Fordele og ulemper ved koaksialkabler

Forfatter: Tamara Smith
Oprettelsesdato: 19 Januar 2021
Opdateringsdato: 22 November 2024
Anonim
Network Topologies (Star, Bus, Ring, Mesh, Ad hoc, Infrastructure, & Wireless Mesh Topology)
Video.: Network Topologies (Star, Bus, Ring, Mesh, Ad hoc, Infrastructure, & Wireless Mesh Topology)

Indhold

Koaksialkabel er stadig det mest almindelige middel til at transmittere data over korte afstande. Denne etablerede teknologi tilbyder flere typer produkter, der passer til de fleste elektroniske systemer. Da hastigheden på computere øges, og tjenester kræver flere databit pr. Sekund, bliver de øvre grænser for koaksialkabelets bæreevne opfyldt. Fiberoptisk kabel har erstattet koaksialet i mange applikationer.


Koaksialkabel giver flere typer produkter, der passer til de fleste elektroniske systemer. (Foto fra Wikipedia Commons på http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RG58-Ferrite-Coated-and-Uncoated.jpg)

funktion

Koaksialkabler er designet til at løse et problem med transmission af højfrekvente radiosignaler. Informationsbelastningen øges med frekvensen, så RF var det praktiske køretøj til højvolumen fjernkommunikation. Disse transmissioner er synkroniseringssignaler, der blokerer hurtigt og undslipper i rummet. Koaksialkabelet begrænser signalet til kabinets indre og gør transmissionen effektiv til enhver mulig placering.

begrænsninger

Sammen med længden af ​​koaksialkablet vil en del af det transmitterede signal blive tabt eller dæmpet. En lille procentdel kan undslippe gennem afskærmningen af ​​kablet og en større mængde vil blive omdannet til varme. Jo højere frekvensen er, jo større er tabet. For fjerntransmissioner er repeaterstationer forpligtet til at forstærke og videresende svage signaler. Den øvre frekvensgrænse for koaksialdesignet er ca. 4 GHz, og den anvendelige båndbredde af koefficienten med høj effektivitet er i stand til at opfylde de fleste aktuelle databehov.


Fysiske dimensioner

Effektiviteten af ​​koaksialkablet afhænger delvist af at holde de fysiske dimensioner af kablet ensartede. Bøjninger, der forvrider kablets tværsnit, interfererer med signalet og springer tilbage til kilden. Tilslutninger til udstyr skal give både fysisk og elektrisk matchning til kablet. Mange typer kabler og stik er udviklet til at overvinde disse problemer i næsten enhver situation. Vægt og kompleksitet er stadig bekymringer.

interferens

Selvom koaksialt design eliminerer det meste af interferensen, kan signalkvaliteten være et problem i miljøer med alvorlige niveauer af elektrisk støj. En defekt kabelafskærmning kan tillade tværgående, med datahopping fra en linje til en anden. Fordi koaksialet er elektrisk ledende, gør det udstyret sårbart over for elektrisk stødskader. Fiberoptisk kabel eliminerer mange af disse grundlæggende problemer.


alternativer

Selvom coax stadig er den levedygtige løsning til interne systemforbindelser og korte transmissionsstrækninger, giver fiberoptisk kabel meget mere båndbredde med en øvre frekvensgrænse på over 100 GHz. Fiberoptik er immun mod elektrisk interferens og har meget lavere satser på signal tab. Fysisk er det optiske kabel meget lettere end koaksialkablet og har færre installationsproblemer. Koaksialkabel kræver ikke optisk konverteringsteknologi.