К основному контенту

Сообщения

Сообщения за январь, 2019

Оптический Патч-корд vs Перекрёстный Кабель: В Чём Различия?

Несмотря на достижения в области беспроводных технологий, многие компьютерные сети по-прежнему используют кабели в качестве физического носителя для передачи данных. Существует несколько стандартных типов сетевых кабелей, включая коаксиальные кабели, кабель витая пара, кабель USB, перекрёстный кабель, оптический патч-корд, волоконно-оптический кабель и т. д. Среди разных видов сетевых кабелей, многие малознакомы с патч-кордами и перекрёстным кабелями. В действительности, патч-корд и перекрёстный кабели - 2 типа кабеля локальных сетей, и они имеют одинаковые физические характеристики. Но какие же между ними различия на самом деле? T-568A vs. T-568B Прежде чем говорить о патч-кордах и перекрёстном кабелях, необходимо узнать о стандартах T568A и T568B . Что касается этих двух схем сетевого кабеля, есть два разных вида подключения. Схема соединения T568B на сегодняшний день является наиболее распространённой, хотя многие устройства также поддерживают схему T568A. Если оба конца патч-к

Одномодовое Волокно OS1 vs OS2: В Чём Разница?

Как известно, мультимодовое волокно обычно разделают на типы: OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5. Что насчет одномодового волокна? Основными категориями одномодового волокна являются OS1 и OS2 . OS1 и OS2 - это две разные спецификации одномодового оптоволокна, между которыми достаточно много различий. В данной статье приводится сравнение этих двух типов, а также дается руководство по выбору правильного типа, подходящего под Ваши требования. Что такое одномодовое волокно В волоконно-оптических сетях одномодовым (SMF), или мономодовым волокном, называют оптическое волокно, предназначенное для передачи одного луча или одной световой моды за один момент времени. Как правило, одномодовые кабели имеют тонкую сердцевину с диаметром 8-10 мкм (микрометров), по которой могут распространяться длины волн в 1310 нм и 1550 нм. Маленький размер диаметра сердцевины и одиночный световой импульс фактически исключают любые искажения, которые могли быть вызваны перекрытием световых импульсов. Благодаря этому,