Caractéristiques des supports de transmission les plus utilisés:
Pour la transmission de données il existe de nombreux
types de media. Ils diffèrent en termes de bande passante, de délai, de coût,
de facilite d’utilisation et de maintenance. Ces media sont classes en supports
avec guide physique : les câbles électriques, les fibres optiques, et en
support sans guide physique : les ondes radio, les ondes lumineuses.
Le support magnétique
Pour transférer des données d’un ordinateur à un autre l’un
des moyens connus consiste à enregistrer
les données sur un support magnétique, tel qu’une bande magnétique ou une
disquette. Ensuite de transporter ce support sur l’ordinateur destinataire.
Enfin, de relire et de charger les informations dans la mémoire de l’ordinateur
concerné .En effet prenons une bande magnétique ayant une capacité de 7
giga-octets, ainsi qu’une petite boîte pouvant contenir environ 1 000 bandes de
ce type, ce qui correspond à 7 000 giga-octets. Cette boite peut être livrée en
24 H en Europe par une société de messagerie quelconque ce qui nous fait une
bande passante d’environ 648 Mbit/s (56 000 Gbit/86 400 s); soit nettement
mieux que la version la plus performante des techniques de transmission à haut
débit ATM (622 Mbit/s). De plus si la destination n’est qu’à environ une heure
par la route, alors la bande passante peut atteindre ou dépasser 15 Gbit/s. Et
cela pour une petite boite, imaginez le résultat de centaines de boites .
Paire torsadée
Le câble électrique à paires torsadées nous vient du monde
de la téléphonie. La quasi totalité des téléphones dans le monde sont raccordés
aux réseaux téléphoniques au moyen de paires torsadées... C’est le plus ancien
et toujours le plus utilisé des media de transmission. Le câble électrique à
paires torsadées que l’on appelle simplement la paire torsadée (Twisted pair)
est composé de paires de fils électriques (généralement 4 paires). Chaque paire
est également torsadée sur elle même, ceci afin d’éviter les phénomènes de
diaphonie (interférence entre conducteurs). Deux câbles parallèles constituent
en effet une antenne rayonnante, ce qui n’est pas le cas de deux câbles
torsadés. Lorsque plusieurs paires torsadées parcourent un même chemin comme
celles des téléphones des appartements d’un immeuble vers le même réseau
téléphonique, elles sont réunies dans un câble multipaire recouvert d’une gaine
isolante et protectrice. Les signaux transmis par l’intermédiaire de paires
torsadées peuvent parcourir plusieurs kilomètres sans amplification. Au-delà de
ces distances des répéteurs sont nécessaires. C’est pourquoi la paire torsadée
constitue actuellement le support privilégié des réseaux locaux.
Les diverses catégories
Il existe différents types de câbles à paires torsadées ;
deux sont principalement utilisées dans les réseaux d’ordinateurs : les câbles
de catégorie 3 et 5. Ces derniers sont appelés, dans le jargon technique :
câbles UTP (Unshielded Twisted Pair), c’est-à-dire câbles à paires torsadées
non blindés - par opposition aux câbles STP (Shielded Twisted Pair), câbles à
paires torsadées blindés.
Le tableau ci-dessous résume les 5 catégories les plus
courantes du câble électrique à paires torsadées :
Catégorie
|
Domaine d’application
|
Taux de transfert
maximum
|
1
|
Télécommunications
|
|
2
|
Low Speed Lan
|
|
3
|
Lan 10 Base T ...
|
10 ou 16 Mbits/sec
|
4
|
Lan Token Ring ...
|
16 ou 20 Mbits/sec
|
5
|
Lan 100 Base T, FDDI
|
100 Mbits/sec
|
Câble coaxial
Vis-à-vis des câbles à paires torsadées, le câble coaxial
offre surtout un meilleur blindage (une meilleure isolation électromagnétique),
ce qui lui permet d’atteindre des débits plus élevés sur de plus longues
distances. Deux types de câbles coaxiaux sont largement utilisés : le « baseband
coaxial cable » et le « broadband coaxial cable ».
Un câble coaxial est constitué d’un conducteur central
rigide en cuivre, le cour, entouré d’un matériau isolant de forme cylindrique
enveloppé le plus souvent d’une tresse conductrice en cuivre. L’ensemble est
enrobé d’une gaine isolante en matière plastique. Ce principe (« cage de
Faraday ») permet d’isoler la transmission de toute perturbation due aux « bruits »
extérieurs.
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