Rysunek E.IO. Pierwszy rysunek ilustruje sygnał cyfrowy, drugi - szum elektryczny, a trzeci-sygnał zakłócony przez szum. Na rysunku zaznaczono bity zniekształcę* przez szum.
Problemy EMI i RI;I skutecznie rozwiązują dwie technologie: ekranowanie (ang. j redukowanie (ang. cancelia/ion). W kablach ekranowanych każda para przewodów jest otoczona przez metalowy oplot lub folię tworzące ekran, który pełni rolę bariery dla zakłóceń. Metoda ta powoduje zwiększenie średnicy kabla, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Dlatego znacznie częściej stosowaną technologią, chroniącą przewód p:zxd niepożądanymi zakłóceniami jest redukowanie.
Kiedy prąd płynie przewodem elektrycznym, dookoła tego przewodu wytwarza się niewielkie pole magnetyczne (rysunek E.ll ). Kierunek linii pola magnetycznego zależy ctl kierunku przepływu prądu. Jeśli obwód elektryczny tworzą znajdujące się blisko siebie dwa przewody, kierunki przepływu prądu w tych przewodach są przeciwne. Pola magnetyczne wytwarzane dookoła przewodów oddziałują na siebie i nawzajem się redukują. Ponadto redukują one zewnętrzne pola magnetyczne, a więc chronią transmisję przed zakłóceniami ze strony otoczenia. Efekt ten można wzmocnić skręcając ze sobą przewody. Projektanci mediów sieciowych stosują technologie skręcania przewodów dla otrzymywania kabli, które wykorzystując ten efekt redukują zakłócenia zewnętrzne.
{| Pfcec^3«ry .ir,xa-o -niedrian/
IPttoęływoryj
*
Rysunek E 11. Przepływ prądu elektrycznego w przewodzie indukuje pole magnetyczne w'okół przewodu
Chociaż dyspersja, rozsynchronizowanic i opóźnienie są trzema niezależnymi zjawiskami, które mogą oddziaływać na transmitowane bity, są tutaj rozpatrywane łącznic, ponieważ dotyczą lego samego problemu: synchronizacji czasu. W praktyce sieć przenosi miliony i miliardy bitów, stąd problem synchronizacji jest dość ważny.
Dyspersja polega na rozmywaniu się sygnału w czasie (rysunek E.I2). Stopień dyspersji zależy od typu zastosowanego medium sieciowego. Jeśli dyspersja jest duża. bity