
- •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
Принцип оптического волокна
Для
того, чтобы передать свет на большие
расстояния необходимо сохранить его
мощность. Снизить потери при его передаче
можно во-первых обеспечив достаточно
оптически прозрачную среду распространения,
тем самым сведя к минимуму поглощение
волны, и во-вторых обеспечить правильную
траекторию движения луча. Первая задача
в настоящее время решается с помощью
применения высокотехнологичных
материалов, таких как чистое кварцевое
стекло. Вторая задача решается с помощью
закона оптики, описанного выше. За счет
эффекта полного отражения света, можно
заставить луч "гулять" внутри
ограниченной замкнутой среды, проделывая
путь от источника сигнала до его
приемника. Однако для этого необходимо
две среды с разной плотностью. Чаще
всего в их качестве применяются кварцевые
стекла различной плотности. Волну
впускают в более плотную среду,
ограниченную менее плотной. Среды
вытягивают в так называемое оптическое
волокно, сердцевину которого составляет
более плотное стекло, в разрезе
представляющее окружность и часто
называемого световодом. Данный сердечник
покрывают оболочкой из менее плотного
стекла, при достижении которого
транспортируемый сигнал будет полностью
отражаться. Для предотвращения
механических повреждений конструкция
также снабжается защитной оболочкой,
именуемой первичным покрытием.
Для
достижения сигналом адресата, необходимо
впускать в сердцевину лучи под углом к
боковой поверхности не менее критического.
В этом случае реализуется эффект полного
отражения, и теоретически луч никогда
не покинет сердечника кроме как через
окончание волокна. Однако на практике
все же существует некоторый процент
преломляемых лучей. Это связанно
во-первых со сложностью реализации
подобного источника света, во-вторых с
невозможностью изготовления идеально
ровного волокна, и в-третьих с неидеальной
инсталяцией оптического кабеля.
Межмодовая дисперсия
Поскольку
источники излучения не идеальны,
испускаемые ими волны не совсем идентичны
и могут различаться по направлению
распространения. Единичная независимая
траектория распространения волны
именуется модой. Очевидно, что луч,
направленный параллельно оси световода
проходит меньшее расстояние, нежели
луч распространяющийся по траектории
ломаной за счет эффекта отражения. Как
следствие, лучи достигнут конца сердечника
в разные моменты времени.
При
учете неидеальных свойств применяемых
источников светового сигнала возможна
ситуация, когда изначальный световой
импульс содержит некоторое множество
волн, входящих в световод под разными
углами. В итоге импульс раскладывается
на множество отдельных волн, достигающих
приемник в разные моменты. Именно этот
разброс времени и называется межмодовой
дисперсией.
Межчастотная дисперсия
Погрешность
источников излучения еще состоит и в
некотором разбросе генерируемых частот.
Испускаемые волны не совсем идентичны
и могут различаться по длине. Согласно
законам физики более короткие волны
распространяются быстрее, а следовательно
волны достигают конца световода в разные
моменты времени.
При
учете неидеальных свойств применяемых
источников светового сигнала возможна
ситуация, когда изначальный световой
импульс содержит некоторое множество
входящих в световод волн с разной
частотой. В итоге импульс раскладывается
на множество отдельных волн, достигающих
приемник в разное время. Именно этот
разброс времени и называется межчастотной
дисперсией.