
- •Глава 4 – Физический уровень.
- •4.0 Введение.
- •4.0.1 Почему я должен выполнить этот модуль?
- •4.0.2 Что я буду изучать в этом модуле?
- •4.1 Назначение физического уровня
- •4.1.1 Физическое подключение
- •4.1.2 Физический уровень
- •4.1.3 Проверьте свое понимание темы Назначение физического уровня
- •4.2 Характеристики физического уровня
- •4.2.1 Стандарты физического уровня
- •4.2.2 Физические компоненты
- •4.2.3 Кодирование
- •4.2.4 Способы передачи сигналов
- •4.2.5 Пропускная способность
- •4.2.6 Терминология пропускной способности
- •4.2.7 Проверьте ваше понимание темы Характеристики физического уровня
- •4.3 Медный кабель
- •4.3.1 Характеристики медных кабелей
- •4.3.2 Типы медных кабелей
- •4.3.3 Неэкранированная витая пара (utp)
- •4.3.4 Экранированная витая пара (stp)
- •4.3.5 Коаксиальный кабель
- •4.3.6 Проверьте свое понимание темы Медные кабели
- •4.4 Кабели типа utp
- •4.4.1 Свойства кабелей utp
- •4.4.2 Стандарты прокладки кабелей utp
- •4.4.3 Прямые и перекрестные кабели utp
- •4.4.4 Упражнение. Схемы подключения кабельных контактов
- •4.5 Прокладка оптоволоконных кабелей
- •4.5.1 Свойства оптоволоконных кабелей
- •4.5.2 Типы оптоволоконных кабелей
- •4.5.3 Прокладка оптоволоконных кабелей
- •4.5.4 Оптоволоконные разъемы
- •4.5.5 Соединительные оптоволоконные кабели
- •4.5.6 Оптоволоконные кабели и медные кабели: сравнение
- •4.5.7 Проверьте свое понимание темы Оптоволоконные кабели
- •4.6 Средства беспроводного подключения
- •4.6.1 Свойства средств беспроводного подключения
- •4.6.2 Типы средств беспроводного подключения
- •4.6.3 Беспроводная локальная сеть
- •4.6.4 Проверьте свое понимание темы: Беспроводные устройства
- •4.6.5 Packet Tracer - Подключение проводной и беспроводной локальных сетей
- •Часть 1: Определение и изменение параметров сетевых интерфейсных плат компьютера
- •Часть 2: Определение значков сети на панели задач и их использование.
- •4.7.3 Контрольная работа модуля Физический уровень
4.4.3 Прямые и перекрестные кабели utp
В различных ситуациях могут применяться различные схемы подключения проводов кабелей UTP к разъемам. Другими словами, отдельные провода кабеля могут подключаться к различным группам контактов разъема RJ-45 в разном порядке.
Ниже описаны основные типы кабелей, которые можно получить, применяя различный порядок подключения проводов.
Прямой кабель Ethernet: наиболее распространенный тип сетевого кабеля; как правило, используется для подключения узла к коммутатору и коммутатора к маршрутизатору.
Перекрестный кабель Ethernet: используется для соединения однотипных устройств, Например для подключения коммутатора к коммутатору, компьютера к компьютеру или маршрутизатора к маршрутизатору. Однако перекрестные кабели теперь считаются устаревшими, так как NIC используют среднезависимый интерфейс кроссовер (auto-MDIX) для автоматического определения типа кабеля и создания внутреннего подключения.
Примечание: Другой тип кабеля — консольный (rollover), который является собственностью Cisco. Он используется для подключения рабочей станции к маршрутизатору или коммутатору через консольный порт.
Неправильное использование перекрестного или прямого кабеля между устройствами не повредит им, но связь и взаимодействие между ними будут невозможны. Это распространенная ошибка,поэтому при отсутствии связи между устройствами в первую очередь нужно проверить правильность подключения.
На рисунке показано расположение различных пар проводников для стандартов TIA568A и TIA568B.
T568A and T568B Standards
В таблице приведена информация о типах кабелей UTP, соответствующих стандартах и типичных вариантах применения.
Типы кабелей и стандарты
Тип кабеля |
Стандарт |
Применение |
Прямой кабель Ethernet |
Оба конца T568A или T568B |
Подключает сетевой узел к сетевому устройству, например к коммутатору или концентратору. |
Кроссовый кабель Ethernet |
Один конец T568A, другой конец T568B |
Соединяет два узла сети Соединяет два сетевых промежуточных устройства (коммутатор к коммутатору или маршрутизатор к маршрутизатору) |
Консольный |
Запатентован компанией Cisco |
Присоединяет последовательный порт рабочей станции к порту консоли маршрутизатора, используя адаптер |
4.4.4 Упражнение. Схемы подключения кабельных контактов
Для выполнения этого задания сопоставьте правильно цвета проводов для разводки выводов кабеля TIA/EIA. Выберите цвет корпуса провода, щелкнув его. Затем щелкните на провод, чтобы применить к нему этот цвет корпуса.
Правильно:
Правильно:
4.5 Прокладка оптоволоконных кабелей
4.5.1 Свойства оптоволоконных кабелей
Как вы уже знаете, оптоволоконные кабели — это другой тип кабелей, используемых в сетях. Из-за своей высокой стоимости он не так широко используется. Но волоконно-оптический кабель имеет определенные свойства, которые делают его лучшим вариантом в определенных ситуациях. Об этом вы узнаете в этой теме.
Оптоволоконные кабели позволяют передавать данные на большие расстояния и с более высокой пропускной способностью, чем другие средства сетевого подключения. В отличие от медных проводов оптоволоконный кабель позволяет передавать сигналы с более низким затуханием. Такой кабель также абсолютно невосприимчив к воздействию электромагнитных и радиочастотных помех. Оптические кабели обычно используются для соединения сетевых устройств друг с другом.
Оптическое волокно — это гибкая, очень тонкая и прозрачная нить из химически чистого стекла толщиной немногим более человеческого волоса. Для передачи по оптоволоконному кабелю биты кодируются с помощью световых импульсов. Оптоволоконный кабель действует как световод, или «оптический волновод», обеспечивающий передачу светового сигнала между двумя концами кабеля с минимальными потерями.
В качестве аналогии представьте себе пустой сердечник от рулона бумажных полотенец, внутренние стенки которого покрыты зеркально отражающим материалом. Его длина составляет тысячу метров. При помощи небольшой лазерной указки через него со скоростью света передаются сигналы азбуки Морзе. По сути, именно так функционирует оптоволоконный кабель, только он имеет гораздо меньший диаметр и создан с применением самых современных оптических технологий.