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1 # 但求無Bug
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2 # 時尚智慧風
從理論上講速度慢的產物會被速度快的取代,但是實際生活中不會這樣,像腳踏車不會被汽車取代一樣,每種產品都有它存在的原因。
同理光纖不會取代網線和同軸線,雖然光纖在傳輸速率比網線和同軸快,但是在某些應用場景中還是需要用到網線和同軸線。例如辦公室電腦與網路交換機之間就需要用到網線連線,因為短距離傳輸,網線與光纖差別不大,但是價格和維護成本就很高。
再舉個例子,汽車用的攝影頭,一般用同軸線連線,因為網線與同軸傳輸相比存在影片畫面延時的問題,更不用說用光纖來連線了,使用光纖傳輸還需要光電轉換裝置,一來一回成本上去了,效果也沒得到提升。
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3 # 迷茫的風來了
會不會取代需要看應用場景和人們的心理預期,一個是價位,一個是操作的簡單性,可替代性!目前來說,雖然價位上光纖並不很貴,但是對於光纖的鋪設和在介面上的投資並不少,而且相應的光網絡卡和光路由器還不普及!最主要是還有更便宜,更操作更簡單的可替代品。
光纖是利用光在其中的全反射原理來傳輸資料,它的特點是傳輸速率快,延遲小,容量大,並且光纖的傳輸距離在數十公里以上,這些特點決定了光纖目前適用於距離的主幹線路的資料傳輸。
而在家庭中,距離並沒有如此的長,並且,目前的網線傳輸速率也可以達到萬兆,傳輸延遲也不大,並且網線的可操作性也比較容易,比如彎曲和水晶頭的製作都相對來說簡單和方便,相應的工具價格也便宜!可以說,目前光纖在家庭的當中使用意義不大!
而同軸電纜主要應用於廣電的電視訊號傳輸!在目前普遍使用網路的情況下,電視的使用頻率在下降,同軸電纜可能在家庭中面臨著淘汰,但是絕對不是被光纖所替代的。
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4 # 繁星落石
比較困難。光線一般用於長距離高速傳輸,在終端部分會採用轉換器重新換回電訊號,因為大部分裝置都採用了RJ45或者USB標準介面,光纖無法直接適配這種標準介面,因此需要經過調變解調器來解析資訊來使用。網線和同軸線作為最後一米的傳輸依然有必要存在。
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5 # 老財迷的發財夢
需要區分場景,長距離傳輸肯定是光纖的天下,短距離尤其是室內網線和同軸電纜還有不可替代性。
光纖的特點是容量大傳輸距離長光纖對我們人類資訊社會的發展可以說起到了決定性的作用,光纖傳輸頻寬很大,現在透過波分技術將不同波長的訊號調製到一根光纖上,一根光纖可以傳輸幾百G的頻寬,長途光纜和海底光纜將我們整個世界聯絡在一起。
但是光纜也有一些問題,比如光芯本身非常脆弱,需要層層保護,單獨接出來之後需要保護,如果彎折或者拉扯很容易就會把光纜折斷,對於損壞的光纜修復需要專門的熔接裝置,普通家庭甚至多數維護人員都沒法維修。
網線和同軸線容易維護普通家庭應用頻寬幾十幾百兆完全夠用,網線和同軸線完全可以做到很好的支撐,尤其室內傳輸距離短衰耗很小,網線和同軸線完全夠用了,因為網線和同軸線裡面都是銅線,抗牽拉彎折能力都很強,接頭用手工工具很輕鬆就能製作,維護起來比光纖要簡單的多。
當然,未來的裝置也在朝著高頻寬大容量發展,可以直接插光纜的網絡卡也可以買到,但是和大面積使用肯定還有很長 的路要走,畢竟現在光纜入戶還沒有普及,更不用說光纜到桌面了。
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首先我先糾正一點,網線是個抽象概念,而非某個實體。網線是指連線網路中各節點的物理線路。網線可以是雙絞線、同軸電纜或光纖,而我們生活中常用的那種叫雙絞線。
然後再說說網路構成吧。根據OSI體系結構,網路分為七層,分別為:物理層、資料鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。而同軸電纜、雙絞線和光纖都屬於物理層訊號的傳輸媒介。
當然物理層的傳輸媒介分兩類:導引型和非導引型。導引型就是我們常說網線,同軸電纜或光纖,訊號在這些固體物質中傳播。而非導引型則應用的是無線電微波通訊。但是關於非導引型傳輸媒體這裡不詳細展開。感興趣的話大家可以自行在網上查詢資料。
那麼對於導引型傳輸媒體-網線、同軸電纜和光纖又都是什麼呢?
雙絞線雙絞線也叫雙扭線,顧名思義,就是將兩根互相絕緣的銅導線以某種規則絞合在一起。為啥要絞合呢?因為絞合可以減少相鄰導線的電磁干擾。
雙絞線又分無遮蔽雙絞線和遮蔽雙絞線。兩者區別在於遮蔽雙絞線的外面多了一層用金屬絲編織而成的遮蔽層,從而進一步提升雙絞線的扛電磁干擾能力。當然了,多了一個遮蔽層,成本自然也會隨之提升。
不過,無論是哪種雙絞線,當頻率越來越高的時候,衰減會越來越大。訊號衰減到一定程度就無法被準確接收。所以,需要在合適的距離(一般是每隔十幾公里)增加訊號放大器,從而將衰減的訊號進行放大或整形(模擬訊號是放大,數字訊號是整形)。
使用雙絞線進行訊號傳輸有多優勢,如:傳輸距離遠,傳輸質量高,且佈線方便,抗干擾能力較強,價格便宜等。
同軸電纜至於同軸電纜,大概由內導體銅質芯線、絕緣層、網狀編織的外導體絕緣層及塑膠保護層組成。由於存在外導體遮蔽層,因此抗干擾效果較好。同軸電纜缺點較多,如:體積較大,一般只用於傳輸影片訊號等。因此目前幾乎不再使用。
光纖其實我日常所見的是光纜,而非光纖。
對於光纖來說,就算利用光導纖維傳遞光脈衝來進行通訊。有光脈衝為1,無光脈衝為0。由於可見光頻率極高,因此其傳輸頻寬也比較高。
光纖主要由纖芯和包層構成,兩者都是極透明的玻璃,只不過包層叫纖芯有較低的折射率。而光波則是在纖芯中傳導,折射這個現象我想大家應該都知道。有一個結論是,當入射角足夠大時,就會發生全反射。而光波在光纖中的傳導就是利用這個原理。
當然,要實現光纖通訊光有光纖還不行,還得在光纖的兩端加上轉換器,在傳送端將電脈衝轉換成光脈衝,在接受端將光脈衝還原成電脈衝。
這樣訊號就可以在光纖中進行傳輸了。目前訊號可以在光纖中傳輸數公里而無損耗。
光纖分為單模光纖和多模光纖。兩者區別在於,多模光纖中存在多條光脈衝。因為只要入射角度大於某個臨界值就會發生全反射,所以這多條光脈衝只需要大於臨界值且入射角度不同即可。當然,光脈衝在多模光纖中傳輸時會逐漸拓寬,造成失真。因此單模光纖只適合於短距離傳輸。
另外,由於光纖是非常細的玻璃,因此比較脆,所以為了保證較好的機械強度(保證不會一碰就斷),通常會將光纖做成光纜。光纜中至少有一根光纖,同時還會加入加強芯和填充物。這樣就可以滿足普通的施工要求。
但是光纖有個硬傷,就是使用光纖需要有一定的專業知識和使用對應的專業裝置,而且當傳輸距離過近時不太經濟。
以上便是雙絞線、同軸電纜和光纖的一些介紹。
說這麼多隻是想告訴諸位一點,除了同軸電纜幾乎被淘汰外,雙絞線和光纖目前還談不上誰取代誰,只不過兩者各有其優勢和缺點罷了。距離過近時,訊號衰減小,優先使用價格低的雙絞線。當距離過遠時,為了保證傳輸的質量,只能選者傳輸更優光纖。