传输媒质与结构化布线

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1、第八章传输媒质与结构化布线网络建设的重要工作进入用户网络布线接入网的宽带化、综合化、分组化对传输媒质有新的要求用户网络一般为多种媒质的综合应用媒质类型:光纤、双绞线、同轴电缆、大气空间双绞线(TP:TwistedPairwire)是最靠近用户设备的常用介质,由两根具有绝缘保护层的铜导线组成市话电缆线径规格:0.4、0.5、0.6、0.7mm长话电缆线径规格:0.9、1.2mm扭绞作用;辐射波抵消,克服线间串扰扭绞节距:14——38.1cm(逆时针扭绞)若干线对集合,加以绝缘材料与外护套组成双绞线电缆

2、可加屏蔽层(金属网层)克服信号辐射,其价格较高,安装较困难。双绞线电缆类型非屏蔽型(UTP)、屏蔽型(STP)按传输频率与用途分为五类:1类缆:主要用于语音传送2类缆:传输频率1MHz,用于语音与低速数据传送3类缆:传输频率16MHz,主要用于10BASE-T4类缆:传输频率20MHz,用于语音和16Mb/s数据传送5类缆:传输频率100MHz,用于语音和100Mb/s数据传送,是最常用的以太网电缆超5类布线系统:是一个非屏蔽双绞线(UTP)布线系统,其串扰、衰减与性噪比均优于5类缆同轴电缆非对称、

3、传输带宽大,衰减低、信号屏蔽,主要用于模拟电视图像、高速数据。数字传输:基带同轴缆(50欧母)模拟传输:宽带同轴缆(75欧母)传输带宽取决与电缆长度(1KM——2Gb/s)传输衰减在10MHz频率下约为17dB/km,在5MHz频率下约为12dB/km同轴电缆的规格RG—8或RG—11:50欧RG—58:50欧RG—59:75欧RG—62:93欧选用:计算机网络:选RG—8以太网粗缆或RG—58以太网细缆电视图像系统:选RG—59ARCnet网络和IBM3280网络:选RG-62光纤与光缆包层n纤芯

4、n12涂复层n1≈1.468n2≈1.462光纤以其独特的优越性成为信息传输的主要手段,具有传输带宽极大、衰耗低、抗干扰等特点。目前,80%以上的信息通过光纤传输,我国已建成光缆线路200多万km,并从骨干核心网进入用户接入网。光纤到户(FTTH)将是最终目标。光纤的类别可有不同分类方式按传导模数分:单模(SM)、多模(MM)按折射率分布:渐变型(GI)阶跃型(SI)按特殊用途分:EDF、DCF、LEAF…….多模光纤多模光纤对应于ITU-TG.651、或IECA1。其芯径较粗,衰耗较大,因多模传输

5、带宽受限。多模光纤在数据网或用户接入网中普遍应用,其连接损耗低、且因数字孔径大而耦合效率高,活动连接器件简单,工程成本低。大芯径可允许较大光功率传输利于用户网光功率分配。为减小模间色散,多模光纤一般为渐变型折射率分布。由于制棒中折射率控制较复杂,目前多模光纤的市场价格高于G652光纤。多模光纤多模光纤按折射率分布情况可分为渐变折射率:A1按纤芯直径分为:A1a(50/125)、A1b(62.5/125)、A1c(80/125)、A1d(100/125)阶跃折射率:A2工程应用中多用A1类光纤。G.6

6、52光纤G.652光纤亦称常规单模光纤,其价格低廉、技术成熟,是目前长途、本地线路应用最为广泛的光纤。其在1550nm窗口色散大(达17ps/nmkm)严重限制传输速率,须采用DCF进行色散补偿,DCF引起的衰减则由光放大器补偿,成本较高。2000年,ITU-T将G652细分为G.652A、G.652B、G.652C其中,G.652B规定了偏振模饿散,仍属常规单模而G.652C则为低水峰全波光纤。G.653光纤在G.652光纤基础上通过增大波导色散将零色散点从1310nm转移到1550nm处,故称零

7、色散位移光纤。G.653光纤可在1550nm窗口大幅提高传输速率,但在多波长系统中,则因零色散会引起严重四波混频因而不能支持DWDM系统,而DWDM技术已成为扩大光纤传输系统容量的主要方式,故在未来的应用中,G.653光纤将渐遭淘汰。G.654光纤G.654光纤为截止波长位移光纤其在1550nm波长处衰耗低达0.14dB/kmG.654光纤制造工艺难度大,价格高,只用于长途海底光缆传输G.654的色散分布与G652相同,仍归于非色散位移光纤类.G.655光纤为适应DWDM传输要求,在G.653光纤基

8、础上改进。在1550nm窗口保持一定色散,以利于克服非线性,故谓之“非零色散位移”。朗讯公司研制的G.655光纤谓之“真波光纤”,其零色散点在1550nm波长以下,故其在1550nm处色散为正值,康宁公司的G655光纤(LEAF)则为负值且其有效通光面积较大可降低传光功率密度,更有效减轻非线性效应影响。此外,负色散对传输速率的限制可采用低成本的G.652光纤进行补偿,在大容量、高传输速率系统中,大有效面积的.G655光纤将有广阔的应用前景。G.655光纤ITU-T将G

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