A. 请计算机网络高手解答试题
局域网的基本特征:
局部区域网络(local area network)通常简称为“局域网”,缩写为L A N。局域网是结构复杂程
度最低的计算机网络。局域网仅是在同一地点上经网络连在一起的一组计算机。局域网通常挨
得很近,它是目前应用最广泛的一类网络。通常将具有如下特征的网称为局域网。
1)网络所覆盖的地理范围比较小。通常不超过几十公里,甚至只在一幢建筑或一个房间内。
2)信息的传输速率比较高,其范围自1 M b p s到1 0 M b p s ,近来已达到1 0 0 M b p s。而广
域网运行时的传输率一般为2400bps、9600bps或者38.4kbps、56.64kbps。专用线路也只能达到
1.544Mbps。
3)网络的经营权和管理权属于某个单位。
局域网的出现,使计算机网络的威力获得更充分地发挥,在很短的时间内计算机网络就深入到
各个领域。因此,局域网技术是目前非常活跃的技术领域,各种局域网层出不穷,并得到广泛应用,
极大地推进了信息化社会的发展。
尽管局域网是最简单的网络,但这并不意味着它们必定是小型的或简单的。局域网可以变
得相当大或复杂,在行业杂志上读到配有成百上千用户的局域网是很常见的事。
——局域网的技术特点
局域网在设计中,主要考虑的因素是能够在较小的地理范围内更好地运行,提高资源利用率和
信息安全性,易于操作和维护等。对此要求决定了局域网的技术特点。
局域网的特性主要由三个要素决定,即拓扑结构、传输介质和介质询问方式。下面一一进行描述。
—— 局域网的拓扑结构
计算机网络的组成元素可以分为两大类,即网络结点(又可分为端结点和转发结点)和通
信链路,网络中结点的互连模式叫网络的拓扑结构。网络拓扑定义了网中资源的连接方式,在
局域网中常用的拓扑结构有:总线型结构、环形结构、星形结构。
1. 总线型拓扑结构
总线型拓扑结构采用单根传输线作为传输介质,所有的站点都通过相应的硬件接口直接连
接到传输介质或称总线上。任何一个站点发送的信号都可以沿着介质传播,而且能被其他所有
站点接收。总线拓扑的优点是:电缆长度短,易于布线和维护;结构简单,传输介质又是无源元件,
从硬件的角度看,十分可靠。总线型结构的缺点是:因为这种结构的网不是集中控制的,所以故
障检测需要在网上的各个站点上进行;在扩展总线的干线长度时,需重新配置中继器、剪裁电
缆、调整终端器等;总线上的站点需要介质访问控制功能,这就增加了站点的硬件和软件费用。以
太网等常采用总线型结构,图1-1是一总线型拓扑结构例子。
在总线型拓扑结构中,局域网的各个节点都连接到一个单一连续的物理线路上。由于各个节
点之间通过电缆直接相连,因此,总线拓扑结构中所需要的电缆长度是最小的。但是,由于所有节点
都在同一线路上进行通信,任何一处故障都会导致所有的节点无法完成数据的发行和接收。
常见使用总线拓扑的局域网有Ethernet、ARCnet和Token Bus。
总线型拓扑结构的一个重要特征就是可以在网中广播信息。网络中的每个站几乎可以同时
“收到”每一条信息。这与下面要讲到的环型网络形成了鲜明的对比。
总线型拓扑结构最大的优点是价格低廉,用户站点入网灵活。另外一个优点是某个站点失效
不会影响到其他站点。但它的缺点也是明显的,由于共用一条传输信道,任一个时刻只能有一个站
点发送数据,而且介质访问控制也比较复杂。总线型结构网是一种针对小型办公环境的成熟而又
经济的解决方案。
2. 环形拓扑结构
环形拓扑结构是由连接成封闭回路的网络结点组成的,每一个结点与它左右相邻的结点连
接。环形网络常使用令牌环来决定哪个结点可以访问通信系统。在环形网络中信息流只能是单
方向的,每个收到信息包的站点都向它的下游站点转发该信息包。信息包在环网中“旅行”一
圈,最后由发送站进行回收。当信息包经过目标站时,目标站根据信息包中的目标地址判断出
自己是接收站,并把该信息拷贝到自己的接收缓冲区中。为了决定环上的哪个站可以发送信息,
平时在环上流通着一个叫令牌的特殊信息包,只有得到令牌的站才可以发送信息,当一个站发
送完信息后就把令牌向下传送,以便下游的站点可以得到发送信息的机会。环形拓扑结构的优
点是它能高速运行,而且避免冲突的结构相当简单。
环形拓扑结构中,连接网络中各节点的电缆构成一个封闭的环,信息在环中必须沿每个节点单
向传输,因此,环中任何一段的故障都会使各站之间的通信受阻。所以在某些环形拓扑结构中如
FDDI,在各站点之间连接了一个备用环,当主环发生故障时,由备用环继续工作。
图1-2是一个环形拓扑结构的例子。
——对等的环形拓扑结构
环形拓扑结构并不常见于小型办公环境中,这与总线型拓扑结构不同。因为总线型结构中所
使用的网卡较便宜而且管理简单,而环形结构中的网卡等通信部件比较昂贵且管理复杂得多。环
形结构在以下两种场合比较常见:一是工厂环境中,因为环网的抗干扰能力比较强;二是有许多
大型机的场合,采用环型结构易于将局域网用于大型机网络中。
3. 星形拓扑结构
星形拓扑结构是由通过点到点链路接到中央结点的各站点组成的。星形网络中有一个唯一
的转发结点(中央结点),每一台计算机都通过单独的通信线路连接到中央结点。星形拓扑结构
的优点是:利用中央结点可方便地提供服务和重新配置网络;单个连接点的故障只影响一个设
备,不会影响全网,容易检测和隔离故障,便于维护;任何一个连接只涉及到中央结点和一个站
点,因此,控制介质访问的方法很简单,从而访问协议也十分简单。星形拓扑的缺点是:每个
站点直接与中央结点相连,需要大量电缆,因此费用较高;如果中央结点产生故障,则全网不能
工作,所以对中央结点的可靠性和冗余度要求很高。Windows 95对等网常采用星形拓扑结构。
图1-3是一个星形拓扑结构的例子。
在星形拓扑结构中,网络中的各节点都连接到一个中心设备上,由该中心设备向目的节点传送信息。
星形拓扑结构方便了对大型网络的维护和调试,对电缆的安装检验也相对容易。由于所有工
作站都与中心节点相连,所以,在星形拓扑结构中移动某个工作站十分简单。
目前流行的星形结构网主要有两类:一类是利用单位内部的专用小交换机( PA B X )组成局域
网,在本单位内为综合语音和数据的工作站交换信息提供信道,还可以提供语音信箱和电话会
议等业务,是局域网的一个重要分支;另一类是近几年兴起的利用集线器( h u b )连接工作站的网,
被认为是今后办公局域网的发展方向。
——局域网的传输介质
网络中各站点之间的数据传输必须依靠某种传输介质来实现。传输介质种类很多,适用于
局域网的介质主要有三类:双绞线、同轴电缆和光纤。
1. 双绞线
双绞线(twisted pair cable)由绞合在一起的一对导线组成,这样做减少了各导线之间的相互电
磁干扰,并具有抗外界电磁干扰的能力。
双绞线电缆可以分为两类:屏蔽型双绞线( S T P )和非屏蔽型双绞线( U T P )。屏蔽型双绞线外
面环绕着一圈保护层,有效减小了影响信号传输的电磁干扰,但相应增加了成本。而非屏蔽型
双绞线没有保护层,易受电磁干扰,但成本较低。
非屏蔽双绞线广泛用于星形拓扑的以太网。采用新的电缆规范,如10B a s e T和100B a s e T,
可使非屏蔽型双绞线达到10Mbps以至100Mbps的传输数率。
双绞线的优势在于它使用了电信工业中已经比较成熟的技术,因此,对系统的建立和维护
都要容易得多。在不需要较强抗干扰能力的环境中,选择双绞线特别是非屏蔽型双绞线,既利
于安装,又节省了成本,所以非屏蔽型双绞线往往是办公环境下网络介质的首选。
双绞线的最大缺点是抗干扰能力不强,特别是非屏蔽型双绞线尤甚。
2. 同轴电缆
同轴电缆由内、外两个导体组成,且这两个导体是同轴线的,所以称为同轴电缆。在同轴
电缆中,内导体是一根导线,外导体是一个圆柱面,两者之间有填充物。外导体能够屏蔽外界
电磁场对内导体信号的干扰。
同轴电缆既可以用于基带传输,又可以用于宽带传输。基带传输时只传送一路信号,而宽
带传输时则可以同时传送多路信号。用于局域网的同轴电缆都是基带同轴电缆。
常用的同轴电缆有以下几类:
RG-8和R G - 11,直径1/2 in(1in=25.4mm),阻抗5 0 W,常用于以太网中,即平时所谓的粗缆。
将网卡连接到粗缆中时,需要收发器。
R G - 5 8,直径1/2 in,阻抗5 0 W,用于以太网中,称之为粗缆。细缆网不需要收发器,只需
要一个T型插头。但物理范围和所连站点数都比粗缆要少。
RG-62阻抗为93W,用于ARCnet。其型号是为电视天线所用的同轴电缆。
3. 光导纤维
光导纤维简称为光纤。对于计算机网络而言,光纤具有无可比拟的优势。光纤由纤芯、包
层及护套组成。纤芯由玻璃或塑料组成,包层则是玻璃的,使光信号可以反射回去,沿着光纤
传输;护套则由塑料组成,用于防止外界的伤害和干扰。
光波由发光二极管或激光注入二极管产生,接收端使用光电二极管将光信号转为电信号(即
数据信号)。
光导纤维传输损耗小、频带宽、信号畸变小,传输距离几乎不受限制,且具有极强的抗电
磁干扰能力,因此,被认为是今后网络传输介质的发展方向。
光纤的缺点是价格比较贵,并不是光纤本身贵,目前光纤的价格已接近同轴电缆的价格,
而是所使用的网卡等通信部件比较昂贵。第二个缺点是管理比较复杂。
采用光纤的典型局域网是FDDI。
——局域网的标准
局域网出现之后,发展迅速,类型繁多。1 9 8 0年2月,美国电气和电子工程师学会( I E E E)
成立8 0 2课题组,研究并制定了局域网标准IEEE 802。后来,国际标准化组织(I S O)经过讨论,
建仪将802标准定为局域网国际标准。
IEEE 802为局域网制定了一系列标准,主要有如下12种。
1)IEEE 802.1概述,局域网体系结构以及网络互连。
2)IEEE 802.2定义了逻辑链路控制(LLC)子层的功能与服务。
3)IEEE 802.3描述CSMA/CD总线式介质访问控制协议及相应物理层规范。
4)IEEE 802.4描述令牌总线(token bus)式介质访问控制协议及相应物理层规范。
5)IEEE 802.5描述令牌环(token ring)式介质访问控制协议及相应物理层规范。
6)IEEE 802.6描述市域网(MAN)的质访问控制协议及相应物理层规范。
7)IEEE 802.7描述宽待技术进展。
8)IEEE 802.8描述光纤技术进展。
9)IEEE 802.9描述语音和数据综合局域网技术。
10)IEEE 802.10描述局域网安全与解密问题。
11)IEEE 802.11描述无线局域网技术。
12)IEEE 802.12描述用于高速局域网的介质访问方法及相应的物理层规范。
B. 局域网的传输介质主要有双绞线、同轴电缆、光纤等,这些传输介质应该是()
选择B使用一种标准。
选择B的原因是光纤具有衰减小、大带宽、不怕干扰的特点版,一般用在中、权长距离的传输中。
同轴电缆一般是传输高频信号,如射频和微波,还可通过天线进行无线传输。
双绞线一般用在网线上,是属于终端设备的连接,在局域网中,这几种介质都会用到。
A和D明显错误,故排除。
一旦使用多种标准,不同厂家之间的产品可能无法兼容,会导致严重后果,故排除C。
(2)第八章网络传输介质题目扩展阅读:
双绞线通常由8根两两双绞的铜芯绝缘导线组成,外面绝缘层分别涂有不同颜色。
双绞线分为非屏敝双绞线(UTP)和屏敝双绞线(STP)两种。
在100M传输距离内,同样是5类的STP传输速率可达155Mb/S,而UTP只能达到100Mb/S。
UTP通常用于中小型LAN的连接。
同轴电缆与双绞线相比,同轴电缆的抗干扰能力强,屏敝性能好,常用于设备与设备间的连接,或用于总线型网络中。
光纤分为性能优的单模光纤和成本低的多模光纤。
参考资料来源:网络——局域网的传输介质
C. 在因特网中传输介质可分为有线介质和什么
答案;无线介质
问题;【简答题】(填空题)在因特网中,传输介质可分为:有线缓握介质和_______。答;无线介质
【解析】;本题考查传输介质的分类,传输介质是互联网传输信息的载体,将信息通过某种编码方案以电磁波的形式传送,可以分为有线介质和无线介质。
网络传输介质是指在网络中传输慎哪卖信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大宽逗类。不同的传输介质,其特性也各不相同,它们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响。
D. 在网络互联设备中连接两个同类型网络需要用什么设备
正确答案:A
解析:
网桥也叫桥接器,是连接两个局域内网的一种存储容/转发设备,网桥用于连接两个局域网段,工作于数据链路层。网桥要分析帧地址字段,已决定是否把收到的帧转发到另一个网段上。网桥可以过滤帧,从而把一个网络划分成两个同类型的网络
路由器又称网关设备是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
中继器是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
(4)第八章网络传输介质题目扩展阅读:
网络互连设备根据不同层实现的机理不一样,又具体分为五类:
一、网络传输介质互联设备
二、网络物理层互联设备
三、数据链路层互联设备
四、网络层互联设备
五、应用层互联设备
参考资料:网络互联设备 网络
E. 常见的传输介质有哪些
问题一:常见的网络传输介质有哪几种 网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
一、双绞线电缆(TP):将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也弊袭老因此把它称为双绞线。双绞线分为分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
目前市面上出售的UTP分为3类,4类,5类和超5类四种:
3类:传输速率支持10Mbps,外层保护胶皮较薄,皮上注有“cat3”
4类:网络中不常用
5类(超5类):传输速率支持100Mbps或10Mbps,外层保护胶皮较厚,皮上注有“cat5”
超5类双绞线在传送信号时比普通5类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,目前较少应用。
STP分为3类和5类两种,STP的内部与UTP相同,外包铝箔,抗干扰能力强、传输速率高但价格昂贵。
双绞线一般用于星型网的布线连接,两端安装有RJ-45头(水晶头),连接网卡与集线器,最大网线长度为100米,如果要加大禅桐网络的范围,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连5个网段,最大传输范围可达500米。
二、同轴电缆:由一根空心的外圆柱导体和一根位于中心轴线的内导线组成,内导线和圆柱导体及外界之间用绝缘材料隔开。按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:
粗缆:传输距离长,性能好但成本高、网络安装、维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。
(1)粗缆与外部收发器相连。
(2)收发器与网卡之间用AUI电缆相连。
(3)网卡必须有AUI接口(15针D型接口):每段500米,100个用户,4个中继器可达2500米,收发器之间最小2.5米,收发器电缆最大50米。
细缆:与BNC网卡相连,两端装50欧的终端电阻。用T型头,T型头之间最小0.5米。细缆网络每段干线长度最大为185米,每段干线最多接入30个用户。如采用4个中继器连接5个网段,网络最大距离可达925米。
细缆安装较容易,造价较低,但日常维护不方便,一旦租升一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。
根据传输频带的不同,可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种类型:
基带:数字信号,信号占整个信道,同一时间内能传送一种信号。
宽带:可传送不同频率的信号。
三、光纤:是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。应用光学原理,由光发送机产生光束,将电信号变为光信号,再把光信号导入光纤,在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号,并把它变为电信号,经解码后再处理。与其它传输介质比较,光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。
分为单模光纤和多模光纤:
单模光纤:由激光作光源,仅有一条光通路,传输距离长,2千米以上。
多模光纤:由二极管发光,低速短距离,2千米以内。
问题二:计算机网络有哪些常用的传输介质有哪些 传输介质是通信网络中发送方和接收方之间的物理通路。常用的传输介质可分为有线(双绞线、同轴电缆和光纤等)和无线(无线电波、微波和红外线等)两类。
1)有线传输介质中
双绞线可以用于传输模拟或数字信号,常用点到点连接,也可用于多点连接。
同轴电缆有基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类型。其中,基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。同轴电缆可用于点到点连接或多点连接。
光纤传输光信号,光信号中携带用户数据。光纤具有光信号衰减小、带宽高和抗干扰能力强等优点。
2)常用的无线介质是无线电波和微波等。无线传输不需铺设网络传输线,而且网络终端移动方便。
问题三:常用的传输介质有哪些 网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等
问题四:计算机网络有哪些常用的传输介质 传输介质:1,、有线介质有:双绞线、同轴电缆、光纤
2、无线有:电磁波、光波、红外线等。。。。
互连设备很多 常用的有:路由器、交换机、集线器、中继器、网桥等。
问题五:常用的网络传输介质有哪些? 常用的网络传输介质有双绞线、同轴电缆、光缆、无线和卫星通信信道
问题六:常见的传输介质有哪些 以前用的同轴电缆
现在常用的双绞线
还有光纤,以及无线
问题七:常见的网络传输介质有哪几种 常用的网络传输介质有双绞线、同轴电缆、光缆、无线和卫星通信信道
问题八:常见的网络介质有哪些 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
⑴有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
⑵无线传输介质指我们周围的自由空间。我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。
不同的传输介质,其特性也各不相同。他们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响!
F. Internet的应用基础知识判断题
Internet的应用基础知识判断题
Internet的应用基础知识判断题
1、国际互联网(Internet)是广域网的一种形式。
2、网络传输介质可以是有形的,也可以是无形的。
3、网络的带宽是指电信网络,PC处理能力以及计算机通道的'运算能力,一般用MB来衡量。
4、TCP∕IP协议的结构是由传输层和网际协议层组成。
5、启动Internet Explorer时,主页可以是我们设置的任一网站。
6、在Internet Explorer下,当按下“刷新”按钮,浏览器一定会从服务器重载当前页面。
7、在Internet Explorer中,“历史”按钮指的是桥迟丛显示最近访问过的站点列表。
8、在Internet Explorer中,单击“前进”按钮可查看在单击“后退”按钮前查看的网页。
9、在Internet Explorer中,敏樱用户访问过的网页信息将被暂时保存在临时文件夹中。
10、使用Outlook Express,不能收发声音文件。
11、SMTP是接收邮件服务器,所以Outlook Express在接收邮件前,首先必须与它建立连接。
12、恢复已删除旦首邮件,必须在已删除邮箱中进行恢复操作。
13、在IE5﹒0的证书管理器中可以看到证书的公钥。
14、在上网时,IE提示错误信息“403 Forbidden”,它表示该页受到保护,禁止访问。
15、通过FTP可以上载网页。
判断题
1、√ 2、√ 3、╳ 4、╳ 5、√ 6、╳ 7、√ 8、√ 9、√ 10、╳
11、╳ 12、√ 13、√ 14、√ 15、√
;
G. 计算机网络基础题
1、C共享软、硬件和数据资源\x0d\x0a2、C应用层\x0d\x0a3、B总线拓扑结构\x0d\x0a4、A网卡\神隐x0d\x0a5、BFTP\x0d\x0a6、D网络的连接与互连设备锋知\x0d\x0a7、A.移幅键控法\x0d\x0a\x0d\x0a8、C.IP,ICMP,ARP,RARP\x0d\x0a\x0d\x0a9、D.124\x0d\x0a\游基厅x0d\x0a10、B.“用户属性”对话框\x0d\x0a\x0d\x0a11、A.信元交换是一种使用异步时分多路复用技术的交换技术\x0d\x0a\x0d\x0a12、C.分段\x0d\x0a\x0d\x0a13、D.报文交换方式适用于语言连接或交互式终端到计算机的连接\x0d\x0a\x0d\x0a14、B、指定显示的图片\x0d\x0a\x0d\x0a15、文件服务是网络操作系统最重要和最基本的网络服务功能\x0d\x0a眼花了都。。
H. 计算机网络中传输介质有几种各有什么特点其特性有什么(
计算机网络中传输介质有四种。
1、双绞线:屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
特点:容易受到外部高频电磁波的干扰,误码率高,但因为其价格便宜,且安装方便,既适于点到点连接,又可用于多点连接,故仍被广泛应用。
2、同轴电缆:50 W 同轴电缆 75 W 同轴电缆
特点:高带宽(高达300~400Hz)、低误码率、性能价格比高,所以用在LAN中
3、光缆
特点:直径小、重量轻;传输频带宽、通信容量大;抗雷电和电磁干扰性能好,无串音干扰,保密性好,误码率低。但光电接口的价格较昂贵。光纤被广泛用于电信系统铺设主干线。
4、无线传输:短波通信/微波/卫星通信。
特点:频率高,频带范围宽,通信信道的容量大;信号所受工业干扰较小,传输质量高,通信比较稳定;不受地理环境的影响,建设投资少。
(8)第八章网络传输介质题目扩展阅读:
传输介质特性:
1、物理特性。说明传播介质的特征。
2、传输特性。包括信号形式、调制技术、传输速度及频带宽度等内容。
3、连通性。采用点到点连接还是多点连接。
4、地域范围。网上各点间的最大距离。
5、抗干扰性。防止噪声、电磁干扰对数据传输影响的能力。
6、相对价格。以元件、安装和维护的价格为基础。
参考资料来源:网络-传输介质
I. 局域网的传输介质
传输介质
1、概念:传输介质是网络联接设备间的中间介质,也是信号传输的媒体。
2、分类:
局域网的典型传输介质:双绞线、同轴电缆、光纤
1、双绞线
(1)工作原理:双绞线是现在最普通的传输介质,它由两条相互绝缘的铜线组成,典型直径为1毫米。两根线绞接在一起是为了防止其电磁感应在邻近线对中产生干扰信号。外面再用朔料套套起来。
(2) 分类:
非屏蔽双绞线:无屏蔽层,一般由4对双绞线对组成,最长100米,有较好的性价比,被广泛使用。分为1,2,3,4,5,超5类。3类用于10MBPS的传输;5类100MBPS以上的网连接。
屏蔽双绞线:具有一个金属甲套,一般由2对双绞线组成,最长为十几千米,抗干扰性好,性能高,成本高,没有被广泛使用。对电磁干扰具源棚乎有较强的抵抗能力,适用于网络流量较大的高速网络协议应用。屏蔽双绞线可分为6类和猛、7类双绞线分别可工作于200MHz和600MHz的频率带宽之上,且采用特殊设计的RJ45 插头(座)。
[解释两个个概念]频率带宽(MHz)与线缆所传输的数据的传输速率(Mbps)是有区别的——Mbps衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量,MHz衡量的则是单位时间内线路中电信号的振荡次数。
3、同轴电缆
(1)概念:由同轴的内外两条导线构成,内导线是一根金属线,外导线是一条网状空心圆柱导体,内外导线有一层绝缘材料,最外层是保护性塑料外套。金属屏蔽层能将磁场反射回中心导体,同时也使中心导体免受外界干扰,故同轴电缆比双绞线具有更高的带宽和更好的噪声抑制特性。
(2)分类:
一种为50Ω(指沿电缆导体各点的电磁电压对电流之比)同轴电缆,用于数字信号的传输,即基带同轴电缆;
分为:粗缆最大距离为2500米,价格高。
细缆按最大长度为185米。
另一种为75Ω同轴电缆,用于宽带模拟信号的传输,即宽带同轴电缆。但需要安装附加信号,安装困难,适用于长途电话网,电视系统,宽带计雹悉算机网
3)缺点:
由于物理可靠性不好,易受干拢,由双绞线替代。
3、光纤
光导纤维是软而细的、利用内部全反射原理来传导光束的传输介质,有单模和多模之分。单模(模即Mode,入射角)光纤多用于通信业。多模光纤多用于网络布线系统。
光纤为圆柱状,由3个同心部分组成——纤芯、包层和护套,每一路光纤包括两根,一根接收,一根发送。与同轴电缆比较,光纤可提供极宽的频带且功率损耗小、传输距离长(2公里以上)、传输率高(可达数千Mbps)、抗干扰性强(不会受到电子监听),是构建安全性网络的理想选择。
J. 计算机网络中传输介质有几种各有什么特点其特性有什么
两大类:导向性传输媒体和非导向性传输媒体
一.导向性传输媒体:
特点和特性:
双绞线:
l)最常用的传输介质
2)由规则螺旋结构排列的2
根、4
根或8
根绝缘导线组成
3)传输距离为100m
4)局域网中所使用的双绞线分为二类:屏蔽双绞线(STP
)与非屏蔽双绞线;根据传输特性可分为三类线、五类线等
同轴电缆:
l
)由内导体、绝缘层、外屏蔽层及外部保护层组成
2
)根据同轴电缆的带宽不同可分为:基带同轴电缆和宽带同轴电缆
3
)安装复杂,成本低
光纤:
1
)传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种
2
)光纤传输的类型可分为单模和多模两种
3
)低损耗、宽频带、高数据传输速率、低误码率、安全保密性好二.非导向性传输媒体
1.短波通信
优缺点:通信质量较差;速率低;
2.微波通信:又分地面微波接力通信和卫星通信
A.地面微波接力通信
优缺点:信道容量大;传输质量高;投资少;相邻站点间直视;易受天气影响;保密性差。
B.卫星通信
优缺点:通信距离远;通信容量大;传播时延大270ms。