KWALIFIKACJA INF2 - STYCZEŃ 2023 (test 2)

PYTANIE NR 17.
Medium transmisyjnym, w którym na przesyłany sygnał nie oddziałują zakłócenia elektromagnetyczne, to
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Światłowód przenosi informację jako impuls świetlny w dielektrycznym włóknie, więc zewnętrzne pola elektromagnetyczne nie indukują w nim zakłóceń jak w przewodnikach. Skrętka i koncentryk przenoszą sygnał elektryczny, a fale radiowe są szczególnie narażone na interferencje.

Pełne wyjaśnienie:

W teleinformatyce "odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI)" oznacza, że medium nie zbiera zakłóceń od pól elektrycznych i magnetycznych w otoczeniu (np. silniki, falowniki, zasilacze, przewody energetyczne) w sposób wpływający na jakość przesyłanego sygnału.

Odpowiedź "światłowód" jest poprawna, ponieważ w światłowodzie sygnał jest przenoszony w postaci światła (fotonów) prowadzonego w rdzeniu i płaszczu włókna. Sam tor transmisyjny jest dielektryczny, więc typowe zakłócenia elektromagnetyczne nie indukują w nim prądów, które mogłyby bezpośrednio zdeformować sygnał tak jak w przewodach miedzianych. Dlatego światłowody są powszechnie wybierane do środowisk o dużym poziomie EMI oraz do połączeń szkieletowych.

Dlaczego pozostałe odpowiedzi są niepoprawne?

  • "fale radiowe" – transmisja bezprzewodowa odbywa się w przestrzeni i jest podatna na interferencje (inne nadajniki, odbicia, tłumienie, zakłócenia od urządzeń). To właśnie zakłócenia elektromagnetyczne są jednym z głównych problemów w łączności radiowej.
  • "kabel typu skrętka" – skrętka (UTP/FTP/STP) przenosi sygnał elektryczny. Skręcanie par i ewentualne ekranowanie poprawiają odporność, ale nie eliminują wpływu EMI całkowicie. W trudnych warunkach nadal może dochodzić do przesłuchów i zakłóceń.
  • "kabel koncentryczny" – koncentryk ma ekran (oplot/folia), co zwykle daje lepszą ochronę niż nieekranowana skrętka, ale nadal jest to medium elektryczne. Silne pola lub nieprawidłowe uziemienie/ekranowanie mogą wpływać na sygnał.

Wskazówka egzaminacyjna: jeśli w pytaniu pojawia się sformułowanie o braku wpływu zakłóceń elektromagnetycznych, najczęściej chodzi o transmisję optyczną (światłowód), a nie o "lepszy kabel miedziany".

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
EMI to wpływ pól elektrycznych i magnetycznych z otoczenia na tor transmisyjny, który może zniekształcać sygnał i zwiększać liczbę błędów. W praktyce źródłem są m.in. silniki, falowniki, zasilacze, świetlówki oraz przewody energetyczne prowadzone blisko kabli danych.
W światłowodzie informacja jest przenoszona jako impuls świetlny w dielektrycznym włóknie, a nie jako prąd w przewodniku. Zewnętrzne pole elektromagnetyczne nie indukuje więc zakłóceń w torze tak jak w kablach miedzianych, co zwiększa niezawodność transmisji.
Ekranowanie (FTP/STP) poprawia odporność, ale nie daje "zera zakłóceń". Nadal jest to transmisja elektryczna, więc przy silnych polach, długich odcinkach, złym uziemieniu ekranu lub błędnym prowadzeniu tras mogą wystąpić problemy z jakością sygnału.
Najczęściej przeszkadzają przewody zasilające 230/400 V, rozdzielnice, transformatory, UPS-y, silniki, windy, urządzenia spawalnicze i świetlówki. Znaczenie ma też ułożenie tras: równoległe prowadzenie z energetyką na długim odcinku zwykle zwiększa ryzyko EMI.
Światłowód wybiera się m.in. przy dużych zakłóceniach elektromagnetycznych, połączeniach między budynkami, długich odcinkach oraz w sieciach szkieletowych. Często jest też korzystny tam, gdzie wymagana jest wysoka przepustowość i stabilność parametrów transmisji.
Jeśli mowa o świetle, włóknie, złączach optycznych lub odporności na EMI, chodzi o medium optyczne. Gdy pojawiają się pojęcia par przewodów, ekranów, oplotu, impedancji miedzianej lub "sygnału elektrycznego", dotyczy to mediów miedzianych (skrętka/koncentryk).
Łączność radiowa może działać poprawnie mimo zakłóceń dzięki modulacji i korekcji błędów, ale nie jest "odporna" na EMI w sensie fizycznym. Interferencje od innych nadajników i urządzeń oraz wielodrogowość (odbicia) są typowymi problemami transmisji bezprzewodowej.
Często myli się "większą odporność" z "pełną odpornością" i wybiera kabel ekranowany zamiast światłowodu. Drugi błąd to założenie, że brak przewodu (radio) oznacza brak zakłóceń. W pytaniach egzaminacyjnych "nie oddziałują" zwykle wskazuje na światłowód.
Ekran (folia/oplot) działa jak bariera ograniczająca sprzęganie zakłóceń z przewodami sygnałowymi, ale wymaga poprawnego zakończenia i uziemienia zgodnie z zasadami instalacji. Źle wykonane ekranowanie może nie pomóc, a czasem wprowadzać dodatkowe problemy.
Warto umieć porównać skrętkę, koncentryk, światłowód i radio pod kątem: rodzaju sygnału, podatności na EMI, typowych zastosowań oraz zalet i ograniczeń. Pomaga robienie krótkich tabel porównawczych i kojarzenie: optyka = odporność na EMI.
info

Około 80% zdających odpowiada poprawnie na to pytanie. średnio łatwe

Według specjalistów z branży: "Światłowód przenosi informację jako impuls świetlny w dielektrycznym włóknie, więc zewnętrzne pola elektromagnetyczne nie indukują w nim zakłóceń jak w przewodnikach."

Źródła:

  • The Fiber Optic Association (FOA), "Advantages of Fiber Optics" – sekcje o odporności na EMI/RFI, https://foa.org/tech/ref/basic/FOadv.html - dostęp 2026-02-27
  • Cisco Meraki Documentation, "Fiber vs Copper" – omówienie różnic i odporności na EMI, https://documentation.meraki.com/General_Administration/Cross-Platform_Content/Fiber_vs_Copper - dostęp 2026-02-27
  • Wikipedia (PL), "Światłowód" – opis właściwości i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82ow%C3%B3d - dostęp 2026-02-27

Materiały:

  • Materiały szkoleniowe z warstwy fizycznej sieci (podstawy okablowania i mediów)
  • Dokumentacja producentów i integratorów dotycząca różnic między światłowodem a miedzią (poradniki projektowe)
  • Podręczniki sieci komputerowych omawiające media transmisyjne i zakłócenia

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego