В оптоволоконном кабеле для передачи сигнала используется светодиод. Цифровые сигналы распространяются в виде модулированных световых импульсов. В качестве световода выступает тонкий стеклянный цилиндр. Вокруг него – стеклянная оболочка с большим коэффициентом преломления. Все это находится под внешней поливинилхлоридной оболочкой. Сверху может находиться бронированная оплетка из стали, или пластик. Чем кабель лучше защищен, тем он толще, и с ним труднее работать.
Кабели делятся на 2 вида – одномодовые и многомодовые
.В одномодовом кабеле толщина внутренней жилы соразмерна длине волны (~10мкм), ослабление сигнала незначительно. Для передачи сигнала используется рубиновый лазер. Скорость передачи доходит до 200Мб/с. Расстояние передачи до 60 км.
В многомодовом кабеле несколько жил, есть возможность одновременно посылать несколько потоков данных. Расстояние передачи до 2-3 км.
Сигнал в оптоволокне почти не затухает и не искажается. Нет зависимости и от электромагнитных помех. Оптоволоконные кабели в основном используются для магистралей
Существует 4 способа беспроводной передачи информации. Это
Инфракрасное излучение
(infrared).Делится на 4 категории: сеть прямой видимости (в пределах комнаты); сеть на рассеянном излучении; сеть на отраженном излучении; широкополосные оптические сети. Скорость передачи до 10 Мб/с.
Сети на основе лазера
(laser)Скорость передачи до 5 Мб/с.
Радиопередача в узком спектре
(Narrow-band radio)Радиопередача в рассеянном спектре
(Spread-spectrum radio)Однако, пока в локальных сетях радиосвязь используется только в тех случаях, когда оказывается невозможной прокладка кабеля, например, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры. Это объясняется прежде всего недостаточной надежностью сетевых технологий, построенных на использовании электромагнитного излучения. Для построения глобальных каналов этот вид среды передачи данных используется шире - на нем построены спутниковые каналы связи и наземные радиорелейные каналы, работающие в зонах прямой видимости в СВЧ-диапазонах
Оглавление