Koaksialkabel brukes i LAN og WAN for sin høye båndbredde og immunitet mot interferens. Imidlertid har bruken i stor grad blitt erstattet av nyere teknologier som fiberoptiske kabler, spesielt i WAN -nettverk. Slik fungerer koaksialkabel for transport av medier:
LAN (Local Area Network):
* Signaloverføring: I LAN overfører koaksiale kabler signaler ved bruk av en sentral leder omgitt av en isolator, deretter et flettet skjold og til slutt en ytre jakke. Signalet reiser som elektriske pulser langs den sentrale lederen, mens skjoldet beskytter det mot ytre interferens.
* Vanlige standarder: I LAN brukes koaksiale kabler først og fremst med den eldre Ethernet standard.
* tykkenett (10Base5): En tykk koaksialkabel med en diameter på 1/2 tomme. Det var populært i de første dagene av Ethernet, men er nå foreldet.
* Thinnet (10Base2): En tynnere koaksialkabel med en diameter på 0,25 tommer. Det ble også brukt i tidlige Ethernet -nettverk, men er nå stort sett foreldet.
* Begrensninger: Koaksiale kabler i LAN -begrensninger:
* Begrenset avstand: Maksimal kabellengde er begrenset på grunn av signaldemping.
* Vanskelig installasjon: Koaksiale kabler er vanskeligere å installere og avslutte enn andre kabeltyper.
* Begrenset båndbredde: Sammenlignet med nyere teknologier som fiberoptiske kabler, tilbyr koaksiale kabler begrenset båndbredde, noe som gjør dem mindre egnet for høyhastighets dataoverføring.
WAN (Wide Area Network):
* Signaloverføring: I WAN -er fungerer koaksiale kabler på samme prinsipp som i LAN, og overfører elektriske pulser langs den sentrale lederen.
* Historisk bruk: Koaksiale kabler ble en gang mye brukt i WANS, spesielt i eldre teknologier som kabel -tv (CATV) og digitale abonnentlinjer (DSL) .
* nedgang i bruk: Bruken av koaksiale kabler i WANS har redusert betydelig på grunn av økningen av fiberoptiske kabler, som gir flere fordeler:
* Høyere båndbredde: Fiberoptiske kabler tilbyr betydelig høyere båndbredde, noe som muliggjør raskere dataoverføring og støtter høyhastighets internettforbindelser.
* lengre avstand: Fiberoptiske kabler kan overføre signaler over mye lengre avstander uten signalforringelse.
* immunitet mot interferens: Fiberoptiske kabler er immun mot elektromagnetisk interferens, noe som gjør dem mer pålitelige i støyende miljøer.
Sammendrag:
Mens koaksiale kabler historisk ble brukt i LAN og WAN, har bruken av dem redusert betydelig på grunn av fordelene med nyere teknologier som fiberoptiske kabler.
I dag brukes koaksialkabel fremdeles i noen spesialiserte applikasjoner som:
* kabel -TV: Koaksialkabel er fortsatt det primære overføringsmediet for kabel -TV -tjenester.
* Sikkerhetssystemer: Koaksialkabel brukes fremdeles i noen sikkerhetssystemer, spesielt systemer med lukket krets (CCTV).
I de fleste moderne nettverk har imidlertid koaksialkabel blitt erstattet av fiberoptiske kabler for deres overlegne ytelse og pålitelighet.