Q
:专家您好:
综合布线各配线间如果用光缆连接的话怎么算用几芯?是不是还要看装的什么设备后在算?
A:
尹岗
省事的话请参照
GB50311/GB50174
进行设计,不过这还是一个很有争议的话题。
1.
早期的用户设备和需求数量比较少,建筑类型比较“标准”、一致,所以为了设计方便许多相关标准
(
比如
GB50311/GB50174
等等
)
都规定
/
建议了一定的数量和密度,现在也一直在使用中,设计师按照这些推荐数据进行设计一般不需要担负未来满足用户需求变化的责任。但这种常规做法受到的诟病就是,当设备性能、安装密度等都发生持续变化,另外就是建筑类型越来越多样化,用户的需求越来越多样化、复杂化,使得不断面临新需求、新问题的设计师常常捉襟见肘、手足无措,无法面对结构多样性
/
多变性,设备和用户需求多样性的要求,造成后期升级改造困难,只好每隔
5-8
年或者
8-10
年将机房重新建造一次,浪费巨大。
2.
供电扩容空间、空调支持密度冗余量、桥架冗余
/
更新难易度、设备重量支持能力
(
支持等标准密度
)
冗余量等基本上都一直处在被动应付状态。
3.
辅助设置的更新
/
制造也跟不上需求的变化,任意激战空间、凑合升级使用的情况越来越普遍。
4.
建议:在标准和设备变化、需求变化之间争取取得平衡。目前可以做的就是:适当预留用户链路扩容空间、预留电力供应升级空间、预留空调支持
/
扩容冗余度、管线和桥架系统采用快装产品和开放式结构
(
也便于空间用户转换
)
。这样可以大大减少升级扩容的难度,减少扩容耗用的时间,从而减少用户的业务
(
停顿或受限
)
损失。
孙慧永
通常大楼布线系统从
MDF
到
IDF
之间采用光纤来连接,
IDF
到工作区
WA
采用铜缆来连接,如果从系统设计的角度,通常
MDF
到
IDF
垂直主干系统光缆的数量是根据工作区
WA
点数来设计的,举例如下:
如果一个
IDF
所管理到的点位数为
96
个端口,那么目前常用接入层交换设备通常为
48
×××换机,一台
48
×××换机上行采用光纤链路,每台交换机至少要有
2
芯光纤(一收一发),如果是
96
个工作区点位需要两台
48
×××换机从
IDF
通过垂直配线上行到
MDF
,正常实现通信至少需要
4
芯光纤。同时链路需要思考光纤的冗余,如果思考对设备端口采用一主一备的方式,那么从
IDF
到
MDF
光缆采用
8
芯
-12
芯比较合适。
以上为经验值,根据不同类型的建筑的计算机网络需要思考不同比例的冗余量,可以参考国家布线设计规范
GB50311
。
Q
:你好!
各位老师:我想搞清楚综合布线细分的话都有那些组成
A:
孙慧永
综合布线从标准发展上来看,主要分为两个大类,一是大楼综合布线系统,另一为数据中心综合布线系统。
大桉综合布线通常有以下几个子系统组成:(参考标准:
TIA 568C
,
GB50311)
工作区子,水平子系统,管理子系统,垂直布线子系统,设备间子系统。
数据中心布线通常由以下几个区域组成:
(
参考标准:
TIA 942
,
GB50174
)
主配线区域
MDA
主干布线
Backbone
水平配线区域
HDA
区域配线区域
ZDA
设备配线区域
EDA
Q
:老师您好:
光纤的测试,除了购买专业的测试仪器(如福禄克,
12
万),有其他的办法吗?
A:
孙慧永
目前在布线行业的现场测试设备主要由美国福禄克公司与美国理想公司,从市场占有率来看,福禄克公司占有大部分份额。
除了布线行业内的测试仪表厂商,在光通信行业也有如
JDSU
,
EXFO
等厂商可以提供相应的手持式光纤测试仪表,与上述布线行业的现场测试仪表有所不同的是,这类仪表只显示衰减或回损的值,仪表内不含布线行业标准,不会自动将测试数据与标准作判断测试结果是否通过
Q
:老师您好:
核心层交换机与汇聚层用光纤连接,汇聚层和接入层有必要用光纤连接吗?(大学校园网)
A:
孙慧永
大学校园网对布线系统解决方案来说是典型的园区布线网络,通常校园网面积较大建筑物较多,从核心层交换机到汇聚层交换机率由于距离较长更多的会采用单模光纤可以支持
10GbE
的网络,当网络需要升级时可以支持将来
40G/100G
,同时从汇聚层到接入层属于建筑物内的垂直主干布线系统,通常会采用多模光纤来连接,多模分为
OM1
,
OM2
,
OM3
,
OM4
四种类型,用户可根据需要选择。
Q
:老师您好:
各位老师好,我想问一下,是不是光纤支持的距离基本和收发器有关,和光纤类型无关。我看标准中写多模光纤标准距离好像是
220M
而
cisco
中多模光纤收发器怎么是
550M
。请各位老师指点。
A:
房毅
不是,光纤支持的传输距离与光纤类型和所采用的光纤收发器都有关系。由于单模、多模等不同类型光纤可以采用不同工作波长;即使多模光纤也分为
62.5/125
和
50/125
类型的光纤,同一光纤也有长波长
-1300nm
和短波长
-850nm
,其所采用收发器件也不同;同一工作波长,目前千兆和
万兆也使用不同类型的光源,
LED
和
VCSEL
,所以其实是一个配合使用的问题,当然,从目前行业应用来看,已经基本形成一些习惯。下表简单类出目前一些
应用,没有涵盖全部,可以参考:
Q
:老师您好:
光纤资源慢慢的从电信及大的网络区域,扩散到小型网络中,在实际的运营测试中,想知道它有哪些规范和标准?
A:
房毅
的确如此,光纤的应用正在逐步深入到各类系统的末端。
在全球,涉及光纤以及系统测试的标准很多,几乎相关的标准化组织都有类似的标准,比如
ITU
,
IEC
,
TIA
等,国内也根据不同的应用,所属领域不同,有不同标准和规范,比如,在智能化和布线领域,
GB50312,
综合布线系统工程验收规范,包含测试内容;电信领域,原来都是遵循邮电标准,即
YDXXXXXX
,比如
YD/T 5095-2005 SDH
长途光缆传输系统工程设计规范;
YD/T 5044-2005 SDH
长途光缆传输系统工程验收规范;
YD 5121-2005
长途通信光缆线路工程验收规范;
YD/T T1384-2005
住宅通信综合布线系统
...
同时,有些行业也有标准:
DL/T 5344-2006
电力光纤通信工程验收规范,军队也有军队标准等,当然还有行业有自己的标准,广电、煤炭等,这些行业标准中,有些与国标接近或一致,有些也会有差异,因为应用是不同的。
Q
:老师您好:
各位专家好!现在国家大力推进三网融合,采用的
PON
系统(
GPON
或
EPON
),请问这方面的光纤布线系统如何设计?现在小区智能化,涉及到宽带网、弱电专网(包含闭路监控、可视对讲、防盗报警系统等)这方面光纤线路如何规划?谢谢?
A:
孙慧永
这位朋友所提出的问题所涉及的是不同类型的网络,如果对于
PON
系统,不管是
GPON
还是
EPON
,全部采用的是单模光纤,对于
ODN
光纤系统规划主要是思考的是三个方面,一是用户数量,二是整体链路的衰减,三是链路中的分光比。
PON
通常是单芯光纤采用
TDM
时分复用的方式传输,从电信交换局的
OLT
到用户家中的
ONU
之间要将衰减控制在要求的范围内,总体传输距离通常小于
20KM
,通道衰减要求为
26dB
以下,采用无源分跳器分光比越大越节约中心交换局的主干光纤资源,通常分光器可以分为
1
:
2;1
:
4;1:8;1:32,1:64
这几种类型,分光比越大,衰减越大。系统设计时要综合思考以上几个方面。
至于小区智能化网络采用以太网的传输协议,光纤的规划可以根据带宽要求与速率的要求选择单模或多模光纤,而光纤类型及传输应用距离可以参考上面
5
楼专家所回复的内容。而光纤的芯数的设计主要是根据光纤的设备端口的数量以及思考适当的冗余。
Q
:老师您好:
光纤
LC SC FC
这三种是我见过的最常见的光纤头,请教一下这些分别试用于什么情况呢?
还有光纤有粗有细,什么情况用粗一点的,有什么情况用细一点的呢?
在不使用仪器的前提下,如何错略判断光纤的好坏?
对于不同的波,需要不同的光纤吗?
能否列出当今比较常用的光模块,波长,以及适应的环境,适合的距离?
A:
房毅
纤无源器件类,连接器件的产生和发展也是随着光纤网络应用的需要而发展,早期,连接器主要是
FC,SC
和
ST
等类型,属于
2.5
毫米直径插芯,材料也是从磷青铜逐渐过渡到陶瓷(二氧化锆),陶瓷材料特点是耐磨、可靠性和稳定性好,不会氧化,其应用的差别不是人为确定的,而是根据习惯和设备厂商的端口等客观情况决定的,后期逐渐演化成为以下的局面:
FC
连接器主要为单模应用,而且以电信运营商等为主;
ST
以多模应用为主,尤其是计算机网络,或者楼宇、局域网为主;
SC
单多模都有,也是以网络和非电信应用为主。
随着光纤应用越来越广泛,又出现了其他类型连接器,如
LC,MU,MT-RJ
和
4
芯
/8
芯和
12
芯的
MTP/MPO
连接器,并且
MPO/MTP
连接器目前已经有
24
芯和
48
芯的应用。这类连接器是随着大量光纤应用而发展的,所以特点就是提高密度,解决空间的使用效率,
LC
和
MU
都是采用
1.25
毫米直径插芯。
从使用结果来看,对插入损耗影响与
2.5
毫米和
1.25
毫米直径的插针粗细无关,都是可以采用的。
其实不使用仪器检查,光纤本身是很难判断优劣的,因为光纤很细小,直径
125
微米,加上被覆层也只有
250
微米,肉眼很难检测和判断;如果是使用光缆,则可以通过缆皮上的印字,护套平整、连续或光滑程度等,或者缆皮与紧包层之间添加的芳纶(抗拉的凯夫拉线)均匀、平整,紧套层的剥除是否平顺(使用紧套剥除钳)等进行简单的判别。
应该说,不同的光纤,有不同的工作波长,并不是你可以任意选择想用的波长,一般我们有单模和多模光纤,单模以
1310nm/1550nm
为主,多模以
850nm/1300nm
为主,当然,单模还可以采用波分复用等其他波长的窗口。