Модели горизонтальной подсистемы.




Тема: Стандарты СКС. Модели горизонтальной подсистемы.

Цель: ознакомиться со стандартами СКС, разобраться со стандартами по содержанию и по областям применения. Знать организацию расположения горизонтальных кроссов и телекоммуникационных в здании; ознакомиться с моделями постоянной линии и канала.

План.

1. Группы стандартов СКС.

2. Модели горизонтальной подсистемы.

Число точек коммутации.

 

Группы стандартов СКС

Организации стандартизации действуют на международном, региональном и национальном уровнях. Инициатива разработки стандартов СКС принадлежит США, которые также лидируют в их принятии. Ряд других стран, например, Канада, Германия, разрабатывают и используют собственные стандарты. Германия опережает всех в разработке и использовании новых категорий.

Стандарты Ассоциации электронной и телекоммуникационной промышленности и Американского национального института стандартизации (ANSI) наиболее полно отражают различные аспекты создания телекоммуникационной инфраструктуры. Как видно из таблицы, приведенной ниже, международные и европейские организации еще не опубликовали свои варианты стандартов, действующих в США с 1990 - 1995 года. На рисунке 1 действующие стандарты показаны с годом принятия, разрабатываемые отмечены красным цветом и помещены в скобки.

Рис. 1 Группы стандартов по разработчикам и областям применения

По содержанию и областям применения стандарты можно подразделить на три группы - проектирования, монтажа и эксплуатации.

Стандарты проектирования определяют среду передачи, параметры разъемов, линии и канала, в том числе предельно допустимые длины, способы подключения проводников (последовательность), топологию и функциональные элементы СКС. Приложения дополняют стандарты в смежных областях и подразделяются на нормативные (часть стандарта) и информационные (для сведения). К этой группе можно отнести также документы, определяющие параметры заземления, особенности СКС малых офисов и жилых зданий, централизованных систем и рекомендации по построению открытых офисов.

Стандарты монтажа определяют в широком смысле телекоммуникационные аспекты проектирования и строительства (комплекса) зданий. Учет телекоммуникационной инфраструктуры подразумевает наличие каналов для прокладки кабелей и помещений для их коммутации и размещения оборудования. В узком смысле под монтажом понимают работы по установке кабельных систем. Второй подход является более дорогостоящим. В данную группу включены также стандарты измерений, поскольку на практике качество монтажа СКС определяется с помощью измерений, которые могут завершать процесс создания систем.

Стандарты администрирования определяют правила документирования телекоммуникационной инфраструктуры и создаются на базе стандартов проектирования и монтажа.

Стандарты определяют структуру и параметры слаботочных кабельных систем, устанавливаемых в одном, нескольких или комплексе зданий.

Универсальная телекоммуникационная инфраструктура зданий предназначена для передачи сигналов всех типов, включая речевые, информационные и видео. Системы сигнализации, которые устанавливают в современных зданиях, не освещаются в стандартах СКС (упоминаются в ANSI/TIA/EIA-568-A. Требования по безопасности (электрической, пожарной и другим видам) и электромагнитной совместимости (ЭМС) определяются другими стандартами и нормативами. Положения базовых стандартов СКС согласуются с нормами безопасности и ЭМС.

Стандарты обеспечивают:

  • пользователей — структурированной (хорошо организованной) кабельной системой, не зависящей от типа приложений, и открытый рынок - элементами для создания таких систем;
  • пользователей — гибкой схемой прокладки кабелей, позволяющей легко и экономично выполнять модификацию системы;
  • строителей-профессионалов (например, архитекторов) инструкциями, позволяющими проектировать и строить кабельные системы еще до того, как станут известными конкретные требования пользователей, что обеспечивает планирование строительства и ремонта;
  • промышленность и организации стандартизации — кабельной системой, обеспечивающей работу имеющегося сетевого оборудования и базу для разработки новых видов продукции.

Стандарты позволяют создавать среду передачи из элементов различных производителей благодаря взаимодействию организаций стандартизации друг с другом.

Стандарты США определяют два уровня требований — обязательный и рекомендуемый. Обязательный уровень выражается словом «должен», рекомендуемый — словами — «следует», «может», «желательно». Обязательный уровень задает минимум характеристик и параметры совместимости. Рекомендуемый уровень используется для более полного соответствия параметров СКС требованиям приложений и различных условий эксплуатации. В том случае, если для одного параметра задаются два уровня, рекомендуемый уровень задает более высокое качество систем и представляет собой верхнюю планку при создании новых СКС.

Международные и европейские стандарты не определяют уровни требований, однако используют те же слова, подразумевающие их. Обязательные и рекомендуемые нормативы, как правило, не различают.

Модели горизонтальной подсистемы.

Горизонтальная кабельная подсистема является частью СКС и соединяет телекоммуникационную розетку на рабочем месте с горизонтальным кроссом, расположенным в телекоммуникационной. В горизонтальную кабельную подсистему входят:

  • фиксированные кабельные сегменты;
  • телекоммуникационные розетки на рабочих местах;
  • коммутационное оборудование в горизонтальном кроссе, коммутационные кабели (шнуры);
  • кроссировочные перемычки в телекоммуникационной;
  • многопользовательские розетки (MuTOA) и консолидационные точки (CP) как дополнительный элемент.

При проектировании горизонтальной кабельной подсистемы рекомендуется учитывать возможность работы в ней телекоммуникационных приложений следующих основных видов:

· телекоммуникационные системы передачи речи;

· коммутационное оборудование зданий;

· цифровые системы связи;

· локальные вычислительные сети; -видеосистемы;

· сигнальные системы зданий (системы автоматизации зданий, системы безопасности, противопожарные системы и т.п.).

Горизонтальная кабельная подсистема должна планироваться с целью снижения расходов на ее обслуживание и внесение изменений, а также с учетом возможного расширения парка активного оборудования и появления новых сервисов. После окончания строительства здания (или монтажа телекоммуникационной инфраструктуры в уже существующем здании) горизонтальная кабельная подсистема в подавляющем большинстве случаев оказывается менее доступной для проведения работ по сравнению с магистральной подсистемой. Время, затраты и требования к профессиональному уровню персонала, необходимые для выполнения изменений в подсистеме, могут быть весьма значительными. Доступ к горизонтальной кабельной системе довольно сложно осуществить без нарушения нормальной работы пользователей в здании.

Для горизонтальной кабельной подсистемы определена физическая топология типа «звезда» (рисунок 1). При необходимости реализации других сетевых топологий, таких как «шина», «кольцо» или «дерево», могут быть эффективно использованы кросс-соединения в горизонтальном кроссе.

Все телекоммуникационные розетки на рабочих местах должны быть соединены с горизонтальным кроссом в телекоммуникационной с помощью кабеля.

Рисунок 1 — Топология типа "звезда" горизонтальной кабельной подсистемы

Рекомендуется, чтобы телекоммуникационная была расположена на одном этаже с обслуживаемыми ею рабочими местами.

Организация расположения горизонтальных кроссов и телекоммуникационных в здании представлена на рисунке 2. Схема «Здание А» является идеальным случаем, к которому должен стремиться проектировщик телекоммуникационной распределительной системы в здании. Однако, в силу ряда причин, таких как архитектурные особенности здания, невозможность выделения владельцем подходящих помещений или нужного их числа, эта схема на практике применяется редко. Практическим приближением к идеальному случаю монтажа кабельных систем в зданиях специалистами телекоммуникационной промышленности была выработана схема «Здание В», которая практически во всех случаях удовлетворяет всех, в то же время не подвергает устанавливаемую систему топологической деформации, способной нарушить ее универсальность. При таком подходе максимально допустимое число этажей, которое разрешено обслуживать одним кроссом, не должно быть более трех — собственный этаж и два примыкающих к нему (смежных с ним).

Рабочие места должны обслуживаться горизонтальным кроссом, расположенным в телекоммуникационной на том же или на смежном с ними этаже.

Рисунок 2 — Правила расположения горизонтальных кроссов и телекоммуникационных в здании

Число точек коммутации

В горизонтальной кабельной подсистеме на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) в модели постоянной линии допускается наличие не более трех точек коммутации (трех коннекторов), рисунки 3 и 4.

Рисунок 3 — Модель постоянной линии горизонтальной кабельной подсистемы с двумя точками коммутации

 

Рисунок 4 — Модель постоянной линии горизонтальной кабельной подсистемы с тремя точками коммутации

В горизонтальной кабельной подсистеме на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) в модели канала (рисунки 5, 6,7) допускается наличие не более четырех точек коммутации (четырех коннекторов).

Рисунок 5 — Модель канала горизонтальной кабельной подсистемы с двумя точками коммутации

Рисунок 6 — Модель канала горизонтальной кабельной подсистемы с четырьмя точками коммутации

 

Рисунок 7 — Модели канала горизонтальной кабельной подсистемы с тремя точками коммутации

Контрольные вопросы:

1. Что стандарты обеспечивают?

2. Что означают уровни требований — обязательный и рекомендуемый?

3. Виды телекоммуникационных приложений.

4. Максимально допустимое число этажей, которое разрешено обслуживать одним кроссом.

5. В горизонтальной кабельной подсистеме на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) в модели постоянной линии допускается наличие не более ……………………………………………………точек коммутации.

6. В горизонтальной кабельной подсистеме на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) в модели канала (рисунки 5, 6,7) допускается наличие не более …………………………………………… точек коммутации.

Литература:

Царев Р.Ю., Никитюк Л.А.Резниченко П.И. Структурированные кабельные системы. Одесса ОНАС им.А.С.Попова 2013, стр.40-45.

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-10-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: