединений и уменьшения помех при передаче.

Тип СМИ, которые предпочитают индийские домохозяйства:

Аргументы против любого из средств массовой информации часто являются зеркальным отражением их преимуществ.

Спецификации существующей кабельной системы в зданиях достаточно общие, чтобы дать пользователям возможность выбирать дизайн и средства массовой информации. Это как преимущество, так и недостаток.

С другой стороны, спецификации дают достаточно свободы для проектирования кабельной системы, удовлетворяющей все мыслимые сетевые потребности. Обратной стороной является то, что спецификация является настолько общей, и, следовательно, становится трудно выбрать правильный носитель для удовлетворения всех сетевых потребностей потребителей.

Таким образом, поставщики услуг могут предложить подходящие средства массовой информации, анализируя конкретные сетевые потребности потребителей и возможность расширения существующей кабельной системы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *