千兆网综合布线体系的计划与测试
千兆网是一种快速以太网,其数据传输速度达1Gbps,仍回收CSMA/CD的会见节制机制并与现有的以太网兼容,在布线体系的支持下,可以使原本的快速以太网滑腻进级并能充实掩护用户原本的投资。今朝,千兆网技能已成为新建收集和改革的首选技能,由此对综合布线体系的机能要求也进步。 1、千兆网布线尺度 千兆以太网的尺度由IEEE 802.3拟定,今朝有802.3z 和802.3ab两个布线尺度。个中802.3ab是基于双绞线的布线尺度,行使4对5类UTP,最大传输间隔为100m。而802.3z是基于光纤通道的尺度,行使的媒体有三种: a) 1000Base-LX类型:该类型为长间隔行使的多模和单模光纤的参数。个中多模光纤传输间隔为300(550米,单模光纤的传输间隔为3000米。该类型要求行使价值相对昂贵的长波激光收发器。 b)1000Base-SX类型:该类型为短间隔行使的多模光纤的参数,行使多模光纤和低本钱的短波CD(compact disc)或VCSEL激光器,其传输间隔为300/550米。 c)1000BASE-CX类型:行使短间隔的屏障双绞线STP,其传输间隔为25m,首要用于在配线间行使短跳线电缆把高机能的处事器和高速外设相连。 2、千兆网综合布线体系的线缆选型 综合布线体系包括构筑群布线子体系、构筑物骨干布线子体系、程度布线子体系(包括事变区电缆)三大布线子体系。千兆网综合布线体系除具有一样平常快速以太网综合布线体系计划的特点之外,更重要的是要公道选择UTP、光缆及接插件。 2.1光缆的选择 光缆首要用于构筑群布线子体系,反抗滋扰要求高或构筑物骨干间隔高出100m的场所也用光缆作为构筑物骨干布线子体系。选择光缆应按照现实间隔并团结802.3z类型举办。在满意技能要求的条件下再虑经济题目。 2.2双绞线的选择 双绞线在三大综合布线子体系中所占比例最大,它的行使在很洪流平上抉择了综合布线体系的机能,必需公道选用。 由香农定理知,信道带宽与信道容量之间的相关为: C=Wlog2(1+S/N) (bps) ……………………..(1) 式中C为信道容量,W为信道宽度,N为噪声功率,S为信号功率,S/N暗示信噪比。 由(1)可知,可通过进步信道带宽和信噪比两方法来进步信道容量。 今朝可供选择的支持高速收集应用的双绞线有5类、超5类、和6类,其最大带宽别离为100MHZ、100MHZ和200MHZ。因为千兆网双绞线的布线尺度802.3ab是基于行使4对5类UTP拟定的,而5类UTP的带宽范畴为1/100MHZ。因此,仅从带宽角度而言,选则5类双绞线即可满意千兆网应用的要求。 再从信噪比的角度来思量。千兆网需同时行使UTP的四对电缆举办高速并行数据传输,信号和噪声别离线缆的下列特征参数有关,这些参数是: 衰减(Attenuation):指信号沿链路传输的削弱。 回波消费(RL):因为线缆特征阻抗和链路接插件阻抗偏离尺度值而导致的对发送信号功率的反射。 近端串扰消费(NEXT):相同于噪音,是从相邻的一对线上传过来的滋扰信号。这种串扰信号是因为UTP中相近的绕对通过电容或电感巧合过来的。 相邻线对综合串扰(Power sum):指在行使UTP四对线对同时传输数据的情形下,其余三对线上的事变信号对另一对线线间串扰总和。设发送信号为T,上述四个特征参数别离用A、R、NE、P暗示,则: Singal(f)=f1(T、A) …………….…..(2) Noise(f)=f2(R、NE、P) .……………..(3) 式(2)和(3)别离暗示吸取信号和噪音,两式中的参数A、R、NE、P均为频率f 的函数。因此获得下列计较信噪比的两个公式: 3、测试 测试是担保布线链路机能的重要本领,不能用收集调试来检讨链路的机能。 3.1 测试的尺度 布线体系的测试尺度跟着收集技能的成长而不绝地变革。先后行使过的尺度有: 2001年通过的TIA-568-B尺度,荟萃了TIA/EIA-568-A、TSB 72、75、95等尺度的内容,成为新的布线和测试尺度。该尺度放弃了原测试尺度中的根基链路方法(Basiclink)而回收永世链路毗连方法。 永世链路模子消除了链路两头毗连测试仪和被测电路的测试毗连线对电路测试功效的影响,使得凭证该模子举办测试而且通过了测试,那么行使原厂家的及格的用户毗连线并连好收集装备就可以获得及格的链路,并可以直接投入行使。 3.2 测试参数及其物理意义 除了2.2中已经先容的几个参数外,还要对下列参数测试举办测试: 近端串扰与衰减差(ACR):是指近端串扰消费与衰减的差值。 是线对上信噪比的一种情势。ACR=0表白在该线对上传输的信号将被噪音沉没。 传输耽误和耽误毛病(Propagation delay & delay skew):传输耽误指的是当电信号延电缆传输时的时刻耽误。一个电缆绕对的耽误抉择于绕队的长度、缠绕率和电特征。统一UTP电缆中的各绕对因为缠绕数和每一绕队的电特征的差异而导致各绕对的传输耽误稍有差别,各绕对之间的耽误差别就是耽误毛病。耽误毛病对付以多线对电缆同时传输数据的高速并行数据传输收集是一个很是重要的参数,假如绕对之间的耽误毛病过大,就会失去比特传输的同步性,吸取到的数据就不能被正确地重组。 特征阻抗(Characteristic Impedance):是指电缆无穷长时该电缆所具有的阻抗。阻抗是阻止交换电畅通过一种电阻。一条电缆的特征阻抗是由电缆的电导率、电容以及阻值组合后的综合特征。这些参数是由诸如导体尺寸、导体间的间隔以及电缆绝缘原料特征等物理参数抉择的。正常的物理运行依赖整个体系电缆与毗连器件具有的恒定的特征阻抗。特征阻抗的突变或特征阻抗非常,会造成信号反射,从而会引起收集电缆中的传输信号畸变并导致收集堕落。常用UTP的特征阻抗为100(。 近端串扰消费(NEXT): 近端串扰是指处于某侧的发送线对对同侧相邻的另一对线通过电磁感到所发生的巧合信号。近端串绕消费NEXT就是近端串扰值和导致该串扰值的另一对线上的发送信号之差值。近端串绕与线缆的种别、毗连方法、频率值有关。 在全部的收集运行特征中,串扰值对收集的机能影响是最大的。 近端串扰与衰减差(ACR):是指近端串扰消费与衰减的差值。 ACR(dB)=NEXT(dB)- A(dB) ACR是一个异常重要的物理量,是线对上信噪比的一种情势。ACR=0表白在该线对上传输的信号将被噪音沉没,因此,对应ACR=0的频率点越高越好。高的ACR值意味着吸取信号大于串扰。 等电平远端串扰(ELFEXT):因为五类线回收全双工并行方法来传输数据,远端的串扰也会对信号造成影响,因此必需在远端点丈量可感到到的串扰信号,这就是FEXT值的丈量。然则因为线路中信号的衰减,使得远端点发送的信号强度太弱,以至于所丈量到的FEXT值不是真实的远端串扰值,因此必要用丈量到的FEXT值减去线路的衰减值,以获得所谓的ELFEXT值。 ELFEXT=FEXT- A (A为吸取线对的传输衰减) 综合等电平远端串扰(Power sum ELFEXT):远端串扰则是指能量被耦合到与传输信号的线对相邻的线对的远端(阔别信号发送端)的能量耦合。在千兆以太网中,全部的线对都被用来传输信号,每个线对城市受到其他线对的滋扰,因此远端串扰必需举办功率加总,从而得到对付能量耦合的真实描写。 特征阻抗(Characteristic Impedance):是指电缆无穷长时该电缆所具有的阻抗。一条电缆的特征阻抗是由电缆的电导率、电容以及阻值组合后的综合特征。这些参数是由诸如导体尺寸、导体间的间隔以及电缆绝缘原料特征等物理参数抉择的。正常的物理运行依赖整个体系电缆与毗连器件具有的恒定的特征阻抗。特征阻抗的突变或特征阻抗非常,会造成信号反射,从而会引起收集电缆中的传输信号畸变并导致收集堕落。常用UTP的特征阻抗为100。 表1 6类永世链路部门测试参数的参考值 参数(dB) NEXT ATTN RL ACR ELFEXT PS PS PS 表2 超五类永世链路部门测试参数在100MHZ时的参考值 参数(dB) NEXT ATTN RL ACR ELFEXT PS PS PS 4.1低落衰减值的法子 衰减与ACR细密相干,小的衰减将有助于ACR的进步。电缆的衰减抉择于电缆的布局、长度、情形温度等身分。减低衰减的法子有: a)程度电缆和事变区电缆的总长度不高出100米。由衰减公式知,电缆越长,衰减越大。 b)尽也许停止将长间隔的电缆铺设在金属导管中以及接近任何其余导体的外貌,其功效将附加2% /3%的衰减。其它,高温也将严峻加大衰减。 4.2镌汰串扰的法子 在全部布线体系的特征中,串扰对收集的机能影响最大,它影响到下列参数:NEXT、Power sum 、ACR等,低落串扰值有利于上述各参数值的进步。详细的镌汰串扰的法子有: 在做线对毗连时要同一凭证TIA—568B的尺度来毗连,不然串绕毗连将发生严峻的串扰。假如NEXT不能通过测试,不只云云,一系列与NEXT有关的参数,如ACR也会因为线对串绕而不能通过测试,也就是说,原来质量及格的电缆因为串绕毗连会使其机能很差。 b)在将电缆线对拆开举办毗连或往配线架上安装时,将非双绞的部门只管收缩,最长不能高出13mm。 其它,除上述要领外,在安装电缆时要警惕看待电缆、不得使电缆过度受力,电缆的弯曲半径要切合电缆制造商的指标划定,只有这样才气保持电缆的布局,从而有助于上述各技能指标的进步。这也是对施工的根基要求。 文章转载地点:http://www.365master.com/kt_article_show.php?article_id=13179&categ_code=10071001 (编辑:湖南网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |