21. 集合點:一種互連設備,可將水平布線分為兩部分。用于區(qū)域電纜連接。
22. 交叉連接(xc):用于連接兩組電纜例如,水平電纜與主干電纜的連接硬件。amp110connect xc。
23. 數(shù)據(jù)速率:按每秒比特測量的、特定網絡(或其他設備)傳輸數(shù)據(jù)的速度。
24. db:decibel分貝的縮寫。兩種功率,電壓或電流的對數(shù)比。
25. -偏差:電纜或系統(tǒng)中慢與快的線對之間的傳輸-差別。
26. 下線:指一個工作區(qū)內的水平布線電纜,如這個工作區(qū)有100條下線。
27. elfext:等效遠端串擾。一種針對布線系統(tǒng)衰減的 fext遠端串擾測量方法。
28. 超5類:又稱5e類。又稱增強5類。雙絞線電纜、連接器和系統(tǒng)性能的一個等級。規(guī)定適用于1000 mbps速率及以下的100mhz語音和數(shù)據(jù)應用。
29. 以太網:常用的網絡協(xié)議。協(xié)議是用于數(shù)據(jù)通訊的一套規(guī)則。初基于總線布局。
30. f 連接器:一種通常用于視-輸有線電視的同軸電纜連接器。
31. fext:遠端串擾。來自系統(tǒng)遠端傳輸線對、附加在接收線對上的干擾噪聲。
32. gbps:一種數(shù)據(jù)速率。每秒千兆比特。一千兆比特等于10億比特。
33. 千兆以太網:以太網的zui新(1999)和快版本。數(shù)據(jù)速率為1000 mbps,即每秒1千兆。
34. 水平布線:包括工作區(qū)接線口、分布電纜和電信間里的連接硬件。
35. 集線器:網絡設備,通常位于所連接的電信柜。
36. idc:絕緣位移連接。一種可分開電纜絕緣進行連接的連接方式。無需事先剝離絕緣層。
37. ieee:電氣與電子---協(xié)會。802 組負責制定局域網標準和城域網標準。
38. ieee 802.3:通常指以太網。一種網絡協(xié)議。
39. ieee 802.5:通常指令牌環(huán)網。一種網絡協(xié)議。
40. 阻抗:導體中交流電流的總阻礙力。
電纜布線的長久鏈路中,一些缺乏雙絞線與特性常識的人,遇到購買產品時,對出現(xiàn)的異常束手無策,存在的問題有:
甲.線徑細小又軟,不符合雙絞線電纜線規(guī)的基本參數(shù)。線徑細小又軟的雙絞線在布線之后,其結果是計算機不能與交換機連通,由于線徑太細,在與rj45插座和配線架相連節(jié)時,阻抗不匹配,形成---阻抗反射,造成計算機通信不正常,或者只能勉強傳輸數(shù)據(jù)。
乙.雙絞線的絞距不合格。在雙絞線傳輸過程中,所受到外來干擾電壓相等、相位相反,總的干擾趨向是零。總體來講,費屏蔽的雙絞線自身已經抵抗了干擾,但在實際布線施工中,的產品沒有嚴格的制作工藝技術,每-對絞距與雙絞線電纜規(guī)格差距較大。其次是電纜的四對八根線相互纏繞也沒有嚴格的制作工藝技術。有些施工單位與使用單位沒有相關的雙絞線電纜測量儀器,只知通斷以滿足需要,所用的是簡單的通斷儀,對雙絞線電纜如串繞等十幾項傳輸特性要求一概不了解,誤認為“只要-的把四對雙絞線連接即可”,不考慮線序,這就很可能難以正常傳輸數(shù)據(jù)。
丙.有些產品工藝---偏離雙絞線電纜的傳輸特性要求。在長久鏈路布線中,筆者曾發(fā)現(xiàn)所使用的雙絞線,與常用的雙絞線看來沒多大的差異,但當計算機在與服務器通信時就是不正常連通,先利用通斷測量儀檢測各項指示燈依次閃亮,水晶頭批發(fā),線路沒有斷開現(xiàn)象,在用另外的計算機使用也是不能正常通信,在使用-儀器檢測線路時發(fā)現(xiàn)近端串擾值為-2db,與雙絞線3db的原則相差較遠,只好將近80米長的長久久連路線更換,計算機連接服務器才正常。
綜合布線中的一些常見問題整理詳解!
6、跳線,rj-45插座,水晶頭瑕疵,網卡引起網絡速度變慢
跳線有配線架與交換機之間連接,有信息插座與計算機之間連接,這兩種跳線連接于長久鏈路成為信息傳輸通道。跳線不論是制式或者自制都應該符合長久鏈路雙絞線的標準,才可以保障整個連接通道正常傳送數(shù)據(jù)。但在校園網的實際應用中,存在3種不正確的現(xiàn)象,導致計算機上網速度變慢:
在市場購買制式雙絞線跳線有兩種;一種zheng品的軟跳線和標稱的五類、超五類、六類線。要根據(jù)布線系統(tǒng)實際情況分別應用,計算機通信才能達到正常的傳輸速率。另一種是在市場商鋪購買的制式跳線,它存在相當多的問題。有些制式跳線,所用的線不是五類線、六類線,線徑相當細,制造粗糙,在實際應用中,與長久鏈路不匹配,行成阻抗反射,影響網絡流速。筆者曾經檢測過一批約200根制式跳線,在用-儀器檢測時,100m時衰減-,在與長久鏈路構成傳輸通道時,性能可想而知。
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