Search Header Logo
7.8.9. лекција Мрежна опрема

7.8.9. лекција Мрежна опрема

Assessment

Presentation

Computers

10th Grade

Practice Problem

Easy

Created by

Ljiljana Milicevic

Used 3+ times

FREE Resource

26 Slides • 39 Questions

1

7. Обнављање градива 

8. Конструкција оптичких каблова: ММ 50/125, SМ 9/125, незапаљив, отпоран на глодаре, UV зрачење, влага, високи напон.  

 9.Мономодна и мултимодна влакна у рачунарским мрежама.  

2

8. Конструкција оптичких каблова: ММ 50/125, SМ 9/125, незапаљив, отпоран на глодаре, UV зрачење, влага, високи напон. 

media
media

3

media
media
media

4

Multiple Choice

Шта чини основне делове код оптичког кабла?

1
Слој за изолацију, заштитни слој, спољни омотач
2

Оптичко влакно, примарна и секундарна заштита.

3
Оптички проводник, заштитни слој, метални оквир
4
Језгро, спољни слој, електрични проводник

5

Multiple Select

Од чега је направљено оптичко влакно?

1

Стакло

2

Дрво

3

Папир

4

Метали

5

Пластика

6

media
media

7

Multiple Choice

Од чега је направљена примарна заштита?

1

Вуна, памук или свила

2

Различите врсте смола

3

Дрво, папир или камен

4

Бетон, стакленка или гума

8

Multiple Choice

Колики је пречник примарне заштите?

1

100-150 mm

2

150-200 mm

3

500-600 mm

4

350-400 mm

9

Multiple Select

Чему служи примарна заштита код оптичког кабла?

1

Заштита од воде

2
Заштита од UV зрачења.
3
Заштита од корозије и рђе.
4

Смањење осетљивости од микросавијања

5

Механичку заштиту

10

Multiple Choice

Колики је пречник секундарне заштите?

1

100-300 μm

2

150-200 μm

3

500-600 μm

4

100-300 mm

11

Multiple Choice

Каква треба да буде секундарна заштита оптичких каблова?

1
Секундарна заштита оптичких каблова треба да буде само хидроизолациона.
2
Секундарна заштита оптичких каблова треба да буде само електрична.
3

Секундарна заштита оптичких каблова треба да буде слободна или чврста.

4
Секундарна заштита оптичких каблова не треба да буде обележена.

12

Multiple Select

Чему служи секундарна заштита код оптичког кабла?

1

Заштита од воде

2
Заштита од UV зрачења.
3
Заштита од корозије и рђе.
4

Смањење осетљивости од микросавијања

5

Механичку заштиту

13

media

14

media

15

media

16

media

17

Multiple Choice

Question image

На слици је:

1

Концентрични начин поужавања влакана са секундарном изолацијом влакана

2

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без секундарне заштите

3

Тракасти модул са тракама од пластифицираним алуминијума или полиестера који се ређају у траке

4

Концентрични начин поужавања влакана са примарном изолацијом влакана

5

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без примарне заштите

18

Multiple Choice

Question image

На слици је:

1

Концентрични начин поужавања влакана са секундарном изолацијом влакана

2

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без секундарне заштите

3

Тракасти модул са тракама од пластифицираним алуминијума или полиестера који се ређају у траке

4

Концентрични начин поужавања влакана са примарном изолацијом влакана

5

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без примарне заштите

19

Multiple Choice

Question image

На слици је:

1

Концентрични начин поужавања влакана са секундарном изолацијом влакана

2

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без секундарне заштите

3

Тракасти модул са тракама од пластифицираним алуминијума или полиестера који се ређају у траке

4

Концентрични начин поужавања влакана са примарном изолацијом влакана

5

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без примарне заштите

20

Multiple Choice

Question image

На слици је:

1

Концентрични начин поужавања влакана са секундарном изолацијом влакана

2

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без секундарне заштите

3

Тракасти модул са тракама од пластифицираним алуминијума или полиестера који се ређају у траке

4

Концентрични начин поужавања влакана са примарном изолацијом влакана

5

Са ожлебљеним профилом где се влакна поужавају без примарне заштите

21

media

22

media

23

Multiple Choice

Шта означава MM код оптичких каблова?

1

Мултимодни код оптичких каблова.

2
Монофазни код оптичких каблова.
3
Модуларни код оптичких каблова.
4
Микромодални код оптичких каблова.
5

Мономодни код оптичких каблова.

24

Multiple Choice

Шта означава Z код оптичких каблова?

1

Екструдирани омотач од PVC-а

2

Ознака са римским бројевима за таласно подручје

3

Бројчана ознака за слабљење кабла

4

Број оптичких влакана у каблу

5

Заштита металног омотача од корозије

25

Multiple Choice

Шта означава V код оптичких каблова?

1

Екструдирани омотач од PVC-а

2

Ознака са римским бројевима за таласно подручје

3

Бројчана ознака за слабљење кабла

4

Број оптичких влакана у каблу

5

Заштита металног омотача од корозије

26

Multiple Choice

Шта означава n код оптичких каблова?

1

Екструдирани омотач од PVC-а

2

Ознака са римским бројевима за таласно подручје

3

Бројчана ознака за слабљење кабла

4

Број оптичких влакана у каблу

5

Заштита металног омотача од корозије

27

Multiple Choice

Шта означава A код оптичких каблова?

1

Екструдирани омотач од PVC-а

2

Ознака са римским бројевима за таласно подручје

3

Бројчана ознака за слабљење кабла

4

Број оптичких влакана у каблу

5

Заштита металног омотача од корозије

28

Multiple Choice

Шта означава T код оптичких каблова?

1

Екструдирани омотач од PVC-а

2

Ознака са римским бројевима за таласно подручје

3

Бројчана ознака за слабљење кабла

4

Број оптичких влакана у каблу

5

Заштита металног омотача од корозије

29

Multiple Choice

Шта означава ТО код оптичких каблова?

1
Технички опис оптичких каблова за телевизију.
2
Технички опис оптичких каблова за интернет.
3

Основна ознака телекомуникационих каблова са оптичким влакном

4
Технички опис оптичких каблова за телефон.

30

media
media
media
media

31

media

32

media

33

media

34

media

35

9.Мономодна и мултимодна влакна у рачунарским мрежама.  

​У рачунарским мрежама, оптичка влакна играју кључну улогу у преносу података на великим брзинама. У зависности од потреба мреже, користе се две главне врсте влакана:
мономодна (једномодна) и мултимодна влакна. Оба типа имају своје предности и примену у различитим деловима мрежних инфраструктура.

36

Мултимодна влакна у рачунарским мрежама

Мултимодна (MM) влакна омогућавају пренос више светлосних зрака или модова истовремено кроз своје шире језгро (типично 50/125 μm или 62.5/125 μm). У рачунарским мрежама мултимодна влакна се најчешће користе на краћим удаљеностима због својих специфичних карактеристика преноса.

37

Multiple Select

Како ширина језгра мултимодних влакана утиче на пренос светлосних зрака и њихову способност преноса података на краћим удаљеностима?

1
Ширина језгра одређује само боју светлосних зрака.
2
Ширина језгра утиче само на пренос на великим удаљеностима.
3

Ширина језгра утиче тако што одређује квалитет преноса на краћим удаљеностима.

4
Ширина језгра нема утицаја на пренос светлосних зрака.
5

Ширина језгра утиче тако што одређује број модова

38

Multiple Choice

Зашто се мултимодна влакна у рачунарским мрежама више користе за краће удаљености у односу на једномодна влакна?

1
Мултимодна влакна су јефтинија од једномодних на свим удаљеностима.
2
Једномодна влакна имају мањи капацитет преноса података.
3
Мултимодна влакна су боља за пренос на великим удаљеностима.
4
Мултимодна влакна се више користе за краће удаљености због већег губитка сигнала на дужим удаљеностима.

39

Multiple Choice

Које су типичне примене мултимодних влакана у савременим рачунарским мрежама ?

1
Примене мултимодних влакана у игрицама
2
Користење мултимодних влакана у кућним апаратима
3
Примена мултимодних влакана у аутомобилској индустрији
4

Примена је код локалне мреже, телекомуникације, и повезивање сервера.

40

Карактеристике мултимодних влакана:

Пренос више модова светлости: Захваљујући ширем језгру, омогућено је истовремено преношење више светлосних путева (модова).

Краћа удаљеност преноса: Већи број модова доводи до већег дисперзионог губитка сигнала на дужим релацијама, па је мултимодни кабл погодан за удаљености до 2 км, при чему је ефикасност највећа на растојањима до 550 м или мање.

Нижи трошкови опреме: Ова влакна захтевају мање скупе оптичке предајнике и пријемнике у односу на мономодна влакна, што их чини погодним за употребу у локалним мрежама (LAN).

Типична примена: Унутрашње мреже у зградама, дата центрима, и другим локалним инфраструктурама где удаљеност није већа од неколико стотина метара.

41

Multiple Select

Које су карактеристике мултимодних влакана?

1

Пренос више модова светлости

2

Краћа удаљеност преноса

3

Пренос на великим удаљеностима

4

Велики капацитет и брзина преноса

5

Нижи трошкови опреме

42

Multiple Select

Које су карактеристике мономодних влакана?

1

Пренос више модова светлости

2

Краћа удаљеност преноса

3

Пренос на великим удаљеностима

4

Велики капацитет и брзина преноса

5

Нижи трошкови опреме

43

Предности мултимодних влакана:

Јефтинији оптички интерфејси.
Погоднија за кратке релације.
Често користи LED или VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) изворе светлости који су јефтинији од ласера за мономодна влакна.

Мане:

Ограничена брзина и удаљеност преноса у поређењу са мономодним влакнима. Дисперзија сигнала може да постане проблем на дужим релацијама.

44

Multiple Select

Које су предности мултимодних влакана?

.

1

Често користи LED изворе светлости који су јефтинији од ласера за мономодна влакна

2

Јефтинији оптички интерфејси.

3

Способност преноса на великим удаљеностима.

4

Погоднија за кратке релације.

5

Веома велике брзине преноса података.

45

Multiple Select

Које су мане мултимодних влакана?

.

1

Ограничена брзина и удаљеност преноса у поређењу са мономодним влакнима.

2

Дисперзија сигнала може да постане проблем на дужим релацијама.

3

Већи трошкови опреме (ласери и пријемници су скупљи).

4

Мањи губици сигнала и мања осетљивост на сметње.

5

Комплекснија инсталација и одржавање.

46

Мономодна влакна у рачунарским мрежама


Мономодна (SM) влакна имају веома уско језгро (9/125 μm) и користе само један мод светлости за пренос сигнала. Ово омогућава пренос на великим удаљеностима уз минималне губитке и веће брзине преноса података, што их чини идеалним за инфраструктуре са великим захтевима у погледу пропусног опсега и преноса на велике удаљености.

47

Multiple Choice

Како уско језгро мономодних влакана омогућава пренос сигнала на веће удаљености уз минималне губитке?

1
Уско језгро мономодних влакана не утиче на губитке сигнала.
2
Уско језгро мономодних влакана смањује дисперзију и губитке сигнала.
3
Широко језгро мономодних влакана повећава дисперзију сигнала.
4
Мономодна влакна преносе сигнал само на кратким удаљеностима.

48

Multiple Choice

Због којих специфичних карактеристика мономодна влакна представљају бољи избор за инфраструктуре са високим захтевима у погледу пропусног опсега у односу на мултимодна влакна?

1
Мултимодна влакна пружају веће брзине на кратким растојањима.
2
Мономодна влакна имају већу дисперзију сигнала.
3
Мономодна влакна пружају бољи пренос на дужим растојањима и веће брзине због мање дисперзије сигнала.
4
Мултимодна влакна су боља за пренос на дужим растојањима.

49

Карактеристике мономодних влакана:

Пренос једног мода светлости: Захваљујући малом језгру, само један мод светлости путује кроз влакно, чиме се избегава дисперзија сигнала.

Пренос на великим удаљеностима: Погодно за пренос података на удаљеностима до 100 км и више, уз коришћење ласера као извора светлости.

Велики капацитет и брзина преноса: Мономодна влакна могу подржати веома велике брзине преноса података (више од 100 GB/s) на дужим растојањима без значајног губитка сигнала.

Типична примена: Користе се у главним магистралним (backbone) мрежама, телекомуникационим мрежама, интернет провајдерима и великим корпоративним инфраструктурама које покривају веће географске удаљености.

50

Multiple Select

На који начин се избегава дисперзија сигнала код мономодних каблова?

1
Користе се мултимодна влакна која преносе светлост у више моди.
2
Сигнал се преноси само електричним импулсима.
3
Користе се мономодна влакна која преносе светлост у једној моди.
4
Користе се влакна са већим пречником за бољи пренос.
5

Захваљујући малом језгру.

51

Multiple Choice

Шта се користи као извор светлости код мономодних влакана?

1
LED светла
2
Светлосна цев
3
Флуоресцентне лампе
4
Ласери

52

Multiple Choice

За које удаљености су погодна мономодна влакна?

1
до 30 километара
2

до 100 километара или више

3
до 20 километара
4

до 40 километара

53

Multiple Select

У којим мрежама се користе мономодна влакна?

1

У интернет провајдерима и великим корпоративним инфраструктурама које покривају веће географске удаљености

2

У локалним мрежама

3

У бежичним мрежама

4

У телекомуникационим мрежама.

5

У главним магистралним (backbone) мрежама.

54

Предности мономодних влакана:

Способност преноса на великим удаљеностима.
Веома велике брзине преноса података.
Мањи губици сигнала и мања осетљивост на сметње.


Мане:

Већи трошкови опреме (ласери и пријемници су скупљи).

Комплекснија инсталација и одржавање.

55

Multiple Select

Које су предности мономодних влакана?

.

1

Често користи LED изворе светлости који су јефтинији од ласера за мономодна влакна

2

Јефтинији оптички интерфејси.

3

Способност преноса на великим удаљеностима.

4

Мањи губици сигнала и мања осетљивост на сметње.

5

Веома велике брзине преноса података.

56

Multiple Select

Које су мане мономодних влакана?

.

1

Ограничена брзина и удаљеност преноса у поређењу са мономодним влакнима.

2

Дисперзија сигнала може да постане проблем на дужим релацијама.

3

Већи трошкови опреме (ласери и пријемници су скупљи).

4

Мањи губици сигнала и мања осетљивост на сметње.

5

Комплекснија инсталација и одржавање.

57

media

58

media

​Ево слике која приказује разлику између мултимодних (MM) и мономодних (SM) оптичких каблова. Лево је мултимодни кабл са дебљим језгром (50/125 µm), а десно је мономодни кабл са много ужим језгром (9/125 µm).

59

media

​Ево слике која приказује различите врсте каблова за рачунарске мреже, укључујући Ethernet каблове, оптичке каблове (мономодни и мултимодни), као и коаксијалне каблове са различитим типовима конектора.

60

Multiple Choice

Question image

На слици је:

1

Мономодно влакно

2

Мултимодно влакно

3

Конектор

4

Вишеструки проводник

61

Multiple Choice

Question image

На слици је:

1

Мономодно влакно

2

Мултимодно влакно

3

Конектор

4

Вишеструки проводник

62

Закључак

Мултимодна влакна се најчешће користе у кратким релацијама као што су локалне мреже и повезивање унутар зграда и дата центара. Она су исплатива опција за мање инфраструктуре са краћим преносним растојањима.

Мономодна влакна су идеална за велике удаљености и високе брзине преноса, што их чини неопходним у глобалним, националним и великим корпоративним мрежама.

Правилан избор типа оптичког влакна зависи од потреба мреже у погледу пропусног опсега, удаљености и буџета.

63

Multiple Choice

Која су исплативија влакна за мање инфраструктуре са краћим преносним растојањима?

1
Бежична мрежа
2
Кабловска влакна
3

Мултимодна влакна

4
Металне жице
5

Мономодна влакна

64

Multiple Choice

Која су погоднија влакна за глобалне, националне и велике корпоративне мреже?

1
Бежична мрежа
2
Кабловска влакна
3

Мултимодна влакна

4
Металне жице
5

Мономодна влакна

65

Multiple Select

Од чега зависи правилан избор типа оптичког влакна?

1

Од потреба мреже у погледу пропусног опсега

2

Од потреба мреже у погледу броја корисника.

3

Од потреба мреже у погледу буџета

4

Од потреба мреже у погледу температуре околине.

5

Од потреба мреже у погледу буџета.

7. Обнављање градива 

8. Конструкција оптичких каблова: ММ 50/125, SМ 9/125, незапаљив, отпоран на глодаре, UV зрачење, влага, високи напон.  

 9.Мономодна и мултимодна влакна у рачунарским мрежама.  

Show answer

Auto Play

Slide 1 / 65

SLIDE