KWALIFIKACJA INF1 - CZERWIEC 2015

PYTANIE NR 17.
Najszersze pasmo przenoszenia sygnału posiada
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Światłowód ma najszersze pasmo przenoszenia, bo przenosi sygnał jako światło o bardzo wysokiej częstotliwości nośnej i jest mniej podatny na ograniczenia typowe dla przewodów miedzianych (tłumienie i zakłócenia). Skrętka i koncentryk mają istotnie węższe pasmo, a kabel energetyczny nie jest medium telekomunikacyjnym.

Pełne wyjaśnienie:

Pojęcie pasma przenoszenia odnosi się do zakresu częstotliwości, w którym tor transmisyjny może przenosić sygnał z akceptowalnym tłumieniem i zniekształceniami. W praktyce szersze pasmo umożliwia uzyskanie wyższej przepustowości (zależnie od modulacji, kodowania i jakości toru).

Odpowiedź "światłowód" jest poprawna, ponieważ transmisja światłem odbywa się w ośrodku dielektrycznym, a częstotliwość fali nośnej jest ogromna w porównaniu z sygnałami elektrycznymi w miedzi. Dzięki temu światłowody mają bardzo duży potencjał pasma i pozwalają realizować łącza o bardzo wysokich przepływnościach na dużych odległościach. Ograniczeniami stają się zwykle elementy aktywne (nadajniki/odbiorniki) oraz zjawiska optyczne, a nie "brak pasma" samego medium.

Odpowiedź "skrętka" jest niepoprawna: to popularne medium w sieciach abonenckich i LAN, ale przewody miedziane są bardziej ograniczane przez tłumienie rosnące z częstotliwością, przesłuchy oraz podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. To zawęża praktyczne pasmo użyteczne w porównaniu ze światłowodem.

Odpowiedź "kabel koncentryczny" również nie jest najlepsza. Koncentryk bywa lepszy od skrętki w niektórych zastosowaniach RF, ale nadal jest medium miedzianym i podlega ograniczeniom częstotliwościowym oraz stratności. W porównaniu do światłowodu nie oferuje najszerszego pasma w ujęciu ogólnym.

Odpowiedź "kabel energetyczny" jest dystraktorem: służy do przesyłu energii elektrycznej, nie jest projektowany jako telekomunikacyjne medium szerokopasmowe. Choć czasem można przesyłać dane po liniach energetycznych, to nie oznacza, że kabel energetyczny ma najszersze pasmo przenoszenia w porównaniu mediów telekomunikacyjnych.

Wskazówka egzaminacyjna: gdy pytanie porównuje pasmo mediów, zwykle wygrywa światłowód, chyba że pytanie ogranicza się do konkretnych standardów lub długości odcinka (wtedy trzeba czytać warunki zadania).

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Pasmo przenoszenia to zakres częstotliwości, w którym medium lub tor może przenosić sygnał bez nadmiernego tłumienia i zniekształceń. Im szersze pasmo użyteczne, tym zwykle większy potencjał uzyskania wysokiej przepustowości, o ile pozwalają na to urządzenia i zastosowana modulacja.
Światłowód przenosi informację jako światło w dielektryku, a nie jako sygnał elektryczny w miedzi. Miedź ograniczają m.in. tłumienie rosnące z częstotliwością, przesłuchy i zakłócenia EMI. W światłowodzie ograniczenia częściej wynikają z urządzeń optycznych i zjawisk optycznych, a nie z samego "braku pasma" medium.
Nie zawsze. Koncentryk bywa korzystny w zastosowaniach RF i może dobrze przenosić wyższe częstotliwości niż prosta skrętka w niektórych warunkach, ale oba są mediami miedzianymi i mają swoje ograniczenia. W pytaniach ogólnych o "najszersze pasmo" i tak zwykle wygrywa światłowód.
Zwykle chodzi o porównanie potencjału medium do przenoszenia bardzo szerokiego zakresu częstotliwości (a więc i dużych przepływności) w ujęciu ogólnym. Jeśli nie podano konkretnych standardów, długości odcinka ani ograniczeń sprzętowych, odpowiedź dotyczy typowych właściwości fizycznych mediów.
Istnieją technologie transmisji danych po liniach energetycznych, ale to nie znaczy, że kabel energetyczny jest projektowany jako telekomunikacyjne medium szerokopasmowe. Takie przewody mają inne przeznaczenie i parametry, a transmisja danych jest kompromisem. W porównaniu mediów telekomunikacyjnych kabel energetyczny nie będzie właściwą odpowiedzią.
Typowe ograniczenia to rosnące z częstotliwością tłumienie, przesłuchy (NEXT/FEXT), wpływ jakości połączeń i złącz, a także podatność na zakłócenia elektromagnetyczne. W praktyce oznacza to, że dla wyższych częstotliwości szybciej spada margines jakości, co ogranicza osiągalną przepływność i zasięg.
Tłumienie zmniejsza poziom sygnału na odległości, a dyspersja (rozmycie impulsów w czasie) utrudnia rozróżnianie kolejnych bitów przy dużych szybkościach. W światłowodach te zjawiska są zwykle kontrolowane doborem typu włókna i długości fali oraz odpowiednim sprzętem. Mimo nich potencjał pasma pozostaje bardzo wysoki.
Pasmo dotyczy zakresu częstotliwości i potencjalnej przepustowości, a zasięg to odległość, na jakiej sygnał spełnia wymagania jakościowe. Medium może mieć duże pasmo, ale przy złych złączach lub dużym tłumieniu zasięg spadnie. Na egzaminie czytaj uważnie, czy pytanie pyta o "pasmo", "przepustowość" czy "odległość".
W praktyce sieci o bardzo dużej przepustowości (szkielet, dosył, FTTH/FTTx) najczęściej buduje się w oparciu o światłowody, bo zapewniają duży zapas pasma, małe zakłócenia i dobre parametry na długich odcinkach. Dobór zależy też od kosztów, topologii i dostępnej infrastruktury.
Najczęstsze pomyłki to wybór skrętki "bo jest wszędzie", mylenie pasma z zasięgiem oraz przecenianie ekranowania koncentryka jako czynnika decydującego o najszerszym paśmie. Pomaga zasada: przy pytaniu ogólnym o maksymalne pasmo wśród typowych mediów telekomunikacyjnych zwykle poprawny jest światłowód.
info

Statystycznie 57% uczniów zna prawidłową odpowiedź. średnie

Specjaliści zwracają uwagę: "Skrętka i koncentryk mają istotnie węższe pasmo, a kabel energetyczny nie jest medium telekomunikacyjnym."

Źródła:

  • The Fiber Optic Association (FOA), "Fiber Optics and Bandwidth" (opis zależności pasma i możliwości transmisyjnych światłowodu), https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/bandwidth.html - dostęp 2026-02-27
  • Fluke Networks, "Twisted Pair Cabling (Copper) – podstawy i ograniczenia okablowania miedzianego" (tłumienie/przesłuchy jako ograniczenia pasma), https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/cabling-101/copper-cabling - dostęp 2026-02-27
  • Cisco, "Fiber vs. Copper (różnice i konsekwencje dla przepustowości/osiągów)" https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/fiber-vs-copper.html - dostęp 2026-02-27

Materiały:

  • Materiały szkoleniowe z podstaw transmisji w telekomunikacji (media transmisyjne i parametry toru)
  • Dokumentacja branżowa producentów okablowania (porównania właściwości skrętki, koncentryka i światłowodu)
  • Wprowadzenie do sieci optycznych: pojęcia pasma, tłumienia, dyspersji i ich wpływ na transmisję

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego