綜佈線培訓合

2022-09-23 10:36:03 字數 4808 閱讀 5303

網路佈線選什麼---光纖還是銅纜?

幾年前,人們曾經認為非遮蔽雙絞線銅纜在五類100mhz時已經達到極限,許多使用者和廠商把注意力轉向了光纖,認為光纖是it設施必然的過渡途徑。光纖從各個方面解決了非遮蔽雙絞線的缺點:它具有更高頻寬,允許的距離更長,安全性更高,完全消除了rfi和emi,允許更靠近電力電纜,而且不會對人身健康造成輻射威脅。

儘管光纖比銅纜具有固有的優越性,但我們現在仍滿腔熱情地尋找銅纜和聯結器製造商,努力地從銅纜中析取極限速度。

我們為什麼不在任何地方安裝光纖,而放棄在銅纜中作出的這些努力呢?這裡涉及的乙個主要因素就是成本問題。

那麼離這一天到底還有多遠?讓我們來看一下目前狀況、明智的安裝商採取的新措施及業內發展趨勢,然後以此為基礎作出某些**。

○銅纜的當前狀況

目前安裝的大多數網路佈線是非遮蔽雙絞線,其遵循的標準一般都是eia/tia和iso公布的「超五類」標準。這些效能標準滿足了目前尚處在初期階段的超高速網路應用的需要,如千兆位乙太網和速率高於1.2gbps的atm系統。這些應用的設計目標是以千兆位以上的速率把資訊送到桌面,與大多數使用者正在使用的普通共享式10base-t乙太網系統相比,前者的速率大約是後者的100到1000倍。

想像一下,如果速率達到每秒千兆位,您可以通過網路在16秒內**pc機中整整2000兆位元組的硬驅內容。因此銅纜在傳送「急件」時也並非一無是處,也不會因為頻寬限制而被淘汰。

目前,標明通過非遮蔽雙絞線執行的速率最高的工作站應用是2.4gbps的atm。這種應用通過超五類佈線實現,它採用某種完善的編碼技術,訊號通過電纜中所有4對線分別傳輸,可以在低於100mhz的執行頻率中獲得2.4gbps的速率。預定的六類佈線頻率極限為200mhz,以200mhz執行的未來編碼系統實現的速率將更高。

所以資料速率並不是我們何時轉向光纖的決定因素。

那麼非遮蔽雙絞線的距離限制是不是決定因素呢?目前,大多數辦公室中要求的佈線長度一般都低於銅纜的100公尺距離限制,我們很少看到辦公環境中要求的電纜距離超過100公尺。但是,隨著計算機網路用於更加工業化的環境中,如倉庫、工廠和石化處理廠,距離限制將成為乙個重要問題。

目前,在大多數辦公室中沒有emi/rfi問題,工業間諜威脅微乎其微,也沒有使用任何敏感的裝置。因此,銅纜放射或接收輻射的問題對大多數辦公室影響不大。當然,人們希望能夠解決這一問題,但也僅僅是希望而已。

從本質上看,光纖在各個方面都要優於非遮蔽雙絞線,但這些優勢對辦公網路的日常問題不是非常關鍵,其結果,大多數機構都很難接受兩者之間巨大的成本差異。

○銅纜和光纖的成本比較

我們以乙個包括100臺工作站的典型辦公樓層為例,對安裝乙個4線對非遮蔽雙絞線通道與安裝乙個多模光纖通道的成本進行比較。非遮蔽雙絞線通道符合超五類佈線標準,由線纜、接線板、工作站插座和通道兩端的接插線構成。光纖通道由fddi級多模光纜、接線板、工作站插座和兩端的接插線構成。

1.非遮蔽雙絞線結構的成本

需安裝下列裝置:(1)從網路佈線室到100個使用者終端站的100條超五類非遮蔽雙絞線資料電纜;(2)rj45超五類接線板,把非遮蔽雙絞線電纜端接到通訊支架上;(3)水平電纜管理面板和垂直側環,在通訊支架中幫助支撐集線器和接線板之間的所有rj45接插線;(4)使用超五類單通道表面安裝塊端接每個插座;(5)包有乙烯絕緣體的電纜標籤,貼在電纜兩端,而機器列印的乙烯插座標籤,貼在每個插座面板上;(6)兩公尺長的接插線;(7)三公尺長的跨接線;(8)電纜托架和吊線支撐系統,為所有非遮蔽雙絞線電纜提供支撐;(9)記錄本,記錄新機櫃中的所有接插狀況,並通過所有已安裝插座的自動cad功能,列印出已建的樓層規劃圖。

原材料成本 40000元

勞動力成本 10000元

總計50000元

2.光纖到桌面(oftd)結構的成本

需安裝下列裝置:(1)從通訊區域網路佈線室到100個使用者終端站的100條2芯多模光纜;(2)多模sc光纖接線板,把電纜端接到通訊支架上;(3)水平電纜管理面板和垂直側環,幫助支撐所有雙工接插線;(4)使用配有乙個雙工耦合器的光纖牆板端接每台桌面;(5)包有乙烯絕緣體的電纜標籤,貼在電纜兩端,而機器列印的乙烯插座標籤,貼在每個插座面板上;(6)兩公尺長的雙工光纖sc接插線;(7)雙工光纖使用者/桌面sc跨接線;(8)電纜托架和吊線支撐系統,為所有光纖提供支撐;(9)記錄本,記錄新機櫃中的所有接插情況,並通過所有已安裝插座的自動cad功能,列印出已建的樓層規劃圖。

原材料成本 160000元

勞動力成本 32000元

總計192000元

很明顯,光纖到桌面(oftd)的成本要遠遠高於非遮蔽雙絞線成本。確切地說,前者的成本是後者的三倍多,而這僅僅是網路中無源部件的成本。如果加上有源裝置的成本,如集線器和網路介面卡(nic),則成本差異會進一步提高。

○銅纜、光纖、無線並用

過去在連線工作站的水平通道中,我們一般都考慮採用「銅纜」或「光纖」作為選擇的傳輸介質,並把二者完全對立起來。讓我們跳出必須在水平通道中安裝光纖系統或銅纜系統的思維定勢,我們需要在水平通道中同時安裝銅纜和光纖系統。通過同時安裝銅纜和光纖,使用者可以花費更少的成本,獲得更好的系統,從而實現了創新。

對處在最遠位置的少數工作站或裝置,其距離可能超過100公尺的極限,那麼安裝商會直接為這些裝置安裝光纖通道,而不是單獨建立乙個配線間。光纖佈線的造價可能比較高,但由於不必再安裝乙個配線間和有源硬體,因此可以節約大量的成本。

變通方案並不僅限於光纖,無線裝置也是一種值得考慮的介質,因為它具有許多優於銅纜和光纖的優勢,如在歷史遺留下來的古典建築物或不斷移動的裝置中,再比如在倉庫中。每種介質在網路中都有相應的用途,為了提供效能**比最高的佈線設施,必須進行通盤考慮。

從經驗做法來看,銅纜是辦公環境首選的介質,因為它的購買成本、安裝成本和維護成本都最低。而在出現距離問題時,應考慮採用光纖;在出現接入問題時,則應考慮採用無線裝置。

我們再看一下在主幹中同時採用銅纜和光纖的情況。目前,我們在主幹中安裝多模光纖。為了滿足未來的頻寬要求,某些承包商正在安裝一對單模光纖,並把單模光纖隱藏起來或者沒有端接。

將來某一天需要更高頻寬時,可以使用這些單模光纖。一次性增加的成本可以說微乎其微,但其帶來的長期優勢卻非常明顯。

○佈線業內發展趨勢

六類規範是非遮蔽雙絞線的熱門話題。eia/tia和iso標準組織正在合作開發六類佈線的效能和測試標準,但正式批准的規範還有很長的路要走。

另一方面,光纖佈線的成本正在明顯下降。多模光纖和單模光纖都具有很高的效能水平。現在許多建築物中都正在安裝復合電纜,即同時採用多模光纖和單模光纖。

這代表著一種新的發展趨勢,而不同於以往的從多模到單模的傳統發展態勢。

光電裝置的成本太高一直是採用單模光纖的障礙,特別是雷射發射器。但是,業內的一些開發工作正使光電裝置的**明顯下降。首先是規模經濟。

由於雷射的使用量不斷上公升,因此其成本不斷下降。目前,雷射最常見的用途是用於光碟機,包括電腦和音訊裝置。其次,新型晶元組的開發明顯改善了製造成本,如惠普公司已經發布一種vcsel(垂直空腔表面發射雷射)晶元,這種ic晶元直接整合了雷射發射器,與傳統的光電裝置成本有著明顯的差異。

同時採用非遮蔽雙絞線和光纖可以實現更高的效能,但也存在許多問題,如延遲偏差、外部next、非遮蔽雙絞線電纜導線直徑提高;緊湊型聯結器、雷射成本低、對單模光纖電纜的需求提高等等。

○未來的光纖通道

據業內預計,將來某一天人們將從非遮蔽雙絞線轉向光纖,但將來我們看到的光纖通道與目前的oftd並不相同。

未來的光纖通道將是採用單模單芯光纖的雙向通道。市場上已經開始出現專用光纖介面,可以同時收發不同波長的光訊號。發射器通過乙個單向反射器發出光訊號,反射器實際是一片矽,在它上面蝕刻了超精細的具體波長線。

訊號通過反射器沿光纖傳送,遇到另乙個反射器後反射回來,傳送到檢測器。同時,發射器發出的另乙個訊號可以傳送到另一端的檢測器。一條光纖連到每個工作站,一條光纖連到每台桌面,這樣,一條單模單芯光纖就可以按兩個方向同時傳輸訊號。

單模單芯光纖通道使聯結器和接線板的成本各降低了一半(每個辦公室乙個聯結器),接插線的成本也降低了一半,因為我們可以用單工接插線替代雙工接插線。電纜成本下降,牆板成本下降。這種模型提供了一種成本低於當前五類非遮蔽雙絞線的備選方案。

使這種方案在成本上不可行的唯一限制因素是有源裝置。目前的真正推動因素是,網路集線器製造商將能夠在接插卡前端容納兩倍數量的通道。有的廠商稱他們可以在一張卡上容納最多100條通道,但互連空間的限制使其不能實現這種方法。

把單芯光纖模型與新的緊湊型光纖聯結器相結合,可以逐漸解決空間問題。

目前,多模光纖是結構化佈線系統中的主要光纖介質,但多模光纖僅佔整個光纖業的1%。通訊運營商根本不會採用多模光纖,有線電視公司也不會採用多模光纖,他們採用的都是單模光纖。唯一採用多模光纖電纜的行業是資料業。

據新規範提供的標準,多模光纖的最遠佈線距離是300公尺,而不是以前所稱的2000公尺。把距離限制在300公尺的目的是為了完全實現協議過渡,但也給多模光纖帶來了問題。單模光纖解決了這種兩難境地。

單模光纖是一種優秀的技術,能夠提供高得多的頻寬和距離,製造成本低,聯結器技術也已經得到了極大的改進,使用者現在可以像安裝多模聯結器一樣,簡便地安裝單模聯結器。

單模光纖和多模光纖之間的成本差異很高,但隨著聯結器**的下降和端接方法的簡化,單模光纖將成為乙個更具吸引力的選項。

一般來說,多模光纖的額定速率為每公里500mbps,在水平佈線中的速率為每100公尺5gbps。多模光纖是一種長度和頻寬成反比的產品,距離越大,資料速率越慢。因此,為了在主幹上支援1.

2gbps非同步傳輸模式,最大距離僅為300公尺。多模光纖的問題在於:資料速率不斷提高,而光纜的規範卻沒有變化。

因此,如果距離太遠,建築群環境中多模主幹光纜的頻寬可能不會高出622mbps非同步傳輸模式太多。相反,目前運營商採用單模光纖、通過oc192協議,使用者執行的速率已經達到160gbps。許多實驗室正在試驗密集波長分路復用(dwdm)技術。

在這種技術中,可以通過光纖僅以0.8毫微公尺的間隔傳送不同波長的光。這是一種類似於有線電視系統的寬頻系統,許多實驗室系統可以同時執行150條通道,每條通道的頻寬為10gbps,也就是說,光纖的頻寬可以達到每秒1.

5太位(tb,1tb=1000gb)。在理論上,單模光纖的頻寬可以達到每秒25太位。

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