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网络布线设备的屏蔽系统

发布时间:2024-04-18人气:177
作为综合布线体系厂商,康宁提供屏蔽与非屏蔽布线体系的端到端产品,关于运用屏蔽还是非屏蔽,整个综合布线商场的发展,康宁作为布线商场的先进者之一,也提出自己的看法。
回顾历史,80年代晚期,在以太网发明(1974)的15年今后(1989),诞生了结构化布线体系,布线的拓扑结构迅速 “结构化”。
现在,在另一个15年后的2005年,我们可能将再一次经历布线体系的巨变,也许我们正处在网络规划再次巨变的边际。
展望未来,在2006年,约有15%的有源设备端口将是10G端口。
布线体系的发展将更加迅速,预计2006年超过30%的布线安装将成为增强型六类布线体系。
另外,全球每年约有10%的布线被升级。
而在可预见的未来几年内,10G万兆网络或7类体系将成为商场的干流。
我们知道,现存的六类和超五类体系都能用于10G万兆以太网络或7类网络传输。
而目前,客户关于传输速率的需求使得10G万兆以太网络正在悄悄的进入我们的生活,也在慢慢的流行起来,就像当初的超5类体系很流行一样。
据统计,2005年六类体系现已占据了布线商场60%以上的份额。
但事实是,一切现已安装的六类体系其实只能做与超五类体系一样的工作,那就是传输很大1Gb即千兆带宽的以太网络,不能更大。
而7类体系(国际标准草案定义带宽为1000Mhz)的接头的型式却是目前一切设备不具备的,衔接设备的数据跳线还是要有一端是RJ45型式,而这样的跳线是达不到7类功能的,所投资的7类体系和6类没有区别,变得没有现实意义。
这也就是为什么10G万兆以太网络能够流行的原因。
目前,不管非屏蔽体系还是屏蔽体系,都有10G解决计划,而新的10G UTP解决计划与以前的UTP体系有非常大的不同,是由于它们在模仿屏蔽体系的规划。
现在,非屏蔽解决计划的厂商也在跟随屏蔽体系厂商大力推广10G万兆体系,这意味着,非屏蔽体系与屏蔽体系再一次并排成为10G万兆解决计划,尽管它根本不是确保未来网络应用的很佳挑选。
为什么说UTP体系不是确保未来网络应用的很佳挑选呢?大家熟知的香农定理,表述如下:屏蔽体系和非屏蔽体系计划之间有明显的差异;非屏蔽体系在500MHz的带宽时变平坦,而屏蔽体系仍然上升;传输能力的差异约为100%(在500MHz带宽);频率越高,数据传输越容易出问题。
目前,ISO/IEC 正在制定关于电磁兼容的国际标准。
关于同轴电缆及其网络我们已有相关标准,相同,我们能够等待数据网络也会有类似的规则(class E1)。
预计的结果将是:只有屏蔽体系才能满足国际标准的规则而能够运用。
经过进行数据传输的实践测试,能够看到,关于参数PS FEXT的目标,基于不同的电气传输特性,不同缆类有本质区别。
考虑理论的极限(香农定理),屏蔽线缆(F/UTP和S/FTP)的PS FEXT目标类似,而UTP的测试参数目标就要差很多了。
但是这些都不是运行在较高频率(> 300 MHz)的真实问题。
真实的问题是邻线对串扰。
2005年初,围绕UTP在短于55米场合的10G万兆传输问题时,针对AFEXT搅扰仍然没有找到解决计划。
当大功率的信号进入较短的电缆时,这根缆在另一端将对相邻的或绑扎在一起的其它缆产生严重搅扰。
很明显,这种影响无法补偿。
在传输特性方面,屏蔽体系和非屏蔽体系等形式的双绞线之间有着本质的差异。
成功传输万兆网络的很关键因素是克服“邻线对串扰(Alien crosstalk)”。
这种串扰不是线缆内部不同线对之间的串扰,而是从外界线缆吸收到的搅扰信号,外界的搅扰信号能够来自相邻线缆,或者有源设备。
与线缆内部串扰比较,这种串扰无法经过调节有源设备参数进行抵消,由于它与安装的不同情况相关,根本无法预测。
降低这种串扰的 挑选是改进线缆的规划。
当为非屏蔽体系规划线缆时,邻线对串扰现已成了关注的焦点。
基于一个简单的事实:线芯之间距离增加将弱化串扰,产生了很多不同的裁线机计划。
不同的厂商采用了不同的改进计划。
但一切UTP的改进都不能从根本上解决邻线对串扰问题。
而屏蔽体系根本不受这些问题的困扰。
屏蔽线缆的优势运用屏蔽体系的长处能够在技术上经过不同的复杂参数来进行证明,如耦合衰减,屏蔽效率和转移阻抗等。
但是从一个用户的角度来看,可能很有意义的就是一个基于屏蔽电缆的布线解决计划在不断提升的高速网络应用世界中的实践优势。
今天,越来越多的网络应用需求屏蔽电缆和屏蔽布线解决计划。
实践上,网络设备制作商们已安装了屏蔽衔接件,使网络设备在不运用非常复杂和灵敏的数字信号处理DSP技术的前提下,避免电磁辐射和提高抵抗搅扰能力。
甚至是那些在电路中规划了滤波器和增强电路的网络设备,仍然能够从屏蔽布线体系中受益。
从周围环境中的获得的EMI必须在仪器中被过滤、耗散和补偿。
受到越小的外在噪音影响,所需的DSP设备就越便宜。
但是为什么电磁噪音或搅扰在持续的影响着我们的网络?EMI是受电场和磁场影响而随机产生的噪音。
各种电子设备,例如日光灯、电力线、收音机、电视和移动电话以及电脑,都会产生电磁搅扰。
当过多的电磁搅扰或噪音被正在传输的信号获得,接受端或许会以为数据不正确。
在客户端收到不正确的数据,设备里的网卡会发现错误,并要求发送端重新发送。
这样会由于相同数据的发送和重发浪费宝贵的时间,从而减少网络总的数据传输量。
这些转换的加重会影响到网络的运行效率。
UTP电缆的拥护者们坚信,电磁噪音能够经过电缆的平衡(双绞)被抵消。
这意味着EMI首先被UTP电缆所接收,随后才被抵消。
直到现在为止,只是简单的平衡和过滤在起作用。
但是,新一代的高速网络应用正在发展中,而随之新的环境污染产生了。
不断提升的速率需求利用扩展频宽的新的技术来推进,这样会受到更多的EMI源的影响,而且带来新的问题。
而且,办公桌上的自动化设备的增多,随之带来了更多的高频电磁场来污染环境。
当EMI只是简单的影响一部分的网络用户的运用的时候,作为一个信息源,也许将会给某些犯罪活动提供机会。
因而,许多政府机关、军事或财政机关所安装的布线体系出于安全原因,必须进行必要的维护。
为了防止一些重要的电话被偷听,或者妨碍到安全体系,所以运用屏蔽电缆进行布线。
UTP电缆的支持者会在某些电磁环境比较恶劣的地方继续维持他们的解决计划。
事实上,好平衡的电缆的确能够具有抵抗EMI的能力。
然而,理想的平衡是不可能存在的。
你知道“好”的绞对在安装后会发作什么吗?事实上是不可能保持好双绞的 – 即平衡被破坏了。
你能够期望你的电缆在安装过程中不要曲折,或者你能够运用屏蔽电缆作为必要的维护。
另外,由于芯线双绞绞距长度不可能无限的减小,因而线对双绞的平衡和过滤功效只能抵达30-40MHz。
Gigabit Ethernet,622Mbps ATM和2.5Gbps ATM这些高速网络应用,需求运用复杂的编码方法和运行在100MHz以上高频段,一切这些都会由于EMI而导致更多的信号减弱。
因而,屏蔽电缆所提供的维护关于确保网络的运行功能有着更为实践的意义。
此外,UTP电缆的平衡特性并不只取决于部件本身的质量(如绞对),而会受到周围环境的影响。
这意味着如果电缆没有足够的“别离”或独立于环境,平衡特性有可能被破坏。
在理想条件下,网络设备产生的信号是完全对称的,但是它会被比如电缆等不平衡的传输信道所破坏。
这表示在整个链路上的接地线的阻抗必须保持长久不变。
而且要求在非屏蔽布线体系的附近不能有金属物体存在,由于在电缆周围的任何一片金属都会破坏UTP电缆的平衡特性,从而影响到EMC功能。
事实上,我们安装电缆是通常会将它穿入金属导管、塑料导管或者其他有着不同接地阻抗的维护中。
所以,要获得持久不变的对地功能,只有一个解决计划:在一切芯线外加多一层铝箔进行接地。
铝箔为脆弱的双绞芯线增加了维护,同时为UTP电缆人为的创造了一个平衡环境。
这意味着基于屏蔽电缆的屏蔽解决计划是独立于环境的,即与环境无关。
屏蔽电缆的制作是相当专业的,但是由于在屏蔽布线体系规划时现已完全考虑到EMI的问题,所以屏蔽电缆的安装是相当轻松的。
屏蔽布线体系的安装并不需求像非屏蔽体系那样严厉。
比如,很小距离的要求UTP电缆与电力线之间允许的很小距离是屏蔽电缆的3倍。
屏蔽电缆比较UTP电缆的优势在于,它针对了电子设备的广泛运用而导致的EMI影响的加深。
而且,网络应用速率的提升意味着网络关于EMI会更加的灵敏。

裁线机
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高速串联生产线扁铜带押出机三层绝缘导线押出机纤维打包带设备铜排挤出机
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