The No.1 Force in European Data Cabling Solutions Day 1 PDS kobber
ABOUT BRAND-REX Our Business Europe s leading supplier of communication infrastructure cabling solutions A niche provider of extreme environment speciality cabling solutions Design, develop, manufacture and support copper & fibre cable and connectivity systems Reputed for providing highest performance systems Our name is synonymous for Quality, Reliability and Service
ABOUT BRAND-REX Sales: 90M Employees: 400 Market Position: Global Locations: 18 Serving Customers in: Experience: Core Manufactured: Outlets sold: Core Technologies: Core Markets: Our Company No.1 in UK, Top 3 in other key markets 53 countries 40 years 1.4 billion metres per year 5.2 million per year Copper Communication Systems Conventional & Air Blown Fibre Systems Intelligent Infrastructure & Management Data centre Solutions Data Communications - Enterprise, Data Centre, Telecoms Speciality extreme environments
ABOUT BRAND-REX Our Strengths Internationally respected brand The only major player to have grown market share during recession Major player in all European countries Modern, rebuilt manufacturing facility in Europe Financially strong Service focused culture committed to delivering the best Proven ability to deliver high performing solutions that last A strong global partner network able to deliver our solutions
MEET THE TEAM Our Senior Team Martin Hanchard CEO Ken Hodge Haley Stewart Ian Wilkie Bill Stewart Chief Technology Officer Chief Financial Officer Supply Chain Director HR Director
OWNERSHIP Murray Capital Scottish based private investment company. Headquartered in the heart of Edinburgh s financial district, Charlotte Square. Wholly owned division of Murray International Holdings, one of Scotland s largest family offices.
ABOUT BRAND-REX Global Presence London - Manchester - Paris - Milan - Hong Kong - Madrid Lisbon Dubai - Cologne - Amsterdam - Helsinki Edinburgh - Rome Copenhagen Gothenburg - Beijing - Doha - Prague
ABOUT BRAND-REX Source: BSRIA
CUSTOMER SERVICE - OUR MISSION To be the market leader in Customer Service Dedicated to continuously improving customer service and exceeding your expectations Brand-Rex joined the Institute of Customer Service to help us achieve this goal Experienced, knowledgeable sales teams spread across 53 countries Internal customer service teams can communicate 12 different languages Dedicated, professional and flexible approach to solving customer problems Global transport provider delivers where & when customers need products Global distribution partners, trained and experienced to deliver and support local needs from stock Fast, responsive approach to supporting large projects No.1 Service from Europe s No.1 Supplier
ENVIRONMENT MATTERS Brand-Rex is the first structured cabling systems company to achieve carbon neutral status to the recently released PAS2060 standard for its global operations
ENVIRONMENT MATTERS A Carbon Neutral Company Many claim to be green, by choosing to pick the minimal measures which will allow them to obtain carbon neutrality we have taken a step further.. Brand-Rex, as a global organisation is now fully compliant with PAS2060 standard for Carbon Neutrality Our carbon footprint has been measured and verified against international carbon footprint standard ISO14064 To achieve this status we have introduced measures such as energy-efficient lighting, electronic invoicing, replaced oil heating with a cleaner & more energy-efficient gas, introduced water management systems Giving back We have invested in a number of carbon offsetting projects in countries such as Chile, Turkey, and Brazil. These projects reflect the nature of our business and our commitment to reducing our global impact on the environment Our Target is to reduce our emissions by 20% by 2015 Find out more www.brand-rex.com/environment
OUR MARKETS Markets Education Healthcare Corporate Finance Government Leisure Airports Retail Telecommunications Media Industrial Hospitality Aerospace Automotive Defence & Marine Industrial & OPG Rail & Mass Transit
DATA COMMUNICATION SOLUTIONS Our Data Communication Solutions Brand-Rex Datacom solutions offers a comprehensive range of high performance copper and fibre cabling solutions that support the most advanced and demanding networks.
DATA COMMUNICATION SOLUTIONS Copper Cabling Systems Cat 5e, Cat 6, Cat 6 A, Cat 7 and Cat7 A advanced end-to-end cabling systems Comprehensive solution set covering both shielded and unshielded systems complying with all industry standards Independent Third Party approval by 3P, Denmark Reduced bit error rate through standards exceeding headroom UK patented components design copy
DATA COMMUNICATION SOLUTIONS Fibre Cabling Systems Maximum transmission bandwidth, distance and security with high performance fibre utilisation Interference-free communications Solutions for conventional horizontal cabling, centralised and telecom local networks Full range of premise distribution and loose tube fibre optic cables Complete system includes fibre connectivity, adaptors, patch cords and panels High Performance, pre-terminated, modular cabling system ideal for moves add and changes (MAC s) Unique Air Blown Fibre System allowing networks to be easily and cost-effectively upgraded fibre installations
DATA COMMUNICATION SOLUTIONS Data Centre Solutions High Density Copper and Fibre Cabling Solutions Ultimate solutions to manage copper and fibre systems in data centres and telecoms rooms Range designed in conjunction with key data centre operators /end users Range includes high density cabinets, management panels and ana6 Zone Cable at 5.4 mm diameter designed designed specifically for the data centre Unique Data Centre Solutions designed with an emphasis on: minimising installation times maximising precious usable data centre space minimising footprint
DATA COMMUNICATION SOLUTIONS DATACOMS Intelligent Infrastructure SmartPatch Intelligent Infrastructure Management System Offers real time visibility of network devices and users, eliminates need for out of date network drawings Supports efficient network change management procedures and controls, eliminates configuration errors through step by step instructions Maximises network service availability and efficiency Helps support business continuity through fast detection of root cause Enhances network security through identification and isolation of unauthorised users
TECHNICAL EXPERTISE Technology Leader Dedicated design and development team: Advanced test laboratories Sophisticated design and modelling capabilities Robust New Product Development process, with focus on: Competitor benchmarking & analysis Technology forecasting Rigorous testing regime ensures maximum on-site reliability Developing time saving installation functionality Technical expertise evidenced through: Representation on standards committees Leading products that stand up to 3rd party scrutiny Significant patents portfolio Experienced, international dedicated technical support team Design consultancy through to installation audit support
OPERATIONS Operations High quality manufacturing facility Committed to retaining production base in UK Benefits of UK manufacturing: Faster delivery Late customisation capability Wider variety and variations Ongoing 10m investment program created globally competitive business fit for 21st century Now one of the most efficient facilities in the world Expert in-house cable design, development and production team Considerable room for increased output. Brand-Rex Manufacturing Copper Capacity Hours of Operation 4500km per week 24 hours / 5 days. Quality ISO 9001:2000 Environment ISO 14001
OUR SPECIALITY CABLING SOLUTIONS Speciality Cabling Plant State-of-the-Art manufacturing facility for high performance speciality cabling Located in Leigh near Manchester 115 employees in manufacturing area of 18,580m2 (200,000 ft2) Main processes : Extrusion, precision tape wrapping, sintering, Lacquering, heat sealing, twinning, quadding, laying-up, braiding and radiation cross-linking Meets quality standards: ISO 9001 : 2000 ISO 14001 Automotive ISO TS 16949 Aerospace ISO AS 9100
OUR SPECIALITY CABLING SOLUTIONS Speciality Cabling Solutions Rail & Mass Transit Applications: Signalling and control cables, equipment room wiring, external trackside, Metro / Underground LSZH, Communications backbone, Rail & Mass Transit Products: rolling stock cables, rail cables: RSE, TML and Special constructions, Copper multicore/single wire, screened/armoured/termite & rodent protected, LSOH, Fire rated, Fibre single & multimode indoor/outdoor, armoured, termite & rodent protected, LSOH, Fire rated London Underground approved Hong Kong Metro approved London DLR approved Singapore Metro approved Taiwan Metro approved Industrial Applications: Fire Survival, Heat Detection, Underfloor Heating, Industrial, Camera systems, Downwell sensors, Instrumentation & Control Geophysical Survey Industrial Products: Fire survival cables, Fibre optic cables, Copper cables, Hybrid cables, Coax Cables
OUR SPECIALITY CABLING SOLUTIONS Speciality Cabling Solutions Aerospace Applications: Civil Airframes, Military Airframes, Engine Avionics, Weapons Systems Aerospace Products: XLETFE and Hybrid taped products, Multi-conductor, Twisted & Screened, Fire zone cables, Data bus cables, Co-axial cables Defence Applications: Fighting Vehicles, Command & Control, Military Systems, Surface Warships, Submarines, Auxiliary Ships Defence Products: Fiber Optic Systems, LFH Wires & Cables, Coaxial Cables, Multiconductor Cables, Telephone & Data Cables, Power Cables Automotive Applications: Car seat heating, Brake sensors, ABS systems, Oxygen sensors, Air Bag systems, NOX sensors Automotive Products: PTFE, FEP, XLETFE, MFA, PFA
REFERENCES References
WHY BRAND-REX? Why Brand-Rex? More than 40 years of data cabling experience Highest performance solutions Highly experienced industry leading R&D team Carbon Neutral Commitment to reducing impact to the environment Extensive New Product Development experience designing state of the art solutions Comprehensive product range meets today s needs and the future Flexible and experienced UK Manufacturing base First class customer service and technical support Respected and trusted supplier Unmatched product quality and reliability Industry leading partner network Life time network peace of mind
Brand-Rex Certificeringsuddannelse The No.1 Force in European Data Cabling Solutions
Cabling Decisions ISO/IEC TIA/EIA America CENELEC Europe Asia/Pacific BICSI BCA CITA VDE BSI EC FIA EDC
Medlemmerne af standardiseringsrådene IEC SC25 wg3, TC86, TC46 & TC48 Consultants, Test Houses (3P, Delta, etc), Brand-Rex, Principle Product Manufacturers, Fluke, etc CENELEC TC215, TC86 & TC46 Consultants, Test Houses (3P, Delta, etc), Brand-Rex, Principle Product Manufacturers, Fluke, etc TIA TR42 Principle American Product Manufacturers, Fluke, etc BSI Brand-Rex, Principle Fibre & Fibre Cable Manufacturers, Specifiers, Telecommunications Users, etc
ISO - International Standards Organisation ISO/IEC 11801 Ed 2. A2:2010 generisk IS 61156 Cu Cables IS 60603-7 Cu Connectors IS 61076 Cu Connectors IS 60874 FO Connectors IS 60794 FO Cables IS 62255 Broadband Cables IS 14763-2-1:2010 Admin & Planning IS 61935 Testing IS 603321/3 Fire safety TR 24750 Testing 10G IS 18010 Ed.1.1:2005 Pathways & Spaces IS 61280-4-2 Ed.2:2010 Fibre Optic Testing IS 24764:2010 Datacentre IS 24702 A1:2009 Industrial IS 15018 A2:2010 Residential IS 24746 Mid span power IS 24704 WLAN cabling
Cenelec EN50173-2 A1:2010 General Office/Kontor EN50173-3 A1:2010 Industrial/Industri EN50173-4 A1:2010 Residential/Boliger EN 50173-5 A1:2010 Datacentres/Datacentre EN 50173-1 A2:2010 Generic/Grunddokument EN 50174-1:2009 Specifikation & Kvalitet EN 50174-2:2009 Planlægning & Installation Indendørs EN 50174-3:2010 Outside Plant /Udendørs EN 50346 A2:2009 Testing / test EN 50310 Ed.3:2010 Jording/potentialudligning EN 50600 Datacentre design EN 50441 Multimedia kabler EN 50288 Balancerede kabler
American National Standards Institut ANSI/TIA-568-C GENERIC Customer Premises ANSI/TIA-568-C.0: 2009 Generic Telecoms Cabling ANSI/TIA-568-C.1: 2009 Commercial Building Cabling ANSI/TIA-568-C.2: 2009 Commercial Building Twisted Pair Components ANSI/TIA-568-C.2: 2009 Commercial Building Optical Fibre Components ANSI/TIA-570-B: 2004/2009 Residential Cabling ANSI/TIA-862: 2002 Building Automation Standard ANSI/TIA-1005: 2009 Industrial Premises Cabling ANSI/TIA-569-C: 2009? Pathways & Spaces ANSI/TIA-758-B: 2009? Customer Owned Outside Plant ANSI/TIA-607-B: 2009? Grounding (Earthing) & Bonding ANSI/TIA-606-B: 2009/2010 Administration ANSI/TIA-942-2: 2009? Data Centres
Standarder for strukturerede kabling System båndbredde Mængde information/s 100 MHz Op til 1 Gb UTP og STP RJ45 Komponenter ISO 11801 International EN 50173 Europæiske Union TIA/EIA-568 Amerika Class D Class D Cat 5e 250 MHz 1 Gb UTP og STP RJ45 500 MHz 10 Gb UTP og STP RJ45 600 MHz 10 Gb STP Giga45/Tera/ ARJ45 1000 MHz 10 Gb STP Giga45/Tera/ ARJ45 Class E Class E Cat 6 Class E A Class E A Augmented Cat 6 Class F Class F Cat 7 Class F A Class F A Augmented Cat 7
Test parameter ANSI/TIA/EIA 568A Krav til målinger TIA/EIA 568B Wire Map JA JA JA Length JA JA JA Attenuation JA JA JA NEXT pair to pair JA JA JA NEXT Power Sum JA JA JA ELFEXT pair to pair JA JA JA ELFEXT Power Sum JA JA JA Return Loss JA JA JA Propagation Delay JA JA JA Delay Skew JA JA JA DC Loop Resistance NEJ NEJ JA ACR NEJ NEJ JA ISO/IEC EN
Hvad betyder ISO Internationale Standardiserings Organisation IEC Internationale Elektrotekniske Comité TIA Telecommunications Industry Association EIA Electronic Industries Alliance IEEE Institute for Electrical and Electronics Engineers CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique EN Europa Norm DS Dansk Standard
Standarder for Strukturerede kabelnet
De standarder som har betydning er: DS EN 50173 Generelle og specifikke grundregler for strukturerede kabelnet med kobber og fiber EN 50173-2 Kontor EN 50173-3 Industri EN 50173-4 Boliger EN 50173-5 Datacentre DS EN 50174 Generelle og specifikke grundregler for installation og kvalitet EN 50174-1 indendørs EN 50174-2 udendørs EN 50310 Jording og potentialudligning EN 50346 Test af installerede kabler
EN 50173-2 CP / Consolidation Point RJ45 Kontakt til RJ45 stik direkte tilsluttet til 4-pars kabel RJ45 Kontakt i nedføringsstav Installationskabel med 4 par solid ledere 4-parskabel med solid eller flertrådet ledere CP CP skal monteres MINDST 15 meter fra panelet Med Brand-Rex mindst 6 meter fra panelet Typisk anvendelsesområde er de såkaldte nedføringsstave fra gulv eller tag
EN 50173-2 Længde beregninger
Længde ligninger opdateret med Class E A og F A EN 50173-2:2007/A1:2010 EN 50173-2:2007/A1:2010 EN 50173-2:2007/A1:2010 EN 50173-2:2007/A1:2010 EN 50173-2:2007/A1:2010 Anslutning Class D Class E Class E A Class F Class F A Interconnect - TO H = 109 -F x X H = 107-3 a - F x X H = 107-3 a - F x X H = 107-2 a - F x X H = 107-2 a - F x X Cross-connect - TO H = 107 - F x X H = 106-3 a - F x X H = 106-3 a - F x X H = 106-3 a - F x X H = 106-3 a - F x X Interconnect - CP - TO H = 107 - F x X - C x Y H = 106-3 a - F x X - C x Y H = 106-3 a - F x X - C x Y H = 106-3 a - F x X - C x Y H = 106-3 a - F x X - C x Y Cross-connect - CP - TO H = 105 - F x X - C x Y H = 105-3 a - F x X - C x Y H = 105-3 a - F x X - C x Y H = 105-3 a - F x X - C x Y H = 105-3 a - F x X - C x Y H = maximal længde af det permanente horisontale kabel (m) F = totale længde af patchkabler/jumpers, terminaludstyrskabel og work area cord/arbejdsområdekabel (m) C = længden af CP kablet (m) X = forholdet imellem indkoblings tabet (db/m) i installationskablet og flertrådet patch kabel (db/m) Y = forholdet imellem indkoblingstabet (db/m) i installationskablet og CP kablet (db/m) a = Dette link reduktion skal give tilstrækkelig marginal til at klare forskellen i dæmpningen imellem kabler med entrådet og flertrådet ledere For driftstemperaturer over 20 C skal H mindskes med 0,2% per C for skærmede kabler og med 0,4% per C (20 C til 40 C) samt 0,6% per C (> 40 C till 60 C) for uskærmede kabler. Producenten af kablet skal alltid konsulteres når der ønskes drift med temperatur over 60 C Brand-Rex faktorer mellem entrådet og flertrådet kabel: UTP 1,2 STP 1,5 Zone (STP) 1.3
Grundregel Permanent link max 90 meter Channel max 100 meter Eksempel på udregning Vi regner på ClaseE A solid installationskabel + 5m patch (flertrådet) i hver ende: H = 107-3-(2x5x1,5) = 89 meter Vi kigger nu på ClaseE A solid installationskabel til CP og en 15 m patch (flertrådet) fra CP til udtag og 5m patch i hver ende: H = 106-3-(15x1,5)-(2x5x1,5) = 65,5 meter Vi kigger nu på ClaseE A solid installationskabel til CP og en 15 m solid kabel (Brand-Rex Zone) fra CP til udtag og 5m patch i hver ende: H = 106-3-(15x1,3)-(2x5x1,5) = 68,5 meter OBS! For at overholde standarden må patch kablerne max være 5m lange.
EN 50173-2 Fiberkonfigurationer
EN 50173-2 Fiberkonfigurationer
Længde ligninger for fiberkabler
EN 50173-3 MICE klassificering af kabelkanalen M I C E Mekanisk Indtrængning Klima/Kemi Elektromagnetisk Stød Partikler Temperatur Skærm modstand Chok Fugtighed Temp. ændring EMC Vibration Væsker UV stråling EMI Tension Fugt/varme Jordpotentiale Tryk Væskepåvirkning Rotation Korrosionsbestandighed Indenfor de respektive områder sættes tallet 1 3 afhængig af krav: 1 kontormiljø 2 lettere industrimiljø 3 tung industrimiljø Der er tre måder hvorved man kan beskytte et kablingssystem i et barsk miljø: Mekanisk isolering / tilførsel af ekstra beskyttelse Fysisk separation Udvidede elektriske eller mekaniske egenskaber
EN 50173-3 MICE klassificering af kabelkanalen Planlæg din Føringsvej især i industrielle miljøer iht. 50173-3 Eftersom miljøkravene kan være forskellige på strækningen
EN 50173 4 Bolig bebyggelser Cat 5e er minimumskravet (indtil videre)
Minimum Cat 6A OM3 LC & MPO (MTP) Parallel redundans EN 50173-5 Datacentre ny forskrift
Transmission via kobberkabler 1 2 3 6 4 5 7 8 Transmit Data 10 or 100 Mbps Receive Data 10 or 100 Mbps
Frekvens og Båndbredde Frequency Frekvens Frekvensen er et mål for hvor mange gentagne svingninger i Category kabler elektriske energi svingninger som genereres per sekund. Frekvens måles i hertz (Hz). Jo højere frekvensen er, desto flere svingninger genereres. Hver svingning bær data så jo højere frekvensen er desto mere data kan overføres. Bandwidth Båndbredde Båndbredde refererer til et bånd af frekvenser og i datanet anvendes denne term oftest til at beskrive hvor meget data som kan overføres i en given periode. Vi taler om bit per sekund. Så frekvens og båndbredde hænger sammen for jo mere information vi vil overføre, desto højere frekvens behøves hvilket betyder at båndbredden bliver større.
Attenuation / Dæmpning / Insertion Loss / Indkoplingstab Dæmpning er den mængde energi som absorberes af transmissionslinket når signalet løber igennem. Dæmpning måles i decibel (db) når man taler om et link eller en komponent men angives ofte som tab per længdeenhed, såsom som db/km, db/m og eller db/100m. Når man måler effekt kan dæmpningen beregnes som 10log P 1 /P 2. Termen Insertion loss / indkoblings tab anvendes også. Insertion loss er synonym med dæmpningen men kan også anvendes til at beskrive effekten af dæmpningen i en komponent, f.eks. en konnekter når denne indsættes i et link.
CROSSTALK - Krydstale Krydstale er et uønsket signal som udsendes fra en nærliggende leder. Når to ledere ligger tæt ved hinanden så opstår der et magnetfelt omkring hver leder og når et signal passerer i den ene leder så kan det genere signalet i den anden leder. Kobber har gode lederegenskaber og er derfor følsom overfor elektromagnetiske forstyrrelser. For at reducere risikoen for krydstale i kobber par, snor man lederne parvis og skaber dermed magnetfelter som udligner hinanden. Der eksistere to forskellige slags krydstale: NEXT og FEXT Krydstale måles i decibel (db) og er forskellen imellem nyttesignalerne og de signaler, der overføres. Krydstale afhænger af frekvensen og man skal derfor måle på samtlige frekvenser, som skal anvendes. Alle parrene testes imod hinanden fra laveste til højeste frekvens. På denne måde findes også Worst Case værdien. Denne værdi skal overholde minimumskravet for et link.
NEXT Near End CrossTalk / Nærende krydstale NEXT er et mål for mængden af krydstale imellem et transmitterende par og et nærliggende par, dvs. forskellen imellem effekten i det transmitterende par og den effekt som uønsket trænger ind i det nærliggende par. NEXT kaldes også for bagudrettet krydstale, hvilket betyder at krydstalen sendes tilbage / reflekteres til den side hvor signalet kom fra.
FEXT Far End Cross Talk / Far-end krydstale FEXT måles ved modtagersiden og er den totale krydstale på hele transmissionsstrækningen. FEXT kaldes også for fremadrettet krydstale. FEXT og ELFEXT bliver stadig mere vigtig eftersom protokoller som 1000BaseT anvender fuld dupleks transmission på samme tid (simultaneous bi-directional) igennem hvert par, og desuden er FEXT meget sværere at eliminere med elektronikkens hjælp end NEXT.
Dæmpning i forhold til far-end krydstale ELFEXT Equal Level Far End X / Fremadrettet krydstale i forhold til dæmpning nu ACRF / Attenuation to Crosstalk ratio far end Værdien af FEXT kan skjules af dæmpningen i lederne/kablet og derfor kræver standarden for strukturerede kabelnet at ACRF måles og rapporteres. ACRF er altså forskellen imellem FEXT og linkets / parrets dæmpningsværdi.
Forskellen mellem dæmpning og near-end krydstale ACR - Attenuation to crosstalk ratio db -10 ATTENUATION -20-30 -40 ACR NEXT zero ACR point Negative ACR zone frekvens MHz Forskellen mellem dæmpning og krydstale kan også kaldes for headroom dvs. den angiver hviken marginal i signalstyrken som restere ved en given frekvens. Positive værdier betyder at det transmitterede signals styrke er stærkere end krydstalen.
PSNEXT Power Sum målinger Power sum målingerne angiver summen af al krydstale fra alle 4 par I kablet eller komponenten Disse målinger er altså strengere men også mere realistiske end individuelle målinger. T.ex PSNEXT Power Sum Near End Crosstalk er meget vigtig da dette bliver en 3 mod 1 situation og summen af krydstalen fra de 3 andre par kan være så stærk at den overstiger signalet på det 4.par hvilket giver et ikke fungerende system.
NVP Nominal Velocity of Propagation NVP Signal udrednings hastighed NVP er forholdet mellem lysets hastighed i vakuum (300 000 km/s) og signalets hastighed i kablet. Typetallet for kobber ligger på 0.7, så signalets hastighed er cirka 210 000 km/s i kablet. Det er derfor vigtigt at angive en korrekt NVP værdi for kablet i måleinstrumentet for eftersom vi måler i et tidsdomæne vil resultatet derfor blive målt/beregnet på en forkert længde. Kender du ikke længden på linket men har en korrekt NVP værdi så får du svaret på spørgsmålet. Brand-Rex skriver NVP værdien i metermærkningen på SAMTLIGE kobberkabler
Return Loss / Returdæmpning Return loss er forskellen mellem det udsendte signal og dets tilbagerefleksion. Signalrefleksion skyldes forskelle i impedans. Impedansforandringer kan skyldes forandringer under produktion, skader ved leveringen eller påvirkninger ved installation af kabel. Refleksioner opstår desuden altid ved tilslutning til hardware (alle overgange) som paneler og konnekter / udtag. Yderligere påvirkninger kan ske ved opsnoning, kinker eller for lille bøjeradius når kablet og konnekter monteres i de forskellige udtag.
Delay / forsinkelse /forskellig tid mellem parerne Parrene er forskellig snoet og har dermed forskellig længde med forskellig NVP/par Delay Forsinkelse, dvs. forskellen i hastighed mellem parrene i kommunikationskanalen. Dette måles normalt i nanosekunder. Propagation Delay Den tid det tager for signalet at gå igennem de 4 ledere i kablet fra sender til modtager. Da parrene har forskellig længde tager det heller ikke lige lang tid for de enkelte signaler at komme frem. Delay Skew - Betyder tidsforskellen af det opdelte signals paket kommer frem i forkert rækkefølge imellem parrene således at modtageren ikke kan forstå signalerne. Dette skyldes tidsforskellen mellem hurtigste og langsomste par i kablet.
EMC / Elektromagnetisk kompatibilitet EMC måles som EMI Elektromagnetisk Interferens EMI kan beskrives som uønsket elektromagnetisk stråling. Formålet med snoede par er at reducere den elektromagnetiske stråling ved at have ens og modsat rettede spændinger løbende igennem hvert leder par i kablet. EMC ElectroMagnetic Compatibility / Elektromagnetisk kompatibilitet
Hvornår skal værdien være høj henholdsvis lav? Måling Bedste værdi Hvorfor Attenuation/Dämpning Lav Lav værdi betyder høj signalstyrke PSNEXT Høj Høj værdi viser mindre uønsket signaloverførsel til de øvrige par PSACR Høj Høj værdi viser at signalet er kraftigere end den omgivende forstyrelser/støj PSELFEXT Høj Høj værdi viser at signalet er kraftigere end den omgivende forstyrelser/støj Return Loss Høj Høj værdi viser mindre reflekterende energi dvs god impedans-matchning Propagation Delay Lav Jo mindre signalet forsinkes desto bedree Propagation Skew Lav Jo mindre tidsforskel imellem parrene desto hurtigere og mere korrekt kommer signalet frem Bandwidth Høj Jo højere båndbredde jo større informationsmængde kan overføres
Kabeldefinitioner ihenhold til ISO 11801 U/UTP F/UTP U/FTP F/FTP SF/UTP S/FTP Helt uskærmet En ydre folie rundt om parrene Individuel folie rundt om hvert par Folie yderst herefter individuel folie rundt om hvert par Tråd flet yderst herefter fælles folie rundt om parrene Tråd flet yderst herefter individuel folie rundt om hvert par Bogstaverne før / viser hvordan kablet er opbygget. Bogstaverne efter / forklarer hvad der er rundt om hvert par Findes der et F eller S i kabelbetegnelsen er kablet skærmet
Uskærmet kabel Cat 5e Cat 6 Cat 6 A Dia 4,85 mm 5,75 mm 8,5 mm
Transmission Basics Additional Testing concerns - Alien Crosstalk Alien Crosstalk er en væsentlig kilde til støj i et UTP system Kan ikke aflyses af DSP Alien Near End Crosstalk (PSANEXT) Alien Far End Equal Level Crosstalk (PSAACR-F) En måde at styre fremmede krydstale i UTP systemer er at øge kabel adskillelse For at måle Alien Crosstalk på installations stedet kræves der speciel test hardware. Dette anses generelt som upraktisk i betragtning af den tid, det tager at måle kombinationen af et kabel bundt med 6 kabler rund om 1 kabel
Alien Crosstalk Værste situation 6 omkring 1 Med Brand-Rex uskærmede Cat 6 A kabler er det ikke nødvendigt med separate Alien Crosstalk målinger.
Skærmet kabel Alien Crosstalk er ikke et problem i et skærmet system (f.eks. U/FTP) Cat 5e F/UTP Cat 6 - Cat 6 A U/FTP F/FTP S/FTP Cat 6 A U/FTP ZONE Dia 5,9 mm 7,1 7,2 mm 5,4 mm
S Practical Segregation Example (13-15 Power Circuits) segregation rules apply mains power IT cabinet IT Cable Type with 13-15 power cables, each 230v 20A 1-phase no electromag barrier open metallic perforated metallic solid metallic d Cat 6 A /7/7 A 10mm 8mm 5mm 0mm c Cat 5e/6 STP Brand-Rex Cat 6 A UTP 50mm 38mm 25mm 0mm b Cat 5e/6 unscreened 100mm 75mm 50mm 0mm a unknown 300mm 225mm 150mm 0mm
Cable Segregation Distance Scaling Factors Electrical circuit type Number of circuits Segregation Scaling 20A 230v 1-phase 1-3 S x 0.2 4-6 S x 0.4 7-9 S x 0.6 10-12 S x 0.8 13-15 S x 1.0 16-22 S x 1.5 23-30 S x 2.0 31-37 S x 2.5 38-45 S x 3.0
Cable Segregation Distance Scaling Factors Electrical circuit type Number of circuits Segregation Scaling 20A 230v 1-phase 1-3 S x 0.2 4-6 S x 0.4 7-9 S x 0.6 10-12 S x 0.8 13-15 S x 1.0 16-22 S x 1.5 23-30 S x 2.0 31-37 S x 2.5 38-45 S x 3.0
Practical Segregation Example (1-3 Power Circuits) S cabinet segregation rules apply mains power IT IT Cable Type with 1-3 power cables, each 230v 20A 1-phase no electromag barrier S open metallic perforated metallic solid metallic d Cat 6 A /7/7 A STP 2mm 1.6mm 1mm 0mm c Cat 5e/6 STP Brand Rex Cat6 A UTP 10mm 7.2mm 5mm 0mm b Cat 5e/6 UTP 20mm 15mm 10mm 0mm a unknown 60mm 45mm 30mm 0mm
Cable Segregation Distance Additional Scaling Factors Cables carrying more than 20 Amps shall be treated as multiples of 20 Amps. Therefore a circuit carrying between 60 and 79 Amps would require 3 times the separation required for a circuit carry less than 21 Amps Three Phase cables ( 415v A/C + ) shall be treated as 3 of 1 Phase cables. Therefore two 3 Phase circuits would require twice the separation distance of three single phase ( < 230v A/C ) circuits. Example: CAT 6 UTP cables installed on a mat with no electromagnetic barrier adjacent to 3 Three Phase power cables ( = 9 single phase ), carrying 60 Amps would require a separation distance of: 100 x 0.2 x 3 x 3 = 180mm
Zero Segregation Rule No segregation is required between IT cabling and mains power cabling (other than that required by national or local regulations) provided that all of the following conditions are met: 1. the environmental class for the IT cabling complies with E 1 of EN 50173-1; 2. power conductors comprising a circuit are maintained in close proximity (e.g. within an overall sheath or twisted, taped or bundled together); 3. the IT cables meet the requirements of segregation classification of b, c or d, or the specific application to be supported allows this relaxation; 4. single phase circuits; 5. total current of 32A (max). This allowance should not be applied in spaces allocated to distributors in accordance with EN 50173 standards or equivalent concentrations of transmission equipment.
Andre kilder til interferens som er indeholdt i EN 50174 Afstandskrav minimum 130mm mellem metallisk kabel og specifikke EMI kilder: Fluorescerende lamper dvs. lysstofrørs armaturer Neon lamper Kviksølv gas lamper Høj intensitets udladningslamper Lysbue svejsning Induktionsvarmekilder Videre omtales andre kilder til støj Sygehusudstyr Radiosendere TV sendere Radar
Føringsveje Afstand på bæringer i føringsveje Standarden ekskluderer ikke føringsveje af bestemte typer, som f.eks. gitterbakker, men der stilles dog en række krav for udvælgelse og anvendelse af de forskellige typer føringsveje. Kravene skal sikre at kablingen ikke beskadiges både under og efter at installationen er udført, samt i forbindelse med senere ændring af installationen. Standarden kræver at alle føringsveje skal dimensioneres for minimum 50 % udvidelseskapacitet. EN50174-2 Standarden stiller krav til, at kabler maksimalt må stables 150 mm i højden i føringsveje, men dette kræver at føringsvejene yder fuld understøttelse af kablerne i hele længden. Såfremt der anvendes føringsveje som ikke yder fuld understøttelse af kablerne, såsom kabeltrådbakke (Gitterbakker), kabelstiger eller J-hooks, skal den maksimale stablingshøjde beregnes ud fra følgende formel: h = 150/(1+l x 0,0007) h = Maksimal stablingshøjde l = Afstand mellem understøttelses- eller fastgørelsespunkter
Føringsveje I standarden findes en tabel som dog kun er informativ, da de angivne værdier er afrundet og ikke dækker alle tilfælde. Beregnet stablingshøjde for PDS kabler L (i mm) H (i mm) 0 150 100 140 150 136 250 128 500 111 750 98 1000 88 1500 73 Føringsveje må ikke fyldes højre ind kanten på føringsvejen
Føringsveje Brand-Rex vurdering Afsnittet føringsveje tager ikke højde for støj fra omkringliggende installationer, der tages kun udgangspunkt i den mekaniske påvirkning fra den valgte føringsvej. Brand-rex anbefaler at der altid vælges den bedste mulige føringsvej til opgaven, ud fra de i EN50174 givne retningslinjer. Det er installatørens ansvar at sikre at føringsvejen giver de bedst mulige forhold i de konkrete installationsforhold, vælges der f.eks. en UTP løsning skal der både tages hensyn til stablingshøjden og udefra kommende støj, og en kabeltrådbakke vil bestemt ikke være at anbefale, men i en skærmet installation spiller støj ikke så stor en rolle, og en kabeltrådbakke kan være en mulig løsning som føringsvej. J-Hooks eller J-kroge Brand-Rex vurdere at anvendelsen af J-hooks ikke er en anbefalingsværdig løsning, da J-hooks i mange tilfælde ikke tilgodeser kablernes bøjningsradius, og afstanden imellem J-Hooks ikke kan garantere en stabil og sikre understøttelse af kablerne, brugen af J-Hooks vil derfor overtid have en negativ påvirkning på kabel performance.
Jording EN 50310 Equipotential Bonding Networks (EBN) / Potentialudlignende jording af Netværk i bygninger med IT udstyr Potentialudligning og jording er til for at beskytte udstyr og dermed brugerne imod elektriske skader som; Elektriske stød Risiko for brand Skader på udstyr Grundregelen er at alle metaldele i et netværk som skabe og paneler skal jordes. Kobberkabler er runde og kablets skærm skal have 360 graders kontakt med konkentorens skærmkappe og/eller panelets skærmclips. Få ALTID styr på hvem der har ansvaret for bygningens jordtilslutning FØR installation påbegyndes!
Earthing & Bonding Jording i praksis Der er tre grunde til at foretage Jording af et kobber baseret kabelsystem. Elektrisk sikkerhed for brugeren. For at give en effektiv skærmning der forhindre elektromagnetisk stråling fra kabelsystemet For at give en effektiv skærmning der forhindre elektromagnetisk stråling i at kommer ind i kabelsystem.
Jording i praksis (Standarder er anbefalinger, lokale love skal følges) Standarder for Jording & Potentialudligning i bygninger med IT-udstyr EN 50310 ISO/IEC 60364 ANSI/TIA/EIA-607-B
Earthing & Bonding Jordledere FUNKTIONEL JORDLEDER Ledere, der kun bruges til funktionel jording (ikke beskyttelse) for eksempel jording af kabel-skærme. Skærmning af kabler, dræner omflakkende signaler fra kabel skærmen PERSONLIGT JORDLEDER Ledere formål er med henblik på sikkerhed, for eksempel beskyttelse mod elektrisk stød. Et eksempel på dette er jordforbindelse på et panel eller kabinet.
Earthing, Bonding and Grounding Earthing - Jordledning Tilslutningen af udsatte metal dele til en hoved jordklemme (F-eks. Jordforbinde panelerne til Rack) Bonding - Potentialjord En elektrisk tilslutning af forskellige tilgængelige og ikke tilgængelige ledende dele til omtrent samme potentiale (dvs under 1 volt ms) Grounding - Jording En leder trukket til jord
Earthing & Bonding Jording i praksis
Earthing & Bonding Jording i praksis PE = Protective Earth IBN = Isolated Bonding Network SRPP = System Referenced Potential Plane CBN = Common Bonding Network
Udligning af kabel Aluminium Foil Screen Simpel jording Drain wire DÅRLIGST Komplet Potentialjordind BEST Drain wire wrapped under strap Metal ground plane Earth strap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Earthing & Bonding Jording i praksis LAN Rack Skærmet RJ45 Patch kabel Skærmet Patch panel Op til 90m Skærmet 4 pair kabel Skærmet væg eller gulv udtag Skærmet RJ45 Patch kabel
Jording i praksis (Skærmet løsning) F/FTP KONNEkTOR RACK SERVER PATCH PANEL KABEL F/FTP PATCH KABEL TERMINAL Væg udtag F/FTP PATCH KABEL U/UTP KONNEKTOR Single jordingspunkt - ingen jord loops
Hvad sker der, hvis jeg ikke jorde kabinet eller paneler?? Elektrisk stød Brand Skader på udstyr (øjeblikkelig eller lang sigt) Forstyrrelser i installationen
Earthing & Bonding Jording i praksis (Standarder er anbefalinger, lokale love skal følges) Rack Screened Patch Panels Common Safety and Functional Earth Protective Earth Green or Green/Yellow Functional Earth conductors (cream) Functional Earth Telecommunications Grounding Busbar (TGB) Main equipotential bonding conductor Main building Earth Terminal (MET)
Vejledende Jorden kabelstørrelsen for Skærmet og uskærmet kabling TMGBB skal udføres af en kvalificeret elektriker Patch Panel jord til Rack = 2.5mm2 Sammenbyggede Rack skal udlignes med 4mm2 eller en udlignings laske > 21U Rack til TMGBB 16mm2 < 21U Rack til TMGBB 10mm2 Data Rack 1 Data Rack 2 Data Rack 3 Patch Panel Patch Panel Patch Panel Patch Panel Patch Panel Server Alle tilslutninger skal presses Nej Daisy Chaining! Til bygnings hoved jord 25mm 2 2.5mm 2 TMGBB (placeret i samme rum som skabene) +20% plads til udvidelse 4mm 2 4mm 2 16mm 2 16mm 2 10mm 2 In line with EN 50310 & BS 7671
Brand sprednings klassificering af kabler Klasse Brandtest Halogener Røggasser PVC IEC 60332-1 Astat, Brom, Fluor, Jod, Klor Giftig HF-1 IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 61034 (LSOH, LZOH) HF-3 IEC 60332-3-24c IEC 60754-1 IEC 61034 PLENUM UL 910 UL 910
Hvad mere skal overvejes? 3 lags ISO 11801 hierarkiske model BD CD Campus Distributor BD Building Distributors Campus Backbone cabling FD FD FD Floor Distributors Building Backbone cabling Horizontal cabling TO TO TO TO Telecommunications Outlets
HORIZONTAL CABLING Cable Patchpanels FLOOR DISTRIBUTOR Ethernet switch CP TO PC Entrance facility - Point of Demarcation Fibre patchcord PTT Cable PTT equipment Customer s equipment Server Router Optical patch panel Equipment room Main enterprise switch Optical Cables to other buildings BUILDING DISTRIBUTOR
Opmåling PL Permanent Link 2 kontakts modellen : panel kabel - konnekter PATCHCORD PATCH PANEL CABLE WALL OUTLET -TO PC
Opmåling Permanent Link med CP videreføringspunkt 3 kontakts modellen: panel kabel CP kabel - konnekter PATCHCORD CABLE PATCH PANEL WALL OUTLET-TO Consolidation Point - CP PC
Opmåling PL igennem krydsforbundet panel 3 kontakts modellen: Panel panel- kabel - konnekter PATCHCORD Cross-connect PATCH PANELS CABLE WALL OUTLET - TO PC
Opmåling PL 4 kontaktsmodellen 4 kontakts modellen: Panel panel - kabel - CP kabel - konnekter PATCHCORD CABLE Cross-Connect PATCH PANELS WALL OUTLET- TO Consolidation Point CP PC
Permanent Link henholdsvis Channel Apparat patch Patchpaneler HORIZONTAL CABLING Kabel CP TO Patch Cord Patch Cord Permanent Link 90 m max Basic Link when 2 x 2m test patch cords are added to the Permanent Link The Channel 100 m max
PASS, PASS*, FAIL* og FAIL PASS Gem måleresultatet og gå videre til næste link. PASS* - Her skal du standse op og kontrollerer hvilke parametre som ligger på grænsen. Oftest beror PASS* på at en kontakt ikke er korrekt tilsluttet eller at der et problem med et kabel og dette bør rettes før måleværdierne sendes. PASS* accepteres ikke til systemgaranti. FAIL* - Definitivt standse op og kontrollerer hvor der er fejl og ret denne. FAIL Udbedre direkte.
Måleinstrument Skal anvendes!! Skal testes fra begge sider dvs. Main og Remote skal være tilsluttet Instrumentet skal være kalibreret Instrumentets Main og Remote skal være synkroniserede (ofte kaldet kalibreret) før måling Instrumentet skal have seneste softwareversion (gå ind på de respektive producenters hjemmeside for downloading / opdatering) Der skal indtastes korrekt NVP værdi Der skal testes iht. den korrekte standard: - EN 50173 (seneste udgave) primært fordi vi er i Europa - ISO11801 (seneste udgave)
Eksempel Fluke PL Permanent Link Adaptor Remote Injector Main Tester
Eksempel Fluke Channel Test patch leads Channel Test Adaptors Remote Injector Main Tester
Test interface exempel Tester Test Configuration GigaPlus Cat6Plus AC6 10GPlus Wirescope 350 P.Link N2604A-101 N2604A-101 N/A Wirescope 350 Channel N2604A-100 N2604A-100 N/A Fluke DSP 4xxx P.Link LIA101 & PM06 LIA101 & PM06 N/A Fluke DSP 4xxx Channel LIA012S LIA012S N/A Fluke DTX series P.Link DTX-PLA001 & PM06 DTX-PLA001 & PM06 DTX-PLA002 Fluke DTX series Channel DTX-CHA001 DTX-CHA001 DTX-CHA001 Ideal LT8600T P.Link B6BRDREX001 B6BRDREX001 N/A Ideal LT8600T Channel LT8CHANNEL 1 LT8CHANNEL 1 N/A Ideal LANTEK 6/7/7G P.Link & channel GigaPlus cord CAT6Plus cord AC6Plus cord Microtest Omniscanner LT P.Link OMNI-LIA-101 & PM-06 OMNI-LIA-101 & PM-06 N/A Microtest Omniscanner LT Channel 8262-02 8262-02 N/A Microtest Omniscanner 2 P.Link OMNI-LIA-101/PM-06 OMNI-LIA-101/PM-06 N/A Microtest Omniscanner 2 Channel 8262-42 8262-42 N/A
For garanti skal måleresultaterne fremsendes i original fil Måleinstrument Fluke Omniscanner Agilent wirescope Accepterede filformater.flw.dat.mdb Wavetek.dbf.ntx Pdfer eller andre udskrifter ryger direkte i skraldespanden fordi måleresultaterne skal være sporbare.
For at undgå måleproblemer... NEXT eller RL er tegn på dårlig tilslutning i konnekter / bestykkede panel Tænk på bøjeradius for kablerne Overfyld ikke render, kanaler og stiger, tænk på separationsreglerne Bland ikke kabler af forskellig kategori i samme kanal/rende/stige Træk ikke kablet rundt om skarpe hjørner og kanter Anvend velcrobånd og ikke kabelbindere Hvis der anvendes kabelbindere skal disse sidde meget løst Hold kablet på behørig afstand af støjkilder Exponer ikke kablet til direkte sollys eller væsker Behold parsnoningen helt til tilslutningsstedet Hvis der anvendes plint jack brug da korrekt og rent værktøj Vær konsekvent med tilslutningen, i Danmark 568A...vær omhyggelig og læs de medfølgende installationsvejledninger
Hjælp fra instrumentet Ved du at funktionerne HDTDR og HDTDX kan give en visuel indikation på hvor problemerne ligger når det handler om Return Loss og krydstaleproblemer? Men det indbyggede High Definition Time Domain Reflectometer kan man i detail studerer hvorfor en parameter viser FAIL ved Auto test eller kun giver et marginalt resultat. Drawings and graphs curtsey of FLUKE Networks
Return Loss med HDTDR Hvor ligger problemet? I konnektorene eller i kablet?
Konnektor hændelser Bipolær Event Unipolær Event Denne hændelse indeholder en positiv og en negativ karakteristik Dette er en hændelse som viser enten en positiv eller en negativ karakteristik Det du skal se efter er hændelser som er større end 3% i nærheden af de 2 konnektere. Hvis hændelsen er Unipolær så sæt cursoren/markeringen på hændelsen og aflæs %-værdien på skalaen. Hvis hændelsen er Bipolær så har du to toppe. Se det negative resultatet som et positivt og træk det mindste tal fra det højeste. Resultat er i %-værdien af hændelsen.
Vi kigger på den ene konnektor Vi har en positiv værdi på 8.1% og en negativt værdi på 7.1% Altså er hændelsens værdi 8.1 7.1 = 1.0 % Resultatet er under 3% hvilket betyder at kontakten er OK
Så kigger vi på den anden konnektor Den positive værdi er 6.0% og den negative værdi er 8.5% Resultatet af hændelsen bliver 8.5 6.0 = 2.5 % Dette er også under 3% hvilket betyder at også denne kontakt er OK
Altså i dette tilfælde er begge konnekteringer OK Se men nærmere på kablet kan ses at der er en sammenhæng imellem de udsving der er på kablet og her var der tale om kabelbindere som var strammet om kablet
HDTDX analyse For hvor sjovt er det at terminerre om på den forkerte side???
Kabelfejl angives... men er det rigtigt???
Tryk på plot-knappen for at se grafen over de 4 par
Gode marginaler på alle par bortset fra det blå
The No.1 Force in European Data Cabling Solutions Day 2 Fiber
ISO modellen for fiberoptiske net BD CD Campus Distributor BD Building Distributors Campus Backbone cabling FD FD Floor Distributors Building Backbone cabling TO Horizontal cabling Max 90m TO TO TO TO Telecommunications Outlets Centralized Optical Cabling Max 2000m fra CD til TO
Brand-Rex design tabel MULTIMODE SINGLEMODE Parameter 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550nm ISO 11801 Fibre Attenuation db/km 3.5 max 1.5 max 1.0 1.0 Brand-Rex 50/125 2.8 0.8 0.38 0.25 62.5/125 3.2 0.8 ISO Connector Insertion loss db 0.75 max 0.75 max 0.75 max 0.75 max Brand-Rex 0.4* 0.4 * 0.4 * 0.4 * Splice loss db 0.3 max 0.3 max 0.3 max 0.3 max * = 0.50dB for MTRJ connectors
OM4 kablede optiske fiber iht. ISO/IEC 11801 og EN 50173-1 OM4 er i dag ikke et formelt krav til IEEE 802.3 10G applikationer men: OM4 betyder et større effektbudget til 300m eller kortere strækninger på 10G OM4 betyder 550m link med en effekt budget for 10G OM4 bliver også et krav for kommende 40G/100G link
Opnåelige strækninger med korrekt link- og effektbudget Applications Wavelength(nm) Maximum Channel Length (meters) OM1 OM2 OM3 OM4 Fibre Channel 4 Gb/s 850 70 150 380 400 8 Gb/s 850 21 50 150 200 16 Gb/s 850 15 35 100 130 Ethernet 1 Gb/s 850 275 550 800 1100 10 Gb/s 850 33 82 300 550 40 & 100 Gb/s 850 n/s n/s 100 125 1 Gb/s 1300 550 550 550 550 10 Gb/s 1300 220 220 220 220 (10GBase- LRM) (10GBase- LRM) (10GBase- LRM) (10GBase- LRM) 300 300 300 300 (10Gbase- LX4) (10Gbase- LX4) (10Gbase- LX4) (10Gbase- LX4) LRM = Long Reach Multimode LX4 = Long Course WDM (4 x 3 Gb/s)
Længdebudget for optisk fiberkabler
Nye fibertyper og klasser i EN 50173-1
Max dæmpning for optiske fiber links Optisk Fiberklasse Optisk fiberkabel kategori Multimode Singelmode OF-300 OF-500 OF-2000 OM1, OM2, OM3, OS1, OS2 OM1, OM2, OM3, OS1, OS2 OM1, OM2, OM3, OS1, OS2 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm 2,55 1,95 1,80 1,80 3,25 2,25 2,00 2,00 8,50 4,50 3,50 3,50 OF-5000 OS2 4,00 4,00 OF-10000 OS2 6,00 6,00
Opmåling af fiberoptiske kabelsystem til garanti Dæmpningsmåling med LS/lyskilde og PM/powermeter (LSPM) Hvad gælder ved dæmpningsmåling med optisk tilbehør til håndholdte feltinstrumenter, som er beregnet til at måle kobber. Hvordan laver jeg et effektbudget? OTDR målinger er ikke godkendte som dæmpningsmålinger til garanti OTDR er udmærket til fejlsøgning OTDR anvendes til links og channels over 2 km Ny måde at måle multimodelinks og channels EF (Encircled Flux)
RENGØRING Inden måling af fiberoptiske links og channels er det meget vigtigt at rengøre konnektorene for snavs og fedt så de er rene. Bemærk at det ikke kan forventes at pigtails, stik og samleled er leveret rene fra producenten Det er en god ide at dokumentere renheden ved at tale billeder af alle stik ender
Målinger med feltinstrument med fibertilbehør Vi vælger Fluke DTX som et eksempel da dette har to indbyggede teststandarder: ISO 11801 Fibre Optic Link, og ISO 11801 OF300, OF500 og OF2000 Channel MEN de værdier som findes gælder generelt men ikke når i køber produkter med højere ydeevne hvilket i fiberverdenen oversættes til produkter med lavere dæmpningsværdi. Det du så skal gøre er at indstille CUSTOM TEST dvs. FORETAGE DINE EGNE INDSTILLNINGER og angive de værdier som Brand-Rex specificerer for de pågældende produkter.
Lav et effektbudget og kontroller dæmpning @ bølgelængde ISO 11801 2nd Ed dæmpningsværdien for fiber og fiberkomponenter Fiber (i kabel) Dæmpning Multimode Dæmpning Singlemode 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm OM1-62.5µm 3.5dB/km 1.5 db/km - - OM2-50 µm 3.5dB/km 1.5 db/km - - OM3-50 µm 3.5dB/km 1.5 db/km - - OM4-50 µm - - OS1 singlemode - - 1.0 db/km 1.0 db/km OS2 singlemode - - 1.0 db/km 1.0 db/km Komponenter Matat 0.75 max 0.75 max 0.75 max 0.75 max konnektorpar Splidsning 0.3 max 0.3 max 0.3 max 0.3 max Brand-Rex dæmpningsværdi for fiber og fiberkomponenter Fiber (i kabel) Dæmpning Multimode Dæmpning Singlemode Brand-Rex kabel 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm indeholdende: OM1-62.5µm 3.2dB/km 0.8 db/km - - OM2-50 µm 2.8 db/km 0.8 db/km - - OM3-50 µm 2.8 db/km 0.8 db/km - - OM4-50 µm 2.8 db/km 0.8 db/km - - OS1 singlemode - - 0.38 db/km 0.25 db/km OS2 singlemode - - 0.38 db/km 0.25 db/km Komponenter Matat 0.5 db 0.5 db 0.5 db 0.5 db konnektorpar Splidsning 0.1 db 0.1 db 0.1 db 0.1 db 2 konnektorer: 2 x 0,75 = 1,50 2 splidsninger 2 x 0,3 = 0,6 150m OM3 3,5 x 0,150 = 0,525 Totalt: 2,625 db @ 850 nm 2 konnektorer: 2 x 0,75 = 1,50 2 splidsninger 2 x 0,3 = 0,6 150m OM3 1,5 x 0,150 = 0,225 Totalt: 2,325 db @ 1300 nm 2 konnektorer: 2 x 0,5 = 1,0 2 splidsninger 2 x 0,1 = 0,2 150m OM3 2,8 x 0,150 = 0,42 Totalt: 1,62 db @ 850 nm 2 konnektorer: 2 x 0,5 = 1,0 2 splidsninger 2 x 0,1 = 0,2 150m OM3 0,8 x 0,150 = 0,12 Totalt: 1,22 db @ 1300 nm
Godkendt eller IKKE godkendt? Max Link længder (m) ISO 11801 Link Attenuation db max Multimode 850 nm Multimode 1300 nm Singelmode 1310 nm Singelmode 1550 nm 300 m 2.55 1.95 1.8 1.8 500 m 3.25 2.25 2.0 2.0 2000 m 8.5 4.5 3.5 3.5 ISO værdien giver totalt: 2,625dB @ 850nm ISO værdien giver totalt: 2,325dB @ 1300nm Adapter Pigtail Splisning Brand-Rex værdien giver totalt: 1,62dB @ 850nm Brand-Rex værdien giver totalt: 1,22dB @ 1300nm Patch panel Fiber kabel 150m
REFERENCEMÅLING FØR DÆMPNINGSMÅLING LS Test Patch 1 PM Opgave 1: Rengør konnektorerne!!!!!!!!! Opgave 2: Udfør altid en REFERENCEMÅLING (enten nulstilles dit instrument ellers så har du en værdi som skal trækkes fra dine målinger) Opgave 3: RENGØR KONNEKTOR- OG ADAPTER!!!!! Link under test Opgave 4: UDFØR MÅLINGEN og gem værdierne. Monter straks herefter støvbeskyttelse.
OBS! dæmpningsmålingerne skal være tovejs
Hvilken lyskilde har måleinstrumentet?
ENCIRLED FLUX Problemet med multimodemålinger har været at de giver en for stor variation når man måler med et feltinstrument med fiberadapter. Den som har installeret og målt nettet kan have fået et resultat og ved en ny kontrol fra f.eks. Net ejeren så har man fået nogle helt andre værdier og så kommer spørgsmålet: Hvem har ret? Svaret er: Det er der ingen som ved med sikkerhed Derfor har man standardiseret hvor lyset kobles ind i fiberen således at dæmpningsmålingerne bliver ensartet, uanset hvilket instrument man anvender Encircled Flux
MULTIMODE FIBER Multimode fiberen har en meget større kerne end singelmode fiberen, 62,5µm eller 50µm sammenlignet med singelmode 8-10µm, hvilket betyder at lysbølgerne bevæger sig i forskellige baner igennem fiberen. Mantel 125µm Buffertmaterial 250-900µm Kerne 62,5µm 50µm Den ideelle indkobling ville være hvis lyset kunne sendes igennem hele fiberkernen, men den typiske karakteristik er enten OVERFILLED eller UNDERFILLED.
INKOBLINGSFORHOLD - MED LASER Indkoblingsforholdene dvs.hvordan den optiske effekt kobles ind i fiberkernen ved måling afhænger af hvilken lyskilde som anvendes. En laser centrerer lyset til et flow som er mindre end selve fiberkernens diameter og man siger at fiberen er UNDERFILLED En underfilled fiber giver lavere dæmpningsværdier iforhold til hvad der er korrekt
INKOBLINGSFORHOLD - MED LED En LED (light-emitting diode) har en lyskilde med en større diameter end fiberkernens og man siger at fiberen bliver OVERFILLED Dette betyder at måleværdierne angiver højere dæmpning i fiberen end hvad der er ønskeligt
UNDERFILLED ELLER OVERFILLED Hvad er bedst? Ingen af delene, eftersom begge resulterer giver variationer i målingerne. Variationer i målingerne behøver ikke at være problematisk hvis man har overdimensioneret sit dæmpningsbudget i forhold til den forventede båndbredde... Men hvis variationerne ligger tæt på grænseværdierne kan det blive kritisk. Så IEC 61280-4-1 Ed 2 standarden fra juni 2009 giver nye retningslinjer med Encircled Flux som er relationen mellem distributionen af effekt i fiberkernen og lyskildens radius (spot size) og dennes distributionsvinkler. Med EF skal feltinstruments dæmpningsmålinger ikke udvise større udsving end: ± 10% for dæmpninger > 1dB ± 0,07 db for dæmpninger < 1dB mellem forskellige fabrikater og modeller
ENCIRCLED FLUX EF er altså forholdet mellem den transmitterede effekt ved en given radius af fiberkernen og den totale inkoblede effekt. IEC 61280-4-1 standarden definerer øvre og nedre grænse for EF-værdierne ved 4 foruddefinerede radier af fiberkernen (10, 15, 20 og 22µm), samt for bølgelængderne 850 og 1300nm.
Hvordan tester man EF i felten? Der kan stå på instrumentet at det opfylder IEC 61280-4-1, MEN det betyder faktisk ikke at selve indkoblingsforholdene stemmer overens med standarden pga. kvaliteten af indkoblings patch kablerne etc. Så det er nødvendigt med en EF modal kontroller for såvel LSPM som OTDR målinger hvis man ikke har investeret i et instrument som kan måle i.ht. EF metoden.
Forskellen på måleresultatet med og uden EF modkontrol
Klassificering af det installerede net 4 klasser for administration er defineret Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 til netværk som fungerer via et rack en såkaldt single distributor til netværk i en enkelt bygning med en bygningsnode og flere racks til netværk indenfor et område (campus) med flere bygninger forbundet med udendørskabler til såkaldte multi-site systemer
EN 50174-1: Generelle krav Ed 2 Klassificeringssystem gældende installerede net til infrastruktur for administration (Level 1 lavest / Level 4 højest): # fixed cable elements 2-200 201-1,000 1,001-10,000 >10,000 Boliger Kontorer Industri Data Centre Fleretages boligbyggeri Level 1 Level 2 Level 3 Level 2 Level 2 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 2 Klassificeringssystem gældende installerede net til infrastruktur for driftsovervågning og vedligehold (Level 1 lavest / Level 4 højest): - Level 3 Level 4 Level 3 Level 3 - Level 3 Level 4 Level 3 Level 3 # administration ports 2-100 101-500 501-5,000 >5,000 Boliger Level 1 Level 1 - - Kontorer Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Industri Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Data Centre Level 2 Level 2 Level 4 Level 4 Fleretages boligbyggeri Level 1 Level 1 Level 2 Level 3
Rapporterings bare inspektionsniveauer 3 forskellige niveauer af inspektion er foreslået, beroende på følgende aspekter som skal opfyldes iht. Installationskontrakten Installationens type Installationens stabilitet Installationens tilgængelighed Et standardiserings draft (udkast) er udarbejdet: Type af kabelsystem ISO/IEC 11801 Office Cabling ISO/IEC 24702 Industrial Cabling ISO/IEC 24764 Data Centre Cabling ISO/IEC 24704 WAP Cabling ISO/IEC 15018 Home Cabling Inspektions niveau 2 minimum 3 minimum 2 minimum, 3 anbefalet 2 minimum 1 minimum
Records & Change Control EN 50174-1:2008 E.g. Data centres Complexity level 3, <10,000 fixed cables Electronic records for fixed cabling & cords Complexity level 4, >10,000 fixed cables Automated records for cord connections Patch Detection & Guidance Records & change control Browser GUI IP Device Discovery Work Orders & Provisioning
Power over Ethernet 802.3at (high power over Ethernet) DTE Power Enhancement Task force established Sept 2005 Operate on Class D or better cabling Medium Power up to 24W on 2 pairs Other targets: Mid span on 1000BASE-T (Mid span & end point on 10GBASE-T) Issues Temperature of cable bundle - ambient +10degC Disconnection under load Resistance unbalance of connectors Ratified September 2009 following tests on the above for bundles of 50 cables and for power using all 4 pairs to 50W. Backwards compatible to IEEE802.3-2005 PoE standard.
Cabling for Wireless IEC 24704 published TO TO TO TO Power delivery to access point Wireless applications: TO TO r<12m TO TO TO TO TO Telecommunications outlet TO wall