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计算机网络中常用的有线传输介质有

发布时间:2025-03-27 12:13编辑:冶金属归类:金属资讯

一、计算机网络中常用的有线传输介质有

有线传输介质

1、双绞线常用点到点连接,也可用于多点连接。可以用于传输模拟或数字信号,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。常作短程传输介质。

2、同轴电缆可用于点到点连接或多点连接。同轴电缆有基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类型。基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。用于500米以上的设备间传输。

3、光纤传输光信号光信号中携带用户数据。光纤具有光信号衰减小、带宽高和抗干扰能力强等优点。用于500米以上的设备间传输 。

扩展资料:

1、无线电波和微波,无线传输不需铺设网络传输线,而且网络终端移动方便。传输介质是通信网络中发送方和接收方之间的物理通路。常用的传输介质可分为有线(双绞线、同轴电缆和光纤等)和无线(无线电波、微波和红外线等)两类。

2、有线传输介质中双绞线可以用于传输模拟或数字信号,常用点到点连接,也可用于多点连接。同轴电缆有基带同轴电缆和宽带同轴电缆两种基本类型。其中,基带同轴电缆用来传输数字信号,宽带同轴电缆可以传输模拟或数字信号。

同轴电缆可用于点到点连接或多点连接。光纤传输光信号,光信号中携带用户数据。光纤具有光信号衰减小、带宽高和抗干扰能力强等优点。

参考资料来源:

百度百科-有线传输介质

二、金属材料在园林中的应用有哪些?

铸铁栏杆、不锈钢栏杆、砼钢筋、镀锌钢管支架、螺丝、不锈钢园林小品、灯座、排水篦子、不锈钢亭子顶,不锈钢龙爪、园林桌椅、园林水池不锈钢集水栅、指示牌 等等!

三、单反遮光罩有什么用?适合拍摄什么?

遮光罩的作用是抑制杂散光线进入镜头从而消除雾霭,提高成像的清晰度与色彩还原,主要用于:

在逆光、侧光或闪光灯摄影时,能防止非成像光线进入镜头。

在顺光和侧光摄影时,可以避免周围的散射光进入镜头。

在灯光摄影或夜间摄影时,可以避免周围的干扰光进入镜头。

另外,遮光罩在一定程度上也可以起到保护镜头和滤镜的作用,避免风沙、雨雪、手指触及镜面。如果不是很麻烦,应尽量使用,应该说遮光罩对镜头而言是十分有必要的。只不过在不同的环境或拍摄条件下,有无遮光罩的差别有大有小而已。

常见遮光罩有圆筒形、花瓣型、异性三类,以前两类居多。花瓣型遮光罩多用在有广角焦距的变焦镜头上,既避免在短焦端成像园的四周出现黑角,又顾及在较长焦端有足够的遮光能力。

遮光罩有多种尺寸,应该与镜头焦距相匹配。镜头焦距越短,视角越大,遮光罩也就越短。如将标准镜头的遮光罩套在广角镜头上使用,势必产生画面四周不能成象的后果。 遮光罩广泛用于逆光摄影,一般说来可以避免眩光。但如果光源距离近,仍有可能发生眩光现象。此时,可以用手在光源所在的一侧遮挡遮光罩。眩光是否消除,要从取景器里观察清楚。

四、怎样使用接近开关?什么类型的比较好!

不需要其他驱动电路,一般内部集成晶体管输出,电流可以选择厂家定制,一般情况输出200mA,电压有很多范围,直流最常用的范围是10~30V,当然也有3~320V的宽电压产品,看具体需要那种。对于接线方式,有三线和两线之分,作用都一样,仅仅电平信号有所区别。看去我百度空间看看,也可以和我共同讨论讨论。希望能对你有帮助

五、常见金属的晶格类型有哪些?常温下,他们的塑性大小如何?

子间相互作用决定了自由能的形式,晶体的热力学稳定状态在自由能最小的构型下得到。当然,现实世界还有很多热力学亚稳态晶体,例如金刚石,只要在动力学意义上稳定即可,物理上对应自由能局部极小值。

为什么有的是体心立方,有的是面心立方。他们本质的差别在哪里?

依据上面的原则,将这个问题翻译成定量的语言,即,体心立方和面心立方,谁的自由能更低。

一个很初级的理解是,

1、两者填充率不同,于是偏爱紧密堆积的,倾向于填充率高的面心立方,反之则倾向于体心立方;

2、两者配位数不同,如果原子不是各向同性,而对配位数产生限制,具体材料具体分析。

然而这个理解其实十分naive,例如说“偏爱紧密堆积”这一点,就很难判断。举个例子,碱金属和贵金属的价电子数相同,然而锂钠钾是体心立方,铜银金则是面心立方。再比如同一族的碱土元素,铍镁钙锶钡镭,晶格结构从六角密堆变到面心立方又变到体心立方。这还不算最坑,还有的元素随着温度增高,时而体心,时而面心,时而又变回体心。以上说的还都是单质金属,合金或者化合物更复杂得多。

来自wiki的晶格结构周期表(标准状态或熔点附近),fcc即面心立方,bcc即体心立方,hcp即六角密堆。

凝聚态物理的一大目标,就是用同一套模型和计算方法,重现这个周期表,当然,目前还远远做不到。

回到为什么是面心/体心的问题,一个放弃治疗的回答是,这只是常温常压下的一个偶然,换到木星表面,这些材料就不是这样的晶格结构了,而一个专业点的回答是,这由自由能决定,然而我们并没有普适的计算方法,凝聚态物理太弱了,要么就是超级计算机太弱了。

其实有点答非所问,最适合题主的应该就是每本本科生固体物理教科书里“晶格结构”一章,当然在教材上是不会看到这种吐槽的,上面只会说,惰性气体是面心立方,而金属可能是面心、体心也可能是六角。

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