除同轴电缆抗干扰原理长度外,还有哪两个因素会干扰通过 utp 同轴电缆抗干扰原理进行的通信

【数字化UTP电缆】图片_品牌_生产供应商厂家-廊坊亚奇线缆有限公司
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本标准规定了数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞的要求,试验方法,检验规则,包装和贮运等要求。本标准对聚全氟乙丙烯绝缘的水平对绞电缆也做了相应的规定。
本标准适用于数字通信用实心聚烯烃绝缘和聚全氟乙丙烯绝缘水平对绞电缆 (以下简称电缆)的制造,验收及使用。泡沫和泡沫皮聚烯烃绝缘水平电缆也可参考采用本标准的有关条款。
本标准规定的电缆用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线,以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。
本标准中10052电缆按其最高传输频率分为以下几类:
100MHz,且支持双工应用
本标准对15052电缆不分类,其最高传输频率为300MHz.
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
电缆的绝缘和护套材料通用试验方法
电工圆铜线
镀锡圆铜线
光缆 第1部分:总规范
电线电缆燃烧试验方法
GB/T8 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第1部分:卤酸气体总量的测定
电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
电线电缆用软聚氯塑料
YD厅7石0一1995
市内通信电缆用聚烯烃绝缘料
YD汀818一1996
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套数字局用对称电缆
YD汀837一1996
铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法
YDff838.1一1996
数字通信用对纫星绞对称电缆 第1部分:总规范
YD汀886一1997
无卤阻燃成端电缆
YDfI9261一20](l
大楼通信综合布线系统 第1部分:总规范
教字通信用对经2星经名芯对称电缆 第 1部分:总规范
本标准采用YDfI883.1一1996和YDfI中的定义及以下定义。
传播速度(相速度) velocytiofpropagatino(Phasevelocyti)
传播速度定义为信号在电缆中的传播速度。传播速度以耐5表示。传播速度也可以用波速比表示,波速比是波在电缆中传播速度与波在自由空间传播速度之比,传播速度通常由相角和角频率确定
4. 产品分类
4.1 电缆型号
4.1.1电缆型号由型式代号和规格代号两部分组成。
4.2 电缆型式代号规定见图1,其中各代号及含义如下的规定。
网络线型号由型式代号和规格代号两部分组成。
HS:数字通信用水平对绞网络线
Y :实心聚烯烃
V :聚氯乙烯
Z :低烟无卤阻燃聚烯烃
W : 聚全氟乙丙烯
M : 矿用线缆
实心聚烯烃包含聚丙烯(PP),低密度聚乙烯(),中密度聚乙烯(MDPE),高密度聚乙烯旧DPE)
低烟无卤阻燃聚烯烃简称LSNHP. 聚全氟乙丙烯缩写代号为FEP.
网络线护套分为:
聚氛乙烯护套 : 分为非屏蔽及屏蔽两种HSYV HSYVP(其中为实心聚烯烃绝缘)HSZV HSZVP (其中为低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘)
低烟无卤阻燃聚烯烃护套: 分为非屏蔽及屏蔽两种HSYZ HSYZP(其中为实心聚烯烃绝缘)HSZZ HSZZP (其中为低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘)
4.3 电缆规格
导体直径(MM)
4.4 产品标记
产品标记由产品名称,产品型号和标准编号组成。例如,4对。.5mm线径10052非屏蔽5e类实心聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套水平对绞电缆的产品标记为:
水平对绞电缆HSYV-5E 4X2X0.5 YD/T1019
5.1.1 导体采用实心铜导体。铜导体应符合GB/T中TR型软圆铜线的要求。
5.1.2 成品电缆上导体的断裂伸长率应>15%.
5.2.1 绝缘材料可采用实心聚烯烃,低烟无卤阻燃聚烯烃或聚全氟乙丙烯。所选材料应使成品电缆的性能符合本标准的要求。
聚烯烃绝缘材料应采用符合YD/T760-1995规定的低密度,中密度或高密度的聚乙烯,或聚丙烯。
低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘材料的要求见YD/T886-1997
聚全氟乙丙烯绝缘材料要求见HGT
5.2.2绝缘应连续地挤包在导体上,其厚度应使成品电缆符合规定的性能要求。loon电缆绝缘的最大
外径不宜大于1.3mm,15042电缆绝缘的最大外径不宜大于2.6min.
5.2.3绝缘线芯应采用颜色识别标志。绝缘线芯的颜色色序应符合5.3.2节的规定,颜色应符合GB6995.2的要求。
5.2.4从成品电缆上取下的绝缘的机械性能和环境性能应符合如下的规定
1.绝缘颜色迁移试验
标准: 不迁移
2.绝缘的抗张强度
3.绝缘的断裂伸长率
实心聚烯烃
4.绝缘收缩试验
实心聚烯烃
6绝缘热老化后的卷绕试验
处理时间 24H
7 绝缘低温卷绕试验
处理温度如下:
5.3.1线对结构
由分别称作a线和b线的两根绝缘导线均匀地绞合成线对。为使绞合线对结构稳定,允许a线和b 线的绝缘局部粘连。线对对绞节距的设计应能使成品电缆满足本标准规定的传输特性要求。
5.3.2 线对色序
5.3.2.1 步缘线芯应按规定的颜色色序构成线对。
5.3.3线对屏蔽
5.3.3.1 1000线对分为没有屏蔽及带有屏蔽两种。对于 1000屏蔽线对,根据屏蔽要求,可采用5.3.3.2条,5.3.3.3条或5.3.3.4条其中一种方式进行屏蔽。1500的线对均有屏蔽,应按5.3.3.4进行线对屏蔽。在线对屏蔽层的内,外可放置适当厚度的非吸湿性包带。
5.3.3.2屏蔽由一层单面复合铝箔和一根排流线组成。排流线为单一圆铜线或镀锡圆铜线。
a)单面复合铝箔要求见YD/T818-19%的附录c,其中铝箔的厚度应不小于0.012mm.
b)单面复合铝箔应绕包,重叠率应不小于25%0
c)排流线直径应不小于0.5mm。单一圆铜线应符合GB/T中TR型的要求;镀锡圆铜线应符合GB/T中TXRH型的要求。
d)单面复合铝箔的金属面向内,并应与排流线相接触。
5.3.3.3屏蔽由一层编织层组成。编织材料为单一圆铜线或镀锡圆铜线。
a)单一圆铜线应符合GB/T中TR型的要求;镀锡圆铜线应符合GB/T中TXRH型的要求。
b)编织层允许单向单股断线长度不大于150mm,断线端头应修剪整齐。
c)编织的填充系数应不小于0.41(编织密度不小于65%)0
5.3.3.4屏蔽由一层单面复合铝箱和一层编织层组成。编织材料为单一圆铜线或镀锡圆铜线。
a)单面复合铝箔的金属面向外,并应与编织层相接触。
b)单面复合铝箔要求见YD/T818-1996,其中铝箔的厚度应不小于0.012mm.
c)单面复合铝箔的重叠率应不小于15%0
a)单一圆铜线应符合GB/T中TR型的要求;镀锡圆铜线应符合GB/T中TXRH型的要求。
e)编织层允许单向单股断线长度不大于150mm,断线端头应修剪整齐。
)f编织的填充系数应不小于0.16(编织密度不小于30%).
5.4 子单位
5.4.110052电缆的子单位由4个线对绞合而成,1500电缆的子单位由2个线对绞合而成。每个子单位内的线对应为同一种型式。
5.4.2 对于10052电缆,各子单位中的线对可采用颜色色序;对于1500电缆,各子单位中的线对可采用颜色色序。
5.4.3 每一子单位应采用非吸湿性扎带螺旋捆扎,捆扎节距宜小于60mm。当各子单位的线对颜色色序 相同时,子单位扎带的标志颜色应互不相同,扎带颜色色序应符合表9的规定,扎带标志颜色应符合GB的规定。
5.5.1缆芯排列
a)缆芯可由若干子单位绞合而成,也可由线对同心式绞合而成。6类电缆允许在缆芯中放有绝缘骨架。
b)100。电缆的线对颜色色序应符合表6或表7的规定,15052电缆的线对颜色色序应符合表6或表8的规定。线对对绞节距的设计应能使成品电缆满足本标准规定的传输特性要求。
c)推荐的缆芯排列见附录A(提示的附录)。由子单位绞合成的电缆,子单位扎带颜色色序应符合5.4.3节的规定。面向电缆A端看,子单位内各线对序号均应按顺时针方向依次排列,子单位序号应从 内到外按顺时针方向依次排列。同心式绞合成的电缆,其线对颜色色序应符合5.3.2节的规定;面向电缆A端看,线对序号应从内到外按顺时针方向依次排列。
d)用户要求时,100。电缆的缆芯允许同时包含有屏蔽线对组成的子单位和非屏蔽线对组成的子单位。
5.5.2缆芯包带
缆芯外可以包覆一层或多层适当厚度的非吸湿性包带。
5.5.3 总屏蔽
对于10052电缆,可以具有或没有总屏蔽。当具有总屏蔽时,根据要求可采用5.3.3.2条,5.3.3.3条或5.3.3.4条其中一种方式进行总屏蔽。对于15052电缆,当没有线对屏蔽时,应具有总屏蔽,总屏蔽按
5.3.3.4条进行。在总屏蔽内可放置适当厚度的非吸湿性包带。
5.6.1护套材料可采用聚氯乙烯,低烟阻燃聚氯乙烯,低烟无卤阻燃聚烯烃或含氟聚合物。所选材料除应符合下列相关标准外,并应使成品电缆的性能符合本标准的要求。
5.6.2护套应连续,均匀地包覆在缆芯上,表面应光滑平整,无孔洞,裂纹,气泡等缺陷。
5.6.3护套最小厚度应符合表如下:
最小平均厚度
5.6.4.护套下可以放置非吸湿性的非金属撕裂绳。
5.6.5.护套颜色宜为白色或灰色,也可以是经用户和生产厂同意的其它颜色。
5.6.6.网络线制造长度
注:常用的305m制造长度包括在上述范围内。
5.6.7.网络线护套的机械性能,环境性能和安全性能及电气性能
1护套断裂伸长率
含氟聚合物
2护套抗张强度
含氟聚合物
3.老化后护套断裂伸长率
处理温度100℃ 处理时间170H
4. 老化后护套抗张强度 中性.
处理温度100℃ 处理时间170H
5. 电缆低温卷绕测试
-22度测试4H不破裂.
6. 热冲击试验
-145度测试1H不破裂
7. 燃烧测试
30秒内需熄灭.
8.单根导体直流电阻最大值:0.5为9.5 0.56为6.58
9.线对直流电阻不平衡最大值为2.0%
10.介电强度为 0.5为1,0.56为2.5
导体与屏蔽间:
0.5为1.0,0.56为2.5
线对屏蔽与总屏蔽间0.5为1,0.56为2.5
11.工作电容最大值五类线为:(NF/100M)5.6
12.线对对地电容不平衡最大值(PF/100M)为330
13.绝缘,线对不可断线,连电及混线
14.线对与屏蔽间绝缘电阻最小值:
线对屏蔽与总屏蔽间绝缘电阻最小值:
15.工作电容最大值: 4.5.6类 为NF/100M
16.线对对地电容不平衡最大值:
17.转移阻抗最大值:
10MHZ 为95 M&O/M
18.屏蔽连续性.
22.近端串音
23.特性阻抗
24.远端串音
25.回波损耗
26.纵向变换损耗
采用网络分析仪或FLUKE测试以上八大项,测试305米或90米均需ALL PASS
6 试验方法
在进行电缆的电气特性和传输特性试验时,除另有规定外,电缆长度应不小于100M.
在测量电缆的衰减,近端串音衰减,远端串音衰减,特性阻抗,回波损耗及结构回波损耗时,应使用扫频测量。可以使用线性或对数频率间隔。扫频所取频率点的数量,对于近端串音衰减,远端串音衰减测量应不少于规定频率范围包含十倍频程数的200倍,对于其它参数应不少于规定频率范围包含十倍频程数的100倍。
6.2 结构检测方法
6.2.1颜色色序及屏蔽结构
颜色色序及屏蔽结构用目力检查。
6.2.2 绝缘外径
绝缘外径测量按GB/T2951.1规定进行。
6.2.3绝缘颜色及色迁移
绝缘颜色及色迁移试验按YD/f837.3进行。
6.2.4单面复合铝箔的铝箔厚度
单面复合铝箔的铝箔厚度用分度值不低于0.002mm的千分尺或测厚仪测量。
6.2.5单面复合铝箔的重叠率
单面复合铝箔的重叠率测量用分辨率不低于0.5nn。的钢卷尺在成品电缆上进行
6.2.6编织的填充系数
编织的填充系数测量按GB/1'17737.1进行。
6.2.7 电缆最大外径和护套厚度
电缆最大外径和护套厚度测量按GBfr2951.1规定进行。非圆形电缆的等效外径等于测量得到的电 缆护套实际周长除以二。
6.2.8护套外观
护套外观采用目力检查。
6.3 机械性能试验方法
6.3.1导体断裂伸长率
导体断裂伸长率试验按GB/1'4909.2进行。
6.3.2绝缘抗张强度和断裂伸长率
绝缘抗张强度和断裂伸长率试验按GBfr2951.1规定进行,其中LSNHP.HDPE.PP试样的拉伸速度为(25f5)mnlimin。在出厂检验时,允许拉伸速度为(250150)mm/min.
6.3.3护套抗张强度和断裂伸长率
护套抗张强度和断裂伸长率试验按GBfr2951.1规定进行,其中PVC.LSNHP护套试片的最小厚度为0.4mm,含氟聚合物护套试片的最小厚度为0.15mm.在出厂检验时,允许拉伸速度为(250士50)mm/mm.
6.3.4 电缆低温冲击试验
电缆低温冲击试验按GBfr2951.4规定进行。
6.3.5 电缆反复弯曲试验
电缆反复弯曲试验按GB/1'7424.1进行。
6.3.6 电缆抗张性能
电缆抗张性能试验按GB/1'7424.1进行。
6.4 环境性能试验方法
6.4.1绝缘收缩试验
绝缘收缩试验按GB/'r2951.3规定进行。
6.4.2绝缘热老化后的卷绕试验
绝缘热老化后的卷绕试验按GBfr2951.2规定进行。
6.4.3绝缘低温卷绕试验
绝缘低温卷绕试验按GBfr2951.4规定进行。
6.5 安全性能试验方法
6.5.1单根电缆燃烧试验
单根电缆燃烧试验按GB/1'12666.2的DZ-1方法进行。
6.5.2成束电缆燃烧试验
成束电缆燃烧试验按GB/T12666.5的SZ-C方法进行。
6.5.3烟浓度
烟浓度的测量方法按GB/T17651进行。
6.6检验分类
电缆需经制造厂的检验部门检验,检验合格后方能出厂,出厂电缆应附有质量检验合证。检验分出厂检验和型式试验。
6.7出厂检验,出厂检验按检验项目分为全检与抽检两类。 全检项目对每盘成品电缆进行出厂检验和型式试验。
6.7.1检验项目及测试方法所需引用到的标准如下:
1单根导体直流电阻
YD/1'838.1
2 线对直流电阻不平衡
YD/1'838.1
3 介电强度
YD/1'837.2
4 绝缘电阻
5 工作电容
6 线对对地电容不平衡
7 转移阻抗
GB/C17737注
8 绝缘线芯断线,混线
万用表或指示灯
9 屏蔽连续性
万用表或指示灯
IEC61156-1
IEC61156-1
13 近端串音
14 等电平远端串音衰减
IEC61156-1
15 等电平远端串音衰减功率和
IEC61156-1
16 特性阻抗
17 拟合特性阻抗
IEC61156-1
18 回波损耗与结构回波损耗
IEC61156-1
19 纵向变换损耗
以上检测及测试项目需全部符合上述电气特性及耐久性及附件同轴电缆生产标准之所有要求均需合格.
6.7.2抽检应在每一个检查批的电缆中随机抽取。
6.7.3进行出厂检验的抽检时,应将一天内连续生产的同一型式的电缆组成一个检查批。
7.标志,包装与存贮
7.1 识别标志
电缆护套的外表面上至少应印有制造厂名或其代号,制造年份及电缆型号,间距应不大于lm。
7.2 长度标志
电缆护套外表面上应印有能永久识别的清晰长度标志,颜色为黑色(或用户要求的其它颜色)。长度标志以m为单位。标志间距为lm,长度标志误差应不大于+0.5%.
7.3 成盘包装
网络线应整齐地采用八字绕绕线,再装入包装箱中,绕线盘直径采用160-220,电缆盘的筒体直径应不小
于电缆外径的巧倍 成圈包装
7.44.包装标志,在网络线的包装箱上应注明:
a)制造厂名及商标;
b)电缆型号,本标准编号;
c) 电缆长度m;
e)出厂编号;
F) 制造日期:
g)防潮标志。
对于成盘包装的电缆盘,除上述规定的标志外,还应标明表示网络线出口盘上正确旋转方向的箭头。
7.55. 存贮
网络线应存贮在干燥通风,远离火源的地方。
8常用网络线生产规格工艺参数表:
见附件网络线制程生产标准
产品认证证书
生产许可证书
组织机构代码证
税务登记证
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主&&&&&营:
同轴电缆,微微同轴电缆,射频电缆,计算机电缆,通讯电缆,屏蔽电缆,控制电缆,电力电缆
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廊坊亚奇线缆有限公司
供应数字化UTP电缆
特殊要求:综合布线中常见的问题及测试_通信线缆_
综合布线中常见的问题及测试
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  综合布线系统PDS(emiseaDistributionSystem)在现代建筑中被广泛应用,是在计算机技术和通信技术发展的基础上进一步适应社会信息化和经济全球化的需求,是办公自动化、商业网络化、营销电子化进一步发展的结果,是建筑技术与信息技术相结合的产物。
  常将综合布线系统划分为“一间、二区、三系统”。
  即设备间、工作区、管理区、水平布线子系统、干线子系统和建筑群干线子系统。附图为综合布线系统示意图。
  综合布线技术在国内已为广大IT业界人士所接受,在实际的布线施工、测试验收过程中,由于各布线工程集成商的工程组织能力、工程实施能力和工程管理能力的差异,综合布线工程质量各不相同。1997年下半年邮电部通信产品质监中心对综合布线工程进行验收测试,有一半的工程存在质量问题,综合布线市场中存在许多急待解决的问题。
  电缆认证测试的标准
  现今所有的网络都定义了支持五类双绞线,用户需要确定所用电缆系统是否满足五类双绞线的规范,为了满足用户需求,EIA(美国电子工业协会)制定了EIA586和TSB一67标准,它用于已安装好的双绞线连接网络,提供一个“认证”双绞线是否达到五类线要求的标准。TIA568标准定义了UTP(非屏蔽双绞线)布线中的电缆与连接硬件的规范,没有对现场安装的五类双绞线(UTP5或STP5)做出规定;TSB一67标准包含了验证TIA568标准定义的所有规范,对UTP链路测试作了进一步的规范,它是TIA568A标准的一个附本,适用于现场安装的五类双绞线的认证标准。
  TSB一67测试的主要内容:①接线图(Wire Map):确认链路线缆的线对正确性,防止产生串扰。②链路长度:对每一条链路长度记录在管理系统中,长度超过指标,则信号损耗较大。③衰减:它与线缆长度和传输信号的频率有关。随着长度增加,信号衰减也随之增加,衰减随频率变化而变化,所以应测量应用范围内全部频率的衰减。④近端串扰:是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合,是对线缆性能评估的最主要的指标,是传送与接收同时进行时产生干扰的信号。⑤直流环路电阻它是一对电线电阻之和,IS011801规定不得大于19.2Ω。⑥特性阻抗:包括电阻及频率1~100MHz间的感抗和容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。
  电缆测试一般可分为两个部分电缆的验证测试和电缆的认证测试。电缆的验证测试是测试电缆的基本安装情况,电缆的断路、短路、长度以及双绞线的接头连接是否正确等一般测试。验证测试并不测试电缆的电气指标。认证测试,是指电缆除了正确的连接以外,还要满足有关的标准,即安装好电缆的电气参数是否达到有关规定所要求的指标。它包括了验证测试的全部内容及标准测试电缆的指标如衰减、特性阻抗等。验证测试不能保证所安装的电缆是否可以通过高速的网络数字信号,例如100MHz。只有通过了认证测试才能保证所安装的电缆可以支持100MHz的信号。目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这种做法不仅是错误的而且是十分危险的。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用户安装的是五类双绞线,运行的网络是10Base—T,但是10Base—T可以运行并不代表100Base—TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到高速网时才发现电缆有问题,此时已经很难进行修复了。
  选择UTP(非屏蔽双绞线)电缆和STP(屏蔽双绞线)电缆屏蔽系统是为了保证在有电磁干扰环境下系统的传输性能,这种干扰包括外来的电磁干扰以及系统本身信号传输时的电磁辐射。实际上,采用屏蔽双绞线还是非屏蔽双绞线很大程度上取决于布线市场的消费观念。在欧洲屏蔽系统占主流,在北美,则推行非屏蔽布线系统。不论是哪种系统,只要经过符合标准的完善设计及安装,都可以达到预期的效果。只不过是价格、安装难易要求不同。
  对于屏蔽双绞线,单有一层金属屏蔽是不够的,更重要的是将屏蔽层完全良好地接地,这样才能把干扰电流有效地导人大地。在实际施工时,对使用屏蔽双绞线的布线系统能做到360°的全程屏蔽非常困难,如果屏蔽接地不良,将导致其性能反而不如非屏蔽双绞线。
  对于非屏蔽双绞线,信号传输的非屏蔽通道中,所接收的外部电磁干扰在传输中同时载在一对线缆的两条导体上,形成大小相等相位相反的两个电压。到接收端时,相互抵消来达到消除电磁干扰的目的。一对双绞线的绞矩与所能抵御的外部电磁干扰是成正比的,在施工上比屏蔽双绞线更容易操作,并有统一的认证标准。UTP(非屏蔽双绞线)是目前较为可靠、成熟的布线技术,在通常情况下完全可以满足在干扰环境下的使用要求。如果环境干扰较大,一种可以采用金属桥架和管道做屏蔽层的布线方法,另一种可使用光缆取代非屏蔽双绞线以达到抗干扰目的。
  确定电缆链路(Link)和电缆信道(Channel)
  以前的LAN主要使用细缆或三类双绞线,由于网络速度的提高,用户现在大量采用五类、超五类双绞线。根据什么标准才能认证用户安装的UTP5类线达到100MHz指标,可以支持高速网络呢?TSB—67对UTP5类线的安装和现场测试规定了具体的方法和指标,TSB—67标准对大量的水平连接进行了定义,它将电缆的连接分为基本链路(BasicLink)和信道(Channel)。Basic Link是指建筑物中固定电缆部分,不包含插座至网络设备末端的连接电缆;信道(Channel)是指网络设备至网络设备的整个连接,上述两种连接所适用的范围不同。Basic Link适用于电缆安装公司,其目的是对所安装的电缆进行认证测试,Channel适用于网络用户,因为他们关心网络整体性能,所以应对网络设备之间的整个电缆部分(Channel)进行认证测试。特别强调的是链路不等于电缆,电缆只是链路中的一部分。如果希望所安装的电缆系统可以支持100MHz的带宽,应该是链路达到这种能力而不只是电缆。
  超五类双绞线与超五类链路
  超五类双绞线是一些电缆生产厂商最近推出的用于局域网的双绞线。这些厂商声称这种超五类线可以支持300MHz的信号传输频率。实际应用中,根本达不到上述指标,目前的局域网最高的传输频率没有超过100MHz。100Base—TX这种比较新的快速以太网也没有超过100MHz的传输频率,所以在近期还没有看到其实际的应用在哪里电缆不同于链路,电缆可以达到300MHz的传输频率,但不等于链路也可以达到如此高的频率。因为链路是由电缆、插头、插座甚至耦合器、配线架构成的。如果要获得超五类的链路,必须保证链路中所有的元件都要达到超五类的标准。只有电缆为超五类而链路达不到超五类是没有实际意义的,目前对安装的超五类链路,还没有办法在现场对其进行认证测试,也就是说目前没有标准在现场测试这些高速电缆的实际性能,也就无法从根本上保证实际的投资。
  串扰的产生和测量
  在一条双绞线中,当信号在一对线缆上传输时,同时会在相邻的线对中产生感应信号,即一对线发送信号时另一相邻的线对中将收到信号,这种现象为串扰。串扰分为近端串扰(NearEndCrosstalk)和远端串扰(FafEndCrosstalk)。近端串扰是出现在发送端的串扰,远端串扰是出现在接收端的串扰。对信号传输影响较大的是近端串扰,近端串扰损耗与信号频率和通道长度以及施工工艺有关。
  近端串扰损耗的测量,应包括每一个线缆通道两端的设备接插软线和工作区电缆,近端串扰并不表示在近端点所产生的串扰,只表示在近端所测量到的值。测量值会随电缆的长度不同而变化,电缆越长,近端串扰值越小。实践证明在40m内测得的近端串扰值是真实的,并且近端串扰损耗应分别从通道的两端进行测量,现在的测试仪都有能在一端同时进行两端的近端串扰的测试功能。
  在综合布线施工中,要优选线缆、信息模块等布线材料,聘请资深的专业施工单位进行设计,聘请专业公司进行综合布线认证测试,依据测试报告对工程进行验收,并保留所有综合布线文档,以便更好的进行网络系统的维护。
摘自 千家综合布线网
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解析:当千兆以太网使用UTP作为传输介质时,限制单根电缆的长度不超过(1)米,其原因是千兆以太网(2)
来源:信管网
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2014年下半年信息系统项目管理师上午综合知识真题试题解析:
20、21、当千兆以太网使用UTP作为传输介质时,限制单根电缆的长度不超过(1)米,其原因是千兆以太网(2)
(1)A、100
(2)A、信号衰减严重
B、编码方式限制
C、与百兆以太网兼容
D、采用了CDMA/CD
信管网解析:
软题库原题:
传统以太网采用CSMA/CD访问控制方式,规定单根UTP电缆的长度不超过100米,最大介质长度以及最小帧长度的确定,能确保一个帧在发送过程中若出现冲突,则一定能够发现该冲突。发展到千兆以太网,虽然数据率提高,但访问方式(帧的发送与接收方式、帧的格式、介质长度维持不变,以保持与传统以太网的兼容。
信管网参考答案:A、D
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