STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 2.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Harmonický průběh harmonický průběh.
Advertisements

Přechod na Gigabit Ethernet
Ochrany vedení.
Napětí, proudy a výkony na vedení
STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 5.
TDR Time-domain reflectometer
Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu
Testování parametrických hypotéz
Energetické řízení. Energetické řízení metoda Monitoringu & Targetingu Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby.
STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 3.
TIA-568 Cat6A certifikační přístroj
Metalické kabely.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Ultrazvukové zobrazovací systémy
1) Odrazy na vedení s koncem nakrátko průběh napětí na začátku vedení
Měřící metody pro optickou distribuční síť
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
ROZHODOVACÍ PROCESY PRO VÍCECESTNÉ TELEMATICKÉ APLIKACE Filip Ekl
Morfologická křivka kmene
EMI Elektromagnetická interference (EMI) (angl. Electromagnetic Interference) neboli elektromagnetické rušení je proces, při kterém se signál generovaný.
16. STŘÍDAVÝ PROUD.
Přenos informací po vedení
 vytváření signálů a jejich interpretace ve formě bitů  přenos bitů po přenosové cestě  definice rozhraní (pro připojení k přenosové cestě)  technická.
Strukturovaná kabeláž Správa fyzické vrstvy
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
PŘEDNÁŠKA 6 Jiří Šebesta MRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
B V M T část 2. Mikrovlnná technika 1.
Koaxiální (souosé) vedení
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Bezpečnost v elektrotechnice
Elektromagnetické vlnění
RLC prvky.
Senzory pro monitorování biotechnologických procesů
Tato prezentace byla vytvořena
Přirozený způsob vedení vzduchu potrubím. Proč kruhové? spolehlivé jednoduché ekonomické.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
© Institut biostatistiky a analýz SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Základy Elektrotechniky
Optický kabel (fiber optic cable)
Tato prezentace byla vytvořena
Filip Klouba, ME4A,  Vstupní impedance ( Ω )  Přeslechy ( dB )  Výstupní výkon  Výstupní impedance ( Ω )  Dynamika (dB )
Experimentální metody (qem)
Základní parametry kabelů
Hodnoty SNR na účastnických vedeních
ROZDÍLOVÁ OCHRANA KABELŮ
IEC 61850: Soubor norem pro komunikaci v energetice
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Střídavé napětí a střídavý proud
Princip transformátoru
Družicové datové přenosy. Družicové komunikační systémy jsou v dnešní době velmi důležitou součástí komunikačního řetězce. Doplňují pozemní kabelové,
Struktura měřícího řetězce
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie – v Praze M. Heller, V. Míč.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/ reg.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
Strukturovaná kabeláž. Strukturovaná kabeláž 1 Strukturovaná kabeláž je univerzální integrovaný kabelážní systém, který slouží pro potřeby přenosů dat.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Petr Hanáček ELEKTRONICKÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE.
Vysokofrekvenční vedení OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Elektromagnetická slučitelnost
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Vstupní senzory 1 Vypracoval: Ing. Jaroslav Chlubný
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Pokus. konec.
Číslicové měřící přístroje
Domovní elektrická instalace
Transkript prezentace:

STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 2.

DEFINICE KATETEGORIÍ a TŘÍD dle EN ČSN Třída kabeláže, kategorie materiálů

Základní sledované parametry kabeláží: –impedance – zdánlivý odpor vedení (komplexní veličina) –útlum – ztráta energie na vedení –NEXT – přeslech na blízkém konci vedení –PS NEXT – sumární přeslech na blízkém konci vedení –ACR – odstup signálu od šumu ( ACR = NEXT - útlum ) –PS ACR – odstup signálu od šumu ( PS ACR = PS NEXT – útlum ) –FEXT – přeslech na vzdáleném konci vedení –PS FEXT – sumární přeslech na vzdáleném konci vedení –ELFEXT – odstup signálu od šumu ( ELFEXT = FEXT – útlum ) –PS ELFEXT – odstup sign. od šumu ( PS ELFEXT = PS FEXT – útlum ) –Return Loss – útlum odrazu –Propagation Delay - celkové zpoždění signálu linky –Delay Skew – rozdílové zpoždění párů linky

Princip měření parametru NEXT blízký konec vzdálený konec TX

Princip měření parametru PS NEXT blízký konec vzdálený konec TX TX TX

Princip měření parametru FEXT <<<=útlumTX blízký konec vzdálený konec

Princip měření parametru PS FEXT <<<=útlumTX TX TX blízký konec vzdálený konec

Princip měření parametru RETURN LOSS (míra odražené energie způsobená nehomogenitou impedance – ozvěna signálu) TX/RCV blízký konec vzdálený konec TX/RCV DSP Technology

Princip měření parametru Delay Skew TX/RCV DSP Technology TX/RCV TX/RCV TX/RCV TX/RCV TX/RCV TX/RCV TX/RCV blízký konec vzdálený konec Každý pár vysílá a přijíma ve stejném čase

Nový problém u vysokorychlostních sítí (10GE) Alien Crosstalk – přeslech mezi kabely: –reálné instalace mají více souběžných kabelů vedle sebe –mezi kabely vznikají také přeslechy –v současné době testery umí testovat jeden 4-párový kabel

Přeslech mezi kabely - Alien Crosttalk

Sekce kabelážního systému páteřní horizontální pracovní kabel zařízení kabel zařízení kabel zařízení kabel pracoviště kabel pracoviště

HORIZONTÁLNÍ SEKCE –délka linky max. 90m –metalické vedení –čtyř-párový kabel s vodičem typu drát, impedance 100  –zakončení všech čtyř párů kabelu v 8 pinové modulární zásuvce –poloměr ohybu kabelu - min. 4x průměr kabelu –v lince nesmí být křížení (Cross connect) –linka Cat.5 a výše nesmí být přerušena –kabely Cat.6 a výše se nesmí zatahovat –optické vedení –vlákno s jádrem 50 nebo 62,5µm –kabel DUPLEX, BREAKOUT –poloměry ohybu dle definice výrobce (větší poloměr = menší ztráty) –v lince musí být křížení (Cross connect)

BAREVNÝ KÓD přiřazení párů kabelu kontaktům konektoru T568AT568B PAIR 4 PAIR 3 PAIR 2 PAIR 1 W-O O W-G BL W-BL G W-BR BR PAIR 4 PAIR 2 PAIR 3 PAIR 1 W-O O W-G BL W-BL G W-BR BR

HORIZONTÁLNÍ KANÁL dle EN A B C A= max. 90m B=max. 6m B+C = max. 10m A+B+C=max.100m vedení A-pevné(vodič drát) vedení B a C flexibilní(vodič lanko)

FLEXIBILNÍ ZÓNOVÁ KABELÁŽ – KANÁL dle EN A B C A < 90m B=max. 6m B+C = max. 10m A+B+C+D=Xm(<100m) vedení A-pevné(vodič drát) vedení B a C flexibilní(vodič lanko) vedení D - speciální flexibilní D CP

PRACOVNÍ SEKCE –součet délky vedení na obou stranách kanálu - max. 10m, z toho v datovém rozvaděči max. 6m, výjimka – Cross Patch Cord – až 20m –metalické vedení –čtyř-párový kabel s vodičem typu lanko, impedance 100  –zakončení všech čtyř párů kabelu v 8 pinovém konektoru –v kabelu může být křížení (Cross connect) –optické vedení –vlákno s jádrem 50 nebo 62,5µm –kabel SIMPLEX, DUPLEX, OPDS –v kabelu může být křížení (Cross connect)

PÁTEŘNÍ SEKCE –metalické vedení –multipárový kabel s vodičem typu drát, impedance 100  –UTP – max. 800m, STP max. 700m – pouze pro HLASOVÉ SLUŽBY –poloměr ohybu kabelu - min. 4x průměr kabelu –v lince nesmí být křížení (Cross connect) –optické vedení –vlákno s jádrem SM - 9 nebo MM - 50 nebo 62,5µm –SM max. 3000m, MM max. 2000m - ??????? –kabel OPDS, Breakout, –poloměry ohybu dle definice výrobce (větší poloměr = menší ztráty) –v lince musí být křížení (Cross connect)

část 2. KONEC