
- •Структурированные кабельные системы (скс)
- •Введение
- •Скс — основные понятия
- •Универсальность
- •Гибкость
- •Устойчивость
- •Сравнительные характеристики различных архитектур скс
- •Преимущества структурированных кабельных систем над традиционными
- •Квалификация сетевого интегратора
- •Стандарты и категории скс
- •Содержание и области применения стандартов
- •Стандарты проектирования
- •Стандарты монтажа
- •Стандарты администрирования
- •Стандарт 10 Gigabit Ethernet 802.3aе Июнь 2002 года
- •Дополнение к стандарту ansi/tia/eia-568-b. Категория 6 Июнь 2002 года
- •Tia утверждает стандарт на скс Категории 6
- •Рабочие характеристики:
- •Новый стандарт ansi/tia/eia-568-b (568-b) выходит в 3 частях:
- •Новый стандарт 568-b заменяет следующие стандарты и технические бюллетени:
- •Новые детали стандарта 568-b Новое в терминологии
- •Типы передающих сред
- •Патч-корды, аппаратные шнуры и перемычки
- •Изменения расстояний
- •Оптические коннекторы
- •Правила монтажа оптического кабеля
- •История принятия стандартов скс (наиболее важные этапы 1997 - 2002 гг.)
- •Стандарт ansi/tia/eia-568-в Апрель 2001 года
- •1 Июля 2001 года
- •1999 Год
- •Стандарт iso/iec 11801 (второе издание) Ноябрь 2001 года
- •Март 2002 года
- •Июль 2002 года
- •Стандарт en 50173 (второе издание)
- •Европейские стандарты
- •Американские стандарты
- •Категории скс. Характеристики. История развития.
- •Соответствие категорий кабелей и соединителей классам приложений
- •Основные отличия между линиями связи различных категорий
- •Структура скс
- •Горизонтальная подсистема
- •Магистральная подсистема
- •Подсистема рабочего места
- •Магистрали между зданиями
- •Размещение аппаратной или телекоммуникационного шкафа
- •Рекомендуемые типы кабелей для передачи сигнала
- •Классификация приложений и скс
- •Правила монтажа скс
- •Введение
- •Влияние качества монтажа на рабочие характеристики канала
- •Неэкранированный кабель
- •Экранированный кабель
- •Коммутационное оборудование и точки терминирования
- •Телекоммуникационные кабельные трассы, помещения и пространства
- •Система заземления
- •Основные требования по обеспечению емс
- •Документирование и администрирование скс
- •Типовые ошибки при построении скс
- •Ошибка №1
- •Ошибка №2
- •Ошибка №3
- •Ошибка №4
- •Сравнительные характеристики скс - структурированных кабельных систем
- •Справочник по сетевым технологиям
- •Сетевые технологии. Общее описание.
- •Мультисервисные сети
- •Масштабы сетей
- •Глобальные и региональные сети
- •Корпоративные сети
- •Локальные сети
- •Беспроводные линии передачи информации
- •Защита информации от несанкционированного доступа
- •Технологии построения локальных сетей.
- •Ethernet
- •Fast Ethernet
- •Gigabit Ethernet
- •Локальные сети. Основные свойства. Рекомендации по выбору сети.
- •Как локальные сети справляются с требованиями современных приложений
- •Совместно используемые и коммутируемые сети: какие из них вам больше подходят?
- •Масштабируемость
- •Гибкость
- •Отказоустойчивость
- •Надежность
- •Управляемость
- • Создание исчерпывающего плана защиты и выбор продуктов, обеспечивающих несколько уровней защиты критических сетевых ресурсов.Витая пара"
- •Теория витой пары
- •Теория кабеля на основе витой пары
- •Изоляционные материалы
- •Теория "Витой пары"
- •Сбалансированность пары
- •Impedance
- •Скорость/задержка распространения сигнала
- •Attenuation
- •Power Sum Crosstalk
- •Ps-elfext
- •Теория кабеля на основе витой пары
- •Изоляционные материалы
- •Полиэтилен (Polyethylene)
- •Тефлон (Teflon)
- •Epdm (ethylene-propylene diene elastomer)
- •Полипропилен (Polypropelene)
- •Силикон (Silicone)
- •Неопрен (Neoprene)
- •Резина (Rubber)
- •Теория оптического волокна Часть первая
- •Теория оптического кабеля
- •Источники и приемники оптического излучения
- •Закон оптики
- •Принцип оптического волокна
- •Межмодовая дисперсия
- •Межчастотная дисперсия
- •Материальная дисперсия
- •Влияние дисперсии на пропускную способность канала
- •Многомодовое ступенчатое волокно
- •Многомодовое градиентное волокно
- •Одномодовое волокно
- •Затухание сигнала, окна прозрачности
- •Используемые длины волн
- •Теория оптического кабеля
- •Первый уровень защиты волокна
- •Волоконно-оптический кабель со свободным буфером
- •Волоконно-оптический кабель с плотным буфером
- •Выбор волоконно-оптического кабеля
- •Симплексный и дуплексный кабели
- •Многожильный кабель
- •Кабель для оконечной разводки
- •Пожаробезопасный кабель
- •Многожильный кабель для разводки по этажам
- •Гибридный кабель
- •Соединение оптических волокон
- •Температурные характеристики материалов
- •Источники и приемники оптического излучения
- •Светоизлучающие диоды
- •Суперлюминисцентные светодиоды
- •Лазерные диоды
- •Фотодиоды
- •Фототранзисторы
- •P-I-n фотодиоды
- •Лавинные фотодиоды
- •Теория оптических коннекторов
- •Потери в оптических коннекторах
- •Наконечники оптических коннекторов
- •Соединение оптических коннекторов
- •St-коннектор
- •Sc-коннектор
- •Lc-коннектор
- •Fc-коннектор
- •Fddi-коннектор
- •Mt-rj-коннекторы Гарантированные параметры кабельных сборок:
- •Области применения:
- •Особенности:
- •Качество и характеристики
- •Теория неразъемного соединения волокна
- •Технология сваривания волокна
- •Технология механического совмещения
- •Оптимальное подключение волоконно-оптических кабелей
- •Пигтейлы - не лучшее решение проблемы
- •Принцип применения технологии mt
- •Mt/mtp-коннектор
- •Схемы наиболее распространенных разъемов
- •Каталоги оборудования
Power Sum Crosstalk
Другое
название данной характеристики - Power
Sum NEXT или PS-NEXT. Как и NEXT, Power Sum CrossTalk выражает
переходное затухание между парами в
многопарном кабеле, измеренное на
ближнем конце - то есть со стороны
передатчика сигнала. Однако учитываются
одновременные наводки со всех пар,
присутствующих в кабеле. Подобно NEXT,
PS-NEXT измеряется с обоих концов линии
для всего диапазона применяемых частот.
Кроме
оценки взаимных наводок пар на ближнем
конце кабеля, переходное затухание
измеряют и со стороны приемника сигнала.
Данный тест получил название FEXT (Far End
Crosstalk).
FEXT
(Far
End Crosstalk)
Far End Crosstalk или переходное
затухание на дальнем конце характеризует
влияние сигнала в одной паре на другую
пару. В отличие от NEXT FEXT измеряется
посредством подачи тестового сигнала
на пару в кабеле с одной пары и замера
наведенного сигнала в другой паре со
стороны приемника. Характеристика
численно равна отношению тестового
сигнала к наведенному посредством
созданного электрического поля. FEXT как
и все семейство характеристик переходного
затухания, измеряется на всем диапазоне
используемых частот и выражается в
децибелах.
ACR
(Attenuation
Crosstalk Ratio)
Одной из самых важных
характеристик, отражающих качество
кабеля является разность между погонным
и переходным затуханиями, выражающуюся
в децибелах. Чем меньше погонное
затухание, тем большую амплитуду имеет
полезный сигнал на конце линии. С другой
стороны чем больше переходное затухание,
тем меньше взаимные наводки пар. Таким
образом разность этих двух величин
отображает реальную возможность
выделения полезного сигнала принимающим
устройством на фоне помех. Для уверенного
приема сигнала необходимо чтобы
Attenuation Crosstalk Ratio был не меньше заданного
значения, определяемого стандартами
для соответствующей категории кабеля.
При равенстве погонного и переходного
затухания выделить полезный сигнал
становится теоретически невозможно.
Так
как характеристика не измеряется, а
является результатом вычислений на
основе измерений затуханий, которые в
свою очередь зависят от используемой
частоты, ACR должен вычисляться для всего
диапазона применяемых частот.
ELFEXT
(Equal
Far End Crosstalk)
ELFEXT - приведенное переходное
затухание. Эта характеристика вычисляется
на основании измерений переходного
затухания на дальнем конце (FEXT) и погонного
затухания (Attenuation) наводимой пары.
Фактически ELFEXT - это ACR на дальнем конце
кабельного линка, т.е. разница между
параметрами FEXT первой пары и Attenuation
второй. ELFEXT как и все семейство
характеристик переходного затухания,
вычисляется для всего диапазона
используемых частот и выражается в
децибелах.
Ps-elfext
(Power Sum Equal Far End Crosstalk) PS-ELFEXT - суммарное приведенное переходное затухание. Эта характеристика вычисляется для каждой отдельной пары простым суммированием значений ее параметров elfext относительно всех остальных пар.
Return Loss
(RL)
При передачи сигнала, возникает так
называемый эффект отражения сигнала в
обратном направлении. Величина отражения
сигнала Return Loss или "обратное затухание"
пропорциональна затуханию отраженного
сигнала. Характеристика особенно важна
при построении сетей с поддержкой
протокола Gigabit Ethernet, использующего
передачу сигналов по витой паре в обе
стороны (полнодуплексная передача).
Достаточно большой по амплитуде
отраженный сигнал может искажать
передачу информации в обратном
направлении. Return Loss выражается в виде
отношения мощности прямого сигнала к
мощности отраженного.
Теория
кабеля на основе витой пары
Теория кабеля на основе витой пары
Неэкранированный кабель (UTP)
Экранированный кабель(FTP, SFTP)
Категории/классы кабеля (category/class)
"Витая пара"(twisted pair) - это кабель на медной основе, объединяющий в оболочке одну или более пар проводников. Каждая пара представляет собой два перевитых вокруг друг друга изолированных медных провода. Кабели данного типа зачастую сильно отличаются по качеству и возможностям передачи информации. Соответствия характеристик кабелей определенному классу или категории определяют общепризнанные стандарты (ISO 11801 и TIA-568). Сами характеристики напрямую зависят от структуры кабеля и применяемых в нем материалов, которые и определяют физические процессы, проходящие в кабеле при передачи сигнала.