第 4章 传输介质与连接器
本章学习目标
本章主要讲解网络中传输介质的基本知识 。 通过本章学习, 读者应该掌
握以下内容,
l 能够实施同轴细缆以太网
l 能针对不同的应用场合制作各种 RJ45双绞连线
l 理解五类, 六类的主要技术参数的含义
l 了解光纤接续的过程
l 能认识无线网络产品, 并知道其相应的功能
第四章 第一讲 同轴电缆
本节学习目标:掌握同轴电缆的结构, 性能, 分类, 主要参数 。
本章重点,同轴电缆的分类, 性能 。
本章难点,同轴电缆的分类 。
一, 同轴电缆的概念, 结构 。
同轴电缆 ( Coax) 是指有两个同心导体, 而导体和屏蔽层又共用同一轴心
的电缆 。
同轴电缆的结构 如图 4-1所示 。
同轴电缆的特点:高带宽, 及好的噪声抑制性 。 同轴电缆的带宽取决于电
缆长度 。 1km的电缆可以达到 1Gb/s~2Gb/s的数据传输速率 。
二, 同轴电缆的分类,
1,按传输信号分类,
( 1) 基带同轴缆:基带同轴缆主要用于数字信号的基带通信, 如 10Base-2
以太网中使用的 RG-58同轴缆 。
( 2) 宽带同轴缆:宽带同轴缆主要用于模拟信号的宽带通信, 如闭路电视
系统中的传输线路 。
2,按直径的不同分类:粗缆, 细缆 。
计算机网络一般选用 RG-8以太网粗缆和 RG-58以太网细缆 。 RG-59 用于电视
系统 。 RG-62 用于 ARCnet网络和 IBM3270网络 。
三, 同轴细缆的主要技术参数,
1,电气参数:特性阻抗, 衰减, 传播速度, 直流回路电阻 。
2,物理参数:弯曲半径, 中心导体直径, 绝缘材料, 屏蔽层, 外部隔离
材料 。
四, 同轴细缆连接器及制作,
(1).连接器,T型连接头 ( 图 4-2), BNC连接器 ( 图 4-3), 终端匹配电
阻 ( 图 4-4)
2,同轴细缆与 BNC头的连接工艺,BNC接头有压接式, 组装式和焊接式,
制作压接式 BNC接头需要专用卡线钳和剥线器 。
压接式 BNC接头制作步骤如下,
(1) 剥线 (2) 连接芯线 (3) 装配 BNC接头 (4) 压线
五, 同轴细缆网络的实施与电缆段的测试
1,(1) 10 Base 2技术规定阻抗,50欧姆, 最大长度,185m, 电缆中抽
头的最大数目,30(包括终结器 ), 抽头间的最短距离,0.5m, 最高速度:
10Mbps, 带的类型:基带, 连接的段的最大数目,5, 含有结点的段的最大数
目,3, 转发器 (用来放大信号并为信号重新分配时间 )的最大数目,4, 通过转
发器的总长度的最大值,925m
(2) 同轴细缆网络的拓扑结构
同轴细缆网络采用总线型拓扑结构, 如 图 4-5所示 。
(3) 细缆结构网络的特点
细缆结构的总线型网络主要特点有,容易安装;造价较低;网
络抗干扰能力强;网络维护和扩展比较困难;电缆系统的断点较多, 影响网络系
统的可靠性 。
六, 网络实施
1.细缆网络的硬件配置
(1) 网络接口适配器,(2) T型连接器,(3) 电缆系统,(4) 中继

用于连接细缆以太网的电缆系统, 包括,
细缆 ( RG-58A/U), BNC连接器插头, BNC桶型连接器, BNC终端匹配器

七, 网络实施步骤
同轴细缆网络的实施步骤如下,
(1) 分析线路走向, (2) 材料预算, (3) 工具准备, (4) 按照 4.1.3.2中
的方法, 为第一个电缆段制作 BNC连接线, 并进行测试 。 (5) 在每台计算机中插
入网卡, T型头连接在网卡的 BNC口上 。 (6) 用第 4步中制作的对应段的细缆将这
些计算机连接起来 。 (7) 在整个网段的两端装上终端匹配电阻 。
八, 同轴细缆的电缆段测试
对电缆进行测试的主要参数有,(1) 导体或屏蔽层的开路情况; (2) 导体和
屏蔽层之间的短路情况; (3) 导体接地情况; (4) 在各屏蔽接头之间的短路情况

第二讲 4.2 双绞线
本章教学目标,1.掌握双绞线, 光纤的传输特点 。
2.会制作双绞线与 RJ45的连接器 。
3.了解无线介质的特点 。
教学重点:双绞线的制作及 RJ45的连接 。
教学难点:双绞线的制作及 RJ45的连接 。
一, 双绞线的种类
1.屏蔽与非屏蔽双绞线
双绞线按其是否有屏蔽层可以为分:非屏蔽双绞 ( UTP), 屏蔽双绞线 ( STP)
(1) 屏蔽双绞线, 屏蔽双绞线的结构如 图 4-6所示 。
(2)非屏蔽双绞线, 非屏蔽双绞的结构如 图 4-7所示 。
(3) STP和 UTP的比较
下面列出它们主要的相同和不同之处 。
吞吐量, 成本, 连接器, 抗噪性, 尺寸和可扩展性
2.双绞线的型号
按照型号来分主要有以下几类 。
(1) 3类双绞线, (2) 4类双绞线, (3) 5类双绞线, (4) 超 5类双绞
线, (5) 6类双绞线, (6) 7类双绞线 。
二, 超五类与六类的比较
(1) 线缆构造 。
6类系统铜线的直径为 0.21- 0.25英寸, 而 5类系统只有 0.19- 0.22英寸的
直 径 。 另一方面, 6类系统在 0.5英寸的长度上拥有更紧密的线缆缠绕圈数, 这
样可以大限度的阻止线对之间的串扰噪音 。
(2) 传输性能
六类布线系统在传输性能, 可利用的带宽范围上, 从超五类布线系统的
100MHz扩展到 200MHz,还包括更好的插入损耗, 近端串扰, 回波损耗和等效远端
串扰值 。
三, 双绞线的连接器及制作
( 1), RJ45水晶头的结构 如图所示
( 2), 非屏蔽双绞线与 RJ45的连接标准
( 3), 常用连接方法
1,下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法 。
直通线:所谓的直通线是指双绞线两端的发送端口与发送端口直接相连, 接
收端口与接收端口直接相连 。 比如,
( 1), PC等网络设备连接到 HUB( 如图 )
交叉线:所谓的交叉线即指双绞线两端的发送端口与接收端口交叉相连 。 比
如,
( 2), 集线器 ( 交换机 ) 与集线器 ( 交换机 ) 通过普通端口进行连接
( 如图 )
( 3), 两台计算机间的直接双绞线连接 ( 与 ( 2) 连接方法一样 !

2,RJ45水晶头与网线连接的制作
( 1), 剥线 ( 剥线后 如图 )
(2) 线头排序
(3) 整线
(4) 剪下多余的线头
(5) 插入 RJ45头中 ( 如图 )
(6) 压线 ( 如图 )
3.六类 RJ45连接器 ( 如图 )
六类系统中当前的主流仍然使用 RJ45连接器, 与超五类的差别仅在于, 有
些厂家的六类连接器增加了一些提高性能的附属安装件 。
四, 双绞线的测试
(1) 把电缆两头分别插入 NetTool网络万用表两侧的连接口上 。
(2) 按 Select键, 万用表自动感应线缆的连接情况, 显示出电缆的长度及开路
情况 。
屏幕显示内容 如图 4-15所示 。
第三讲 4.3 光纤
本章学习目标:了解光纤的种类, 光纤的性能指标及光纤连接器
本章重点,光纤的种类及连接器
本章难点:光纤连接器的制作
一, 光纤的概念
光纤为光导纤维的简称, 由直径大约为 0.1mm的细玻璃丝构成 。
光纤通信:光纤通信就是因为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为载
波, 光导纤维为传输介质的一种通信方式 。
1.光源:光源是产生光波的器件 。
2.光纤:光纤是传输光波的导体 。
3,光发送机:光发送机负责产生光束, 将电信号转变成光信号, 再把光信号
导入光纤 。
4,光接收机:光接收机负责接收从光纤上传输过来的光信号, 并将它转变成电
信号, 经解码后再作相应处理 。
光纤通信系统的基本构成 如图 4-16所示 。
光纤较电缆导线有四大优点,
抗干扰性能好, 传输距离远, 传输速率高, 单芯可实现传输 。
光纤本身也有缺点:质地较脆, 机械强度低就是它的致命弱点, 稍不注意, 就会
折断于光缆外皮当中, 光纤的安装需要专门设备, 以保证光纤的端面平整, 以便
光能透过, 施工人员要有比较好的切断, 连接, 分路和耦合技术, 当一根光纤在
护套中断裂 ( 如被弯成直角 ), 要确定其位置是非常困难的, 当一根光纤在护套
中断裂 ( 如被弯成直角 ), 要确定其位置是非常困难的 。
二, 光纤的种类,
1,按照光纤中光的传输模式来分,
( 1),,单模光纤 。 单模光纤编号如表 4-7所示 ( 如图所示 )
( 2), 单模光纤频谱波段的划分 。 如表 4-8所示 ( 如图所示 )
( 3),多模光纤 多模光纤分为三类, 如表 4-9所示 。 (如图所示 )
2,按照主要用途来分,
( 1), 单芯互联光缆 。 ( 2),双芯互联光缆 ( 3),分布式光缆 ( 4),室外光
缆 4~ 12芯铠装型与全绝缘型:室外光缆有 4芯, 6芯, 8芯, 1 2芯, 又分铠装型
和全绝缘型 。 5.室外光缆 24~ 144芯铠装型与全绝缘型:室外光缆 24~ 114芯光缆
分全绝缘型和铠装型, 规格有 24,36,48,60,72,96,144芯 7种 。
三, 光纤的主要技术参数,
( 1),模场直径, 包层直径, 同心度偏差, 包层不圆度, 光纤翘曲度, 光
缆截止波长 光纤衰减系数, 弯曲衰减特性, 色散, 偏振模色散 。
四, 光纤连接器及接头制作
可实现不同模块, 设备和系统之间灵活连接, 能在光纤和光纤之间进行可
拆卸连接, 并使光信号能按所需的通道进行传输的一种器件 。
五, 光纤的性能,
( 1),光学性能 ( 2),互换性能 ( 3),机械性能 ( 4),环境性能 ( 5),光纤
连接器的寿命 。
六, 常用光纤连接器的结构形式,
( 1),FC型 如图所示 ( 2),SC型 如图所示 ( 3),双维型 如图所示 ( 4),
MT-RJ型 如图所示 ( 5), LC型连接器 如图所示 ( 6), MU型连接器 如图所示
七, 光纤熔接
概念:将一条制作精良的跳线剪成两半, 用其中的一半与光缆的一条线芯进行
熔接 。 采用熔接方式的光纤连接 如图 4-23所示 。
步骤如下,(1) 端面的准备,剥覆, 清洁和切割, ( 2), 光纤熔接, ( 3
), 盘纤
(4) 光缆接续质量的确保
八, 光纤研磨
概念:光纤研磨是直接将光纤连接器与光纤相接 。 光纤研磨连接位置示意
图如 4-24所示 。
光纤连接器研磨的主要过程包括下以主要步骤,
(1) 工作区操作准备
(2) 光缆的准备
(3) 用模板上规定的长度时需要安装插头的光纤作标记
(4) 准备好剥线器, 用剥线器将光纤的外衣剥去
(5) 将准备好的光纤存放在, 保持块, 上
(6) 环氧树脂和注射器的准备
(7) 在缓冲层的光纤上安装连接器插头
(8) 烘烤环氧树脂
(9) 切断光纤
(10) 除去连接器尖头上的环氧树脂
(11) 磨光
第四讲 无线介质
教学目标及学习重点,
了解无线网络技术及常见的无线网络产品
无线技术主要包括利用微波, 激光, 红外等来传输信号 。
一, 无线网络的概念
无线局域网络 (Wireless Local Area Networks; WLAN)是相当便利的数据
传输系统, 它利用射频 (Radio Frequency; RF)技术, 取代碍手碍脚的双绞铜
线或光缆所构成的局域网络, 使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透
过它, 达到, 信息随身化, 便利走天下, 的理想境界 。
二, 无线网络产品
1.主要无线网络产品
(1) Access Point
一般俗称为网络桥接器, 主要用于传统的有线局域网与无线局域网的桥梁,
因此任何一台装有无线网卡的 PC均可透过 AP去分享有线局域网甚至广域网的资源

(2)Wireless LAN Card
一般称为无线网卡, 目前无线网卡的规格大致可分成 2Mbps,5Mbps,
11Mbps三种 。 接口形式主要有 PCMCIA,ISA,PCI三种 。
(3) Antenna
一般称为天线, 这种天线与一般电视机, 手机所用天线不同, WLAN所用的频
率为 2.4GHz频段 。
(Omni-direction)两种, 前者较适合于长距离使用, 而后者则较适合区域性应
用 。
三, 无线网络产品的特点
兼容性, 高吞吐率, 高可靠性, 高灵活性, 快速安装, 多种接入方式 。
本章小结
网络离不开传输介质 。 传输介质可分为有线介质, 无线介质两大类 。
有线介质主要有同轴电缆, 双绞线, 光纤 。 本章主要介绍了这些介质的分类方法
,常见型号, 性能参数指标, 并对介质在网络工程中使用时涉及的连接器进行了
较为详细的讲解 。 同时围绕工程实践, 对连接器与线缆的接法进行了详细的说明
。 尤其是 RJ45型连接器与双绞线的连接方法与步骤, ST型连接器与光纤的连接方
法与步骤 。
RJ45连接器与双绞线的连接方法, 依据双绞线的应用环境变化而有所不同,
可分为直通线, 交叉线两种 。 直通线的两端的接法完全相同, 而交叉线的两端应
将 12线对与 36线对进行交叉 。 交叉线主要应用于级联中的普通口对普通口, 或级
联口对级联口 。
在双绞线系统中, 重点比较了五类与六类性能上的差异 。 以这些标准中的数
据为依据, 读者可以衡量实际工程质量的优劣, 严格把好工程测试环节 。
光纤接续的方法主要有免胶冷压接, 研磨法, 热熔接三种方式 。 前者应用于
要求不高的网络, 研磨法在工程实践中已很少见到, 热熔接是最为常见的方法,
热熔接要求有较高的世术和设备的支持 。 读者在实践中应严格按电热器操作规程
进行 。
本章的最后对无线网络进行了简要的介绍 。 无线接入点是无线信号的收发装
置, 无线网卡是终端的网络适配器;天线是无线信号远程传输的实现基础 。
习 题
1.同轴细缆的主要性能指标有哪些?
2.试设计同轴细缆网络实施的步骤 。
3.双绞线的主要性能指标有哪些?
4.常见的双绞线型号有哪些? 主要应用于什么系统中?
5.如何制作, 直通线,,, 交错线,? 它们分别应用于什么场合 。
6.试比较单模光纤与多模光纤的异同 。
7.光纤的主要性能指标有哪些?
8.简述光纤熔接的步骤及各环节的注意事项 。
9.什么是无线网络?
10.无线网络产品主要有哪些? 其作用分别是什么?
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IEC分类编号
光纤名称
ITU-T编号
B1.1
非色散位移单模光纤
G.652A,B
B1.2
截止波长位移单模光纤
G.654
B1.3
波长扩展的非色散位移单模
光纤
G.652C
B2
色散位移单模光纤
G.653
B3
色散平坦单模光纤
B4
非零色散位移单模光纤
G.655
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波段
说明
范围( nm)
O波段
原始( Original)
1260∽136
0
E波段
扩展 (Extended)
1360∽146
0
S波段
短波 (Short)
1460∽153
0
C波段
常规 (Conventional)
1530∽156
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L波段
长波 (Long)
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超长 (Ultra -long)
1625∽167
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最小模式带宽 (Mhz/Km)
分类
LED类光源
激光光源
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850nm
1300nm
Om1
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500
Om2
500
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1500
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