Статья 6 (Implementation)

описывает реализацию кабельной системы. Применяемые кабели и соединительная аппаратура должны соответствовать ст. 8 и 9. Для электрических линий применяют симметричные кабели 100 и 120 Ом и соединительную аппаратуру категорий 3 (16 МГц), 4 (20 МГц) и 5 (100 МГц). В 50173 категория 4 не рассматривается. В одной линии допускается смешивание элементов разных категорий (но не импедансов), при этом класс линии считается соответствующим низшей используемой категории. В оптических линиях смешивание волокон разных типов (диаметров) недопустимо. Максимальные длины кабельных подсистем приведены на рис. 5. Здесь приводятся механические длины кабелей. Подразумевается, что для многожильных электрических кабелей, используемых в коммутационных шнурах и проводах, погонное затухание и сопротивление постоянному току не превышает соответствующих значений для одножильного стационарного кабеля более чем на 50 %. При этом механической длине 10 м будет соответствовать электрическая длина не более 15 м. Если применяемый мягкий кабель хуже, то максимальная длина его должна быть пропорционально уменьшена. Суммарная длина шнуров в горизонтальной подсистеме А+В+Е не должна превышать 10 м. Длина коммутационных шнуров и перемычек (С и D) в домовых и кампусных распределителях не должна превышать 20 м, длина сетевых кабелей (G и F), используемых для подключения оборудования в этих распределителях, не должна превышать 30 м.

Рис. 5. Ограничения на длины кабелей.

Горизонтальные кабели по механической длине от розетки до распределительной панели не должны превышать 90 м для любой среды (даже для оптики). Длина коммутационного шнура или провода не должна превышать 5 м. Остающиеся до 100 м «механические» 5 м («электрические» 7,5 м) распределяются между длинами абонентских и сетевых шнуров. Модель горизонтальной системы, используемая при измерении параметров, приведена на рис. 6. Модель определяет понятия канал (channel) и линия (link), к которым относятся последующие таблицы требований. Медная линия включает в себя 3 (без точки перехода) коннектора (рис. 6, а), при схеме непосредственного подключения их становится 2 (рис. 6, б). Если имеется точка перехода ТР (добавляется еще один коннектор), то параметры линии должны быть не хуже, чем для цельного 90-метрового кабеля. В 1999 году было введено понятие постоянная линия (permanent link). Модель постоянной линии удобна для сдаточных испытаний, проводимых инсталлятором кабельной сети. От базовой линии по TSB-67 (см. ниже) постоянная линия отличается тем, что в нее не входят испытательные шнуры (их влияние должно быть исключено из результатов измерений).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Оптическая линия (рис. 6, в) включает два коннектора и два сплайса. В горизонтальной системе альтернативой витой паре 100. Ом может быть кабель с импедансом 120 или 150 Ом. Вместо волокна 62,5/125 мкм может применяться волокно 50/125 мкм. Если кабели имеют экраны, см. статью 10.

Магистральные кабели не могут иметь более двух иерархических уровней кроссировки. Это требование ограничивает деградацию сигналов на соединителях и упрощает администрирование. Возможны варианты и с одноуровневой иерархией — если сеть охватывает лишь одно здание или этажные распределители непосредственно связаны с кампусным распределителем. В качестве магистральных кабелей используется витая пара 100 Ом (как альтернатива — 120 Ом), одномодовое или многомодовое оптоволокно (рекомендуется 62,5/125 мкм). Максимальное расстояние от этажного распределителя до домового не должно превышать 500 м, а суммарное расстояние от этажного до кампусного распределителя не должно превышать 2 км. Это требование дает большую свободу маневра по сравнению с тем, что изображено на рис. 6 (и в стандартах бывают неувязки). Ограничение в 2 км может преодолеваться применением одномодового волокна (с ним дистанция может достигать 60 км, но расстояния более 3 км уже не рассматриваются данным стандартом). При любых дистанциях ограничение в числе уровней иерархии магистрали (не более двух) остается в силе.

Рис. 6. Модель горизонтальной системы: а — медная линия с кросс-коммутацией, б— медная линия с непосредственным подключением, в — оптическая линия. 1 — распределительная панель, 2 — коммутационная панель.

Внешние сервисы (например, кабели от телефонных станций или антенн теле-и радиоприема) могут вводиться в здания в точках, удаленных от распределителей. При этом длина кабеля и его тип должны соответствовать нормативам, принятым для данного типа сервиса. Длина коммутационных шнуров и перемычек в домовых или кампусных распределителях не должна превышать 20 м, а сетевых кабелей — 30 м. В противном случае превышение длины должно вычитаться из допустимых дистанций магистрали. Максимальные расстояния применимы не для всех сочетаний среды передачи и приложений. Ограничения в 500 и 1500 м на длину магистральных кабелей для сетевых технологий подразумевают применение оптоволокна, медные кабели такой длины применимы только для телефонии. ПРИМЕЧАНИЕ Для технологии Gigabit Ethernet 1000BaseSX, появившейся через три года после принятия стандарта, такие расстояния допустимы и не со всяким многомодовым кабелем.

Статья 7 (Link specifications)

определяет требования к пропускной способности линий. Параметры измеряются между интерфейсными точками — телекоммуникационной розеткой и розеткой подключения оборудования (см. рис. 6). Абонентские и сетевые шнуры в линию не входят, коммутационный шнур (если используется кросс-коммутация) в линию входит. Затухание, перекрестные наводки и другие свойства тестовых шнуров при проведении измерений, должны учитываться и не включаться в параметры линии. Приложения кабельной системы делятся на 5 классов. Для электрической передачи класс (A...D) растет в соответствии с требованиями к полосе пропускания. Для оптики выделен отдельный класс. В соответствии с этим классифицируются и линии (табл. 2).


Таблица 3.-Классификация приложений и линий

Класс линии

Полоса, МГц

Приложения

А

До 0,1

Аналоговая телефония и передача данных с низкой скоростью

B

До 1

Передача данных со средней скоростью

C

До 16

Передача данных с высокой скоростью

D

До 100

Передача данных с очень (!) высокой скоростью (По меркам 1995 г.)

Оптический

От 10

Передача данных (скорость неограниченна, как считали в 1995 г.)

Приложения классов A-D могут работать на линиях соответствующих или более высоких классов. Линий классов С и D получаются из компонентов категорий 3 и 5 соответственно. В оптическом классе определяются требования для одномодовых и многомодовых: линий. Кабели смежных подсистем могут объединяться в длинные каналы, свойства которых будут, естественно, хуже, чем для отдельных составляющих. Максимально достижимая длина каналов для различных классов и типов среды передачи приведена в. табл. 4. Подразумевается, что среда передачи отвечает минимальным требованиям статьи 8; если компоненты имеют лучшие характеристики, то достижима и большая длина. Для медных кабелей здесь учитываются затухание и перекрестные помехи, для оптических — затухание и полоса пропускания. Такие параметры, как задержка распространения и перекос для ряда технологий могут поставить более жёсткие ограничения. Требования к линиям на витой паре (экранированной и неэкранированной) задаются для дискретного ряда частот рабочего диапазона. Таблицы значений построены на, основе требований поддерживаемых приложений, приведенных в приложении G (100BaseTX, принятого в том же 1995 году, там еще нет, но его физический уровень совпадает с TP-PMD).


Таблица 4.- Нормируемая длина каналов.

Среда

Длинна канала для класса соединения, м

A

B

C

D

Оптический

Витая пара категории 3

2000

200

100 (1)

Витая пара категории 4 (0)

3000

600(0)

150 (2)

Витая пара категории 5

3000

260 (700 (0))

160(2)

100(1)

Витая пара 150 категории 4

3000

400 (1000 (0))

250 (2)

150 (2)

Многомодовое волокно

2000

Одномодовое волокно

3000 (3)

0) Нет в EN 50173.

1) Длина 100 м включает 90 м стационарного одножильного кабеля и 10 м на шнуры

2) Длина более 100 м должна согласовываться с требованиями стандартов на приложения

3) Длина более 3000 м достижима, но выходит за рамки действия стандарта

Параметры линий на витой паре:

    Характеристический импеданс на частоте от 1 МГц до высшей частоты класса — 100, 120 или 150 Ом с отклонением не более +15 %. Возвратные потери (RL – Return Loss) при согласованной нагрузке — согласно табл. 5. Затухание Att — согласно табл. 6. Перекрестные помехи на ближнем конце NEXT — согласно табл. 7. При измерении NEXT коннекторы оборудования в схему не входят, в некоторых случаях из-за них может потребоваться ужесточение требований к линии. Отношение затухания к перекрестным помехам ACR — согласно табл. 8. При подсчете ACR всего канала, включая шнуры оборудования и абонентские шнуры, результирующее значение ACR уменьшится не более чем на величину затухания в этих шнурах. Для класса D требования по ACR могут повысить требования к затуханию и NEXT. Сопротивление петли на постоянном токе — согласно табл. 9. Задержка распространения сигнала..— согласно табл. 10 (входит. в, EN 50173 и более поздние версии ISO 11801). Ослабление действия продольной помехи (мера сбалансированности кабеля) LCL — согласно табл. 11 (входит в EN 50173 и более поздние версии ISO 11801). Переходное сопротивление экрана — методика измерения не проработана, см. статью 10 (входит в EN 50173 и более поздние версии ISO 11801).

Таблица 5. Минимальное значение возвратных потерь RL в линии.

Диапазон частот, МГц

Класс линии

C

D

1=<f=<10

15 (18 в EN50173) ffs

15 (18 в EN50173) ffs

10=<f=<16

15 ffs

15 ffs

16=<f=<20

15 ffs

20=<f=<100

10 ffs


Таблица 6. Максимальное значение затухания Att в линии.

Частота, МГц

Класс линии

A

B

C

D

0,1

16

5,5

-

-

1,0

-

15 (5,8 in EN 50173)

3,7

2,5

4,0

-

-

6,6

4,8

10

-

-

10,75 (10,7 in EN 50173)

7,5

16

-

-

14

9,4

20

-

-

-

10,5

31,25

-

-

-

13,1

62,5

-

-

-

18,4

100

-

-

-

23,2


Таблица 7. Минимальные значения ослабления перекрестных помех NEXT в линии.

Частота, МГц

Класс линии

A

B

C

D

0,1

27

48 (40 in EN 50173)

-

-

1,0

-

11 (25 in EN 50173)

39

54

4,0

-

-

29

45

10

-

-

23

39

16

-

-

19

36

20

-

-

-

34,5 (35 in EN 50173)

31,25

-

-

-

31,5 (32 in EN 50173)

62,5

-

-

-

27

100

-

-

-

24


Таблица 8. Минимальные значения ACR в линии.

Частота, МГц

Класс D

0,1

-

1,0

-

4,0

40

10,0

35

16,0

30

20,0

28

31,25

23

62,5

13

100,0

4


Таблица 9. Максимальное сопротивление линии постоянному току.

Класс линии

А

В

С

D

Сопротивление, Ом

560

170

40

40


Таблица 10. Максимальная задержка распространения сигнала в линии.

Класс линии

Частота измерения, МГц

Задержка, мкс

А

0,01

20,0

В

1

5,0

С

10

1,0 (0.91 - EN 50173)

D

30

1,0 (0,9 - EN 50173)


Таблица 11. Минимальное ослабление продольной помехи в линии

Частота, МГц

Класс линии

А

В

С

D

0,1

30

45

35

40

1,0

-

20

30

40

4,0

-

-

(ffs)

(ffs)

10,0

-

-

25

30

16,0

-

-

(ffs)

(ffs)

20,0

-

-

(ffs)

(ffs)

100,0

-

-

-

23,2 (ffs)


Параметры оптических линий определяются для ситуации, когда по волокну передается сигнал на одной длине волны в одном окне прозрачности Мультиплексирование сигналов с разными длинами волн особых требований к линиям не предъявляет. Параметры оптических линий определяются отдельно для SM и ММ-волокон. Затухание сигнала ограничивается согласно табл. 12. Кроме того, затухание на рабочей длине волны любой линии, возможно, распространяющейся на несколько подсистем (например, горизонтальная плюс магистральная), не должно превышать 11 дБ. Окна прозрачности и спектральная ширина источника при измерениях должны соответствовать табл. 13. Полоса пропускания многомодового волокна, ограниченная модовой дисперсией, не должна быть уже 100 МГц для волны 850 нм и 250 МГц для волны 1300 нм. Ослабление отраженного сигнала для SM-линии должно быть не менее 26 дБ, для ММ-лишш — не менее 20 дБ. Максимальная задержка распространения сигнала стандартом не оговаривается, но может ограничиваться требованиями приложении. В 11801 для горизонтальной системы задержка не должна превышать 1,5 мкс.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5