от 30 декабря 2025 г. N 1868-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Information technologies. Structured cabling systems.
General technical requirements
ГОСТ Р 53246-2025
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией "Умный МКД" (АНО "Умный МКД"), Обществом с ограниченной ответственностью "Инкаб" (ООО "Инкаб"), Обществом с ограниченной ответственностью "Гиперлайн" (ООО "Гиперлайн") и Акционерным обществом "Оптиковолоконные Системы" (АО "Оптиковолоконные Системы")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 022 "Информационные технологии"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2025 г. N 1868-ст
4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 53246-2008
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к структурированным кабельным системам. Кабельная система, нормируемая стандартом, обеспечивает передачу от разъема до разъема активного сетевого оборудования, различных сигналов, в том числе телефонных, различных данных и видеосигналов, а также тока дистанционного питания.
- структура и конфигурация кабельной системы;
- модели и характеристики стационарных линий и трактов горизонтальной подсистемы;
- модели и характеристики магистральных подсистем;
- требования к характеристикам компонентов, используемых для формирования стационарных линий и трактов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ CISPR 32 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии
ГОСТ Р 52266 Кабели оптические. Общие технические условия
ГОСТ Р 53245 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания
ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40 Волокна оптические. Часть 1-40. Методы измерений и проведение испытаний. Затухание
ГОСТ Р МЭК 60793-1-44 Волокна оптические. Часть 1-44. Методы измерений и проведение испытаний. Длина волны отсечки
ГОСТ Р МЭК 60793-2-10 Волокна оптические. Часть 2-10. Технические требования к изделию. Групповые технические требования к многомодовым оптическим волокнам категории A1
ГОСТ Р МЭК 60793-2-50 Волокна оптические. Часть 2-50. Технические требования к изделию. Групповые технические требования к одномодовым оптическим волокнам класса B
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения, сокращения и обозначения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 администрирование (administration): Методология управления кабельной системой, определяющая требования к документации на систему в целом и отдельные ее компоненты, схемы и способы маркировки функциональных элементов, а также процедурам документирования, перемещения, дополнения и изменения.
3.1.2 активное оборудование; АО (transmission equipment): Оборудование для передачи информации между различными коммутационными узлами и информационными розетками.
3.1.3 аппаратный шнур (equipment cord): Шнур для подключения активного оборудования к кабельной системе.
3.1.4 вилка (free connector): Элемент разъема, устанавливаемый на кабель.
3.1.5 витая пара (twisted pair): Кабельный элемент из двух изолированных проводников, свитых с определенным шагом и используемый как симметричная цепь передачи.
3.1.6 волоконно-оптический кабель (optical fibre cable): Кабельное изделие, содержащее одно или несколько оптических волокон, объединенных в единую конструкцию, обеспечивающую их работоспособность в заданных условиях эксплуатации.
3.1.7 гибридный кабель (hybrid cable): Кабель, в котором разные цепи используются для передачи данных и электрической энергии и имеют различающиеся конструкции и параметры.
Примечание - Например, гибридный оптический кабель, в котором объединены оптические волокна для передачи данных и электрические проводники для передачи электрической энергии.
3.1.8 группа зданий и сооружений (кампус) (campus): Обособленная группа зданий и сооружений, через территорию размещения которой не проходят автомобильные и/или железнодорожные дороги общего пользования.
3.1.9 девиация [отклонение] рабочего затухания (insertion loss deviation): Наибольшее увеличение рабочего затухания, вызываемое флуктуациями и частотной зависимостью волнового сопротивления, а также несогласованностью нагрузки.
3.1.10 затухание (attenuation): Потеря энергии сигнала при его прохождении по цепи.
3.1.11 затухание асимметрии на ближнем конце (attenuation of asymmetry at the near end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала на ближнем конце симметричной цепи пары и уровнем помехи на ближнем конце несимметричной цепи той же пары.
3.1.12 затухание излучения (coupling attenuation): Разность между уровнем по мощности сигнала в симметричной цепи пары и уровнем по мощности сигнала, излученного этой парой.
3.1.13 защищенность на ближнем конце; ACR-N (attenuation to crosstalk ratio at the near-end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем переходной помехи по мощности (напряжению) на ближнем конце витой пары.
3.1.14 защищенность на дальнем конце; ACR-F (attenuation to crosstalk ratio at the far-end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем переходной помехи по мощности (напряжению) на дальнем конце витой пары.
3.1.15 интерконнект [межсоединение] (interconnect): Схема прямого подключения интерфейса кабельной системы к интерфейсу активного оборудования аппаратным шнуром или перемычкой.
3.1.16 интерфейс (interface): Точка подключения к структурированной кабельной системе.
3.1.17 интерфейс внешней сети (external network interface): Интерфейс взаимодействия кабельных систем внутриобъектовой сети и сети связи общего пользования.
3.1.18 интерфейс оборудования (equipment interface): Точка подключения активного оборудования к универсальной структурированной кабельной системе или сети доступа.
3.1.19 информационная розетка; ИР (telecommunications outlet terminal equipment outlet): Стационарное соединительное устройство, устанавливаемое в пользовательских помещениях и используемое для подключения терминального оборудования к кабельной системе.
3.1.20 кабель сети доступа (network access cable): Кабель, соединяющий внешний интерфейс структурированной кабельной системы с узлом оператора связи.
3.1.21 кабель структурированной кабельной системы (SCS cable): Электротехническое изделие, предназначенное для передачи сигналов и содержащее одну или более витых пар/четверок и/или один или более волоконных световодов.
3.1.22 кабель точки консолидации (consolidation point cord): Кабель, соединяющий точку консолидации и информационную розетку.
3.1.23 кабельная система (cabling): Система, образованная линейными кабелями, шнурами и коммутационным оборудованием и поддерживающая функционирование оборудования различных приложений.
3.1.24 кабельный ввод здания (building entrance facility): Место прохода телекоммуникационной кабельной системы через внешнюю стену здания или перекрытие.
3.1.25 кабельный сегмент (cable unit): Сборка из одного или нескольких экранированных или неэкранированных кабельных элементов одного типа.
3.1.26 кабельный элемент (элемент конструкции кабеля) (cable element): Любая конструктивная часть кабельного изделия.
3.1.27 комбинированный кабель (composite cable): Кабель, в котором разные основные цепи передачи предназначены для выполнения функций передачи данных и имеют различающиеся конструкции и параметры.
3.1.28 коммутационная панель (patch panel): Панель с несколькими розеточными модулями для формирования интерфейсов стационарных линий в коммутационных узлах.
3.1.29 коммутационное оборудование (connecting hardware): Оборудование, формирующее пользовательский интерфейс структурированной кабельной системы и предназначенное для соединения кабелей и кабельных элементов друг с другом, а также с аппаратурой поддерживаемых приложений.
3.1.30 коммутационный узел (кросс) (distributor): Функциональный элемент кабельной системы, предназначенный для оконцевания линейных кабелей и обеспечивающий их подключение друг к другу или к активному сетевому оборудованию.
3.1.31 коммутационный шнур (patch cord): Шнур для коммутации по схеме кросс-коннекта.
3.1.32 коэффициент электрического удлинения (ratio of work area cable attenuation to fixed horizontal cable attenuation): Отношение коэффициента затухания гибкого симметричного кабеля к коэффициенту затухания симметричного линейного кабеля с жесткими однопроволочными проводниками.
3.1.33 кросс-коннект (cross-connect): Соединение между стационарными линиями различных подсистем, выполненное коммутационным шнуром, перемычкой или переключателем.
3.1.34 кросс-соединение (cross-connection): Соединение, выполненное по схеме кросс-коннект.
3.1.35 кроссовая группы зданий, кроссовая кампуса (campus distributor): Коммутационный узел, в который вводятся магистральные кабели кампуса (группы зданий).
3.1.36 кроссовая здания (building distributor): Коммутационный узел, в который вводятся магистральные кабели здания и магистральные кабели кампуса (группы зданий).
3.1.37 магистральный кабель здания (building backbone cable): Стационарный кабель, объединяющий коммутационные узлы здания.
3.1.38 магистральный кабель кампуса (campus backbone cable): Стационарный кабель, подключенный к коммутационным панелям, находящимися в коммутационных узлах различных зданий.
3.1.39 межкабельная защищенность на дальнем конце; AACR-F (attenuation to alien crosstalk ratio at the far-end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем межкабельной помехи по мощности (напряжению) на дальнем конце витой пары.
3.1.40 межкабельная суммарная защищенность на дальнем конце (power sum attenuation to alien crosstalk ratio at the far-end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем межкабельной суммарной переходной помехи по мощности (напряжению) на дальнем конце витой пары.
3.1.41 межкабельное суммарное переходное затухание на ближнем конце (power sum alien near-end crosstalk loss): Затухание суммарной межкабельной переходной помехи по мощности (напряжению) на ближнем конце витой пары.
3.1.42 межкабельное суммарное переходное затухание на дальнем конце (power sum alien far-end crosstalk loss): Затухание суммарной межкабельной переходной помехи по мощности (напряжению) на дальнем конце витой пары.
3.1.43 межкабельные наводки (alien crosstalk): Наводки от соседних кабелей.
3.1.44 межкабельные наводки на ближнем конце (alien near-end crosstalk loss): Наводки от соседних кабелей на ближнем конце.
3.1.45 межкабельные наводки на дальнем конце (alien far-end crosstalk loss): Наводки от соседних кабелей на дальнем конце.
3.1.46 многоэлементный кабель (multi-unit cable): Симметричный кабель, выполненный в виде сборки из двух или более кабельных элементов с индивидуальными оболочками.
3.1.47 неэкранированный [симметричный] кабель (unscreened balanced cable): Симметричный кабель без экранов любого типа.
3.1.48 пара (pair): Два изолированных проводника симметричной цепи в составе витой пары или четверки с противоположными направлениями протекания тока.
3.1.49 перемычка (jumper): Неоконцованный кабель или кабельный элемент, используемый для коммутации преимущественно по схеме кросс-коннекта.
3.1.50 позиционный ключ (keying): Механический компонент вилки или розетки разъема, используемый для задания правильной ориентации или блокирующий некорректное подключение друг к другу изначально совместимых элементов разъемов.
3.1.51 потери продольного преобразования на ближнем конце; LCL (longitudinal conversion loss): Разница уровней передаваемого синфазного сигнала и результирующего дифференциального сигнала на ближнем конце симметричной цепи.
3.1.52 потери продольного преобразования на дальнем конце; LCTL (longitudinal conversion transfer loss): Разница уровней передаваемого синфазного сигнала и результирующего дифференциального сигнала на дальнем конце симметричной цепи.
3.1.53 приложение в структурированной кабельной системе (application in a structured cabling system): Аппаратура определенной спецификации.
3.1.54 пропускная способность (functional performance): Максимальная битовая скорость передачи данных.
3.1.55 рабочая температура (operating temperature): Установившаяся температура на внешней поверхности оболочки кабеля, определяемая температурой окружающей среды и дополнительным внутренним нагревом кабеля, вызываемым функционированием аппаратуры (например, оборудования PoE).
3.1.56 рабочее затухание (insertion loss): Уменьшение уровня сигнала при передаче по кабельной линии или тракту с учетом флуктуаций и частотной зависимости волнового сопротивления, а также несогласованностью нагрузки.
3.1.57 разъем (connector): Разъемный соединительный элемент, состоящий из вилочной и розеточной частей и предназначенный для соединения цепей передачи сигналов отдельных линейных кабелей и/или шнуров.
3.1.58 резервные [связующие] кабели (tie cables): Опциональные стационарные кабели, соединяющие коммутационные узлы одного иерархического уровня и используемые для увеличения их связности.
3.1.59 розетка (fixed connector): Панельная часть разъема для симметричных или волоконно-оптических кабелей.
3.1.60 симметричный кабель (balanced cable): Кабель, сердечник которого содержит один или несколько симметричных кабельных элементов (пар или четверок).
3.1.61 совместное использование кабеля (cable sharing): Использование одного четырехпарного кабеля для одновременной передачи сигналов более чем одного приложения.
3.1.62 сплайс (splice): Компонент для соединения проводников или волокон обычно из разных кабелей.
3.1.63 стационарная линия точки консолидации (consolidation point link): Часть горизонтальной стационарной линии, образованной линейным кабелем, соединяющим коммутационное оборудование в этажном кроссе и точку консолидации.
3.1.64 стационарная [постоянная] линия (permanent link): Цепь передачи сигнала по стационарному кабелю от интерфейсного разъема на одном конце до интерфейсного разъема на противоположном конце.
Примечание - Стационарная линия не включает абонентские, коммутационные и аппаратные шнуры и перемычки.
3.1.65 структурированная кабельная система; СКС (generic cabling): Мультисервисная кабельная система иерархической структуры, образованная законченной совокупностью стандартизированных элементов и администрируемая по стандартизованным правилам, способная поддерживать функционирование аппаратуры широкого набора стандартизированных приложений.
3.1.66 суммарная защищенность на ближнем конце (power sum attenuation to crosstalk ratio at the near-end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем суммарной переходной помехи по мощности (напряжению) на ближнем конце витой пары.
3.1.67 суммарная защищенность на дальнем конце (power sum attenuation to crosstalk ratio at the far-end): Разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем суммарной переходной помехи по мощности (напряжению) на дальнем конце витой пары.
3.1.68 терминальное оборудование (terminal equipment): Оборудование, подключаемое к информационной розетке и использующее при работе ресурсы кабельной системы.
3.1.69 тестовый интерфейс (test interface): Интерфейс для подключения измерительного оборудования к кабельной системе.
3.1.70 точка консолидации; CP (consolidation point): Элемент соединения отдельных сегментов линейного кабеля горизонтальной подсистемы.
3.1.71 тракт (channel): Цепь передачи сигналов от разъема до разъема аппаратуры соответствующего приложения.
3.1.72 центр обработки данных (data center): Специализированный объект, представляющий собой связанную систему ИТ-инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, оборудование и части которых размещены в здании или помещении, подключенном к внешним сетям как к инженерным, так и к телекоммуникационным.
3.1.73 централизованная волоконно-оптическая кабельная система (centralized optical fibre cabling): Схема организации волоконно-оптической кабельной системы без разбиения на горизонтальную и внутреннюю магистральную подсистемы, допускающая формирование тракта передачи на основе горизонтального и магистрального кабелей здания, которые соединены друг с другом муфтой или через панель в этажном коммутационном узле.
3.1.74 четверка (quad): Кабельный элемент из четырех изолированных жил, расположенных по углам квадрата и скрученных с определенным шагом.
3.1.75 шнур (cord): Гибкий кабель, по меньшей мере на одном из концов которого установлен кабельный элемент разъема.
3.1.76 экранированный [симметричный] кабель (screened balanced cable): Кабель с общим экраном и/или экранами для отдельных кабельных элементов.
3.2 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ACR-F - защищенность на дальнем конце;
ACR-N - защищенность на ближнем конце;
AFEXT - межкабельные наводки на дальнем конце;
ANEXT - межкабельные наводки на ближнем конце;
APC - угловой физический контакт;
BCT - технологии вещания и связи (домашние развлечения и мультимедиа);
ELTCTL - защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце;
FEXT - переходное затухание на дальнем конце;
IDC - контакт с прорезанием изоляции;
IPC - контакт с проколом изоляции;
ISDN - цифровая сеть интегрированных услуг;
NEXT - переходное затухание на ближнем конце;
PMD - зависящий от среды передачи нижний подуровень физического уровня сетевого интерфейса Ethernet (physical media dependent sublayer);
PS AACR-F - суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце;
PS AACR-Fср - усредненная межкабельная суммарная защищенность на дальнем конце;
PS ACR - суммарная защищенность;
PS ACR-F - суммарная защищенность на дальнем конце;
PS ACR-N - суммарная защищенность на ближнем конце;
PS AFEXT - суммарное межкабельное переходное затухание на дальнем конце (Power sum alien far-end crosstalk (loss));
PS AFEXTнорм - нормализованная суммарная межкабельная наводка на дальнем конце;
PS ANEXT - суммарное межкабельное переходное затухание на ближнем конце;
PS ANEXTср - усредненное суммарное межкабельное переходное затухание на ближнем конце;
PS FEXT - суммарное переходное затухание на дальнем конце;
PS NEXT - суммарное переходное затухание на ближнем конце;
SC - абонентский разъем (волоконно-оптический разъем), разъем типа SC;
TCL - затухание асимметрии на ближнем конце;
TCTL - затухание асимметрии на дальнем конце;
TP-PMD - зависящий от среды передачи нижний подуровень физического уровня сетевого интерфейса Ethernet - витая пара;
3.3 Обозначения
3.3.1 Переменные
A - коэффициент матрицы передачи;
F - суммарная длина коммутационных шнуров/перемычек, аппаратных шнуров и абонентских шнуров;
H - максимальная длина стационарного горизонтального кабеля;
K - коэффициент увеличения затухания в кабеле;
I - количество активных субканалов;
N - количество передающих каналов активных субканалов;
X - коэффициент электрического удлинения шнурового кабеля;
Y - коэффициент электрического удлинения кабеля точки консолидации;
Z - комплексное полное сопротивление (импеданс);
NVP - отношение скорости распространения к скорости света (NVP = v/c);
e - основание натурального логарифма;
n - общее количество пар (i < k < n);
3.3.2 Индексы
C2 - индекс для обозначения характеристики, измеренной от разъема в этажном коммутационном (кроссовом) узле (второй разъем);
CH - индекс для обозначения кабельного тракта;
CP - индекс для обозначения точки консолидации;
PL - индекс для обозначения характеристики стационарной линии;
ИР - индекс для обозначения характеристики, измеренной от ИР;
ср - индекс для обозначения усреднения параметра;
каб - индекс для обозначения характеристики кабеля;
тракт - индекс для обозначения характеристики тракта;
разъем - индекс для обозначения характеристики разъема;
каб.шн - индекс для обозначения характеристики шнурового кабеля;
вх - индекс для обозначения условий на входе;
ближн - индекс для обозначения характеристик ближнего конца;
норм - индекс для обозначения нормализованного параметра;
дальн - индекс для обозначения характеристики дальнего конца.
4 Соответствие
Положения, входящие в настоящий стандарт, могут быть включены в проектную документацию в качестве индивидуальных требований в части достижения необходимых характеристик кабельной системы.
Приложение А содержит требования и рекомендации по тестированию кабельных трактов и стационарных линий с целью определения их соответствия настоящему стандарту.
В приложении Б определены испытания механических характеристик и характеристик устойчивости к влияющим факторам окружающей среды коммутационного оборудования.
В приложении В приведена справочная информация по электромагнитным характеристикам.
В приложении Г приведены аббревиатуры для обозначения симметричных кабелей.
5 Структура структурированной кабельной системы
5.1 Функциональные элементы
Структурированная кабельная система содержит некоторые или все функциональные элементы, показанные на рисунке 1.
Рисунок 1 - Общие функциональные элементы
К функциональным элементам относятся:
а) информационная розетка (ИР);
в) кабель горизонтальной подсистемы (может содержать кабель Y и кабель Z при наличии точки консолидации);
г) этажный коммутационный узел (кросс);
д) прочие кабели магистральных подсистем;
е) прочие коммутационные узлы.
Группы этих функциональных элементов, соединенных вместе, образуют кабельные подсистемы.
Наличие отдельных магистральных подсистем определяется проектом.
Соединения отдельных подсистем могут быть активными с помощью соответствующего активного оборудования или пассивными. Для выполнения подключения используются схемы интерконнекта и кросс-коннекта, показанные на рисунках 2 и 3 соответственно.
В случае применения централизованной оптической архитектуры не рекомендуется использование неразъемных сростков, так как их применение ограничивает функциональную гибкость кабельной системы.
Рисунок 2 - Соединение по схеме интерконнекта
Рисунок 3 - Соединение по схеме кросс-коннекта
5.2 Интерфейсы
Стационарная линия любой подсистемы структурированной кабельной системы имеет интерфейсы. Для подключения к интерфейсу могут быть использованы схемы интерконнекта и кросс-коннекта, показанные на рисунках 2 и 3. Точка консолидации интерфейсом не является, и подключение через нее активного оборудования к кабельной системе не разрешается.
Интерфейсы дополнительно делятся на интерфейсы оборудования E и тестовые интерфейсы T. Места расположения интерфейсов с их привязкой к отдельным подсистемам показаны на рисунке 4.
Тестовые интерфейсы структурированной кабельной системы расположены на концах стационарных линий и точки консолидации при ее наличии. Места расположения интерфейсов с их привязкой к отдельным подсистемам показаны на рисунке 4.
Рисунок 4 - Интерфейсы оборудования и тестовые интерфейсы
5.3 Подсистемы структурированной кабельной системы
5.3.1 Горизонтальная подсистема
Горизонтальная подсистема включает компоненты цепей передачи от этажного коммутационного узла до информационной розетки.
Горизонтальная подсистема включает:
а) горизонтальный стационарный кабель (или кабели Y и Z на рисунке 1 при наличии точки консолидации);
б) коммутационные шнуры и перемычки в этажном коммутационном узле (кроссе);
в) розеточные модули информационной розетки ИР, подключенные к горизонтальному стационарному кабелю (или кабелю Y на рисунке 1 при наличии точки консолидации);
г) коммутационные панели этажного коммутационного узла при реализации последнего по схеме интерконнекта и кросс-коннекта (см. рисунки 2 и 3), подключенные к горизонтальному стационарному кабелю;
д) опциональную точку консолидации;
Аппаратные шнуры не считаются частью горизонтальной подсистемы, т.к. на их конструкцию может оказать значительное влияние аппаратура конкретного приложения.
5.3.2 Магистральные подсистемы
Магистральная подсистема включает компоненты цепей передачи от этажного коммутационного узла до коммутационного узла кампуса. В состав каждой такой подсистемы входят:
б) коммутационные шнуры и перемычки в коммутационном узле кампуса и коммутационном узле здания;
в) коммутационные панели в телекоммуникационных узлах кампуса и здания.
Аппаратные шнуры не считаются частью кабельной подсистемы, т.к. на их конструкцию может оказать значительное влияние аппаратура конкретного приложения.
5.3.3 Структура магистральных подсистем
5.3.3.1 Магистральная подсистема кампуса
Магистральная подсистема кампуса при ее наличии включает:
а) магистральные кабели кампуса;
б) входной кросс для подключения к соединительным линиям оператора связи;
в) коммутационные шнуры и перемычки в коммутационном узле кампуса;
г) коммутационные панели коммутационного узла кампуса, подключенные к магистральным кабелям кампуса.
5.3.3.2 Магистральная подсистема здания
Магистральная подсистема здания включает:
а) магистральные кабели здания;
б) коммутационные шнуры и перемычки в коммутационном узле здания и коммутационном узле этажа;
в) коммутационные панели коммутационного узла этажа, относящиеся к магистральной подсистеме здания;
г) коммутационные панели коммутационного узла здания.
5.3.4 Резервные линии
Резервные линии соединяют коммутационные узлы одного уровня, являются опциональными и дополняют линии базовой иерархической топологии.
В состав резервных линий входят:
а) стационарные кабели резервных линий;
б) коммутационные шнуры и перемычки на соединяемых коммутационных узлах;
в) коммутационные панели соединяемых коммутационных узлов.
5.3.5 Тракт (канал) и стационарная линия
Параметры передачи и влияния трактов и стационарных линий определены в разделах 6 и 7, соответственно.
Тракт представляет собой цепь передачи сигнала от разъема активного оборудования до разъема терминального оборудования.
Кабельный тракт горизонтальной подсистемы, реализованный по схеме интерконнекта, включает в себя стационарную линию горизонтальной подсистемы, аппаратный шнур терминального оборудования, аппаратный шнур или перемычку в этажном коммутационном узле.
Кабельный тракт горизонтальной подсистемы, реализованный по схеме кросс-коннекта, включает в себя стационарную линию горизонтальной подсистемы, аппаратный шнур терминального оборудования, аппаратный шнур или перемычку, панель отображения, шнур отображения и коммутационный шнур в этажном коммутационном узле.
В состав кабельного тракта горизонтальной подсистемы вне зависимости от схемы его реализации может входить дополнительная точка консолидации.
При необходимости передачи на большое расстояние в состав тракта могут входить две или более стационарные линии вместе с аппаратными шнурами активного и терминального оборудования.
В состав кабельного тракта не входят вилки аппаратных шнуров, которые включены в активное и терминальное оборудование.
Стационарная линия представляет собой цепь передачи сигнала, которая включает линейный кабель и фиксированные компоненты разъемов на коммутационной панели и в информационной розетке. В случае наличия опциональной точки консолидации в составе стационарной линии используется два кабеля Y и Z (см. рисунок 1).
6 Параметры тракта
6.1 Общие положения
Пропускную способность тракта определяют между разъемами соединяемого активного и терминального оборудования. При ее определении не учитывают подвижные элементы разъема, которые включены в активное и терминальное оборудование.
Кабельный тракт считается соответствующим требованиям определенного класса только в случае выполнения всех норм, приведенных в разделе 6.
Работоспособность аппаратуры конкретного приложения определяется пропускной способностью тракта, которая, в свою очередь, зависит от длины тракта, количества разъемов и характеристик отдельных компонентов, а также от условий окружающей среды, в которых находится тракт. Пропускная способность тракта может сохраняться при увеличенной протяженности тракта в случае сокращения количества разъемов и применения компонентов с улучшенными параметрами.
6.2 Устойчивость к факторам внешней среды
6.2.1 Общие положения
Нормируемые параметры кабельного тракта должны соответствовать требованиям при определенных условиях окружающей среды.
Компоненты СКС по уровню обеспечиваемой ими защиты делятся на три группы в соответствии с 6.2.2.
Жесткость факторов окружающей среды может быть различной в разных частях тракта. Например, один конец тракта может находиться в офисной зоне, тогда как второй - в более жестких условиях. Эту особенность следует учитывать при подборе элементной базы.
Уровень защиты отдельных компонентов кабельного тракта можно снизить до офисного в случае применения дополнительных защитных мероприятий. Рабочая температура кабеля всегда задается температурой окружающей среды.
6.2.2 Классификация влияющих факторов окружающей среды
Влияющие факторы окружающей среды делятся на четыре группы и три класса так, как это отражено в таблице 1.
Определенные среды (например, с повышенным уровнем радиации, химическая, пожароопасная, взрывоопасная, зараженная грызунами, соляной туман) требуют выполнения дополнительных защитных мероприятий. Подробная информация о конкретных средах приведена в [1].
Параметры более высокого класса всех групп включают параметры более низкого класса. Например, компоненты кабельного тракта класса M2 а также весь тракт нормально функционируют при параметрах окружающей среды, определенной классом M1.
Факторы окружающей среды могут быть классифицированы с использованием любой комбинации элементов матрицы MICE, например, M1I2C3E1.
Конкретные требования к факторам внешней среды определены в таблице 2.
6.3 Параметры симметричной кабельной системы
6.3.1 Общие положения
В настоящем стандарте определены следующие классы для симметричных кабельных систем:
а) класс A с верхней граничной частотой 100 кГц;
б) класс B с верхней граничной частотой 1 МГц;
в) класс C с верхней граничной частотой 16 МГц;
г) класс D с верхней граничной частотой 100 МГц;
д) класс E с верхней граничной частотой 250 МГц;
е) класс EA с верхней граничной частотой 500 МГц;
ж) класс F с верхней граничной частотой 600 МГц;
и) класс FA с верхней граничной частотой 1000 МГц.
Кабельный тракт класса A определен таким образом, чтобы обеспечивать поддержку приложений класса A. Аналогичным образом, кабельные тракты классов B, C, D, E, EA, F и FA обеспечивают поддержку приложений классов B, C, D, E, EA, F и FA соответственно. Кабельные тракты конкретного класса поддерживают все приложения более низкого класса. Класс A считается низшим.
Поддерживаются также дополнительные классы для симметричных кабельных систем:
а) класс BCT-B с верхней граничной частотой 1000 МГц;
б) класс I и класс II с верхней граничной частотой 2000 МГц.
Кабельная система класса BCT-B по рабочему затуханию и другим параметрам, связанным с длиной, дополнительно делится на два подкласса L и M. Эти подклассы предъявляют идентичные требования к характеристикам для всех остальных параметров передачи.
В приложении Д перечислены приложения для симметричных кабельных систем различных классов. Требования в 6.3 приведены в виде пределов, вычисленных с точностью до одного знака после запятой, с использованием формулы для определенного диапазона частот. Пределы задержки распространения и разности времен задержки вычисляются с точностью до трех знаков после запятой. Дополнительные таблицы носят справочный характер и содержат ограничения, полученные из соответствующей формулы для основных частот. Часть характеристик имеет постоянные значения (плато) в определенных диапазонах частот. Эти плато неточно отражают поведение системы. Они были добавлены в целях указания ориентиров для измерений.
6.3.2 Выбор компонентов
Если не указано иное, параметры, указанные в 6.3, применимы ко всем разновидностям трактов, в т.ч. экранированным с экранами любого вида.
Номинальное волновое сопротивление тракта составляет 100 Ом. Это достигается за счет конструкции и выбора компонентов кабельной системы (независимо от их номинального сопротивления). В случае совместного использования кабелей требования к переходному затуханию корректируются в соответствии с требованиями 9.1.2.5.1.
6.3.3 Параметры тракта
6.3.3.1 Возвратные потери
Требования к возвратным потерям задаются только к трактам класса C и выше, в т.ч. BCT-B, I и II.
RL каждой пары тракта должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Значение RL каждой пары тракта на фиксированных частотах приведено в таблице 4 для справки.
Требования к возвратным потерям должны соблюдаться на обоих концах тракта. Значения RL на частотах, где IL ниже 3,0 дБ, носят справочный характер.
Значения возвратных потерь в тракте на фиксированных частотах
6.3.3.2 Рабочее затухание/затухание
В настоящем стандарте используется термин "рабочее затухание" для описания ослабления сигнала при его прохождении через стационарные линии и тракты, а также через отдельные их компоненты.
Параметр "затухание" используется в процессе определения следующих параметров:
а) защищенность на ближнем конце (ACR-N), см. 6.3.3.4,
б) защищенность на дальнем конце (ACR-F), см. 6.3.3.5,
в) затухание асимметрии и затухание излучения, см. 6.3.3.12,
г) межкабельная суммарная защищенность на дальнем конце (PS AACR-F), см. 6.3.3.13.3.
Для расчета ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F и PS AACR-F должно использоваться соответствующее значение рабочего затухания.
Требования к рабочему затуханию применимы ко всем классам трактов.
Рабочее затухание каждой пары тракта должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.
Значение рабочего затухания тракта для наихудшего случая на фиксированных частотах приведено в таблице 6 для справки.
Значения рабочего затухания тракта на фиксированных частотах
6.3.3.3 Переходное затухание на ближнем конце (NEXT)
6.3.3.3.1 Межпарный NEXT
Требования к NEXT применимы ко всем классам трактов.
Минимально допустимые значения NEXT между любыми парами тракта должны соответствовать таблице 7.
Минимально допустимые значения NEXT для каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 8 для справки.
Требования к NEXT должны выполняться на обоих концах тракта. Значения NEXT на частотах, где IL ниже 4,0 дБ, приведены для справки.
Значение NEXT тракта на фиксированных частотах
6.3.3.3.2 Суммарное переходное затухание на ближнем конце PS NEXT
Параметр PS NEXT нормируется для трактов классов от D до FA, BCT-B, I и II.
PS NEXT каждой пары тракта должен соответствовать требованиям таблицы 9.
PS NEXT каждой пары тракта для наихудшего случая на фиксированных частотах приведен в таблице 10 для справки.
Требования PS NEXT должны выполняться на обоих концах тракта. Значения PS NEXT на частотах, где IL ниже 4,0 дБ, приведены для справки.
PS NEXTk пары k вычисляется следующим образом:
NEXTik - переходное затухание на ближнем конце между парами i и k.
Значения PS NEXT тракта на фиксированных частотах
6.3.3.4 Защищенность на ближнем конце
6.3.3.4.1 Общие положения
Требования к ACR-N и PS ACR-N применимы только к трактам классов от D до FA, BTC-B, I и II.
За исключением наименования, определение и формулы для ACR-N и PS ACR-N идентичны тем, которые использовались для ACR и PS ACR, соответственно.
6.3.3.4.2 Защищенность на ближнем конце ACR-N
Защищенность ACR-N - разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем переходной помехи по мощности (напряжению) на ближнем конце витой пары.
ACR-N для каждой комбинации пар тракта рассчитывают как разность NEXT и рабочего затухания (IL) для трактов всех классов по формуле
где NEXTik - переходное затухание на ближнем конце, между парой i и k;
ILk - рабочее затухание в паре k.
За величину ACR-N тракта принимают значение
Минимально допустимые значения ACR-N на фиксированных частотах приведены в таблице 11 для справки.
Требования к ACR-N должны выполняться на обоих концах тракта.
Значения ACR-N для тракта на фиксированных частотах
6.3.3.4.3 Суммарная защищенность PS ACR-N
PS ACR-N - разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем суммарной переходной помехи по мощности (напряжению) на ближнем конце витой пары.
Величина PS ACR-N каждой пары тракта численно равна разнице значений PS NEXT, приведенных в таблице 9, и значений IL, приведенных в таблице 5, для соответствующего класса.
Значения PS ACR-N каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 12 для справки.
Требования к PS ACR-N должны выполняться на обоих концах тракта.
PS ACR-Nk пары k для каждой из пар тракта всех классов рассчитывают как разность PS NEXT и IL по формуле
PS ACR-Ni = PS NEXTk - ILk, (4)
где k - номер принимающей пары;
PS NEXTk - суммарное переходное затухание на ближнем конце для пары k;
ILk - рабочее затухание пары k.
За величину PS ACR-N тракта принимают значение:
Значения PS ACR-N для тракта на фиксированных частотах
6.3.3.5 Защищенность на дальнем конце
6.3.3.5.1 Общие положения
Требования к ACR-F и PS ACR-F применимы только к трактам классов от D до FA, BCT-B, I и II.
6.3.3.5.2 Защищенность на дальнем конце ACR-F
Защищенность на дальнем конце (ACR-F) для любой комбинации пар тракта должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 13.
Минимально допустимые значения ACR-F для каждой комбинации пар тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 14 для справки.
ACR-Fik для сочетания пар i и k вычисляется следующим образом:
k - номер пары, подверженной влияниям;
FEXTik - переходное затухание на дальнем конце между парой i и парой k;
ILk - рабочее затухание пары k.
Значение ACR-F для тракта на фиксированных частотах
6.3.3.5.3 Суммарная защищенность на дальнем конце PS ACR-F
Минимально допустимые значения PS ACR-F каждой пары тракта должна соответствовать таблице 15.
Минимально допустимые значения PS ACR-F для каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 16 для справок.
Значения PS ACR-Fk для пары k вычисляют следующим образом:
k - номер пары, подверженной влиянию;
FEXTik - переходное затухание на дальнем конце k между парами k;
ILk - рабочее затухание пары k.
Значения PS ACR-F для тракта на фиксированных частотах
6.3.3.6 Шлейфовое сопротивление по постоянному току
Требования к шлейфовому сопротивлению по постоянному току применимы к классам от A до FA, BCT-B, I и II.
Шлейфовое сопротивление по постоянному току каждой пары тракта должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 17.
Шлейфовое сопротивление по постоянному току
При использовании оборудования PoE дистанционного питания, требования к компонентам тракта в части характеристик сопротивления по постоянному току и дисбаланса сопротивления по постоянному току (внутри и между парами) приведены в [3].
6.3.3.7 Омическая асимметрия жил по постоянному току
Омическая асимметрия жил по постоянному току нормируется для СКС классов от A до FA, BCT-B, I и II каждой жилы в любой паре тракта не должна превышать 3% или 0,200 Ом, в зависимости от того, какое значение больше. Максимальная омическая асимметрия отдельных пар тракта не должна превышать 7% или 0,1 Ом, в зависимости от того, какое значение больше.
Примечание - В процессе полевых измерений при получении расчетных значений меньше 0,2 Ом результат округляется до 0,2 Ом.
При использовании оборудования PoE дистанционного питания, требования к компонентам тракта в части внутрипарного и межпарного шлейфового сопротивления и омической асимметрии жил (внутри и между парами) приведены в [3].
6.3.3.8 Нагрузочная способность по постоянному току
Допустимый постоянный ток нагрузки нормируется для трактов классов от C до FA, BCT-B, I и II.
Каждый проводник тракта должен поддерживать непрерывную передачу постоянного тока 0,75 А при рабочих температурах до 60 °C.
Допустимый постоянный ток нагрузки зависит также от конструкции жилы, количества кабелей в жгуте, условий окружающей среды и иных факторов.
Информация о допустимом постоянном токе нагрузки в зависимости от типа оборудования дистанционного питания приведена в [3].
Устройство и условия эксплуатации тракта должны учитывать влияние на параметры коммутации (замыкания и размыкания) под нагрузкой (см. раздел 10 и приложение Б).
6.3.3.9 Электрическая прочность изоляции
Электрическая прочность изоляции задается для трактов классов от D до FA, BCT-B, I и II.
Кабели должны выдерживать испытательное напряжение между жилами и между всеми жилами и экранами:
- 1 кВ постоянного тока в течение 1 мин; или
- 2,5 кВ постоянного тока в течение 2 с; или
- 0,7 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин; или
- 1,7 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 2 с.
6.3.3.10 Время задержки сигнала (Propagation delay)
Максимальное время нормируется для трактов классов от A до FA, BCT-B, I и II.
Время задержки сигнала для каждой пары тракта должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 18.
Максимальные значения времени задержки сигнала для каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 19 для справок.
Время задержки сигнала для тракта
Время задержки сигнала тракта на фиксированных частотах
6.3.3.11 Разность времен задержки сигнала (Delay skew)
Требования к максимальному значению разности времен задержки по парам применимы к трактам классов от A до FA, BCT-B, I и II.
Разность времен задержки между всеми парами тракта должна соответствовать требованиям таблицы 20.
Разность времен задержки для тракта
6.3.3.12 Затухание асимметрии, защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце и затухание излучения
6.3.3.12.1 Общие положения
Затухание асимметрии на ближнем конце TCL и защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце ELTCTL задается для неэкранированных и экранированных систем классов I и II. Затухание излучения задается для экранированных систем.
Дополнительная информация по этим параметрам приведена в приложении В.
6.3.3.12.2 Затухание асимметрии на ближнем конце
Минимальные требования к TCL применимы к неэкранированным системам и экранированным системам классов I и II. TCL тракта, который предназначен для использования среды передачи Ex, должен соответствовать требованиям таблицы 21. TCL тракта класса I или II должен соответствовать требованиям таблицы 23.
Затухание асимметрии на ближнем конце TCL и защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце ELTCTL задается для неэкранированных и экранированных систем классов I и II. Минимально допустимые значения TCL для каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблицах 22 и 24 для справок.
Требования к TCL должны выполняться на обоих концах тракта.
Затухание асимметрии TCL неэкранированных трактов
Затухание асимметрии TCL неэкранированных трактов на фиксированных частотах
Затухание асимметрии TCL трактов классов I и II на фиксированных частотах
6.3.3.12.3 Защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце ELTCTL
Защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце ELTCTL равна разности между уровнем по мощности (напряжению) сигнала на дальнем конце симметричной цепи пары и уровнем помехи на дальнем конце несимметричной цепи той же пары.
Требования к ELTCTL выдвигаются только к трактам классов от D до EA, I и II.
Защищенность от затухания асимметрии тракта в соответствии с классом электромагнитной устойчивости Ex, должна соответствовать требованиям таблицы 25. ELTCTL тракта класса I или II должна соответствовать требованиям таблицы 27.
Минимально допустимые значения ELTCTL для каждой пары тракта на фиксированных частотах должны соответствовать таблицам 26 и 28.
Требования ELTCTL должны выполняться на обеих концах тракта.
ELTCTL неэкранированных трактов
ELTCTL неэкранированных трактов на фиксированных частотах
ELTCTL для трактов классов I и II
Информативные значения ELTCTL трактов классов I и II на фиксированных частотах
6.3.3.12.4 Затухание излучения
Требования по минимально допустимому значению затухания излучения применимы только к трактам классов от D до FA, BCT-B, I и II.
Затухание излучения с учетом класса Ex электромагнитной устойчивости должно соответствовать таблице 29. Требования к затуханию излучения должны выполняться на обоих концах тракта.
Затухание излучения трактов экранированных систем
6.3.3.13 Межкабельная наводка
6.3.3.13.1 Общие положения
Требования к межкабельному переходному затуханию выдвигаются к трактам классов EA, F, FA, I и II.
Межкабельное переходное затухание трактов классов F и EA считается равным.
Затухание излучения, необходимое для нормирования наводок, определяют согласно настоящему разделу.
6.3.3.13.2 Суммарное межкабельное переходное затухание на ближнем конце
Требования к минимальному PS ANEXT каждой пары тракта приведены в таблице 30.
Минимально допустимые значения PS ANEXT каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 31.
Требования к PS ANEXT должны выполняться на обоих концах тракта.
PS ANEXTk пары k вычисляется следующим образом:
где k - номер влияющей пары во влияющем тракте;
i - номер пары в тракте, подверженном влиянию;
I - номер принимающего канала тракта, подверженного влиянию;
N - количество влияющих трактов;
n - количество принимающих пар влияющих трактов;
ANEXTI,i,k - межкабельное переходное затухание на ближнем конце, между парой i, подверженной влиянию, и парой k влияющего тракта I.
PS ANEXT тракта на фиксированных частотах
6.3.3.13.3 PS AACR-F (суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце)
Требования к минимальному суммарному межкабельному переходному затуханию на дальнем конце PS AACR-F для каждой пары тракта приведены в таблице 32.
Минимально допустимые значения PS AACR-F тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 33 для справки.
Требования к PS AACR-F должны выполняться на обоих концах тракта.
PS AACR-F вычисляется по значениям PS AFEXT и рабочего затухания влияющего тракта и тракта, подверженного влиянию.
Значение PS AACR-Fk пары k, подверженной влиянию, определяется по формуле
PS AACR-Fk = PS AFEXTk - ILk, (9)
где ILk - измеренное рабочее затухание пары k тракта, подверженного влиянию;
PS AFEXTk - суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце пары k, определяемая по формуле:
где k - номер пары, подверженной влиянию;
i - номер пары влияющего тракта I;
N - количество влияющих трактов;
n - количество пар влияющего тракта I;
AFEXTI,i,k - межкабельное переходное затухание на дальнем конце, между влияющей парой i влияющего тракта I и парой k тракта, подверженного влиянию.
Значения PS AACR-F для тракта на фиксированных частотах
6.3.3.13.4 PS AACR-Fср (средняя суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце)
Требования к минимальной средней суммарной межкабельной защищенности на дальнем конце PS AACR-Fср тракта приведены в таблице 34.
Минимально допустимые PS AACR-Fср каждой пары тракта на фиксированных частотах приведены в таблице 35 для справки.
Требования к PS AACR-Fср должны выполняться на обоих концах тракта.
PS AACR-Fср вычисляется следующим образом.
где k - номер пары, подверженной влиянию;
n - количество пар тракта, подверженного влиянию;
PS AACR-Fk - суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце пары k тракта, подверженного влиянию.
Значения PS AACR-Fср тракта на фиксированных частотах
6.3.3.13.5 Межкабельное переходное затухание и затухание излучения экранированных трактов
Считается, что выполнение норм на затухание излучения тракта, которые приведены в таблице 36, означает выполнение норм на PS ANEXT и PS AACR-F.
Межкабельное переходное затухание и затухание излучения
6.3.4 Выбор компонентов
Компоненты волоконно-оптической системы рассмотрены в разделах 9, 10 и 11. Оптические волокна характеризуются диаметром сердцевины/оболочки и категорией по передаточным параметрам. При выборе структуры волоконно-оптического кабельного тракта следует руководствоваться данными приложения Е.
6.3.5 Параметры тракта
6.3.5.1 Затухание тракта
При нормировании параметров кабельного тракта следует руководствоваться данными таблицы 75 в части кабелей и таблицы 112 в части соединителей различных видов.
Требования к изменению затухания тракта приведены в ГОСТ Р 53245 и [4].
Затухание тракта на определенной длине волны не должно превышать сумму затуханий образующих его компонентов.
6.3.5.2 Задержка распространения
Общую задержку распространения определяют умножением консервативного значения единичной задержки, на длину тракта. Предельная протяженность тракта может быть ограничена характеристиками используемого активного оборудования (см. приложение Д).
7 Характеристики стационарных линий
7.1 Общие положения
Тестируемая стационарная линия с двумя соединениями, которая показана на рисунке 5, входит в состав магистральной и горизонтальной подсистемы.
Тестируемая стационарная кабельная система с тремя соединениями, которая показана на рисунке 5, может применяться в составе магистральных и горизонтальной подсистемы. В ее состав входит стационарный кабель, идущий от распределителя коммутационного этажного узла к точке консолидации, кабель точки консолидации, который соединяет ее с информационной розеткой. Функции, выполняемые точкой консолидации и информационной розеткой, зависят от назначения кабельной системы. Измерения, выполненные для этой конфигурации, теряют актуальность при замене кабеля точки консолидации.
Стационарная линия точки консолидации должна быть протестирована в соответствии с правилами, применяемыми при работе со стационарными линиями с двумя соединениями.
Во всех конфигурациях интерфейсом стационарной линии считается фиксированный разъем распределителя и информационной розетки ИР. Подвижный разъем тестового шнура, который подключается к фиксированному разъему тестируемой стационарной линии рассматривается как часть последней.
При измерениях пропускной способности стационарной линии следует принимать во внимание ухудшение ее параметров при увеличении температуры свыше 20 °C.
Рисунок 5 - Варианты стационарных линий с двумя и тремя соединениями
7.2 Симметричная кабельная система
7.2.1 Общие положения
Стационарные линии с двумя и тремя соединениями, структуры которых показаны на рисунке 6, входят в состав трактов классов от A до FA.
Стационарная линия с тремя соединениями, структура которой показана на рисунке 6, не может входить в состав тракта классов BCT-B, I или II.
Параметры, указанные в 7.2, задаются в отношении симметричных экранированных и неэкранированных стационарных линий с общим экраном или без него, если не указано иное. Определение параметров стационарных линий, в т.ч. применяемых при расчетах, приведено в [5], если в 7.2 не указано иное.
Номинальный импеданс симметричных стационарных линий составляет 100 Ом и определяется конструкцией компонентов, входящих в состав стационарной линии.
Параметры, нормируемые в данном разделе, рассчитываются с точностью до одного знака после запятой в определенном диапазоне частот. Задержка распространения и разность времен задержки сигнала вычисляются с точностью до трех знаков после запятой. Для остальных параметров принято Y = 1 для всех классов, L = 90 и n = 3 для классов от A до FA, L = 7,8 и n = 2 для класса BCT-B-L, L = 21,0 и n = 2 для класса BCT-B-M, и L = 26,0 и n = 2 для классов I и II. Параметры затухания асимметрии на ближнем конце и затухания излучения подлежат уточнению в будущем. Некоторые характеристики имеют характерное плато, введенное с целью задания пределов измерений.
а) Параметры горизонтальной стационарной линии с двумя соединениями, совпадающие с параметрами магистральной стационарной линии с двумя соединениями
б) Параметры стационарной линии точки консолидации, совпадающие с параметрами стационарной линии с двумя соединениями
в) Параметры горизонтальной стационарной линии с тремя соединениями, совпадающие с параметрами магистральной стационарной линии с тремя соединениями
Рисунок 6 - Структуры стационарных линий
7.2.2 Возвратные потери
Значения возвратных потерь каждой пары стационарной линии с двумя или тремя соединениями приведены в таблице 37.
Значения возвратных потерь каждой пары стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 38 для справки.
Требования к возвратным потерям должны соблюдаться на обоих концах стационарной линии.
Возвратные потери стационарной линии с двумя и тремя соединениями
Возвратные потери стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.3 Затухание
Значения затухания любой пары стационарной линии с двумя и тремя соединениями приведены в таблице 39.
Затухание любой пары стационарных линий в наиболее сложной конфигурации на фиксированных частотах приведены в таблице 40 для справки.
Затухание стационарной линий с двумя или тремя соединениями
Наибольшее затухание стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.4 Переходное затухание
7.2.4.1 Межпарное переходное затухание
Минимально допустимые значения NEXT между любыми парами стационарной линии с двумя или тремя соединениями должны соответствовать таблице 41.
Минимально допустимые значения NEXT между любыми парами стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 42 для справки.
NEXT стационарной линий с двумя или тремя соединениями
Значения NEXT стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.4.2 Суммарное переходное затухание на ближнем конце PS NEXT
Параметр PS NEXT нормируется для стационарных линий классов от D до FA, BCT-B, I и II.
PS NEXT каждой пары стационарной линии с двумя или тремя соединениями должен соответствовать требованиям таблицы 43.
Минимально допустимые значения PS NEXT любой пары стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 44 для справки.
Требования PS NEXT должны выполняться на обоих концах стационарной линии.
PS NEXT пары k вычисляется следующим образом:
k - номер пары, подверженной влиянию;
NEXTik - переходное затухание на ближнем конце, между парами i и k.
PS NEXT стационарной линии с двумя или тремя соединениями
Значения PS NEXT стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.5 Защищенность на ближнем конце (ACR-N)
7.2.5.1 Общие положения
Требования к ACR-N применимы только к стационарным линиям классов от D до FA, BTC-B, I и II.
7.2.5.2 Защищенность на ближнем конце ACR-N
Защищенность ACR-N - разность между уровнем по мощности (напряжению) сигнала и уровнем переходной помехи по мощности (напряжению) на ближнем конце витой пары.
ACR-N для каждой комбинации пар стационарной линии с двумя или тремя соединениями определяют как разность NEXT из таблицы 41 и рабочего затухания IL для стационарных линий всех классов.
Минимально допустимые значения ACR-N каждой пары стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 45 для справки.
Требования к ACR-N должны соблюдаться в тех случаях, в которых выдвигаются требования к NEXT, и выполняться на обоих концах стационарной линии.
ACR-Nik пар i и k вычисляется следующим образом:
k - номер пары, подверженной влиянию;
NEXTik - переходное затухание на ближнем конце, между парами i и k;
ILk - рабочее затухание пары k.
Минимально допустимые значения ACR-N стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.5.3 Суммарная защищенность на ближнем конце ACR-N
Величина PS ACR-N каждой пары стационарной линии с двумя и тремя соединениями численно равна разнице между значениями PS NEXT, приведенными в таблице 43, и затуханием, приведенным в таблице 39, для соответствующего класса.
Величины PS ACR-N каждой пары стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 46 для справки.
Требования к PS ACR-N должны соблюдаться в тех случаях, в которых выдвигаются требования к PS NEXT, и выполняться на обоих концах стационарной линии.
PS ACR-Nk пары k вычисляют следующим образом:
PS ACR-Nk = PS NEXTk - ILk, (14)
где k - номер пары, подверженной влиянию;
PS NEXTk - суммарная защищенность на ближнем конце пары k;
ILk - рабочее затухание пары k.
PS ACR-N стационарной линии в наиболее сложной конфигурации на фиксированных частотах
7.2.6 Защищенность на дальнем конце
7.2.6.1 Общие положения
Параметр ACR-F нормируют только для линий классов от D до FA, BTC-B, I и II.
7.2.6.2 Защищенность ACR-F на дальнем конце
ACR-F каждой комбинации пар в линии связи с двумя или тремя соединениями должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 47.
ACR-F каждой комбинации пар в линии связи для наихудшего случая на фиксированных частотах приведена в таблице 48 для справки.
ACR-Fik для каждой комбинации пар i и k вычисляется следующим образом:
k - номер пары, подверженной влиянию;
FEXTik - переходное затухание на дальнем конце между парами i и k;
ILk - рабочее затухание пары k.
ACR-F стационарной линии с двумя и тремя соединениями
Защищенность на дальнем конце ACR-F стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.6.3 Суммарная защищенность на дальнем конце ACR-F
PS ACR-F каждой пары в стационарных линиях с двумя и тремя соединениями должна соответствовать таблице 49.
PS ACR-F каждой пары в стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 50 для справки.
Значения PS ACR-Fk пары k вычисляются следующим образом:
k - номер пары, подверженной влиянию;
FEXTik - переходное затухание на дальнем конце между парами i и k;
ILk - рабочее затухание пары k.
PS ACR-F стационарной линии с двумя и тремя соединениями
Значения PS ACR-F для стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.7 Шлейфовое сопротивление по постоянному току стационарной линии
Шлейфовое сопротивление по постоянному току любой пары стационарной линии с двумя или тремя соединениями должно быть приведено к температуре 20 °C и соответствовать значениям таблицы 51.
Шлейфовое сопротивление по постоянному току любой пары стационарной линии с наиболее сложной конфигурацией приведено в таблице 52 для справки.
Шлейфовое сопротивление по постоянному току стационарной линии с двумя или тремя соединениями
Шлейфовое сопротивление по постоянному току стационарной линии
7.2.8 Омическая асимметрия жил по постоянному току
Омическая асимметрия жил по постоянному току любой пары стационарной линии всех классов с двумя или тремя соединениями не должна превышать 3% или 0,150 Ом.
Максимальный разброс сопротивления постоянному току между парами стационарной линии не должен превышать 7% или 0,1 Ом, в зависимости от того, какое значение больше.
Примечание - В процессе полевых измерений расчетные значения менее 0,2 Ом принимаются равными 0,2 Ом.
7.2.9 Задержка распространения
Задержка распространения любой пары стационарной линии с двумя или тремя соединениями должна соответствовать таблице 53.
Стационарная линия с двумя или тремя соединениями считается соответствующей нормам по задержке распространения, если запас между измеренным значением и пределами для тракта, указанными в таблице 18, достаточен для учета любых дополнительных компонентов кабельной системы, используемых для создания тракта. Это условие выполняется, если выполняются требования к рабочему затуханию и разности времен задержки для стационарной линии.
Задержка распространения в любой паре стационарной линии на фиксированных частотах приведена в таблице 54 для справки.
Задержка распространения стационарной линии с двумя или тремя соединениями
Задержка распространения стационарной линии с двумя или тремя соединениями на фиксированных частотах
7.2.10 Разность времен задержки
Разность времен задержки для любой комбинации пар стационарной линии с двумя или тремя соединениями должен соответствовать таблице 55.
Стационарная линия с двумя или тремя соединениями считается соответствующей нормам по задержке распространения, если запас между измеренным значением и пределами для тракта, указанными в таблице 20, достаточен для учета любых дополнительных компонентов кабельной системы, используемых для создания тракта. Это условие выполняется, если выполняются требования к рабочему затуханию и разности времен задержки для стационарной линии.
Разность времен задержки для любой комбинации пар стационарной линии на фиксированных частотах приведена в таблице 56 для справки.
Разность времен задержки для стационарной линии с двумя или тремя соединениями
Разность времен задержки для стационарной линии
7.2.11 Затухание асимметрии и затухание излучения
7.2.11.1 Общие положения
Затухание асимметрии и затухание излучения задаются для экранированных систем классов I и II.
7.2.11.2 Затухание асимметрии на ближнем конце
Минимальное значение затухания асимметрии на ближнем конце должно быть не менее определяемого таблицей 57.
Минимальные значения TCL любой пары стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 58 для справки.
Требования к TCL должны соблюдаться на обоих концах стационарной линии.
Значения TCL для экранированных стационарных линий классов I и II
Значения TCL для экранированных стационарных линий классов I и II на фиксированных частотах
7.2.11.3 Затухание асимметрии на дальнем конце ELTCTL
Затухание асимметрии на дальнем конце задается только для стационарных линий классов I и II. ELTCTL стационарных линий класса I или II должен соответствовать таблице 59.
Минимальное значение ELTCTL любой пары стационарной линий на фиксированных частотах приведено в таблице 60 для справки.
Требования к ELTCL должны соблюдаться на обоих концах стационарной линии
ELTCTL для стационарных линий связи классов I и II
ELTCTL стационарных линий классов I и II на фиксированных частотах
7.2.11.4 Затухание излучения
Затухание излучения задается только для стационарных линий классов I и II. Затухание излучения для стационарной линии с разбивкой по классам Ex приведено в таблице 61.
Минимальные значения затухания излучения любой пары стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 62 для справки.
Требования к затуханию излучения должны выполняться на обоих концах стационарной линии.
Затухание излучения для экранированной стационарной линии
Затухание излучения для экранированных стационарных линий на фиксированных частотах
7.2.12 Межкабельное переходное затухание
7.2.12.1 Общие положения
Межкабельное переходное затухание нормируют только для стационарных линий классов EA, FA, I и II. Межкабельное переходное затухание стационарных линий класса F принимают равным значениям, которые установлены для стационарных линий класса EA. Информация о межкабельном переходном затухании стационарных линий класса E приведена в [6]. Для оценки межкабельного переходного затухания с использованием затухания излучения см. 7.2.12.4.
7.2.12.2 Межкабельное суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS ANEXT)
Минимальное значение межкабельного суммарного переходного затухания PS ANEXT любой пары стационарной линии с двумя или тремя соединениями приведено в таблице 63.
Значения PS ANEXT на фиксированных частотах приведены в таблице 64 для справки.
Нормы по PS ANEXT должны выполняться на обоих концах стационарной линии.
PS ANEXTk пары k вычисляется следующим образом:
где k - номер пары, подверженной влиянию, стационарной линии, подверженной влиянию;
i - номер влияющей пары влияющей стационарной линии I;
I - номер влияющей стационарной линии;
N - общее количество влияющих стационарных линий;
n - количество влияющих пар влияющих стационарных линий I;
ANEXTI,i,k - межкабельное переходное затухание на ближнем конце, между парой i влияющей стационарной передающей линии I и парой k стационарной линии, подверженной влиянию.
PS ANEXT стационарной линии с двумя и тремя соединениями
PS ANEXT стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.12.3 Суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце PS AACR-F стационарных линий классов EA, FA, I и II с двумя и тремя соединениями
Минимальная суммарная межкабельная защищенность на дальнем конце PS AACR-F стационарной линии с двумя или тремя соединениями не должна быть менее значений, полученных из формул таблицы 65.
PS AACR-F стационарной линии на фиксированных частотах приведены в таблице 66 для справки.
Требования к значениям PS AACR-F должны выполняться на обоих концах стационарной линии.
PS AACR-F вычисляется по значениям AFEXT и рабочего затухания влияющей и подверженной влиянию стационарной линий.
PS AACR-Fk подверженной влиянию пары k определяется как
PS AACR-Fk = PS AFEXTk - ILk. (18)
PS AACR-F стационарной линии с двумя или тремя соединениями
PS AACR-F стационарной линии на фиксированных частотах
7.2.12.4 Межкабельное переходное затухание и затухание излучения экранированных стационарных линий
Выполнение ограничений таблицы 67 по затуханию излучения эквивалентно выполнению норм по PS ANEXT и PS AACR-F.
Межкабельное переходное затухание и затухание излучения для экранированных стационарных линий
8 Модели магистральной кабельной подсистемы
8.1 Общие положения
В данном разделе определены модели магистральной подсистемы кампуса и магистральной подсистемы здания (см. 5.3.3).
8.2 Симметричная кабельная система
8.2.1 Выбор компонентов
Выбор компонентов симметричной кабельной системы определяется требуемой длиной тракта и классом поддерживаемых приложений. Соответствующие рекомендации приведены в приложении Д.
Модели симметричной кабельной системы, описанные в 8.2, предусматривают сокращение длины тракта в областях, в которых рабочие температуры превышают 20 °C. Для сохранения предельного значения длины тракта может потребоваться:
а) использовать кабели с уменьшенными по сравнению с 8.2 коэффициентами затухания;
б) снижение рабочей температуры области эксплуатации компонентов кабельного тракта.
Для построения кабельных трактов, описываемых в 8.2.2, могут использоваться:
а) компоненты категории 5, которые обеспечивают характеристики класса D симметричной кабельной системы;
б) компоненты категории 6, которые обеспечивают характеристики класса E симметричной кабельной системы;
в) компоненты категории 6A или компоненты категории 8.1, которые обеспечивают характеристики класса EA симметричной кабельной системы;
г) компоненты категории 7, которые обеспечивают характеристики класса F симметричной кабельной системы;
д) компоненты категории 7A или компоненты категории 8.2, которые обеспечивают характеристики класса FA симметричной кабельной системы.
8.2.2 Длины
На рисунке 7 показана модель, используемая для связи длин кабелей, указанных в 8.2, с электрическими характеристиками кабельного тракта раздела 6. Любой магистральный тракт, относящийся к магистральной подсистеме кампуса и магистральной подсистеме здания, построен с использованием схемы кросс-коннекта на обоих концах, т.е. рассматривается наиболее сложный случай для магистрального уровня СКС классов D, E, EA, F или FA.
C - разъем; АО - активное оборудование
Рисунок 7 - Модель магистральной кабельной системы
В состав тракта входят коммутационные шнуры/перемычки и аппаратные шнуры.
В таблице 68 предполагается, что:
а) гибкий шнуровой кабель может иметь более высокий коэффициент затухания по сравнению с магистральным кабелем;
б) все шнуры кабельного тракта имеют одинаковый коэффициент затухания.
Предельная протяженность тракта с учетом повышенного затухания в коммутационных шнурах, перемычках и аппаратных шнурах, а также их длин определяется уравнениями, приведенными в таблице 68.
Для классов D, E, EA, F и FA применяются следующие общие ограничения:
а) физическая длина тракта не должна превышать 100 м;
б) при использовании четырех соединений в тракте физическая длина магистрального кабеля должна быть не менее 15 м.
Предельные длины магистральных кабельных трактов
8.3 Волоконно-оптическая кабельная система
8.3.1 Общие положения
Компоненты волоконно-оптической кабельной системы описаны в разделах 9 - 11. Оптические волокна классифицируются по геометрическим размерам (диаметр сердечника/оболочки) и относятся к различным категориям по характеристикам передачи.
Все рассматриваемые далее конфигурации предполагают применение волокон с одинаковыми геометрическими параметрами и категории по пропускной способности.
В случае применения в составе СКС оптических кабелей с различными геометрическими параметрами и категориями волокон необходимо применять соответствующую маркировку для их однозначной идентификации.
8.3.2 Выбор компонентов
Выбор элементной базы для построения волоконно-оптической подсистемы СКС должен определяться требуемой протяженностью тракта и перечнем поддерживаемых приложений (см. приложение Д).
8.3.3 Длины
Длина кабельного тракта не должна превышать значений, указанных в приложении Е, с учетом категорий оптического волокна.
В состав оптического тракта могут входить разъемы и сплайсы (постоянные или пригодные для повторного использования). Кроме того, при коммутации по схеме кросс-коннекта также могут применяться пригодные для повторного использования сплайсы.
Для компенсации затухания, вносимого дополнительными разъемами и сплайсами, необходимо соответствующим образом уменьшить длину линейного кабеля.
Дополнительные соединения могут использоваться в составе тракта в том случае, если максимальное затухание не превысит пределы конкретного приложения (см. приложение Д).
9 Требования к кабелям
9.1 Симметричные кабели
9.1.1 Основные требования
Основные требования к механическим и электрическим параметрам симметричных кабелей приведены в ГОСТ Р 54429, [7] - [14].
9.1.2 Симметричные кабели категорий от 5 до 7A, 8.1 и 8.2
9.1.2.1 Общие положения
Кроме положений 9.1.1 должны соблюдаться механические и электрические параметры, обеспечена устойчивость к воздействию влияющих факторов окружающей среды, а также выполнены требования настоящего раздела. Требования к измерениям представлены в [15].
9.1.2.2 Характеристики окружающей среды
Симметричный кабель должен соответствовать механическим и экологическим требованиям соответствующей категории в сочетании с подробной спецификацией, а также групповым техническим условиям с учетом [16] и [17] соответственно.
9.1.2.3 Механические характеристики
Симметричные кабели должны соответствовать требованиям к механическим характеристикам, указанным в 9.1.1, в сочетании с требованиями таблицы 69.
Механические характеристики симметричных кабелей категорий 5, 6, 6A, 7 и 7A
9.1.2.4 Электрические характеристики
9.1.2.4.1 Общие положения
Категория 5 настоящего стандарта соответствует категории 5e по ГОСТ Р 54429.
Кабели категории 8.2 обратно совместимы с кабелями всех других категорий. Кабели категории 8.1 обратно совместимы с кабелями категории 6A и ниже.
9.1.2.4.2 Волновое сопротивление
Номинальное волновое сопротивление должно составлять 100 Ом. Измерения должны выполняться на длине 100 м с учетом [10] и [15].
Также могут быть использованы альтернативные методики испытаний.
9.1.2.4.3 3атухание
Константы для измерения затухания кабеля категории 5 приведены в [10].
При получении расчетного значения менее 4 дБ необходимо указывать 4 дБ.
9.1.2.4.4 Затухание излучения
Требования к экранированным кабелям типа II приведены в [10] и [13].
9.1.2.4.5 Затухание несимметрии на ближнем конце
Неэкранированные кабели должны соответствовать требованиям уровня 2, указанным в ГОСТ Р 54429.
9.1.2.5 Комбинированные и многоэлементные кабели
9.1.2.5.1 Совместное использование кабелей
Магистральные кабели, по которым передаются сигналы нескольких приложений, должны соответствовать требованиям 9.1.2.5.2.
В горизонтальной подсистеме, в которой два или более розеточных модуля информационной розетки обслуживаются одним кабелем, переходное затухание на ближнем конце должно соответствовать требованиям 9.1.2.5.3. Нормы этого пункта распространяются также на комбинированные и многоэлементные кабели, используемые на всех уровнях СКС.
9.1.2.5.2 Суммирование мощности переходной помехи в кабелях магистральных подсистем
Данный пункт относится к магистральным кабелям, которые содержат два или более элемента в сердечнике.
Кабели должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующей категории и типу кабелей. Кроме того, эти кабели должны соответствовать требованиям PS NEXT по перекрестным наводкам, т.е. ГОСТ Р 54429.
Электрические характеристики этих кабелей определяются их категорией. Дополнительно к ним выдвигаются требования по PS NEXT в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54429.
Примечание - При определении параметра PS NEXT учитывается влияние от всех пар. Таким образом, при увеличении общего количества пар величина межпарного NEXT также должна быть увеличена.
9.1.2.5.3 Комбинированные, многоэлементные устройства и кабели, подключенные к более чем одной розетке оконечного оборудования
В перечень рассматриваемых включают комбинированные и многоэлементные кабели, а также любые кабели, которые подключены к более чем одному розеточному модулю информационной розетки. Кабели могут содержать однотипные и разнородные цепи передачи, которые могут иметь одну или разные категории.
Электрические параметры кабелей определяются их категорией и типом. Требования в отношении PS NEXT должны удовлетворять ГОСТ Р 54429.
1 Кабели, выполняющие требования по параметру PS NEXT, могут не поддерживать совместное функционирование аппаратуры с различными схемами формирования линейных сигналов. Совместное функционирование нескольких приложений, разность допустимых потерь для которых превышает 3 дБ, не гарантировано.
2 Значение параметра PS NEXT для техники категории 6 установлено на 1 дБ более строгим по сравнению с теми, которые необходимы для выполнения требований раздела 5 модельных линий.
9.1.2.5.4 Межкабельные наводки
Кабели, используемые в трактах классов EA, FA, I и II, по переходным затуханиям должны соответствовать тем требованиям к кабелям категорий 6A, 7A, 8.1 и 8.2 соответственно, которые определены в [10], [11], [13] и [14].
9.1.2.6 Дополнительные требования к электрическим характеристикам гибких кабелей
Электрические характеристики гибких кабелей соответствующей категории указаны в 9.1.2.4. Исключение составляют коэффициент затухания, шлейфовое сопротивление по постоянному току и возвратные потери (RL).
Параметры коэффициента затухания и шлейфового сопротивления не должны быть выше более чем на 50% по сравнению с теми, которые указаны в 9.1.2.4. Повышенное затухание при необходимости должно быть компенсировано соответствующим ограничением протяженности тракта.
Возвратные потери измеряют при длине тракта 100 м. Допустимо использовать альтернативные методики измерений, которые должны давать результат, эквивалентный основной.
Допустимо уменьшение возвратных потерь не более чем на 2 дБ во всем рабочем частотном диапазоне.
9.1.3 Симметричные кабели категории BCT-B
9.1.3.1 Общие положения
Кроме положений 9.1.1 должны быть обеспечены механические и электрические параметры, обеспечена устойчивость к воздействию влияющих факторов окружающей среды, а также выполнены требования настоящего раздела. Дополнительные требования к измерениям приведены в [15].
9.1.3.2 Устойчивость к воздействию факторов внешней среды
Кабели BCT-B должны соответствовать требованиям, предъявляемым к симметричным кабелям в 9.1.2.2.
9.1.3.3 Механические характеристики
Базовый уровень требований кабелей BCT-B к механическим характеристикам указан в таблице 70.
Механические характеристики симметричных кабелей категории BCT-B
9.1.3.4 Электрические характеристики
Электрические характеристики кабелей BCT-B должны соответствовать:
а) требованиям категории 7A, изложенным в 9.1.1;
б) требованиям к затуханию (см. [12]) для 1 МГц < f < 1000 МГц (значение 4 дБ);
в) требованиям к возвратным потерям (см. [12]) для 600 МГц < f < 1000 МГц;
г) требованиям к затуханию излучения, указанным в таблице 71.
Остальные требования приведены в [12].
Затухание излучения кабелей BCT-B
9.1.3.5 Дополнительные требования к эксплуатационным характеристикам гибких кабелей
Электрические характеристики гибких кабелей должны соответствовать общим требованиям к симметричным кабелям, указанным в 9.1.3, за исключением коэффициента затухания, шлейфового сопротивления по постоянному току и возвратных потерь (RL).
Коэффициент затухания и шлейфовое сопротивление по постоянному току не должны более чем на 50% превышать значения, указанные в 9.1.3. Влияние повышенного затухания учтено при составлении моделей линии.
Возвратные потери (RL) измеряются на длине 100 м. Допускается использовать альтернативные методики измерений, которые должны давать результат, эквивалентный основной.
9.2 Волоконно-оптический кабель
9.2.1 Механические характеристики и характеристики внешней среды
Волоконно-оптический кабель должен соответствовать механическим требованиям и факторам внешней среды категории в сочетании с подробными требованиями, указанными в ГОСТ Р 52266.
Методы испытаний волоконно-оптических кабелей приведены в ГОСТ Р 52266.
Требования для кабелей для многоволоконных оптических шнуров приведены в [18].
9.2.2 Категории оптических волокон
9.2.2.1 Общие положения
Параметры передачи волоконно-оптических кабелей СКС приведены в таблицах 72 и 73. Затухание должно измеряться в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60793-1-40.
Коэффициент затухания волоконно-оптических кабелей
Коэффициент широкополосности многомодовых волоконно-оптических кабелей
9.2.2.2 Многомодовые волокна категорий OM3, OM4 и OM5
В конструкции волоконно-оптических кабелей категорий OM3, OM4 и OM5 должны быть использованы многомодовые градиентные оптические волокна с номинальным диаметром сердечника/оболочки 50/125 мкм и числовой апертурой по спецификациям A1a.2, A1a.3 и A1a.4 ГОСТ Р МЭК 60793-2-10.
9.2.2.3 Одномодовые оптические волокна категорий OS1a и OS2
Одномодовые волоконно-оптические кабели категорий OS1a и OS2 производятся с использованием одномодового оптического волокна класса B1.3 или B6 ГОСТ Р МЭК 60793-2-50.
Требования к характеристикам передачи по кабельному оптическому волокну указаны для длины волны отсечки не свыше 1260 нм, измеренной по ГОСТ Р МЭК 60793-1-44.
Примечание - При соединении оптических волокон различных типов необходимо учитывать принципы их совместимости [19].
Оптическое волокно B6 рекомендуется использовать при ожидаемых радиусах изгиба оптического кабеля и волокна менее 25 мм.
9.2.2.4 Задержка распространения
При численной оценке задержки распространения можно использовать консервативное значение удельной задержки, равное 5,00 нс/м (0,667 скорости света).
10 Требования к соединительному оборудованию
10.1 Общие положения
10.1.1 Обзор
Настоящий раздел задает минимальные требования к соединительному оборудованию, которое применяется в составе отдельных подсистем СКС.
Соединительное оборудование должно обеспечивать однозначное подключение к входным и выходным цепям передачи сигнала и не должно допускать параллельное соединение таких цепей.
Требования настоящего раздела относятся к разъему в собранном состоянии. Возможно также нормирование характеристик отдельных вилок и розеток.
Рассматриваемые соединители, равным образом как сплайсы и кросс-соединения, могут входить в состав информационных розеток, коммутационных панелей и точек консолидации. Требования к шнурам на основе кабелей из витых пар приведены в разделе 11.
Примечание - В разделе 10 не рассматриваются пассивные и активные устройства, в том числе те устройства, которые обеспечивают работоспособность аппаратуры конкретного приложения. Примерами такого оборудования могут служить преобразователи среды, согласующие трансформаторы, нагрузочные резисторы, фильтры и защитные элементы. Эти устройства не входят в состав СКС, но могут оказать значительное влияние на параметры передачи тракта. Перед их использованием необходимо проверить их совместимость с кабельной системой и обслуживаемым оборудованием.
Соединительное оборудование должно функционировать при температурах от минус 10 °C до плюс 60 °C.
10.1.2 Расположение
При выборе конструктивного исполнения соединительного оборудования необходимо учитывать факторы внешней среды, перечисленные в 6.2.
10.1.3 Конструкция
Соединительное оборудование должно обеспечивать:
а) идентификацию отдельных компонентов кабельной системы при монтаже и эксплуатации с учетом требований [20];
б) прокладку кабелей с соблюдением действующих норм;
в) доступ для обследования или тестирования кабельной системы и оборудования;
г) защиту от физического повреждения и попадания загрязняющих веществ;
д) плотность соединений, обеспечивающих простоту прокладки кабеля и текущего администрирования кабельной системы;
е) экранирование и заземление в необходимых случаях.
В случае применения в коммутационных узлах соединений, функционально аналогичных пользовательской информационной розетке, эти соединения нормируются как пользовательская информационная розетка с учетом условий окружающей среды в месте монтажа. Защита соответствующего уровня от механических воздействий, влаги и прочих влияющих факторов обеспечивается установкой в технических помещениях или шкафах.
Должна быть предусмотрена возможность защиты соединительного оборудования в отключенном состоянии, соответствующего заявленному классу, как указано в 6.2.2. Такая защита может быть выполнена в виде вставок, защитных колпачков или индивидуальных или групповых внешних корпусов.
10.1.4 Рабочая среда
10.1.4.1 Соединительное оборудование симметричных кабелей
Соединительное оборудование симметричных кабелей должно соответствовать требованиям 10.2 и требованиям, указанным в таблице 74.
Характеристики окружающей среды для соединительного оборудования симметричных кабелей
| Параметр | Класс | Ссылка | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Механические воздействия M | ||||
| Удар <1> | - | - | - | [21] |
| Импульсное воздействие (удар) <1> | - | - | - | [22] |
| Синусоидальная вибрация <1> | - | - | - | [23] |
| Растягивающее усилие | 10 Н | 50 Н | 100 Н | [24] |
| Сопротивление кабельного соединения кручению кабеля <2> | - | - | - | [25] |
| Сопротивление кабельного соединения вращению <2> | - | - | - | [25] |
| Устойчивость к проникновению I | ||||
| Твердые частицы | IP 2X | IP 6X | IP 6X | ГОСТ 14254 |
| Жидкость/Погружение | IP X0 | IP X5 | IP X5 и X7 | ГОСТ 14254 |
| Климатическая и химическая устойчивость C | ||||
| Температура окружающей среды <1> | - | - | - | [26], [27] |
| Быстрое изменение температуры <1> | - | - | - | [28] |
| Солнечное излучение <1> | - | - | - | [29], [30] |
| Циклическое воздействие влажного тепла <1> | - | - | - | [31] |
| Сопротивление жидкости <1> | - | - | - | [32] |
| Соляной туман (Испытание на коррозию в смеси с проточным газом) <1> | - | - | - | [33] |
| Электромагнитная устойчивость E | ||||
| Эффективность экранирования <1> | - | - | - | [34], [35] |
| Частотный диапазон <1> | - | - | - | [34] |
| Максимальное напряжение <1> | - | - | - | [36] |
| <1> Коммутационное оборудование должно сохранять механические и электрические характеристики при воздействии соответствующих условий окружающей среды, указанных в таблице 2. <2> Коммутационное оборудование должно сохранять механические и электрические характеристики при воздействии соответствующих условий окружающей среды. Примечание - Хотя это и не указано в таблице 2, наводки от сварочного оборудования также могут учитываться при разработке подробной спецификации. | ||||
Все двухкомпонентные соединители, которые не подпадают под действие пункта 10.2.4.2, должны соответствовать требованиям к механическим и климатическим характеристикам, указанным в приложении Б. Все электрические требования должны быть выполнены до и после испытаний на механические и климатические характеристики, как предписано в приложении Б.
10.1.4.2 Соединительное оборудование волоконно-оптических кабелей
Соединительное оборудование волоконно-оптических кабелей должно соответствовать требованиям к механическим характеристикам и характеристикам передачи, указанным в 10.4. Дополнительно принимаются во внимание требования таблицы 75, которая учитывает условия окружающей среды в соответствии с таблицей 2.
Требования к техническим характеристикам волоконно-оптического разъема представлены в [37].
Характеристики окружающей среды для коммутационного оборудования волоконно-оптических кабелей
10.1.5 Монтаж
Конструкция коммутационного оборудования должна допускать его установку непосредственно или с помощью соответствующих аксессуаров на стенах, внутри стен, в стойках или на других разновидностях рам и монтажных конструктивов.
10.1.6 Методы монтажа
Прокладка кабелей должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивать простоту администрирования СКС. В кабелях должны быть устранены механические напряжения, которые вызываются натяжением, изгибами и жгутированием.
Коммутационное оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить минимальное ухудшение качественных показателей передаваемого сигнала и максимальную эффективность экранирования (в случае экранированной СКС).
Помещение для монтажа телекоммуникационного оборудования должно обеспечивать свободный доступ к коммутационному оборудованию и возможность замены и докладки кабелей при возникновении такой необходимости.
Требования к проектированию, монтажу и маркировке коммутационного оборудования приведены в [20].
10.1.7 Маркировка и цветовое кодирование
Для быстрого и точного формирования кабельных трактов должны быть приняты меры для обеспечения корректного взаимно однозначного соответствия портов коммутационного оборудования и элементов подключенных к ним кабелей. Для упрощения процедур подключения могут быть использованы цветовые метки, буквенно-цифровые идентификаторы или другие средства.
При использовании в составе одной подсистемы двух физически схожих типов кабелей они должны быть снабжены уникальной буквенно-цифровой и/или цветовой маркировкой для однозначной идентификации.
Коммутационное оборудование также должно быть снабжено уникальной буквенно-цифровой и/или цветовой маркировкой для однозначной идентификации. Средства идентификации могут использоваться также для указания параметров передачи и уровня защиты от влияющих факторов окружающей среды. Средства идентификации могут быть включены в состав системы администрирования.
Если корпус не позволяет визуально идентифицировать тип коммутационного оборудования, то эту функцию должна выполнять буквенно-цифровая и цветовая маркировка.
10.2 Коммутационное оборудование категорий от 5 до 7A, 8.1 и 8.2 симметричных кабелей
10.2.1 Общие положения
Следующие требования применяются ко всему коммутационному оборудованию, используемому для обеспечения электрических соединений симметричных кабелей, которые соответствуют требованиям 9.1. Рекомендуется, чтобы оборудование, используемое для непосредственного соединения элементов симметричного кабеля, было с прокалыванием изоляции (IPC) или с прорезанием изоляции (IDC). Дополнительные требования к коммутационному оборудованию, к которому подключаются экранированные кабели, указаны в [20].
Коммутационное оборудование должно обеспечивать минимальную величину нарушения фабричной скрутки витых пар при подключении к кабелям. Коммутационное оборудование должно обеспечивать минимальную длину открытых пар между концом оболочки кабеля и точкой подключения.
Требования к заземлению и целостности экрана указаны в [20].
10.2.2 Маркировка характеристик
Коммутационное оборудование для симметричных кабелей должно иметь маркировку с указанием категории. Маркировка должна быть видна во время монтажа и не заменять другую обязательную маркировку.
10.2.3 Механические характеристики
Коммутационное оборудование, предназначенное для использования с симметричными кабелями, должно соответствовать требованиям таблицы 76.
Механические характеристики коммутационного оборудования для симметричных кабелей
В местах установки информационных розеток, требующих защиты от влияющих факторов окружающей среды, применяются требования, приведенные в [66] за счет использования соответствующих вставок (см. [67]).
10.2.4 Электрические характеристики
10.2.4.1 Общие положения
Для вилок и розеток с одинаковым форм-фактором (см. [60]) должна быть обеспечена обратная совместимость компонентов различных категорий.
Обратная совместимость означает, что вилки и розетки разных категорий должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к компоненту более низкой категории. В таблице 77 приведена матрица характеристик разъема, собранного из обратно совместимых вилок и розеток разных категорий.
Матрица характеристик собранного разъема
Соединительное оборудование, предназначенное для использования с симметричными кабелями, должно соответствовать требованиям к полосе пропускания, изложенным в 10.2.4.2, независимо от используемого разъемного интерфейса. Соединительное оборудование должно быть протестировано с помощью тестовых шнуров, соответствующих номинальному характеристическому сопротивлению типов кабелей, для подключения которых они предназначены (см. 9.1).
10.2.4.2 Требования к электрическим характеристикам
В таблицах 78 - 108 приведены характеристики для рабочего диапазона частот. Значения параметров на фиксированных частотах приведены для справки.
Значения возвратных потерь для разъема на фиксированных частотах
Затухание разъема на фиксированных частотах
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT)
NEXT разъема на фиксированных частотах
Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT)
PS NEXT разъема на фиксированных частотах
Переходное затухание на дальнем конце (FEXT)
FEXT разъема на фиксированных частотах
Суммарное переходное затухание на дальнем конце (PS FEXT)
PS FEXT для разъема на фиксированных частотах
Дисбаланс проходных сопротивлений
Нагрузочная способность по постоянному току
Значения TCL разъема на фиксированных частотах
TCTL разъема на основных частотах
Сопротивление связи (только для экранированных разъемов)
Сопротивление связи (только для экранированных разъемов) на фиксированных частотах
Затухание излучения (только для экранированных разъемов)
Затухание излучения (только для экранированных разъемов) на фиксированных частотах
Межэлементное суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS ANEXT)
Значения PS ANEXT на фиксированных частотах
Межэлементное суммарное переходное затухание на дальнем конце (PS AFEXT)
Значения PS AFEXT на фиксированных частотах
10.2.5 Дополнительные требования
10.2.5.1 Стационарная линия с тремя соединениями
Если линейный кабель точки консолидации стационарной линии с тремя соединениями класса FA (см. рисунок 5) отвечает требованиям ГОСТ Р 54429 (см. также [10]), то для разъемов в соединении B на рисунке 6 требуются значения NEXT и PS NEXT, которые на 6 дБ выше требований категории 7A, указанных в таблице 82 и таблице 84.
10.2.5.2 Кросс-соединения без шнуров/перемычек
Для соединительных устройств, обеспечивающих кросс-соединение без коммутационных шнуров или перемычек, электрические характеристики не должны быть хуже, чем у эквивалента двух разъемов и коммутационного шнура длиной 5 м той же категории. Контролируемые параметры включают рабочее затухание, проходное сопротивление, дисбаланс проходных сопротивлений, задержку распространения, разность времен задержки и сопротивление связи. Кроме того, переходное затухание, возвратные потери и затухания асимметрии (на ближнем конце, TCL) таких устройств не должны быть хуже на 6 дБ, чем минимальные значения, указанные в 10.2.4.2. Примером таких устройств являются кросс-соединения с "внутренней" коммутацией, заменяющие перемычки или коммутационные шнуры.
10.3 Соединительное оборудование BCT-B
Характеристики соединительного оборудования BTC-B должны соответствовать требованиям к соединительному оборудованию категории 7A, приведенным в 10.2.4, за исключением значений затухания излучения.
Затухание излучения соединительного оборудования BCT-B должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 109.
Затухание излучения соединительного оборудования BCT-B
10.4 Волоконно-оптическое соединительное оборудование
10.4.1 Общие требования
Требования 10.4.3 относятся ко всему соединительному оборудованию, используемому для построения стационарных линий и трактов волоконно-оптической подсистемы СКС.
Вилки и розетки должны быть защищены от пыли и других загрязнений, особенно когда они находятся в несоединенном состоянии. Чистоту оптических активных торцевых поверхностей наконечников вилок необходимо контролировать с помощью микроскопов (см. [4]). Перед выполнением любого подключения торцевые поверхности соединителя должны быть повторно осмотрены для контроля эффективности очистки. Качество вилок испытательных шнуров контролируют с учетом [4] (приложение B).
Требования к оптическим портам описаны в [68].
10.4.2 Маркировка и цветовое кодирование
Цветовое кодирование вилок и розеток оптических разъемов используется как средство блокировки некорректных соединений между:
- различными типами многомодовых оптических волокон;
- несовместимых между собой одномодовых разъемов (например, синим цветом отмечаются наконечники PC, а зеленым - наконечники APC).
Кроме того, цветовая идентификация и применение ключевых элементов могут применяться как средство поддержания полярности дуплексных оптических трактов за счет того, что обеспечивают возможность подключения вилки к розетке только в одном положении.
1 Эта маркировка рассматривается как дополнительная и не заменяет другие разновидности маркировок.
2 Элементы дуплексных оптических разъемов LC (см. ([69]) кодируются следующими идентификационными цветами, которые могут применяться также в разъемах иных типов:
- многомодовый 50 мкм: бежевый;
10.4.3 Механические и оптические характеристики
Многомодовые оптические соединители по 9.2.2.2 должны иметь оптические параметры, приведенные в таблицах 110 и 111. Требования по механической защите и условиям эксплуатации приведены в [70].
Одномодовые оптические соединители волокон по 9.2.2.3 должны иметь оптические параметры, приведенные в таблицах 110 и 111. Требования к условиям эксплуатации и защите от механических воздействий приведены в [71]. Требования на механические условия и условия эксплуатации в случаях, когда соединительное оборудование должно использоваться в более экстремальных условиях, приведены в [72].
Затухание в соединительном оборудовании для оптического волокна
Возвратные потери в волоконно-оптическом соединительном оборудовании
При необходимости обеспечения дополнительной защиты от воздействия условий окружающей среды информационная розетка может снабжаться защитной оболочкой (см. [66]) (вариант 04), а также использоваться вставка (см. [67]).
10.5 Восьмипозиционные модульные разъемы
В тех случаях, когда стандарты проектирования кабельной системы предписывают использование восьмипозиционных модульных разъемов, они должны соответствовать характеристикам, приведенным в таблице 112.
Электрические характеристики розеток оконечного оборудования, предназначенных для использования с симметричными кабелями
Раскладка проводов отдельных пар по контактам показана на рисунках 8 и 9.
Рисунок 8 - Раскладка проводов отдельных пар по контактам розетки (см. [60]) категорий 5, 6, 6A и 8.1
Примечание - Обозначения контактов 1, 2, 3', 4', 5', 6', 7 и 8 используются для категорий 7, 7A, 8.2 и BCT-B и соответствуют обозначениям контактов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 для категорий 5, 6 и 6A.
Рисунок 9 - Раскладка проводов отдельных пар по контактам розетки (см. [60]) категорий 7, 7A, 8.2 и BTC-B
10.6 Восьмиконтактные разъемы для передачи данных на частотах до 2000 МГц
Группировка контактов и пар должна быть такой, как показано на рисунке 11. Раскладка проводов отдельных пар по контактам показана на рисунке 10.
Рисунок 10 - Раскладка проводов отдельных пар по контактам розетки (см. [63]) категорий 7, 7A, 8.2 и BTC-B
10.7 Дуплексные оптические разъемы
Раскладка оптических волокон по вилкам показана на рисунке 11. Дополнительная информация о полярности приведена в [20].
Примечание - Цветовая кодировка и буквенная маркировка A/B приведены для справки.
Рисунок 11 - Раскладка оптических волокон по вилкам дуплексного оптического разъема
10.8 12- и 24-волоконные групповые оптические разъемы
В качестве группового оптического разъема должен быть использован MPO в соответствии с [73] (один ряд) или [74] (два ряда по 12 волокон).
Рисунок 12 - Раскладка оптических волокон группового оптического разъема для 12 и 24 оптических волокон
Нумерация оптических волокон показана на рисунке 12. Дополнительная информация о полярности приведена в [20].
11 Требования к шнурам
11.1 Общие положения
Параметры передачи и влияния соединительных шнуров оказывают значимое влияние на характеристики кабельного тракта.
Использование кабелей и соединительного оборудования, пригодных для эксплуатации в конкретных условиях окружающей среды, автоматически не гарантирует, что шнур соответствует требуемым характеристикам передачи, указанным в разделе 11, при воздействии этих условий окружающей среды.
11.2 Условия эксплуатации
Дополнительные сведения об условиях эксплуатации см. в разделе 9.
11.3 Симметричные шнуры категорий с 5 по 7A, 8.1, 8.2 и BCT-B
11.3.1 Общие положения
Далее рассмотрены шнуры, собранные с использованием симметричных кабелей, [7] - [15], и двух вилок (штекеров). Компоненты, используемые в этих шнурах, должны соответствовать требованиям 9.1.2 и 10.2 соответственно. Кабель, используемый для изготовления симметричных шнуров, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54429 и соответствовать применяемой категории. Дополнительные требования приведены в [11] или [14]. Вилки шнуров подключают к розеткам, описанным в 10.2. Соответствие параметрам передачи, которые не указаны в 11.3, должно быть обеспечено конструкцией шнура.
Примечание - Шнуры, в которых используются разъемы, отличные от [60], также соответствуют требованиям 11.3.
В разделе 11.3 указаны минимальные требования к шнурам в рамках моделей раздела 8. Считается, что качество сборки шнура подтверждено тестированием. Требования к изготовлению и испытаниям шнуров, которые приведены в [75], являются достаточными для соответствия требованиям раздела 11.3. Шнуры BCT-B должны соответствовать требованиям к шнурам категории 7A.
11.3.2 Маркировка
Каждый шнур должен иметь маркировку, содержащую:
в) тип разводки шнура, если она отличается от нормальной [например, перекрестный (кроссоверный) шнур].
11.3.3 Условия эксплуатации
Шнуры, предназначенные для эксплуатации в условиях окружающей среды согласно классификации, приведенной в таблице 2, также должны соответствовать требованиям 11.3.
11.3.4 Возвратные потери
Витопарные шнуры должны соответствовать требованиям по RL, указанным в таблице 113. Требования к электрическим и механическим требованиям шнуров приведены в [75].
RL каждой пары шнуров на фиксированных частотах приведены в таблице 114 для справки.
Возвратные потери витопарных шнуров
Значения возвратных потерь для витопарных шнуров на фиксированных частотах
11.3.5 Переходное затухание на ближнем конце (NEXT)
Минимальное значение переходного затухания на ближнем конце витопарного шнура составляет:
где NEXTшнур - NEXT шнура, дБ;
NEXTразъем - NEXT для двух разъемов шнура, с учетом его затухания, дБ;
NEXTкаб,L - NEXT кабеля с учетом его длины, дБ;
ILразъем - значение рабочего затухания одного разъема, дБ;
RFEXT - значение отраженного FEXT, дБ.
Примечание - Измерение переходного затухания на ближнем конце витопарного шнура приведено в [75].
NEXTближн = NEXTдальн = NEXTразъем, (21)
где NEXTближн - NEXT разъема на ближнем конце шнура;
NEXTдальн - NEXT разъема на дальнем конце шнура;
ILкаб - рабочее затухание в кабеле;
ILразъем - затухание в разъеме;
NEXTразъем - NEXT каждого разъема, как указано в таблице 97, за исключением категории 5, для которой величина равна 87 - 20 lg(f);
- коэффициент затухания дБ/100 м кабеля, использованного для изготовления шнура;
Переходное затухание на ближнем конце, нормированное к длине шнура, рассчитывается как:
где NEXTкаб,100 м - величина NEXT кабеля длиной 100 м.
Расчетные значения NEXT, превышающие 65 дБ, заменяют на 65 дБ. В таблицах 116 - 118 приведены справочные значения NEXT на фиксированных частотах для шнуров различной длины с использованием значений параметров, указанных в таблице 115.
Параметры компонентов, используемых при расчете справочных значений NEXT
NEXT для 2 м витопарных шнуров на фиксированных частотах
NEXT для 5 м шнуров на фиксированных частотах
NEXT для 10 м витопарных шнуров на фиксированных частотах
11.4 Волоконно-оптические шнуры
11.4.1 Общие положения
Шнуры должны быть собраны с использованием гибких кабелей, отвечающих требованиям 9.2, и вилок разъемов, отвечающих требованиям 10.4. Для подключения к активному сетевому оборудованию могут потребоваться вилки разъемов других типов, которые не нормируются настоящим стандартом.
Гибкий кабель должен выполнять требования в отношении минимально допустимого радиуса изгиба, а также требования по количеству циклов сгибания-разгибания в процессе монтажа и эксплуатации.
Элементы поддержания полярности должны являться составной частью конструкции шнура.
Шнуры должны соответствовать требованиям к механическим характеристикам и характеристикам передачи сигнала, изложенным в 10.4 и 10.1.4.2 для соответствующих условий эксплуатации, приведенных в таблице 2.
Следует использовать волоконно-оптические шнуры заводского изготовления.
11.4.2 Маркировка
Каждый шнур должен иметь маркировку, содержащую:
- (опционально) тип разводки шнура, если она отличается от нормальной (например, перекрестный).
11.4.3 Параметры передачи коммутационных шнуров
11.4.3.1 Затухание
Затухание шнуров не должно превышать допустимое значение соединения на каждом конце плюс затухание кабеля с учетом его длины.
11.4.3.2 Технические характеристики
Для определения требований различных условий эксплуатации должны использоваться данные таблицы 2 и параметры, приведенные в [37].
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КЛАССОВ ОТ A ДО FA, I И II И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
А.1 Общие положения
Настоящее приложение содержит требования и рекомендации по тестированию стационарных линий и трактов с целью определения их соответствия настоящему стандарту. Оно не предназначено для описания или замены требований к приемо-сдаточным испытаниям при монтаже согласно техническому заданию по конкретному договору. Руководство по таким испытаниям содержится в [20].
А.2 Тестирование параметров передачи каналов и линий связи
А.2.1 Общие положения
Тестирование характеристик может проводиться:
- в лаборатории, где стационарные линии и тракты содержат определенные кабельные компоненты в конкретной реализации, или
- в полевых условиях, после монтажа.
Существует два вида тестирования на соответствие:
а) тестирование на соответствие модельной конфигурации.
Это тестирование проводится в лабораторных условиях для оценки на соответствие требованиям настоящего стандарта и другим применимым нормам. Итоговая документация должна включать подробную информацию о количестве протестированных стационарных линий и трактов, видах испытаний, декларации и сертификаты поставщика, аккредитационный сертификат лаборатории, калибровочные сертификаты и т.д.
Это тестирование также может быть использовано:
- для сравнения измерений, выполненных в лабораторных и полевых условиях;
- оценки параметров модельных конфигураций стационарных линий и трактов в лабораторных условиях;
- оценки параметров, которые невозможно измерить в смонтированной системе;
б) тестирование для выдачи гарантии.
Это тестирование выполняется на смонтированных кабельных линиях, когда требуется оценка их соответствия требованиям настоящего стандарта и другим применимым нормам. Тестирование смонтированной системы может быть выполнено:
- для дополнительного подтверждения достоверности результатов приемо-сдаточных испытаний,
- выполнения требований контракта,
- определения параметров при условиях, описанных в А.2.2.
А.2.2 Проверка соответствия витопарных стационарных линий и трактов
Тестирование для определения соответствия требованиям раздела 6 не является обязательным. Его следует проводить в следующих случаях:
а) стационарные линии и тракты имеют более сложную структуру и длину, выходящие за пределы ограничений эталонных стационарных линий и трактов;
б) в составе стационарной линии использованы компоненты, параметры передачи и влияния которых не соответствуют требованиям разделов 9 и 10;
в) в составе трактов использованы компоненты, параметры передачи и влияния которых не соответствуют требованиям разделов 9 - 11;
г) тракты сформированы добавлением более чем одного шнура к обоим концам стационарной линии, соответствующей требованиям раздела 7;
д) оценка кабельной системы для определения ее способности поддерживать конкретную группу приложений;
е) подтверждение характеристик кабельной системы, спроектированной в соответствии с положениями разделов 9 - 11 и с учетом требований, приведенных в [76];
ж) длины линейных кабелей выходят за допустимые, указанные в разделе 5.
Процедуры испытаний каналов и линий симметричных кабельных систем указаны в [5].
А.2.3 Проверка соответствия трактов и стационарных линий волоконно-оптической подсистемы
Тестирование для определения соответствия требованиям раздела 5 не является обязательным. Его следует проводить в следующих случаях:
- оценка способности кабельной системы поддержки функционирования определенного приложения;
- подтверждение характеристик кабельной системы, спроектированной в соответствии с разделами 9 - 11.
Процедуры испытаний стационарных линий и трактов волоконно-оптических кабельных систем указаны в [4].
А.3 Обзор типов испытаний
Режим тестирования для каждого из двух видов испытаний на соответствие (см. А.2.1) определяется для каждого параметра передачи. Виды испытаний для проверки на соответствие нормам и на правильность монтажа для симметричных витопарных стационарных линий и трактов приведены в таблице А.1. Виды испытаний для проверки на соответствие нормам и на правильность монтажа для волоконно-оптических стационарных линий и трактов приведены в таблице А.2.
Виды испытаний на соответствие нормам и правильность монтажа для витопарных стационарных линий и трактов классов от A до FA, BCT-B, I и II
Виды испытаний на соответствие нормам и правильность монтажа для волоконно-оптической кабельной системы
ИСПЫТАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ХАРАКТЕРИСТИК УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛИЯЮЩИМ ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИММЕТРИЧНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Б.1 Обзор
Механические характеристики и характеристики устойчивости к влияющим факторам окружающей среды важны для коммутационного оборудования. Изменения контактного сопротивления из-за эксплуатационных нагрузок и от воздействия окружающей среды могут отрицательно повлиять на характеристики передачи кабельной системы. Приемочные испытания продукта выполняются путем воздействия на него ряда механических нагрузок и факторов окружающей среды с фиксацией любых отклонений сопротивления через заданные интервалы времени и после завершения каждого испытания. Кроме того, изделие не должно иметь признаков ухудшения качества в отношении простоты механического подключения, безопасности или других функциональных характеристик при изменении температуры окружающей среды и после завершения таких изменений.
Коммутационное оборудование часто содержит комбинацию непаянного соединения и разъемной контактной пары (контакты вилки и розетки). Все соединения должны быть проверены. Если комбинация соединений и/или размыкаемых контактов тестируется вместе, следует обеспечить использование наиболее строгого режима испытаний.
Б.2 Непаянные соединения
Для обеспечения надежного непаянного соединения симметричного кабеля с изолированными жилами, а также для обеспечения надежных непаянных соединений между составными частями соединительного оборудования, непаянные соединения должны соответствовать требованиям таблицы Б.1.
Стандарты для непаянных соединений
По умолчанию применяются критерии и условия, указанные в соответствующих стандартах в таблице Б.1, за исключением случаев, указанных в Б.2.
Максимальное начальное сопротивление контакта для соединения с прорезанием изоляции (IDC) должно составлять 2,5 мОм, а максимальное изменение сопротивления контакта от первоначального значения при изменении температуры и после его завершения должно составлять 5 мОм.
При тестировании используются следующие условия, подробно описанные в требованиях к типовым испытаниям в [57] - [59], [77] - [80]:
а) Частотный диапазон вибраций: от 10 до 500 Гц.
б) Минимальная температура: минус 40 °C.
в) Электрическая нагрузка и температура, испытательный ток: 1 А постоянного тока.
Б.3 Вилки и розетки (модульные штекеры и гнезда)
Розетки и вилки (модульные штекеры и гнезда) должны соответствовать требованиям по надежности согласно стандарту, указанному в таблице Б.2.
Разъемы типа M12 должны соответствовать требованиям к надежности согласно стандарту, указанному в таблице Б.3.
Стандарты для вилок и разъемов (модульные штекеры и гнезда)
Стандарты для разъемов типа M12
Необходимо применять критерии и условия в соответствующих стандартах, приведенных в таблицах Б.2 и Б.3, за исключением случаев, указанных в остальной части Б.3.
Количество циклов подключений (соединений и разъединений) для вилок и розеток (модульных штекеров и гнезд), а также количество повторных подключений проводников на одно непаяное соединение должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице Б.4.
Матрица операций для вилок и розеток (модульных штекеров и гнезд)
Между повторными подключениями кабеля необходимо проверить непаянное соединение на наличие мусора и удалить посторонние загрязнения.
Б.4 Прочее соединительное оборудование
Примерами прочего соединительного оборудования являются:
- блоки кросс-соединения и штекеры,
- штыревые и гнездовые разъемы.
Надежность соединительного оборудования, отличного от вилок и розеток (модульных вилок и розеток), должна быть подтверждена соответствием требованиям, указанным в таблице Б.5. Соединительное оборудование должно быть подключено, смонтировано и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации. Минимум 100 отдельных цепей электрического контакта (например, соединительное оборудование от входа до выхода) должны полностью пройти испытания.
Следующие испытания должны проводиться в соответствии с техническими данными производителя:
б) усилие подключения и отключения;
в) эффективность (надежность соединения, повторяемость результатов для разных пар вилка/розетка) любого соединительного устройства;
г) сечение проводника контакта и площадь поверхности контактного соединения;
д) переходное сопротивление контакта;
е) устойчивость к вибрации (динамические испытания).
Рекомендации по тестированию надежности прочего соединительного оборудования
Применяются критерии и условия по умолчанию, как указано в соответствующих стандартах в таблице Б.5, если иное не указано в Б.4.
Количество циклов соединения (подключения и отключения) для прочего соединительного оборудования и количество повторных подключений проводов на одно непаянное соединение должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице Б.6.
Матрица операций для прочего соединительного оборудования
Между подключениями проводников к контактам необходимо проверить непаяное соединение на наличие мусора и удалить посторонние материалы.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабели состоят из пассивных компонентов и поэтому могут быть проверены на соответствие электромагнитным требованиям только при подключении к оборудованию, предназначенному для конкретного применения, см. ГОСТ CISPR 32 и [83]. Однако на электромагнитные характеристики смонтированной сети влияют такие параметры, как симметрия проводников и/или экранирующие свойства кабеля.
Численная мера симметрии - затухание асимметрии, т.е. соотношение между мощностью нежелательного синфазного сигнала и мощностью введенного дифференциального сигнала. Этот синфазный сигнал, возникающий из-за неизбежного отличия проводов витой пары, вызывает электромагнитное излучение и влияет на помехоустойчивость. Эффекты несимметрии характерны для кабелей и соединительного оборудования. Пределы затухания асимметрии указываются для кабелей.
Эффективность экранирования важно для кабелей, соединительного оборудования и коммутационных шнуров. На частотах до 100 МГц эффективность экранирования компонентов можно охарактеризовать сопротивлением связи. Сопротивление связи - это отношение продольного напряжения, возникающего на вторичной стороне экрана, к току, протекающему в экране. Этот нежелательный ток вызывает излучение и влияет на помехоустойчивость. На более высоких частотах эффективность экранирования можно охарактеризовать затуханием экранирования, т.е. соотношением между синфазным сигналом в проводниках, заключенных в экран, и излучаемым сигналом за пределами экрана.
Затухание излучения - это соотношение мощности сигнала и мощности, излучаемой кабелем, с учетом как симметричности пары, так и эффекта экранирования. Затухание излучения может применяться к экранированным и неэкранированным кабелям, соединительному оборудованию и кабельной проводке. Для области применения настоящего стандарта ослабление связи указано в диапазоне от 30 МГц до верхней частоты категории или класса.
АББРЕВИАТУРЫ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЕЙ
В настоящем приложении приведены рекомендации по использованию сокращений для основных конструкций кабелей связи. В настоящем стандарте используются термины "симметричный кабель", "неэкранированный/экранированный кабель" и "неэкранированный/экранированный кабельный элемент" для кабельных конструкций.
На рисунке Г.1 указано систематизированное обозначение кабелей. Названия кабелей, основанные на этой схеме, описывают только типы конструкций, а не какие-либо характеристики передачи. Для всех экранированных кабелей, с пленочным, оплеточным или комбинированным общим или индивидуальным экраном, требуется соответствующее соединительное оборудование, способное работать со всеми задействованными экранами.
На рисунке Г.2 приведены примеры конструкций кабелей и их обозначения, основанные на этой схеме.
1 U/UTP неэкранированный кабель с неэкранированными витыми парами.
2 F/UTP экранированный кабель с неэкранированными витыми парами.
3 S/FTP экранированный кабель с общей оплеткой и пленочным экраном витыми парами.
4 SF/UTP кабель с общим пленочным и оплеточным экраном с неэкранированными витыми парами.
Рисунок Г.1 - Схема обозначения кабелей
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Д.1 Приложения, поддерживаемые симметричной кабельной системой
Симметричная кабельная система, определенная в настоящем стандарте, предназначена для поддержки приложений, указанных в приложении Д. Кабельные системы протяженностью более 2 км выходят за рамки настоящего стандарта. Также могут поддерживаться другие приложения, не перечисленные в данном списке.
Приложения для симметричной кабельной системы соответствуют классам пропускной способности трактов, структура которых соответствует требованиям раздела 5. Структурированная кабельная система разработана для поддержки симметричных схем электрической связи. Приложения, использующие несимметричную передачу, выходят за рамки настоящего стандарта.
Таблицы Д.1 и Д.2 содержат перечень поддерживаемых приложений.
Приложения для кабельной системы с симметричными кабелями
Промышленные приложения для кабельной системы с симметричными кабелями
Приложения, поддерживаемые структурированной кабельной системой с симметричными кабелями, перечисленными в таблице Д.1, используют раскладку проводов кабелей по контактам модульного разъема, указанную в таблице Д.3.
Назначение контактов модульного разъема для различных приложений
Д.2 Поддерживаемые приложения для волоконно-оптических кабелей
Волоконно-оптические кабели, указанные в настоящем стандарте, предназначены для поддержки приложений, описанных в настоящем приложении. Также могут поддерживаться другие приложения, не перечисленные в списке.
Подробная информация о поддержке приложений предоставлена для каждой категории оптического волокна, включенной в раздел 9, а дополнительная информация относительно максимальной длины тракта представлена в таблицах Д.4 - Д.6. Категории оптических волокон OM3, OM4, OS1a и OS2 описаны в разделе 9.
Максимальная длина тракта предполагает общее затухание соединительного оборудования, равное 1,5 дБ.
Максимальное затухание тракта для поддерживаемых оптических приложений
Максимальные длины трактов, поддерживаемые многомодовыми оптическими приложениями
Максимальная длина канала, поддерживаемая приложениями для одномодового оптического волокна
Д.3 Поддерживаемые промышленные оптические приложения
В таблицах Д.7 и Д.8 представлены поддерживаемые существующие и перспективные промышленные оптические приложения.
Поддерживаемые промышленные приложения и максимальные длины многомодовых оптических трактов
Поддерживаемые промышленные приложения и максимальные длины одномодовых оптических трактов
ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИЙ OM1, OM2 И OS1
Таблица Е.1 содержит требования к волоконно-оптическим кабелям категорий OM1, OM2 и OS1. Таблицы Е.2 и Е.3 содержат информацию по поддерживаемым приложениям и максимальным длинам оптических трактов на основе кабелей категорий OM1, OM2 и OS1.
Параметры оптических кабелей категории OM1, OM2 и OS1
Поддерживаемые приложения и максимальные длины трактов для кабелей с кварцевыми многомодовыми оптическими волокнами
Поддерживаемые промышленные приложения и максимальные длины одномодовых оптических трактов