
Ohjaamaton media on langaton viestintä, joka kuljettaa sähkömagneettisia aaltoja käyttämällä ilmaa väliaineena ja myös tyhjiössä, se voi lähettää dataa ja ilman fyysistä johtoa. Ohjattu tietoväline tarvitsee fyysisen väliaineen signaalien, kuten johtojen, lähettämiseksi. Ohjattua materiaalia luokitellaan kolmeen tapaan kierretty parikaapeli, koaksiaalikaapeli ja valokaapeli. Artikkelissa selitetään optisen kuidun ja koaksiaalikaapelin välinen ero.
Pohjimmiltaan optinen kuitu on ohjattu väliaine, joka lähettää signaalit laitteesta toiseen valon muodossa (optinen muoto). Kun koaksiaalikaapeli välittää signaalit sähköisessä muodossa.
Vertailukaavio
Vertailun perusteet | Optinen kuitu | Koaksiaalikaapeli |
---|---|---|
perustiedot | Signaalin lähetys on optisessa muodossa (kevyt muoto). | Signaalin lähetys on sähköisessä muodossa. |
Kaapelin kokoonpano | Lasi ja muovit | Muovi, metallikalvo ja metallilanka (yleensä kupari). |
Kaapelin häviöt | Dispersio, taivutus, absorptio ja vaimennus. | Vastustavat, säteilevät ja dielektriset häviöt. |
tehokkuus | Korkea | Matala |
Kustannus | Erittäin kallis | Edullisempi |
Taivutusvaikutus | Voi vaikuttaa signaalin siirtoon. | Langan taivutus ei vaikuta signaalin siirtoon. |
Tiedonsiirtonopeus | 2 Gbps | 44, 736 Mbps |
Kaapelin asennus | Vaikea | Helppo |
Kaistanleveys | Erittäin korkea | Kohtalaisen korkea |
Ulkoinen magneettikenttä | Ei vaikuta kaapeliin | Vaikuttaa kaapeliin |
Meluimmuniteetti | Korkea | väli- |
Kaapelin halkaisija | pienemmät | suurempi |
Kaapelin paino | sytytin | Raskaampi verrattuna |
Optisen kuidun määritelmä
Kuten aiemmin mainittiin, optinen kuitu on ohjattavan median tyyppi. Se koostuu lasista, piidioksidista ja muovista, jossa signaalit lähetetään valon muodossa. Optinen kuitu käyttää täysin sisäisen heijastuksen periaatetta valon ohjaamiseksi kanavan läpi. Optisen kuidun rakenteellinen koostumus sisältää lasin tai ultrapuhtaan sulatetun piidioksidin, jota ympäröi vähemmän tiheä lasi tai muovi. Päällyste on peitetty joko löysällä tai tiukalla puskurilla suojaamaan sitä kosteudelta. Lopuksi koko kaapeli on päällystetty ulkopinnalla, joka on valmistettu materiaalista, kuten teflonista, muovista tai kuitumaisesta muovista jne.
Näiden kahden materiaalin tiheys ylläpidetään siten, että ytimen läpi kulkeva valonsäde heijastuu päällysteestä sen sijaan, että se heittäisi siihen. Optisessa kuidussa tieto koodataan valonsäteen muodossa sekvenssinä päälle- ja poiskytkettäviksi, jotka merkitsevät 1: ää ja 0: ta .

tappiot
Optisen kuidun kaapelissa energian menetys tapahtuu, kun valo kulkee paikasta toiseen, joka tunnetaan vaimennuksena . Vaimennus aiheutuu, kun seuraava ilmiö esiintyy absorptiossa, dispersiossa, taivutuksessa ja hajottamisessa. Vaimennus riippuu kaapelin pituudesta.
- Absorptio - Valon voimakkuus muuttuu himmennettäväksi, kun se kulkee kuidun päähän ionien epäpuhtauksien lämmityksen vuoksi ja se tunnetaan valon energian imeytymisenä.
- Dispersio - Kun signaali kulkee kuitua pitkin, se ei aina noudata samaa tiettyä polkua, mikä tekee siitä erittäin vääristyneen.
- Taivutus - Tämä häviö johtuu kaapelin taivutuksesta, jolloin se aiheuttaa kaksi ehtoa. Ensimmäisessä kunnossa koko kaapeli on taivutettu, mikä rajoittaa valon heijastumista tai päällysteen menetystä. Toisessa olosuhteessa vain verhoilu taivutetaan hieman, mikä johtaa valon tarpeettomaan heijastumiseen eri kulmissa.
- Hajoaminen - Häviö syntyy vaihtelevan mikroskooppisen materiaalitiheyden tai vaihtelevan tiheyden läsnäolon vuoksi.
Koaksiaalikaapelin määritelmä
Koaksiaalikaapeli välittää signaalit elektronien, matalajännitteisen sähkön muodossa. Se koostuu johtimesta (yleensä kuparista), joka on sijoitettu keskelle tai ytimelle ja jota ympäröi eristävä vaippa. Kotelo on myös päällystetty metallisen punoksen, kalvon tai näiden kahden yhdistelmän ulkoiseen johtimeen. Ulkoinen metallikääre toimii suojana melua vastaan ja täydentää piiriä toisena johtimena.

tappiot
Koaksiaalikaapelin tuottama tehohäviö luodaan termillä vaimennus, ja sen voi vaikuttaa kaapelin pituus ja taajuus, vaimennus voi kasvaa pituuden kasvaessa. Lisäksi syntyy erilaisia menetyksiä, kuten resistiivistä häviötä, dielektristä häviötä ja säteilyhäviötä.
- Resistive loss - Se johtuu johtimien vastuksesta ja virtaava virta tuottaa lämpöä. Ihoefekti rajoittaa todellista aluetta, jossa virta virtaa, mutta nouseva taajuus tekee siitä entistä selvemmän. Resistiivinen häviö laajenee taajuuden neliöjuurena. Häviön voittamiseksi voidaan käyttää monisäikeisiä johtimia.
- Dielektrinen häviö - On myös toinen suuri menetys, joka johtuu taajuuden noususta, mutta se kasvaa lineaarisesti toisin kuin resistiivinen häviö.
- Säteilyhäviö - Säteilyhäviö on pienempi kuin resistiiviset ja dielektriset häviöt, joita se voisi tuottaa, kun kaapelilla on huono ulkovaippa. Tehonsäteily johtaa häiriöihin, joissa signaalit voivat olla läsnä kohdassa, jossa niitä ei tarvita.
Optisen kuitu- ja koaksiaalikaapelin keskeiset erot
- Optinen kuitu kuljettaa signaalit optisesti, kun koaksiaalikaapeli kuljettaa signaalin sähkön muodossa.
- Valokaapeli on valmistettu lasikuidusta ja muovista. Sen sijaan koaksiaalikaapeli koostuu metallilangasta (kuparista), muovista ja metalliverkosta.
- Optinen kuitu on tehokkaampi kuin koaksiaalikaapeli, koska sillä on suurempi meluimmuniteetti.
- Optinen kaapeli on kalliimpaa kuin koaksiaalikaapeli.
- Kaapelin taipumisen vaikutus on negatiivinen optisen kuidun tapauksessa. Vastaavasti taivutus ei vaikuta koaksiaalikaapeliin.
- Optinen kuitu tarjoaa suuren kaistanleveyden ja datanopeuden. Päinvastoin, koaksiaalikaapelin tarjoamat kaistanleveydet ja datanopeudet ovat kohtalaisen korkeita, mutta vähemmän kuin optinen kaapeli.
- Koaksiaalikaapeli voidaan asentaa helposti, kun taas optisen kaapelin asennus vaatii lisätoimia.
- Optinen kuitu on kevyt ja sen halkaisija on pieni. Toisaalta koaksiaalikaapeli on raskaampi ja sen halkaisija on suuri.
Edut ja haitat Optinen kuitu
edut
- Melunkestävyys - Koska valokaapeli käyttää valoa eikä sähköä, melu ei ole ongelma. Ulkoinen valo voisi todennäköisesti aiheuttaa jonkin verran häiriöitä, mutta se on jo estetty kanavasta ulomman vaipan avulla.
- Vähemmän vaimennusta - Lähetysetäisyys on huomattavasti suurempi kuin minkä tahansa muun ohjattavan median. Optisen kuidun kaapelissa signaali voi kulkea kilometrejä ilman regenerointia.
- Suurempi kaistanleveys - Kuituoptinen kaapeli voi kantaa suurempaa kaistanleveyttä.
- Nopeus - Se tarjoaa korkeammat lähetysnopeudet.
haitat
- Kustannukset - Optinen kuitu on kallista, koska se on valmistettava tarkasti ja lasersäteilijä maksaa paljon.
- Asennus ja huolto - Optisen kuidun karkea tai halkeiltu ydin voi levittää valoa ja lopettaa signaalin. Kaikkien liitosten on oltava täysin kiillotettuja, linjattuja ja tiiviit. Siinä käytetään hienostuneita työkaluja leikkaamiseen ja puristamiseen, mikä vaikeuttaa asennuksen ja huollon tekemistä.
- Herkkyys - Lasikuitu on herkempi ja helposti rikkoutuva kuin lanka.
Koaksiaalikaapelin edut ja haitat
edut
- Taajuusominaisuudet - Koaksiaalikaapelilla on parempi taajuusominaisuus verrattuna parikaapeliin.
- Herkkyys häiriöille ja ylikuulumiselle - Se on vähemmän alttiita häiriöille ja ylikuormitukselle johtuen samankeskisestä kaapelin rakenteesta.
- Signalointi - koaksiaalikaapeli tukee sekä analogista että digitaalista signalointia.
- Kustannukset - Se on halvempaa kuin optinen kuitu.
haitat
- Signaalin kuljettama etäisyys - jokaista kilometriä tarvitaan toistin, kun viestintälaitteet on sijoitettu pidemmälle.
johtopäätös
Optinen kuitu on tehokkaampi kuin koaksiaalikaapeli tiedonsiirtonopeuden, melun ja häiriönkestävyyden, mittojen, kaistanleveyden, häviöiden jne. Kannalta. Mutta koaksiaalikaapeli on halvempi, helposti saatavilla ja asennettu, ja kaapelin taivutus ei vaikuta merkinantoon kaapelissa.