Thu Apr 13 03:54:22 CST 2023
A. Koaxialkabel
Koaxialkabel ist eine Kabelleitung mit einer Schicht aus isoliertem Draht, die um einen zentralen Kupferleiter gewickelt ist. Es zeichnet sich durch eine gute Entstörungsfähigkeit, stabile Übertragungsdaten und einen günstigen Preis aus und ist auch weit verbreitet, z. B. in geschlossenen Fernsehleitungen. Dünne Koaxialkabel werden im Allgemeinen für ein paar Dollar pro Meter auf dem Markt verkauft, was nicht zu teuer ist. Koaxialkabel werden zum Verbinden mit BNC-Kopf verwendet, und das auf dem Markt verkaufte Koaxialkabel ist im Allgemeinen mit BNC-Kopf verbunden, sodass Sie es direkt auswählen können.
Jedoch, nach der Analyse der eigenen Eigenschaften des Koaxialkabels, wenn die Signal im Koaxialkabel übertragen wird, hängt die Dämpfung von der Übertragungsentfernung und der Frequenz des Signals selbst ab. Allgemein gesagt, je höher die Frequenz des Signals, desto größer die Dämpfung. Die Bandbreite des Videosignals ist sehr groß und erreicht 6 MHz, und der Farbteil des Bildes wird am oberen Ende der Frequenz moduliert, sodass das Videosignal bei der Übertragung nicht nur durch die Gesamtamplitude des Signals gedämpft wird Koaxialkabel, aber auch die Dämpfung jeder Frequenzkomponente ist sehr unterschiedlich, besonders der Farbanteil der Dämpfung ist am größten. Daher ist das Koaxialkabel nur für die nahe Übertragung von Bildsignalen geeignet, und wenn die Übertragungsentfernung etwa 200 Meter erreicht, wird die Bildqualität erheblich reduziert, insbesondere die Farbe wird stumpf und verzerrt.
In der technischen Praxis in Ordnung Zur Verlängerung der Übertragungsdistanz werden koaxiale Verstärker verwendet. Der Koaxialverstärker hat eine bestimmte Verstärkung des Videosignals und kann auch die unterschiedliche Größe verschiedener Frequenzkomponenten durch Entzerrungseinstellung kompensieren, sodass die Verzerrung des vom Empfänger ausgegebenen Videosignals so gering wie möglich ist. Allerdings können koaxiale Verstärker nicht uneingeschränkt kaskadiert werden. Koaxial-Verstärker können in der Regel nur maximal 2 oder 3 in einem Punkt-zu-Punkt-System kaskadiert werden, da sonst die Qualität der Videoübertragung nicht gewährleistet werden kann und sie nur schwer einstellbar sind. Daher ist bei der Verwendung von Koaxialkabeln in Überwachungssystemen die Übertragungsentfernung im Allgemeinen auf etwa vier- oder fünfhundert Meter begrenzt, um eine gute Bildqualität zu gewährleisten.
Außerdem kann das Koaxialkabel im Überwachungssystem das Bildsignal übertragen es gibt einige Nachteile.
1, das Koaxialkabel selbst ist vom Klimawandel betroffen, die Bildqualität wird bis zu einem gewissen Grad beeinträchtigt;
2, Koaxialkabel ist dicker, weniger bequeme Verkabelung in intensiven Überwachungsanwendungen;
3, Koaxialkabel können nur Videosignale übertragen, wenn das System gleichzeitig Steuerdaten, Audio und andere Signale übertragen muss, muss es separat verdrahtet werden;
4、Koaxialkabel hat eine begrenzte Anti-Interferenz-Fähigkeit und kann nicht in Umgebungen mit starken Interferenzen verwendet werden;
5、Koaxialverstärker haben auch den Nachteil einer schwierigen Einstellung.
B. Lichtwellenleiter
Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) übertragen Signale in Form von Lichtimpulsen, daher ist das Material auch hauptsächlich Glas oder Plexiglas. Es besteht aus einem Faserkern, einem Mantel und einer Schutzhülle.
Die Struktur eines Glasfaserkabels ähnelt der eines Koaxialkabels, da das Zentrum eine optische Faser aus Glas oder transparentem Kunststoff ist, die von einem Schutzmaterial umgeben ist Bei Bedarf können mehrere Fasern in einem einzigen Glasfaserkabel kombiniert werden. Je nachdem, wie das optische Signal erzeugt wird, lassen sich Lichtwellenleiter in Singlemode-Fasern und Multimode-Fasern unterteilen.
(Ein "Mode" ist ein Lichtstrahl, der in einem Winkel in die Faser eintritt). Multimode-Glasfaser wird im Allgemeinen verwendet, um Netzwerke im selben Bürogebäude oder in relativ unmittelbarer Nähe zueinander zu verbinden. Singlemode-Glasfaser hingegen liefert Daten höherer Qualität über größere Entfernungen und wird häufig verwendet, um Netzwerke zwischen Bürogebäuden oder in geografisch weiter entfernten Gebieten zu verbinden. Wenn Sie Glasfaserkabel als Netzwerkübertragungsmedium verwenden, müssen Sie auch optische Transceiver und andere Geräte hinzufügen, sodass die Kosteninvestition höher ist und Anwendungen im Allgemeinen weniger genutzt werden.
Das wichtigste Merkmal von Glasfaser ist, dass es leitet optische Signale, ist also keinen Störungen durch externe elektromagnetische Signale ausgesetzt, und die Signaldämpfungsrate ist sehr langsam, sodass die Signalübertragungsentfernung viel weiter ist als die obige Übertragung elektrischer Signale verschiedener Netzwerkkabel, und ist besonders geeignet für Orte mit rauer elektromagnetischer Umgebung. Aufgrund der optischen Reflexionseigenschaften von Glasfasern kann eine Glasfaser mehrere Signale gleichzeitig übertragen, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit von Glasfasern sehr hoch sein kann. Das aktuelle Glasfasernetz mit 1 Gbit / s und 1000 Mbit / s ist zum Mainstream-Hochgeschwindigkeitsnetz geworden. Theoretisch kann das höchste Glasfasernetz eine Geschwindigkeit von 50000 Gbit/s und 50 Tbit/s erreichen. Die Verwendung von Glasfaser als Netzwerkübertragungsmedium erfordert jedoch ein gewisses Maß an Fachwissen und Spezialausrüstung wie optische Transceiver, sodass die Kosteninvestition größer ist und in allgemeinen Anwendungen weniger verwendet wird.