Sieci komputerowe
Sieci komputerowe

Media miedziane

Sieci komputerowe | Media | Miedziane

Skrętka nieekranowana U/UTP

Skrętka nieekranowana U/UTP (ang. Unshielded Twisted Pair) jest powszechnie stosowana w telefonii przewodowej i w sieciach komputerowych. Pierwotnie była to para izolowanych przewodów, lekko skręconych i umieszczonych we wspólnej osłonie izolacyjnej. Obecnie zazwyczaj są to cztery pary przewodów we wspólnej osłonie.

Przy przesyłaniu sygnałów cyfrowych za pomocą skrętki U/UTP uzyskuje się przepływności do 100 Mb/s (kat. 5), a także 1000 Mb/s w technologii Gigabit Ethernet. Do podłączania najczęściej służą złączki RJ-45.

Zalety skrętki U/UTP:

  • szerokie zastosowanie,
  • niska cena,
  • łatwy montaż,
  • możliwość pracy w trybie full-duplex,
  • przy typowej topologii gwiazdy, dołączenie jednej stacji nie wpływa na pracę pozostałych,
  • spora szerokość pasma.

Wady skrętki U/UTP:

  • spore straty energii w czasie transmisji,
  • zakłócanie pracy innych urządzeń,
  • nieduża maksymalna długość kabla,
  • słaba odporność na zakłócenia zewnętrzne (np. maszyny produkcyjne czy inne urządzenia),
  • słaba odporność na podsłuch.

Dane techniczne skrętki U/UTP:

  • Impedancja falowa Z- 93Ω,
  • Średnica φ- 0,51 mm,
  • Tłumienność dla 4 MHz- 60 db/km.

Skrętka ekranowana SF/UTP

Skrętka ekranowana SF/UTP (ang. Shielded Twisted Pair) jest powszechnie stosowana w sieciach komputerowych, tam gdzie są duże zakłócenia spowodowane innymi urządzeniami. Tak jak w skrętce U/UTP są to zazwyczaj cztery pary przewodów we wspólnej osłonie. Dodatkowo posiada ekran z metalowej plecionki oraz ekran foliowy na każdą parę przewodów. Przy przesyłaniu sygnałów cyfrowych, za pomocą skrętki SF/UTP uzyskuje się przepływności do 100 Mb/s. Do podłączania najczęściej służą złączki RJ-45.
Skrętka
Zalety skrętki SF/UTP:
  • szerokie zastosowanie,
  • łatwy montaż,
  • możliwość pracy w trybie full-duplex,
  • przy typowej dołączenie jednej stacji nie wpływa na pracę pozostałych,
  • duża szerokość pasma,
  • odporność na zakłócenia innych urządzeń,
  • lepsza odporność na podsłuch.

Wady skrętki SF/UTP:

  • straty energii w czasie transmisji,
  • nieduża maksymalna długość kabla,
  • wyższa cena.

Dane techniczne skrętki SF/UTP:

  • Impedancja falowa Z- 150Ω,
  • Średnica φ- 0,63 mm,
  • Tłumienność dla 4 MHz- 21 db/km.

Inne rodzaje skrętek

  • F/UTP- skrętka foliowana (F), pary przewodów nieekranowane (U),
  • U/FTP- skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii (F),
  • S/FTP- skrętka z każdą parą foliowaną (F) dodatkowo w ekranie z siatki (S),
  • SF/FTP- skrętka z każdą parą foliowaną (F) dodatkowo w ekranie z foli i siatki (SF).

Kategorie skrętki:

  • 3 i 4- górny limit częstotliwości odpowiednio 16 / 20 MHz,
  • 5 i 5e- górny limit częstotliwości 100 MHz,
  • 6, 6A- górny limit częstotliwości odpowiednio 250 / 500 MHz, transmisja (100m) do 622 Mb/s,
  • 7, 7A- górny limit częstotliwości odpowiednio 600 / 1000 Mhz, transmisja (100 m) do ponad 1 Gb/s (kat. 7) i do 40 Gb/s (kat. 7A),
  • 8.1, 8.2- górny limit częstotliwości 1600-2000 MHz, transmisja ponad 40 Gb/s.

Kabel koncentryczny

Kabel koncentryczny (ang. Coaxial Cable) jest stosowany do przesyłania przebiegów o wysokiej częstotliwości (aparatura elektroniczna, radiofonia i telewizja kablowa). Jest pojedynczym ekranowanym przewodem. Oplot miedziany stanowi zaporę dla pola elektromagnetycznego. Do podłączania kabla koncentrycznego służą złączki BNC. Do jednego kabla może być podłączonych wiele stacji końcowych (za pomocą trójników i kabli dystansowych). Na końcach głównego kabla zakładane są terminatory, z których jeden powinien być uziemiony.
Topologia magistrali- kabel koncentryczny
Zalety kabla koncentrycznego:
  • odporność na zakłócenia zewnętrzne,
  • nie emituje zakłóceń,
  • może przewodzić sygnały na dużo większą odległość, niż skrętka (rzędu kilometrów),
  • do jednego kabla może być przypiętych wiele stacji końcowych,
  • odporne na podsłuch,
  • cena wyższa od skrętki.

Wady kabla koncentrycznego:

  • jeśli jest stosowany jako medium jednopasmowe, umożliwia pracę tylko w trybie half-duplex,
  • odłączenie pojedynczej stacji powoduje przerwę w pracy całego fragmentu sieci,
  • trudne rozbudowywanie sieci o nowe fragmenty,
  • trudny w instalacji ze względu na dużą sztywność.

Rozróżniamy 2 rodzaje kabla koncentrycznego:

  • O impedancji falowej 150Ω

    Dane techniczne:

    • Impedancja falowa Z- 150Ω,
    • Średnica wewnętrzna φ- 2,17 mm,
    • Średnica zewnętrzna φ- 10,3 mm,
    • Tłumienność dla 10 MHz- 17 db/km,
    • Zasięg- 500 m.
  • O impedancji falowej 50Ω

    Dane techniczne:

    • Impedancja falowa Z- 50Ω,
    • Średnica wewnętrzna φ- 0,95 mm,
    • Średnica zewnętrzna φ- 5,05 mm,
    • Tłumienność dla 10 MHz- 46 db/km,
    • Zasięg- 185 m.

Powrót do:

Wyszukiwarka
Informacje
Kontakt

Jacek Jacek Jacek

Aktualizacja
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-21