52、网络布线:100欧姆平衡双绞线与150欧姆STP - A电缆全解析

网络布线:100欧姆平衡双绞线与150欧姆STP - A电缆全解析

在网络布线领域,100欧姆平衡双绞线(UTP)和150欧姆STP - A电缆是两种重要的线缆类型。下面我们将详细探讨它们的特点、性能以及使用中需要注意的问题。

100欧姆平衡双绞线(UTP)
抗干扰与辐射
  • 抗干扰 :在接收器中使用良好的低通滤波器,截止27 MHz以上的所有干扰,可消除大部分移动/调频/电视干扰。在大多数商业场景下,能使3类数据链路拾取的噪声低于40 mV。不过,紧邻高功率商业广播天线、高功率军事广播服务以及距离低功率本地发射机几英尺内的安装场景除外。
  • 不同类别线缆抗干扰能力 :5e类线缆比3类线缆在所有频率下拾取的射频干扰约少12 dB,6类线缆则约少17 dB。
  • 辐射 :UTP共模信号比差模信号辐射更有效,获得良好辐射性能的关键是良好的共模平衡。100BASE - TX和1000BASE - T系统采用加扰技术,加扰的目的包括:
    1. 扩展发射信号的频谱功率密度,降低任何一个频段的峰值辐射。
    2. 减少输出数据流中连续比特之间的无意相关性,帮助自适应均衡器电路快速有效收敛。
    3. 减少输出和接收数据流之间的无意相关性,使近端噪声消除系统工作得更好。
系统 电缆 活动对数
【RIS 辅助的 THz 混合场波束斜视下的信道估计定位】在混合场波束斜视效应下,利用太赫兹超大可重构智能表面感知用户信道位置(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“IS 辅助的 THz 混合场波束斜视下的信道估计定位”展开,重点研究在太赫兹(THz)通信中,由于超大可重构智能表面(RIS)引起的混合近场-远场(混合场)波束斜视效应,对用户信道感知位置估计带来的挑战。文中提出利用RIS调控电磁波传播特性,结合先进的信号处理算法,在波束斜视影响下实现高精度的信道估计用户定位,并提供了基于Matlab的代码实现,支持科研复现进一步优化。研究对于提升未来6G超高速无线通信系统的感知定位能力具有重要意义。; 适合人群:具备通信工程、信号处理或电子信息等相关专业背景,熟悉Matlab编程,从事太赫兹通信、智能反射面(RIS)或无线定位方向研究的研究生、科研人员及工程师。; 使用场景及目标:① 理解并复现混合场波束斜视效应下的信道建模方法;② 掌握基于RIS的太赫兹系统中信道估计联合定位算法的设计实现;③ 为后续开展智能超表面辅助的ISAC(通感一体化)研究提供技术参考和代码基础。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码,深入理解文档中提出的系统模型算法流程,重点关注波束斜视的数学表征、信道估计算法设计及定位性能评估部分,可通过调整参数进行仿真验证,以加深对关键技术难点和解决方案的理解。
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