Правила монтажу і прокладки мереж

В даному занятті розглянемо, що необхідно для монтажу, прокладки ЛВС (локально обчислювальної мережі) на побутовому рівні, не вникаючи в тонкощі роботи самих мереж.

Мінімальний комплект - необхідний для монтажу.

Розширений пакет обладнання.

Варіанти обтиску кабелю (оброблення електричної розетки)

Правила монтажу і прокладки мереж

Правила монтажу і прокладки мереж

Основні правила прокладки кабелю визначаються вимогами стандартів ISO / IEC 11801 та ANSI / TIA / EIA-568A.
Прокладка кручений пари має ряд особливостей. Наприклад: кабель кручена пара UTP, має максимально допустимий радіус вигину вісім зовнішніх діаметрів кабелю. Більш сильний вигин призводить до порушення ізоляції кабелю і збільшення інтенсивності зовнішніх наведень.
При прокладанні кручений пари типу «екранований кабель», необхідно ретельно стежити за станом екрану. При допущенні перегинів і розтягувань в процесі прокладки даної кручений пари, опірність наведенням зменшиться і екран може зіпсуватися.
Екранування забезпечує кращий захист від електромагнітних наведень як зовнішніх, так і внутрішніх, і т. Д. Екран по всій довжині з'єднаний з не ізольованим дренажним проводом, який об'єднує екран в разі поділу на секції при зайвому вигині або розтягуванні кабелю.

Чому вона «кручена»? Збалансованість пари.

При протіканні електричного струму навколо провідника утворюється електромагнітне поле (Electro Magnetic - EM). Взаємодія між EM-полями і токонесущей провідниками може чинити негативний вплив на якість передачі сигналу. В обох провідниках збалансованої пари, провідники якої повиті між собою, електромагнітні перешкоди (em1 і em2) наводять однакові по амплітуді сигнали (S1 і S2), що знаходяться в протифазі. За рахунок цього сумарне випромінювання «ідеальної пари» прагне до нуля.

Якщо в кабелі присутні більше однієї пари, то для виключення взаємних наведень пар, які могли б порушити електромагнітний баланс, пари скручують з різним кроком.

Яка буває «кручена пара»? Конструкції.

Екранування забезпечує кращий захист від електромагнітних зовнішніх і внутрішніх наведень. Екран по всій довжині з'єднаний з не ізольованим проводом, який об'єднує екран в разі поділу на секції при зайвому вигині або розтягуванні кабелю. Залежно від наявності захисту -Електрична заземленою мідною обплетення або алюмінієвої фольги навколо скручених пар, визначають різновиди даної технології:

неекранована кручена пара (англ. UTP - Unshielded twisted pair, повне найменування U / UTP) - без захисного екрану;
фольгована вита пара (англ. FTP - Foiled twisted pair, повне найменування F / UTP) - присутній один загальний зовнішній екран у вигляді фольги;
екранована кручена пара (англ. STP - Shielded twisted pair) - присутній захист у вигляді екрану для кожної пари і загальний зовнішній екран у вигляді сітки;
фольгована екранована кручена пара (англ. S / FTP - Screened Foiled twisted pair) - зовнішній екран з мідної обплетення, кожна пара має свій екран з фольгованої обплетення;
незахищена екранована кручена пара (англ. U / STP - Unshielded Screened twisted pair) - без зовнішнього екрану і кожна пара в фольгованої оплетке;
захищена екранована кручена пара (SF / UTP - або з англ. Screened Foiled Unshielded twisted pair). Відмінність від інших типів кручених пар полягає в наявності подвійного зовнішнього екрана, зробленого з мідної обплетення, а також фольги.

Старе позначення UTP FTP STP S-STP S-FTP
Позначення по ISO / IEC 11801 U / UTP F / UTP U / FTP S-FTP SF-UTP
Екранування кабелю - - фольга обплетення
фольга, обплетення
Екранування пари - фольга - фольга -
код перед дробом позначає екранування кабелю, код після дробу - індивідуальне екранування кручених пар. TP - кручена пара; U - без екранування; F - екран з фольги; S - екрануюча обплетення.
Для прокладки всередині приміщень та поза ними використовується різний матеріал оболонки:

Температурні умови монтажу і експлуатації:

під час монтажу: від -10 ° С до + 60 ° С
після монтажу: від -20 ° С до + 60 ° С

колір оболонки - сірий (ПВХ), помаранчевий або синій (LSZH)

Outdoor (зовнішня) - кабель для зовнішньої прокладки поза приміщеннями для експлуатації в умовах можливих низьких температур (або їх різкого перепаду) і під впливом ультрафіолету. Оболонка виготовлена ​​з светостабілізірованного поліетилену має високу стійкість до хімічних і температурних впливів.

Температурні умови монтажу і експлуатації:

під час монтажу: від -15 ° С до + 60 ° С
після монтажу: від -50 ° С до + 60 ° С

Колір оболонки - чорний.

Хвильовий опір - характеристика середовища поширення хвильового збурення. Одиниця виміру - Ом. У електродинаміки хвильовий опір ліній передачі - відношення амплітуди напруги до амплітуди сили струму. Залежить від таких параметрів лінії, як ємність, діелектрична проникність матеріалу провідника, індуктивність і опір на одиницю довжини.

Погонное загасання (Attenuation)

Погонное загасання (Attenuation) характеризує величину втрати потужності сигналу при передачі сигналу. Характеристика обчислюється як відношення потужності сигналу отриманого на кінці лінії до потужності сигналу, поданого в лінію. Величина загасання змінюється з ростом частоти, тому вона вимірюється і нормується для всього діапазону використовуваних частот. Вимірюється в децибелах на одиницю довжини.

Near End Crosstalk - перехідне загасання, виміряний на ближньому щодо джерела перешкоди кінці сусідній пари за умови подачі випробувального сигналу тільки на одну пару. Параметр NEXT є однією з основних кількісних характеристик, що визначають якість функціонування кабельної лінії, чисельно дорівнює відношенню подається сигналу на одну пару до отриманого навіяного в іншій парі і виражається в децибелах. По суті, це наведений сигнал, що повертається по кручений парі до передавальної стороні. Чим краще збалансована пара, тим більше значення цього параметра. NEXT є частотнозавісімой, але при цьому слабко залежить від довжини лінії. Дотримання нормативів по параметру NEXT має виключно важливе значення при швидкості передачі до 100 Мбіт / с. Вимірювання необхідно проводити з обох сторін, так як ця характеристика залежить від взаємного розташування вимірювальних приладів і місць можливих дефектів в кабелі.

Power Sum Near End Crosstalk - перехідне загасання по моделі сумарної потужності, яке визначається на ближньому щодо джерела перешкоди кінці сусідній пари за умови подачі випробувального сигналу тільки на всі пари. Параметр PS-NEXT є однією з основних кількісних характеристик, що визначають якість функціонування кабельної лінії. За рахунок збільшення кількості заважають джерел перехідне загасання по моделі сумарної потужності виявляється на 2-3 дБ менше в порівнянні з NEXT. На відміну від NEXT безпосередні вимірювання цієї характеристики не виконуються, а визначення її чисельного значення здійснюється розрахунковим шляхом на основі значень попарних NEXT. PS-NEXT є частотнозавісімой, але при цьому слабко залежить від довжини лінії. Має важливе значення при швидкості передачі понад 100 Мбіт / с.

FEXT

Far End Crosstalk - перехідне загасання, виміряний на далекому щодо джерела перешкоди кінці сусідній пари за умови подачі випробувального сигналу тільки на одну пару. З урахуванням останньої особливості в широкій інженерній практиці реалізації та експлуатації комп'ютерних кабельних мереж використовується рідко. Параметр FEXT є однією з основних кількісних характеристик, що визначають якість функціонування кабельної лінії. Можна сказати, що це наведений сигнал, що поширюється в тому ж напрямку, що і передається сигнал, - на дальній кінець лінії. FEXT є частотнозавісімой, одночасно сильно залежить від довжини лінії.

Attenuation to Crosstalk Ratio - захищеність сигналу від перехідної перешкоди на дальньому кінці. Є чисельної мірою відносини сигналу до перехідного шуму від далекого на вході приймача мережевого інтерфейсу. При швидкостях передачі інформації не більше 100 Мбіт / с практичного значення не має.

ACR-N

Attenuation to Crosstalk Ratio on Near End - захищеність сигналу від перехідної перешкоди на ближньому кінці. Визначається розрахунковим шляхом як ACR-N = ACR - IL. Є чисельної мірою відносини сигналу до перехідного шуму від ближнього кінця на вході приймача мережевого інтерфейсу в незалежності від швидкості передачі інформації. При цьому не залежить від рівня сигналу, що передається.

PS-ACR-F (PS-EL-FEXT)

Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio on Far End- захищеність сигналу від сумарної перехідною перешкоди на дальньому кінці. Є чисельної мірою відносини сигналу до сумарного перехідному шуму від далекого на вході приймача мережевого інтерфейсу. В обов'язковому порядку враховується при швидкостях передачі інформації 1 Гбіт / с і вище. Визначення чисельного значення PS-ACR-F здійснюється розрахунковим шляхом на основі значень попарних FEXT. Параметр сильно залежить як від FEXT, так і від довжини лінії і є частотнозавісімой.

Зворотні втрати (RL - Return Loss)

Return Loss - поворотні втрати. Чисельна міра величини потужності зворотного потоку енергії, що виникає в кабельної лінії за рахунок відображення від різних неоднорідностей. Параметр визначається в результаті вимірів. Має важливе значення при швидкості передачі інформації 1 Гбіт / с і вище в дуплексних мережах, що використовують передачу інформації в обидва боки.

Робоче затухання (IL - Insertion Loss)

Insertion Loss - робоче затухання. Чисельна міра величини втрат потужності інформаційного сигналу при його поширенні уздовж кабельної лінії зв'язку. Складається з двох частин: характеристичного або власного загасання, яке забезпечується в лінії при ідеальних умовах роботи, і добавки, яка визначається відображеннями. Для мінімізації IL в лінії повинні бути відсутніми неоднорідності і забезпечена узгоджена навантаження як приймача, так і передавача.

З огляду на різноманітність швидкостей технології Ethernet, і спользуемих в територіальних мережах, необхідно визначити, чи потрібно в будь-яких областях мережі провести модернізацію до однієї з різновидів Fast Ethernet. При правильно підібраних апаратному забезпеченні та кабельної інфраструктури з'єднання 10 Мбіт / с або 100 Мбіт / с можуть бути реалізовані в будь-якій частині мережі. Як показано в таблиці, Ethernet з'єднання зі швидкістю 10 Мбіт / с зазвичай використовуються на рівні кінцевого користувача для під'єднання настільних робочих станцій, а більш швидкісні технології застосовуються для з'єднання між собою серверів і мережевих пристроїв, таких, як маршрутизатори і комутатори.

У сучасних мережах, незважаючи на можливість забезпечити з'єднання за технологією Gigabit Ethernet від магістралі аж до кінцевого користувача, вартість кабелів і портів комутаторів можуть зробити таке рішення практично нездійсненним. Перед прийняттям рішення в такій ситуації необхідно правильно визначити потреби мережі. Наприклад, в мережі, що працює з традиційними Ethernet швидкостями, легко може виникнути переповнення, якщо в ній будуть працювати програмні продукти нового покоління: мультимедіа, графічні додатки і системи управління базами даних.

В цілому Ethernet технології можуть бути використані в територіальних LAN мережах декількома наведеними нижче способами.
• На рівні користувача досить висока продуктивність може бути отримана з використанням з'єднань Fast Ethernet. Технології Fast Ethernet і Gigabit Ethernet можуть бути використані для клієнтів або серверів, яким потрібна широка смуга пропускання.
• Технологія Fast Ethernet часто використовується в якості каналу між мережевими і пристроями рівня користувача; при цьому підтримується агрегування потоків даних від всіх Ethernet сегментів в канал доступу.
• У багатьох мережах типу '' клієнт-сервер '' виникають проблеми від того, що багато клієнтів намагаються отримати доступ до одного і того ж сервера, створюючи переповнення в точці приєднання сервера до LAN мережі. Для того щоб підвищити продуктивність моделі '' клієнт-сервер '' в територіальній LAN мережі і уникнути заторів на сервері, слід використовувати канали Fast Ethernet або Gigabit Ethernet для з'єднання між собою серверів підприємства. Технології Fast Ethernet і Gigabit Ethernet надають ефективне рішення проблеми занадто повільно працюючої мережі.
• Канали Fast Ethernet можуть також бути використані для забезпечення з'єднань між рівнем робочих груп і магістраллю. Оскільки модель територіальної мережі LAN підтримує подвійні (dual) канали між кожним маршрутизатором робочої групи і комутатором магістралі, стає можливим перерозподіл навантаження (load balance) для агрегованих потоків даних від комутаторів множинного доступу до каналів.
• Технології Fast Ethernet (і Gigabit Ethernet) можуть бути використані в з'єднаннях між комутаторами і магістраллю. У з'єднаннях між магістральними комутаторами слід використовувати середу з максимальною швидкістю, яку може дозволити собі підприємство.

Посилюючись комутатором, пакети з даними поступово згасають і спотворюються. Тому, сигнал може пройти не більше чотирьох комутаторів. Максимальна відстань, на яке можна прокласти виту пару, використовуючи мережеві комутатори, становить 900 метрів.

  • якщо відстань, на яке необхідно протягнути мережу перевищує можливості чотирьох комутаторів, необхідно використовувати репитер. Репитер перераховує пакети даних заново, що дозволяє підключити ще чотири комутатора.
  • застосовуючи репітери і мережеві комутатори, можна прокласти виту пару практично на необмежену відстань;
  • в нижче наведеній схемі використані switch / hab, так як їх так само можна використовувати в ролі репитера.

Правила монтажу і прокладки мереж

Правила монтажу і прокладки мереж

Вітаємо Вас

Привіт шановні користувачі. Ми змінили наш ресурс, постаралися прибрати зайве, зробити його швидше, доступніше, цікавіше і ближче вам. Ми іскріння сподіваємося, що дана мінімалістська форма прийде вам до смаку і ви оціните наші старання. Якщо ж ви знайшли помилки на нашому сайті то як і раніше просимо вас виділити помилку мишкою і натиснути alt + f4

користувачеві

Пошук по сайту

Корисні посилання

останні статті

Правила монтажу і прокладки мереж

Декларація прав і свобод. 1. Кожному гарантується TCP / IP 2. UDP не гарантовано.

Правила монтажу і прокладки мереж

Правила монтажу і прокладки мереж

Схожі статті