繊維 と 銅 の 違い
光ファイバーと銅のケーブルは 非常に異なる材料で作られていて 異なる状況で異なる用途に使用されています
光ファイバーケーブルは 人々の髪の幅の シリカガラスファイバーコアで 構築されています 光を介してデータを伝達します 光はガラスコアの長さに沿って 前後を反射しますガラスのコーティングがコアを取り囲み,その中に光を保持することを保証します核を強化するためにプラスチック層を含む,追加の隔熱材料で包まれます.ジェルで満たされたスリーブまたはケブラー (製造元によって) の層,そして光ファイバーケーブルの種類を識別するための彩色のプラスチック層.
外層は火力抵抗の度合いも提供し,ケーブルが壁の後ろで走れるかどうか決定します.
銅ケーブルには銅のコアがあり,いくつかの種類があります. 固体銅コアケーブルがあります.その後,複数の隔熱層と保護層で覆われています1対から4対の隔離銅線があり,両組で絡められ,様々な保護層と隔離層に囲まれます.
銅ケーブルの構成は,目的用途によって異なりますが,最終的な設計は同じです. 銅コア,隔熱および保護コーティングで囲まれています.スラインなど,追加的な強化措置も含まれます..
各種のケーブルに 銅ケーブルや光ファイバーケーブルが用意されていますが どのケースでも 光ファイバーケーブルは 優位なソリューションです銅よりはるかに高いデータ速度の上限で 複数のケースで数百倍高い電気磁気干渉 (EMI) に弱いため,より信頼性があり,より耐久性があります.銅ケーブルよりもはるかに強い圧力耐性を持つケーブルが壊れたら 簡単に検出できるので
光ファイバーケーブルは通常より高価ですが 他の観点から見るとファイバーケーブルが勝者だ.
銅 の ケーブル の 利点
繊維対銅ケーブルでは 銅がトップに立つ指標は ほとんどありません 性能や距離 EMIへの耐性物理的な耐久性しかし,銅が依然として重要な優位性を持っている地域もあります.
まずコストです ファイバー光学ケーブルの"フィートあたり価格が ここ数年大幅に下がったのに 銅線は依然として安価な解決策ですケーブルのコストが下がるからです銅ケーブルの他の大きな強みである既存のインフラストラクチャに 大きく貢献しています
デジタルインフラストラクチャのあらゆる形態で 増幅されていますが 既存のネットワークやシステムに 特に関わるときはまだ銅のケーブルだ復旧した銅ケーブルを光ファイバーで交換する際の追加費用は同じネットワークの一部として銅と光ファイバーのケーブルを走らせようとするとさらに高いコストと複雑さを純銅のケーブルを設置することが より安価な解決法である.
長期的には 繊維対銅ケーブルの議論は 繊維が簡単に勝てるでしょうが 低価格の銅ケーブルには 常に場所があるでしょう
光ファイバー ケーブル の 利点
ファイバー・オプティックケーブルは ほぼあらゆる点で銅に優れているケーブルです銅ケーブルが達成できるものよりもはるかに大きいのです銅ケーブルは最高シナリオでは"秒あたり10ギガビットに制限されていますが 理論的には光ファイバーケーブルは"秒間に60テラビットまで処理できます既存のネットワーク機器では,この数字はより現実的で実行可能ですが,100ギガビットネットワーク速度に対応できる光ファイバーネットワークのパッチケーブルを入手することはまだ可能です.
繊維と銅のケーブルの長さに関しては 光ファイバーも大きな利点があります 銅のケーブルは個別に最大距離が約330フィートですがいくつかの光ファイバーケーブルは25マイルまでデータを運ぶことができます単モードの光ファイバーケーブルでは 最も効率が良いものですが さらに手頃で 典型的なマルチモードの光ファイバーケーブルでは 1000フィート/ケーブルを 管理できます
繊維対銅ケーブルの議論は,この時点で解決しているように見えますが,それは銅ケーブルがまだ役に立たないことを意味しません.必要な速度が1秒間に10ギガビットを超えないネットワークカット6aケーブルのような現代的なデザインを選択することで,銅ケーブル遮蔽の問題を軽減することもできます.防護能力があり,強化スプリンのために耐久性も高められる.
特に壁を通過したり 地中に埋もれたりする必要がある場合ネットワークインフラストラクチャを構築する際には,大量のデータを同時に複数のシステムに転送する能力が重要です..
長距離のビデオ伝送ケーブルも必要とするA/V装置を作っている場合,アクティブなHDMIケーブルを使用してください.高帯域幅のデータ配信に必要な性能を 提供しています 低周波の銅製HDMIケーブルが 管理できない距離です.
繊維 と 銅 の 違い
光ファイバーと銅のケーブルは 非常に異なる材料で作られていて 異なる状況で異なる用途に使用されています
光ファイバーケーブルは 人々の髪の幅の シリカガラスファイバーコアで 構築されています 光を介してデータを伝達します 光はガラスコアの長さに沿って 前後を反射しますガラスのコーティングがコアを取り囲み,その中に光を保持することを保証します核を強化するためにプラスチック層を含む,追加の隔熱材料で包まれます.ジェルで満たされたスリーブまたはケブラー (製造元によって) の層,そして光ファイバーケーブルの種類を識別するための彩色のプラスチック層.
外層は火力抵抗の度合いも提供し,ケーブルが壁の後ろで走れるかどうか決定します.
銅ケーブルには銅のコアがあり,いくつかの種類があります. 固体銅コアケーブルがあります.その後,複数の隔熱層と保護層で覆われています1対から4対の隔離銅線があり,両組で絡められ,様々な保護層と隔離層に囲まれます.
銅ケーブルの構成は,目的用途によって異なりますが,最終的な設計は同じです. 銅コア,隔熱および保護コーティングで囲まれています.スラインなど,追加的な強化措置も含まれます..
各種のケーブルに 銅ケーブルや光ファイバーケーブルが用意されていますが どのケースでも 光ファイバーケーブルは 優位なソリューションです銅よりはるかに高いデータ速度の上限で 複数のケースで数百倍高い電気磁気干渉 (EMI) に弱いため,より信頼性があり,より耐久性があります.銅ケーブルよりもはるかに強い圧力耐性を持つケーブルが壊れたら 簡単に検出できるので
光ファイバーケーブルは通常より高価ですが 他の観点から見るとファイバーケーブルが勝者だ.
銅 の ケーブル の 利点
繊維対銅ケーブルでは 銅がトップに立つ指標は ほとんどありません 性能や距離 EMIへの耐性物理的な耐久性しかし,銅が依然として重要な優位性を持っている地域もあります.
まずコストです ファイバー光学ケーブルの"フィートあたり価格が ここ数年大幅に下がったのに 銅線は依然として安価な解決策ですケーブルのコストが下がるからです銅ケーブルの他の大きな強みである既存のインフラストラクチャに 大きく貢献しています
デジタルインフラストラクチャのあらゆる形態で 増幅されていますが 既存のネットワークやシステムに 特に関わるときはまだ銅のケーブルだ復旧した銅ケーブルを光ファイバーで交換する際の追加費用は同じネットワークの一部として銅と光ファイバーのケーブルを走らせようとするとさらに高いコストと複雑さを純銅のケーブルを設置することが より安価な解決法である.
長期的には 繊維対銅ケーブルの議論は 繊維が簡単に勝てるでしょうが 低価格の銅ケーブルには 常に場所があるでしょう
光ファイバー ケーブル の 利点
ファイバー・オプティックケーブルは ほぼあらゆる点で銅に優れているケーブルです銅ケーブルが達成できるものよりもはるかに大きいのです銅ケーブルは最高シナリオでは"秒あたり10ギガビットに制限されていますが 理論的には光ファイバーケーブルは"秒間に60テラビットまで処理できます既存のネットワーク機器では,この数字はより現実的で実行可能ですが,100ギガビットネットワーク速度に対応できる光ファイバーネットワークのパッチケーブルを入手することはまだ可能です.
繊維と銅のケーブルの長さに関しては 光ファイバーも大きな利点があります 銅のケーブルは個別に最大距離が約330フィートですがいくつかの光ファイバーケーブルは25マイルまでデータを運ぶことができます単モードの光ファイバーケーブルでは 最も効率が良いものですが さらに手頃で 典型的なマルチモードの光ファイバーケーブルでは 1000フィート/ケーブルを 管理できます
繊維対銅ケーブルの議論は,この時点で解決しているように見えますが,それは銅ケーブルがまだ役に立たないことを意味しません.必要な速度が1秒間に10ギガビットを超えないネットワークカット6aケーブルのような現代的なデザインを選択することで,銅ケーブル遮蔽の問題を軽減することもできます.防護能力があり,強化スプリンのために耐久性も高められる.
特に壁を通過したり 地中に埋もれたりする必要がある場合ネットワークインフラストラクチャを構築する際には,大量のデータを同時に複数のシステムに転送する能力が重要です..
長距離のビデオ伝送ケーブルも必要とするA/V装置を作っている場合,アクティブなHDMIケーブルを使用してください.高帯域幅のデータ配信に必要な性能を 提供しています 低周波の銅製HDMIケーブルが 管理できない距離です.