зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика

Зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика

Топология общая шина предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры сети. Отправляемое какой-либо рабочей станцией сообщение распространяется на все компьютеры сети. Каждая машина проверяет кому адресовано сообщение, — если сообщение адресовано ей, то обрабатывает его. Принимаются специальные меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные. Для того, чтобы исключить одновременную посылку данных, применяется либо «несущий» сигнал, либо один из компьютеров является главным и «даёт слово» «МАРКЕР» остальным компьютерам такой сети.

Шина самой своей структурой допускает идентичность сетевого оборудования компьютеров, а также равноправие всех абонентов. При таком соединении компьютеры могут передавать информацию только по очереди, — последовательно — потому что линия связи единственная. В противном случае пакеты передаваемой информации будут искажаться в результате взаимного наложения (т. е. произойдет конфликт, коллизия). Таким образом, в шине реализуется режим полудуплексного (half duplex) обмена (в обоих направлениях, но по очереди, а не одновременно (т. е. последовательно а не параллельно)).

В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через которого передается вся информация, что увеличивает надежность «шины». (При отказе любого центра перестает функционировать вся управляемая им система). Добавление новых абонентов в «шину» достаточно простое и обычно возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при использовании «шины» нужно минимальное количество соединительного кабеля по сравнению с другой топологией. Правда, нужно учесть, что к каждому компьютеру (кроме двух крайних) подходят два кабеля, что не всегда удобно.

«Шине» не страшны отказы отдельных компьютеров, потому что все другие компьютеры сети продолжат нормально обмениваться информацией. Но так как используется только один общий кабель, — в случае его обрыва нарушается работа всей сети. Тем не менее может показаться, что «шине» обрыв кабеля не страшен, поскольку в этом случае остаются две полностью работоспособные «шины». Однако из-за особенности распространения электрических сигналов по длинным линиям связи необходимо предусматривать включение на концах шины специальных устройств — Терминаторов.

Без включения терминаторов в «шину» сигнал отражается от конца линии и искажается так, что связь по сети становится невозможной. Таким образом при разрыве или повреждении кабеля нарушается согласование линии связи, и прекращается обмен даже между теми компьютерами, которые остались физически соединенными между собой. Короткое замыкание в любой точке кабеля «шины» выводит из строя всю сеть. Хотя в целом надежность «шины» все же сравнительно высока, так как выход из строя отдельных компьютеров не нарушит работоспособность сети в целом, поиск, тем не менее, неисправности в «шине» затруднен. В частности: любой отказ сетевого оборудования в «шине» очень трудно локализовать, потому что все сетевые адаптеры включены параллельно, и понять, который из них вышел из строя, не так-то просто.

При построении больших сетей возникает проблема ограничения на длину линии связи между узлами, — в таком случае сеть разбивают на сегменты. Сегменты соединяются различными устройствами — повторителями, концентраторами или хабами. Например, технология Ethernet позволяет использовать кабель длиной не более 185 метров.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 800px Bus%26hub topology. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-800px Bus%26hub topology. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 800px Bus%26hub topology.

Достоинства

Недостатки

Шинная топология представляет собой топологию, в которой все устройства локальной сети подключаются к линейной сетевой среде передачи данных. Такую линейную среду часто называют каналом, шиной или трассой. Каждое устройство (например, рабочая станция или сервер) независимо подключается к общему кабелю-шине с помощью специального разъема. Шинный кабель должен иметь на конце согласующий резистор, или терминатор, который поглощает электрический сигнал, не давая ему отражаться и двигаться в обратном направлении по шине.

Преимущества и недостатки шинной топологии

Типичная шинная топология имеет простую структуру кабельной системы с короткими отрезками кабелей. Поэтому по сравнению с другими топологиями стоимость ее реализации невелика. Однако низкая стоимость реализации компенсируется высокой стоимостью управления. Фактически, самым большим недостатком шинной топологии является то, что диагностика ошибок и изолирование сетевых проблем могут быть довольно сложными, поскольку здесь имеются несколько точек концентрации. Так как среда передачи данных не проходит через узлы, подключенные к сети, потеря работоспособности одного из устройств никак не сказывается на других устройствах. Хотя использование всего лишь одного кабеля может рассматриваться как достоинство шинной топологии, однако оно компенсируется тем фактом, что кабель, используемый в этом типе топологии, может стать критической точкой отказа. Другими словами, если шина обрывается, то ни одно из подключенных к ней устройств не сможет передавать сигналы.

Источник

Учитель информатики

Сайт учителя информатики. Технологические карты уроков, Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, полезный материал и многое другое.

Структуры сетей.

Информатика. Учебник для 9 класса (по учебнику К. Ю. Полякова, Е.А. Еремина, базовый уровень)

§2. Структуры сетей.

Общая шина

Ключевые слова:

Для обмена данными в сети очень важно, как именно связаны компьютеры линиями связи. Существуют три основные схемы соединения компьютеров в сети: общая шина, звезда и кольцо. Каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками.

В схеме «общая шина» (рис. 1.3) все компьютеры обмениваются данными с помощью одного канала связи. Например, они могут быть присоединены к одному кабелю.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. Struktury setej 1. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-Struktury setej 1. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка Struktury setej 1.

Рис. 1.3

Так как существует всего одна линия связи, компьютеры передают данные по очереди. Сигнал, который идёт по шине, получают все компьютеры, но каждый из них обрабатывает только те данные, которые ему предназначены.

Это самая простая и дешёвая схема, она позволяет легко подключать новые компьютеры, расход кабеля небольшой. В то же время при разрыве кабеля вся сеть не работает. Каждый компьютер «видит» все данные, которые идут по сети, поэтому данные легко перехватить. Так как используется один канал связи, при увеличении числа компьютеров работа сети замедляется. Поэтому количество компьютеров в такой сети ограничено (обычно не более 10-15).

Схема «общая шина» в современных кабельных сетях не встречается, но фактически применяется в беспроводных сетях, которые используют один канал связи.

Используя дополнительные источники, выясните значение слова «терминатор». Зачем используют терминаторы в сетях типа «общая шина»?

Звезда

В схеме «звезда» (рис. 1.4) есть центральное устройство, через которое идёт весь обмен данными. Чаще всего в центре находится коммутатор (его часто называют «свитч»). Коммутатор передаёт принятый пакет только адресату, а не всем компьютерам в сети.

Используя дополнительные источники, выясните, от какого иностранного слова произошло слово «свитч» и что оно обозначает.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. Struktury setej 2. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-Struktury setej 2. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка Struktury setej 2.

Рис. 1.4

Схема «звезда» имеет много достоинств. При выходе из строя любой рабочей станции сеть остаётся работоспособной. Каждая рабочая станция получает только «свои» данные, поэтому перехватить «чужую» информацию очень сложно.

Вместе с тем для каждого компьютера нужно проложить отдельную линию связи с коммутатором, поэтому расход кабеля в схеме «звезда» большой. Многое зависит от коммутатора: если он неисправен, то сеть не работает.

Для компьютерной сети в вашем классе сравните расход кабеля при использовании схем соединения «звезда» и «общая шина».

Узнайте (у учителя или с помощью программного обеспечения) скорость передачи данных в вашей компьютерной сети. Вычислите примерное время передачи:

• фотографии размером 5 Мбайт;
• фильма размером 450 Мбайт.

Кольцо

В схеме «кольцо» (рис. 1.5) каждый компьютер соединяется с двумя соседними, причём от одного он только получает данные, а другому только передаёт. Таким образом, пакеты движутся по кольцу в одном направлении. Для повышения надёжности обычно используют «двойное кольцо», в котором каждая линия связи дублируется. По второму кольцу данные могут передаваться в обратном направлении.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. Struktury setej 3. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-Struktury setej 3. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка Struktury setej 3.

Рис. 1.5

Каждый компьютер участвует в передаче сигнала и усиливает его, поэтому размер сети может быть очень велик (до 20 км). Сеть хорошо работает при большом потоке данных, поэтому схема «кольцо» применяется для соединения коммутаторов между собой. В то же время такую сеть сложнее настраивать и обслуживать. Для подключения нового компьютера нужно останавливать работу сети. Так как данные проходят по кольцу через несколько компьютеров, обеспечить надёжную защиту информации в этой схеме довольно сложно.

Выводы

• Существуют три основные схемы соединения компьютеров в сети: общая шина, звезда и кольцо.

• В схеме «общая шина» все компьютеры используют для обмена данными общую линию связи.

• В схеме «звезда» есть центральное устройство (коммутатор), к которому присоединяются все компьютеры.

• В схеме «кольцо» данные передаются по кругу от одного компьютера к другому.

Нарисуйте в тетради интеллект-карту этого параграфа.

Вопросы и задания

1. Найдите в тексте достоинства и недостатки каждой структуры сети.

2. Почему схема «общая шина» сейчас не используется в кабельных сетях?

3. Какие достоинства и недостатки имеет схема «двойное кольцо» в сравнении с «одиночным»?

4. Какая схема обеспечивает лучшую защиту данных? Почему?

5. Выполните по указанию учителя задания в рабочей тетради.

Источник

Терминатор (электроника)

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Предусили́тель-корре́ктор, или усилитель-корректор (УК), или фо́нокорре́ктор — специализированный электронный усилитель тракта воспроизведения граммофонной записи, восстанавливающий исходный спектр записанного на пластинке звукового сигнала и усиливающий выходное напряжение головки звукоснимателя до типичного уровня линейного выхода — от 0,775 В (0 dBu) в бытовой аналоговой аппаратуре до 2 В (8 dBu) в цифровой и радиотрансляционной аппаратуре). Исторически звукозаписывающая промышленность использовала.

Существуют два класса систем связи: цифровые и аналоговые. Цифровой сигнал — это сигнал, имеющий конечное число дискретных уровней. Аналоговые сигналы являются непрерывными. Типичным примером такого сигнала является речевой сигнал, передаваемый по обычному телефону. Информацию, передаваемую аналоговыми сигналами, также необходимо защищать, в том числе и криптографическими методами.

В области телекоммуникаций и информатике параллельным соединением называют метод передачи нескольких сигналов с данными одновременно по нескольким параллельным каналам. Это принципиально отличается от последовательного соединения; это различие относится к одной из основных характеристик коммуникационного соединения.

Микрокана́льные пласти́ны (МКП) — вид изделий вакуумной микроэлектроники. Предназначены для работы в вакууме в качестве многоканальных детекторов, преобразователей и вторично-электронных усилителей пространственно-организованных потоков заряженных частиц и излучений. Основное применение — преобразователь и усилитель яркости изображения индивидуальных приборов ночного видения.

Источник

Открытые системы, частные термины

Среда передачи

Структурированные кабельные системы (СКС) офисных зданий становятся в настоящее время такими же естественными инженерными подсистемами, как силовая электропроводка. Все больше людей использует сетевые технологии, в том числе и профессионально.

Стандарты открытых систем появились в 1991 году, а спустя несколько месяцев СКС начали устанавливать в нашей стране. За это время частотный диапазон электропроводных систем расширился с 1 до 100 МГц. Разрабатываются стандарты новых категорий с диапазоном 200 и 600 МГц. Скорость передачи данных возросла до 1000 Мбит/с. Стандарты категорий появляются каждые четыре года. Симметричные электропроводные кабели имеют свойства, о которых десять лет назад никто не мог даже мечтать. Быстро обновляются продукты и технологии.

Стандарты позволяют перейти от частных к открытым системам, которые имеют унифицированные параметры и поддерживают работу оборудования любых производителей. Отличие СКС от оборудования заключается в том, что их создают тысячи и десятки тысяч независимых организаций всегда в единственном экземпляре и всегда по собственному разумению. Изготовители элементов, дающие многолетние гарантии на такие системы, контролируют весьма небольшой процент установок.

Качества и соответствия систем невозможно достичь без знания основ их построения и единого понимания категорий. О важности точной терминологии говорит тот факт, что все стандарты по СКС начинаются со словаря определений и списка сокращений. Документация кабельных систем используется в течение десяти лет и более. Следовательно, терминология кабельных систем должна быть приведена в порядок в первую очередь. Состояние здесь более чем плачевное: преобладают массовые мифы и иллюзии. Очевидные понятия смешиваются, много путаницы, а вариантов разграничения СКС на подсистемы и функциональные элементы почти столько же, сколько и проектов.

Кабельный жаргон

Терминология по структурированным кабельным системам (СКС) является в основном американской. Международные стандарты не только появляются позднее, но и пока не приняты в таких областях, как прокладка кабельных каналов, администрирование, заземление, измерения, централизованная архитектура, открытые офисы и пр.

Особенность ряда американских терминов состоит в том, что они отражают зрительные и порой второстепенные свойства предметов. Для элементарного понимания того, о чем идет речь, требуются картинки. Существование таких терминов невозможно без иллюстраций и наглядных демонстраций.

Сложность перевода непонятных слов приводит к возникновению жаргона. Проблема заключается в том, что в оригинальном американском языке ряд терминов на удивление неудачен. Смысл некоторых терминов далек от реального содержания и фактического значения. Примеры наиболее распространенного жаргона приведены в таблице 1.

Профессиональный терминСмысл словаФактическое значение
патч кордстежковый троскоммутационный кабель
балунбалразбал (баланс-разбаланс)волновой адаптер
шотгандробовиксдвоенный кабель
гармоникагармошкагребенка (коннектора)
терминацияпрекращениеоснащение разъемами
октопусосьминогразветвитель
бэкбоунхребетмагистраль
кампусуниверситетский городоккомплекс (зданий)

Западные термины, фиксирующие второстепенные это еще полбеды. Очень часто понятные и легко переводимые слова употребляются в иностранной транскрипции или транслитерации. Среди них: деморак (демонстрационная стойка), пленум (воздуховод), кондуит (трубопровод), роденты (грызуны), адгезив (клей). Они проникают в устный язык из статей, проспектов, ценников и даже пособий по СКС, изданных в виде книг.

Более того, авторы учебников и статей фиксируют капитуляцию собственных возможностей использования русского языка, переходя на вкрапление терминов и аббревиатур на английском языке. Например, кабели UTP, STP, powersum, hybrid, plenum, riser, магистраль контакт IDC, светодиод LED, технология fiber to the desk, система fiber и т. д. и т. п. Такие специалисты желают донести до коллег свои идеи, но не заботятся о том, чтобы их было легче понять. Возможно, считают, что читатели лучше знают иностранный язык и сами разберутся. Закономерно и то, что такие авторы распространяют собственные заблуждения.

Коннектор — разъем — розетка

Примеры того, как многозначное слово коннектор (connector) привело к смешиванию разных понятий в профессиональной терминологии, встречаются практически в каждой статье, где упоминается этот термин, и в большинстве проектов. Чтобы обозначить рамки, обратимся к словарной статье.

Разъем — окончание кабеля для коммутируемого электрического или оптического соединения. элемент кабельного разъема, обеспечивающий электрическое подключение проводников. Другими словами, чтобы соединить кабели друг с другом, необходимо два вида электрических контактов: для проводников, и для соединения двух кабелей. Наиболее распространенный способ неразъемного подключения симметричных проводников в СКС — врезной контакт сквозь изоляцию, подпружиненные контакты.

В кабельных системах с модульными разъемами, схематически изображенными на рисунке 1, фото 1 и 2, различия между коннектором и разъемом очевидны.

Рис. 1.
Несимметричный разъем
Фото 1.
Коннекторы гнездового и штекерного разъемов
Фото 2.
Два ТР, панель розетки и штекерный разъем
зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. terms 01. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-terms 01. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка terms 01.зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 808 plug. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-808 plug. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 808 plug.зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 2to jack. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-2to jack. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 2to jack.

Смешивание понятий этим не ограничивается. Термин telecommuпication «телекоммуникационный разъем» повсеместно переводят на русский язык неправильно. И специалисты, и заказчики полагают, что он означает «телекоммуникационная розетка». Это тем более удивительно, что в американских стандартах акцентируется значение «telecommuпication outlet / connector».

Фактически разъем и розетка различаются так же, как и разъем и коннектор. это элемент фиксации разъема, который не участвует в передаче электромагнитной энергии, не относится к среде передачи и к функциональным элементам СКС. Розетки устанавливают на стены и другие поверхности. В зависимости от конструктивного исполнения на розетке может быть от двух до двенадцати разъемов.

Телекоммуникационный разъем (ТР) является функциональным элементом и интерфейсом СКС. На каждом рабочем месте рекомендуется устанавливать два ТР. Если полагать, что telecommuпication это розетка, данная рекомендация вызывает недоумение. Удивление и это спутник иллюзий. Большинство специалистов, читающих данную статью, удивятся, узнав, что в современных стандартах нет даже упоминания о розетке. Термин, соответствующий понятию «телекоммуникационная розетка», появится только во втором издании международного стандарта ISO/IEC 11801 и европейского аналога EC 50173, которые будут опубликованы в конце 2001 года. Точный однопользовательская и многопользовательская сборка ТР. В первом случае имеется в виду розетка с двумя, во розетка с четырьмя и более телекоммуникационными разъемами.

Смешивание этих понятий можно объяснить тем, что конструктивное исполнение традиционных розеток является блочным: коннектор, разъем и розетка составляют один неразборный элемент.

Соединения кабелей могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные кабельные разъемы подразделяются на гнездовые и штекерные. Симметричные разъемы подключают с помощью соединителей. Небрежное обращение с терминами привело к тому, что разъемы и соединители волокон также называют коннекторами.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 71 5. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-71 5. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 71 5.

Традиционные оптоволоконные разъемы являются симметричными. Соединитель служит для механического совмещения осей волокон и фиксации разъемов. это разновидность адаптера. Если разъемы разнотипны, например SC и ST, для их соединения требуется адаптер.

В несимметричных оптоволоконных разъемах соединитель отсутствует, совмещение осей волокон обеспечивается формой разъемов, имеющих признаки штекера и гнезда. Это новое поколение разъемов для централизованных систем.

Конструктивные функциональные подсистемы

Существует еще один буквально заимствованный термин компоненты. Вне кабельной тематики редко кто путает слово «компоненты», относящееся к неисчисляемым существительным, с «элементами». Мы говорим «компоненты химической реакции», но «элементы конструкции», «элементы инженерных подсистем». Невозможно сказать: «Сквозь стеклянную стену мы видим компоненты конструкции здания». Но как только речь заходит о кабелях или разъемах, не в бытовом понимании, а применительно к СКС, появляется термин компоненты, например, компоненты розетки. В данном случае имеет место некритичное заимствование иностранных терминов.

Кабели и разъемы являются средой передачи. Для фиксации разъемов используют розетки и панели. Для организации каналов применяют короба, лотки, лестницы. Все конструктивные элементы. Линии, магистрали, точки подключения и коммутации относятся к функциональным элементам СКС. Разделение на функциональные элементы позволяет выделить участки среды передачи, выполняющие разные функции.

Единой интерпретации функциональных элементов нет даже на уровне стандартов. Международные и европейские стандарты подразделяют СКС на восемь функциональных элементов. Все от телекоммуникационного разъема до распределительного пункта комплекса составляют среду передачи, то есть собственно структурированную кабельную систему. Это позволяет выделить подсистемы и провести точные границы между ними.

В американском стандарте к функциональным элементам относят два типа кабелей, три типа помещений, элемент конструкции здания и документацию телекоммуникационной инфраструктуры. Важнейшие составляющие СКС, такие как, например, магистраль комплекса и все точки подключения и коммутации, по непонятной причине не включены в данную категорию. Кроме того, используется разная терминология. Отличия показаны в таблице 2.

Функциональные элементы СКС
ISO/IEC 11801 и EN 50173ANSI/TIA/EIA-568-A
Относится к функциональным элементамНе относится к функциональным элементам
Распределительный пункт комплекса (зданий) (РП комплекса)Главный пункт
Магистраль комплекса (МК)Магистраль между
Распределительный пункт здания (РП здания)Промежуточный пункт
Магистраль здания (МЗ)Вертикальные кабели
Распределительный пункт этажа (РП этажа)Горизонтальный пункт
Горизонтальные кабели (ГК)Горизонтальные кабели
Точка перехода (ТП)Точка перехода
Телекоммуникационный разъем (ТР)Телекоммуникационный разъем
Не являются средой передачи
Рабочая область
Телекоммуникационные помещения
Аппаратные
Ввод в здание
Администрирование

В американских стандартах нет разграничения СКС на подсистемы. Однако подсистемы и функциональные элементы часто смешивают. В проспектах ряда компаний можно найти пять, восемь и даже девять подсистем. Сторонники американской модели всегда выделяют подсистему администрирования и пытаются очертить ее границы на функциональных схемах. Это непростая изобразить маркировку и документацию в качестве среды передачи.

Систему администрирования определяет отдельный стандарт. К ней относят систему обозначений, систему ссылок, документацию на кабельную систему, учитывающую все телекоммуникационные помещения. Точка ввода, являющаяся элементом здания, телекоммуникационные помещения и аппаратные также плохо согласуются с определением СКС как среды передачи слаботочных сигналов. В вышедшем позже международном стандарте этот логический недостаток американского был устранен.

В соответствии с международными стандартами СКС включает три подсистемы: магистраль комплекса, магистраль здания и горизонтальную подсистему. Как видно на рисунке 3, подсистемы строго разграничены, в состав СКС входят все восемь функциональных элементов, а среда передачи образована фиксированными и коммутационными кабелями и их разъемными соединениями. При этом абонентские и сетевые кабели находятся за рамками СКС.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. st 02. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-st 02. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка st 02.

Разночтения стандартов, их недоработки и «испорченный телефон» породили множество частных толкований. В проспектах, учебных курсах, справочных пособиях и статьях конструктивные элементы и их детали, подсистемы и функциональные элементы смешаны, перепутаны, определяются и разграничиваются В принципе, это куча неисчисляемых понятий может состоять только из компонентов.

Частный термин UTP

Без хорошего перевода даже профессионалы понимают иностранные термины. Возьмем, например, самый очевидный из UTP. Эта аббревиатура термина unshielded twisted pair означает незащищенная витая пара (НЗВП), то есть кабель, витые пары которого не имеют индивидуального экранирования. В кабелях shielded twisted pair защищенная витая пара (ЗВП) каждая пара имеет экран. При этом кабель может иметь общий экран для всех пар.

Рис. 4. Типы симметричных кабелей
зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. utp. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-utp. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка utp.Незащищенная витая пара:
НВП — неэкранированная витая пара
(UTP — unscreened twisted pair)
Незащищенная витая пара:
ФВП — фольгированная витая пара
(FTP — foiled twisted pair)
Незащищенная витая пара:
ФЭВП — фольгированная экранированная витая пара
(FBTP — foiled braided twisted pair)
зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. stp. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-stp. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка stp.Защищенная витая пара:
(STP — shielded twisted pair)

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. iscs70003dsca0. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-iscs70003dsca0. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка iscs70003dsca0.

К незащищенным витым парам (Unshielded Twisted UTP) относят неэкранированные и экранированные кабели. Экранированные кабели обозначают английским термином Screened Twisted Pair (ScTP), Unscreened Twisted Pair (UTP). Таким образом, использование иностранной аббревиатуры без понимания смысла термина привело к распространенному заблуждению о том, что это неэкранированные кабели, а экранированные.

В журнальной статье один из популярных авторов даже писал, что на Западе царит неразбериха в терминологии, поскольку там к UTP кабелям относят экранированные кабели типа FTP. Как видно из приведенных выше определений, в данном случае противоречий нет. Кабели типа фольгированная витая пара Foiled Twisted Pair) имеют общий экран из фольги, однако у каждой пары нет индивидуальной защиты.

Можно ли избежать слова «Патч»?

Возьмем, например, термин коммутация. Он обозначает электронное, электрическое и механическое соединение для связи абонентов или устройств друг с другом. Механическая и электромеханическая коммутации в телефонии уступили место электронной, реализованной в АТС. Для создания каналов в СКС используется преимущественно механическая коммутация. Но и эта простая категория имеет множество частных толкований. Действительно, в документации все типы панелей называют, как правило, «патч панелями», а все соединительные «патч кордами».

Не будет преувеличением сказать, что каждый специалист вкладывает собственный смысл в эти понятия. Большинство представлений не соответствует определениям стандартов. Чтобы убедиться в этом, рекомендую прервать чтение, записать собственные определения и сравнить их с приведенными ниже. Кстати, попытка толкования термина показывает, насколько зыбкими являются наши представления.

Разложим все по полочкам. Коммутационные пункты включают: распределительные панели (patch panels), соединительные панели (interconnect panels) и кроссы (distribution frames).

Распределительные панели предназначены для размещения сетевых окончаний симметричных электропроводных кабелей. Коммутация осуществляется с помощью гнездовых разъемов на лицевой стороне, а подключение проводников кабелей к врезным на тыльной.

Соединительные панели обеспечивают разъемные соединения оптических волокон. К лицевой стороне подключают разъемы соединительных кабелей, к волокна магистральных / горизонтальных кабелей, также оснащенные разъемами.

Кросс представляет собой поле с врезными контактами, которые могут располагаться на одной или обеих сторонах конструктивного блока. Соединения осуществляются проводами, витыми парами или кабелями без разъемов. Кроссы применяются преимущественно в телефонии и в простейших системах передачи данных.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 71 1. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-71 1. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 71 1.

Следует отметить, что употребление термина кросс применительно к пункту коммутации дает ложную ассоциацию. это коммутационное поле врезных контактов, а коммутационный совокупность панелей всех типов. это частный случай и один из самых дешевых способов создания коммутационного пункта, который все реже используют для систем передачи данных низкой надежности.

Коммутация и подключение

Cтандарты определяют два метода создания канала: подключением (interconnection) и коммутацией (cross connection). Создание канала методом подключения предусматривает наличие линии, соединяющей телекоммуникационный разъем и распределительную панель, и двух гибких абонентского и сетевого. Это самый простой и наиболее распространенный вариант построения СКС.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 71 2. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-71 2. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 71 2.

АК — абонентский кабель, СК — сетевой кабель, телекоммуникационный разъем, распределительная панель

Коммутация подразумевает вариант подключения с помощью промежуточной панели, которая вместе с панелью базовых линий и коммутационными кабелями образует коммутационный пункт. Таким образом, для подключения сетевого оборудования используются две панели и два соединительных сетевой и коммутационный. Лицевая сторона промежуточной панели оснащена стандартными гнездами RJ45, многоканальными разъемами. Чаще всего методом коммутации подключают телефонные линии. Еще одним примером канала с коммутацией может служить решение системы мониторинга СКС LAN Sense.

зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. 71 3. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика фото. зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика-71 3. картинка зачем используют терминаторы в кабельных сетях информатика. картинка 71 3.

АК — абонентский кабель, КК — коммутационный кабель, сетевой кабель, телекоммуникационный разъем, распределительная панель, промежуточная панель

Три типа соединительных кабелей, называемых также гибкими, различают по месту подключения. Абонентские кабели (work area cables) используют в рабочей области, сетевые кабели (equipment cables) служат для подключения оборудования в распределительных пунктах. Абонентский и сетевой кабели обеспечивают создание канала, но не входят в состав СКС. Коммутационные кабели служат для соединений между панелями, входят в состав СКС и просто отсутствуют в наиболее распространенной модели канала с двумя разъемами А ведь именно патч ошибочно называют все гибкие кабели, в том числе абонентские и сетевые.

Данная иллюстрация поясняет еще несколько терминов и дает их точное разграничение. В состав СКС входят элементы, выделенные на желтым цветом и составляющие горизонтальную подсистему. В канале допускается не более четырех разъемных соединений. При этом один точка считается дополнительным и не включен в бюджет линии. Другими словами, точку перехода можно устанавливать, если имеется резерв параметров канала. Разъемы активного оборудования не учитываются. Таким образом, канал на имеет два разъема, на три разъема.

Кабели, шнуры или корды?

Проанализируем значение термина патч корд. Соединительные кабели имеют два важнейших многожильные проводники и штекерные разъемы на концах. В соответствии с требованием стандартов, медные проводники каждой пары не являются цельным проводом, как в линейных кабелях, а имеют семь жил, скрученных в виде троса. Этот признак и зафиксирован английским термином cord. Наиболее близкий его трос. Шнуром же по смыслу можно назвать веревку из переплетенных нитей. Отсюда еще один частный соединительный шнур. Что касается прилагательного соединительный, это определение для всех типов гибких кабелей. Точнее было бы сказать, коммутационный. А вот слово шнур, как и трос, отражает второстепенный признак соединительного его гибкость. Причем термин шнур еще более неудачен, чем трос, который, по крайней мере, отражает признак электропроводности. Точный коммутационный кабель.

Чтобы без искажений передать образ предмета, следует фиксировать основные, а не второстепенные признаки. Для человека, который не знает английского языка и кабельного жаргона, словосочетание патч корд ничего не означает. Если сказать коммутационный кабель, то пониманию этого словосочетания будет способствовать здравый смысл и элементарный бытовой опыт.

За редким исключением, коммутационные и абонентские кабели аналогичны. Сетевые кабели могут отличаться от них. В частности, сетевой кабель с 25- или разъемами типа Telco на обоих концах служит для соединения многоканального порта сетевого устройства с разъемом на тыльной стороне соединительной панели.

В правильно спланированной и установленной системе пользователи имеют дело только с соединительными кабелями. Горизонтальные и магистральные кабели скрыты от глаз, жестко закреплены и, если монтаж был качественным, не требуют обслуживания в течение многих лет.

Магистральные (backbone cables), горизонтальные (horizontal cables) и соединительные (cords, telecommunications) кабели составляют физические каналы среды передачи (cabling). Возможен и другой подход. Кабели, формирующие фиксированные линии, можно называть линейными. В таком случае канал состоит из линейных и соединительных кабелей. Такой подход хотя и является частным, но не противоречит определениям стандартов.

Думаю, все согласятся с тем, что хороший термин помогает лучше понять, о чем идет речь. Так почему же не говорить коммутационный кабель вместо патч корд и не сваливать все типы соединительных кабелей в одну кучу? Вот мы и расставили все по своим местам. Подумайте, изменилось ли ваше представление о смысле терминов коммутационный пункт, коммутационная панель и коммутационный кабель?

Наводки или переходное затухание?

Я привел примеры относительно простых и наглядных понятий. Когда же речь заходит о более сложных параметрах, то неточности перерастают в мифы.

Рассмотрим термины наводки и переходное затухание. это нежелательный сигнал в одной паре при наличии сигнала в другой. Переходное это неудачный термин, используемый для обозначения наводок. Неудачен он вот почему: под переходными процессами в электротехнике понимают запаздывание в нарастании импульса, заброс напряжения и другие колебательные явления. это ослабление сигнала средой передачи. Трудно даже представить себе, что может означать переходное затухание. По сути, это фиксация неточного умозрительного представления о наводках одного из пионеров радиотехники, появившаяся более пятидесяти лет назад.

У английских терминов NEXT и FEXT, обозначающих наводки, свои недостатки. Дословно NEXT переводится как перекрестные наводки на ближнем, а на дальнем конце кабеля. Большинство специалистов именно так и понимает их смысл. Но они просто дезориентированы. На самом деле, это наводки двунаправленной передачи, а наводки однонаправленной передачи.

До появления гигабитных протоколов понятие однонаправленных наводок не имело практического смысла. Двунаправленные наводки называли перекрестными. Это тоже верно, поскольку в традиционных схемах одна пара работает на передачу, а на прием. Сигналы идут в противоположных направлениях, каждая пара создает помехи приемникам на обоих концах кабеля.

Учет новых параметров при использовании всех четырех пар для одновременной передачи сигналов в обоих направлениях потребовал учитывать наводки обоих типов. При измерениях параметров линий и каналов четырехпарных кабелей полевым тестером фиксируется по шесть значений двунаправленных и по двенадцать значений однонаправленных наводок на каждом конце линии / канала.

Неточность этих терминов привела к тому, что некоторые сообщения на дисплее кабельных тестеров выглядят забавно. Например, такое: «измеряются NEXT (перекрестные наводки на ближнем конце) на дальнем конце». Точная терминология позволяет передать, что имеется в виду: «измеряются двунаправленные наводки на дальнем конце».

Разработчики программного обеспечения совершенно правильно понимают суть самого явления, но они вынуждены использовать неудачные термины. Впрочем, если не переводить эти сообщения и не пытаться их осмыслить, предмета обсуждения не возникает.

Отношение затухания к наводкам

Параметры отношения затухания к наводкам дают наглядный пример того, как неточные термины не просто искажают, а делают недоступным смысл понятий. Качество передачи сигналов характеризуют два важнейших параметра: ACR и ELFEXT. ACR означает превышение сигнала над уровнем собственных шумов двунаправленной передачи сигналов, однонаправленной.

Первый термин совершенно точен: «attenuation to crosstalk ratio» дословно переводится как «отношение затухания к наводкам». Второй на удивление искажен: «equal level far end дословно означает «равноуровневые наводки на дальнем конце». В одном из солидных учебных пособий по СКС он переводится как «эквивалентный уровень переходного затухания на дальнем конце» и дополняется комментарием о том, что пояснить это не представляется возможным. Судя по публикуемым статьям, немногие специалисты понимают смысл термина. Одно из лучших толкований, которое я встречал, объясняет ELFEXT как аналог ACR, но для однонаправленной передачи. Весьма характерна и следующая фраза: «это замечание имеет смысл для тех, кто понимает, что такое ACR».

Заказчики платят немалые средства за тестирование СКС и получают полный перечень параметров. Похоже, что в большинстве случаев используется только один из результат, выраженный в виде НЕ ПРОШЕЛ FAIL). Он означает соответствие линии / канала определенной категории / классу. Мало кто знает, что параметры категории 5е/ класса D 2000 хуже требований современных протоколов класса D. Чтобы оценить СКС по более высокому уровню, необходимо использовать полевой тестер с данными сетевых протоколов и понимать результаты измерений.

Если заказчики и специалисты не понимают или искаженно представляют значения тестируемых параметров или питают иллюзии о полной гармонии стандартов, то процесс сертификации больше похож на церемонию, чем на реальный бизнес. Гарантии соответствия стандартам СКС бесполезны для пользователей, поскольку при этом непонятно, как реально будут работать протоколы. Это можно узнать из полученных результатов, но никто не знает, как это сделать. А сами результаты все толкуют или просто не понимают.

Вот примеры из практики. Определенный процент базовых линий СКС имеет длину, превышающую 90 метров. Это допустимо. Линии протестированы и соответствуют категории 5. Исполнитель отмечает в документации, что не дает гарантий на эти линии. Заказчик имеет результаты измерений, но считает их некондиционными. Фактически линии имеют прекрасный резерв и превосходят требования не только СКС, но и протоколов. Бывает и наоборот: проблемы работе сети создают каналы со всеми гарантиями, заказчики меняют сетевое оборудование и не могут найти причину. Основная недостаток профессиональных знаний.

В отечественной литературе, посвященной СКС, присутствует до десятка терминов для сокращения ELFEXT, причем ни один из них не дает дословного перевода и все неточны. А ведь и здесь все очень просто: это отношение затухания к однонаправленным наводкам, это отношение затухания к двунаправленным (перекрестным) наводкам. Действительно, это аналогичные параметры, что видно из хороших терминов.

Почему бы не говорить по-русски?

Точно определив термины и категории, производители, дистрибьюторы, системные интеграторы и пользователи смогут облегчить прежде всего свою профессиональную деятельность. Одно и то же понятие или термин приобретает одинаковое значение для всех. В этом случае и профессионалы, и даже неспециалисты начинают лучше понимать друг друга. Меньше недоразумений возникает с заказами, проектированием и монтажом, подготовкой документации и эксплуатацией системы в течение многих лет. Для этого требуется профессиональная подготовка. Однако подавляющее большинство учебных центров СКС, пособий и популярных статей тиражируют жаргон, заблуждения и смешивание понятий.

Вселяет надежду то, что специалисты, стремящиеся повысить свой уровень, могут отбирать информацию. Логичные классификации и понятные термины удобнее и поэтому их легче запомнить. Проектировщик, понимающий разницу между гибкими кабелями, не станет документировать их как патч корды. Любой человек, которому объяснили конструктивное исполнение разъема, не спутает его с коннектором. Обратив внимание на термины «штекерный разъем» и «гнездовой разъем», даже неподготовленный менеджер не станет обозначать их в как и

Когда автор учебников поймет суть терминов, он не будет распространять искаженные представления, типа это «переходное затухание на ближнем конце», «защищенность», а это «эквивалентный уровень затухания на дальнем конце». Заказчики, знающие, что такое ACR и ELFEXT, выберут лучшие системы по достоверным числовым параметрам превышения сигнала над уровнем собственных шумов. Было бы желание разобраться и навести разложить все по полочкам уже легче.

Чем примечателен данный словарь?

Словарь терминов СКС представляет собой пятую редакцию систематизации терминов в течение трех лет.

Первоначально определения включали терминологию и категории международного европейского и американского стандартов. На территории РФ действует стандарт «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы помещений заказчика», его используют все европейские компании, поэтому в основе лежат определения международного стандарта.

В новую редакцию словаря включены также термины из стандартов монтажа, администрирования, заземления, централизованных систем и открытых офисов:

Кроме того, в словаре нашли отражение наиболее распространенные понятия теории передачи сигналов и перспективных стандартов. В нем приведен список сокращений из перечисленных выше стандартов с пояснениями.

При составлении словаря был использован трехлетний опыт работы автора в Учебном центре компании ITT NS&S в Москве. Точная терминология позволяет доступно и просто передавать положения стандартов и технологий передачи данных.

Автор статьи благодарит Михаила Гук, автора ряда книг по информационным технологиям, за посильный вклад в редактирование последней версии словаря.

От редактора: обсудить вопросы, поднятые в этой статье, вы можете в нашем форуме.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *