El convertidor fotoeléctrico es un dispositivo similar a la banda base MODEM (módem digital). La diferencia con el MODEM de banda base es que está conectado a la línea dedicada de fibra óptica, que es una señal óptica. El transceptor de fibra óptica Gigabit (también conocido como convertidor fotoeléctrico) es un Ethernet rápido con una velocidad de transmisión de datos de 1 Gbps. Todavía utiliza el mecanismo de control de acceso CSMA/CD y es compatible con los Ethernetes existentes. Con el apoyo del sistema de cableado, puede actualizar sin problemas el Ethernet rápido original y puede proteger completamente la inversión original de los usuarios. En la actualidad, la tecnología de red Gigabit se ha convertido en la tecnología preferida para la nueva construcción y transformación, y los requisitos de rendimiento del sistema de cableado integrado también han aumentado. Principio: De acuerdo con el teorema de Shannon, la relación entre el ancho de banda del canal y la capacidad del canal es: C-Wlog2(1+S/N) (bps)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (1) donde C es la capacidad del canal, W es la anchura del canal, N es la potencia de ruido, S es la potencia de la señal y S/N es la relación señal-ruido. Se puede ver desde (1) que la capacidad del canal se puede mejorar aumentando el ancho de banda del canal y la relación señal-ruido. Los pares trenzados disponibles actualmente que soportan aplicaciones de red de alta velocidad son cat5, super cat5 y cat6, con sus anchos de banda máximos de 100MHZ, 100MHZ y 200MHZ. Debido a que el 802.3ab estándar de cableado de par trenzado Gigabit Ethernet se basa en el uso de 4 pares de cat5UTP, el ancho de banda de la categoría 5 UTP es 1/100MHZ. Por lo tanto, sólo desde la perspectiva del ancho de banda, la elección del par trenzado de categoría 5 puede cumplir con los requisitos de las aplicaciones de red Gigabit. Considere de nuevo desde la perspectiva de la relación señal-ruido. Las redes Gigabit necesitan utilizar simultáneamente cuatro pares de cables UTP para la transmisión de datos paralelos de alta velocidad. La señal y el ruido están relacionados con los siguientes parámetros característicos del cable, respectivamente. Estos parámetros son: Atenuación: se refiere a la atenuación de la transmisión de señal a lo largo del link. Pérdida de retorno (RL): El reflejo de la potencia de la señal transmitida debido a la desviación de la impedancia característica del cable y la impedancia del conector de enlace desde el valor estándar. Pérdida de cruce de extremo cercano (SIGUIENTE): Similar al ruido, es una señal de interferencia transmitida desde un par de líneas adyacentes. Este tipo de señal de interferencia se debe al acoplamiento de pares de bobinado adyacentes en UTP a través de capacitancia o inductancia. Par adyacente de crosstalk completo (Powersum): se refiere a la suma de la conversación cruzada entre los otros tres pares de señales de trabajo en los otros tres pares de cables en un entorno donde se utilizan cuatro pares UTP para transmitir datos al mismo tiempo. Supongamos que la señal transmitida es T, y los cuatro parámetros de característica anteriores están representados por A, R, NE y P respectivamente, entonces: Singal(f)-f1(T, A)........................ (2) Ruido(f) )-f2(R, NE, P)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (3) Las ecuaciones (2) y (3) representan la señal y el ruido recibidos, respectivamente. Los parámetros A, R, NE y P en las dos ecuaciones son todas Función de frecuencia f. Por lo tanto, se obtienen las dos fórmulas siguientes para calcular la relación señal-ruido: A partir de estas dos fórmulas, se sabe que para mejorar la relación señal-ruido, es necesario seleccionar UTP con excelentes parámetros como A, R, N, P para aumentar S y reducir N. Cuanto mayor sea la categoría de UTP, más márgenes de los parámetros anteriores del valor límite especificado por el estándar y mejor será su rendimiento. Dado que algunos parámetros de cat5UTP se ven muy afectados por la calidad de la construcción o el medio ambiente, y a menudo no cumplen con los requisitos de los estándares de cableado, las deficiencias antes mencionadas de cat5UTP se mejoran con la super-categoría 5 UTP. Por lo tanto, supercat5 y cat6UTPpuede cumplir con los requisitos de señal a ruido. Dado que el rendimiento de cat6UTP está preocupado por super cat5, y cat6UTP también puede satisfacer las aplicaciones de red de mayor velocidad en el futuro, por lo tanto, Cat6UTP y sus conectores y plug-ins de soporte deben preferirse en las circunstancias actuales. Esto también aumenta los requisitos de rendimiento del sistema de cableado integrado.