TIA568B光纤标准
网线连接568A568B标准是什么?

1985年初,计算机工业协会(CCIA)提出对大楼布线系统标准化的倡仪,美国电子工业协会(EIA)和美国电信工业协会(TIA)开始标准化制定工作。
1991年7月,ANSI/EIA/TIA568即《商业大楼电信布线标准》问世。
1995年底,EIA/TIA 568标准正式更新为EIA/TI A/568A
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,褐白-7,褐-8;标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8。
在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ45端头的网络连线无论是采用端接方式A,还是端接方式B,在网络中都是通用的。
实际应用中,大多数都使用T568B的标准,通常认为该标准对电磁干扰的屏蔽更好。
如果是机器与交换机或hub相连,则两头都做568a,或两头都做568b
如果是两台机器互连,则需要一头做568a,另一头做568b,也就是常说的1和3,2和6互换了
另外,计算机通讯只使用1,3,2,6这四根线,因此,可以用其他4根作电话线,以节约布线成本。
TIA-EIA568B2标准介绍(中文版)

目录1介绍2目的与范围3参考标准4定义,首字母缩写及缩写词4.1定义4.2首字母缩写及缩写词5测试配置5.1元件测试配置5.2电缆测试配置6传输要求6.1插入损耗6.1.1电缆插入损耗6.1.2连接硬件插入损耗6.1.3布线插入损耗6.2近端串扰损耗6.2.1对与对近端串扰损耗6.2.1.1电缆对与对近端串扰损耗6.2.1.2连接硬件对与对近端串扰损耗6.2.1.3布线对与对近端串扰损耗6.2.2功率和近端串扰损耗6.2.2.1电缆功率和近端串扰损耗6.2.2.2布线功率和近端串扰损耗6.3等电平远端串扰及远端串扰损耗6.3.1对与对等电平远端串扰6.3.1.1电缆对与对等电平远端串扰6.3.1.2对与对连接硬件远端串扰损耗6.3.1.3对与对布线等电平远端串扰 6.3.2功率和等电平远端串扰6.3.2.1电缆功率和等电平远端串扰6.3.2.2布线功率和等电平远端串扰6.4回波损耗6.4.1水平电缆回波损耗6.4.2多股电缆回波损耗6.4.3连接硬件回波损耗6.4.4模块式跳线回波损耗6.4.5布线回波损耗6.5传输时延/时延偏差6.5.1电缆传输时延6.5.2布线传输时延6.5.3电缆传输时延偏差6.5.4布线传输时延偏差6.6平衡6.6.1 LCL(长度转换损耗)6.6.1.1电缆LCL损耗6.6.1.2连接硬LCL损耗6.6.2 LCTL(长度转换传输损耗)6.6.2.1电缆LCTL损耗6.6.2.2连接件LCTL损耗附件A(标准化)A.A.1概述A.A.2现场测试仪的相容性检查A.A.3测试配置A.A.4管理A.A.5测试设备连接件及跳线A.A.6用户跳线A.A.7数据报告及测试附件B(标准化)B.B.1现场测试仪的精确度要求B.1.1测试性能要求:基本链路6类测试仪表B.1.2测试性能要求:6类永久链路B.1.3测试性能要求:6类信道测试配置B.1.4对长度,传输时自家主时延偏差精度要求B.2量化现场测试仪的程序B.2.1概述B.3错误模式B.4精度附件C(标准化)C.1概述C.2测试建立及仪器所求C.3测试跳线附件D(标准化)D.1概述附件E(标准化)E.1概述E.2测试建立及仪器E.2.1测平衡转换器特性E.2.2特性阻抗匹配性端接E.3模块化插座测试考虑E.3.1 测试插头结构E.3.2测试插头品质E.3.2.1测试非嵌入式插头的NEXT损耗 E.3.2.2测试非嵌入式插头的FEXT损耗E.4NEXT损耗E.4.1NEXT损耗测量精度E.5FEXT损耗E.5.1FEXT损耗测量精度E.6回波损耗E.6.1回波损耗测试导线考虑E.6.2回波损耗测量精度附件F(标准化)F.1概述F.2非嵌入式远端串扰(NEXT)损耗F.3测试建立附件G(标准化)G.1概述插图清单插图1信道测试配置示意图插图2永久链路测试配置示意图列表清单:表1 可向下兼容的匹配部件性能矩阵表表2 6类电缆插入损耗@20℃±3℃(680F±5.50F)表3 6类连接硬件插入损耗表4 6类信道插入损耗表5 6类永久链路插入损耗表6 6类缆近端串扰损耗@20℃±3℃(680F±5.50F),最差对与对表7 6类连接硬件近端串扰损耗,最差对与对表8 6类信道近端串扰损耗,最差对与对表9 6类永久链路近端串扰损耗,最差对与对表10 6类电缆功率和近端串扰损耗@20℃±3℃(680F±5.50F)表11 6类信道功率和近端串扰损耗表12 6类永久链路功率和近端串扰损耗表13 6类电缆等电平远端串扰@20℃±3℃(680F±5.50F),最差对与对表14 6类接插件远端串扰损耗,最差对与对表15 6类信道等电平远端串成,最差对与对表16 6类永久链路等电平远端串扰,最差对与对表17 6类电缆功率和等电平远端串扰@20℃±3℃(680F±5.50F)表18 6类信道功率和等电平远端串扰表19 6类永久链路功率和等电平远端串扰表20 6类水平电缆回波损耗@20℃±3℃(680F±5.50F)表21 6类多股电缆回波损耗@20℃±3℃(680F±5.50F)表22 6类连接硬件回波损耗表23 6类模块化跳线回波损耗表24 6类信道回波损耗表25 6类永久链路回波损耗表26 6类电缆传输时延及时延偏差@20℃±3℃(680F±5.50F)表27 6类电缆LCL@20℃±3℃(680F±5.50F)表28 6类连接硬件LCL表29 6类电缆LCTL@20℃±3℃(680F±5.50F)表30 6类连接硬件LCTL损耗表B.1 最小值要求:基本链路第III级现场测试仪测量精度表B.2 最小值要求:永久链路第III级现场测试仪测量精度(包括永久链路适配器)。
TIA-568B光纤布线标准

细节
匹配样本
偏差:无
拉力(对连接在线头上的线缆):以角度0,50牛顿的拉力作用于护套
拉力(对连接在线头上的线缆):以角度0,2.2牛顿的拉力作用于涂层
初始测量性能要求:最大插入损耗0.75dB
测量中性能要求:无
最终测量性能要求:最大衰减增加0.5dB
A.3.3 回损特性:FOTP-107
样本规模:24个匹配的连接头对
细节
偏差:无
要求:多模最小20dB,单模最小26dB
对模拟广播视频,单模最小回损为55dB
A.3.4 低温特性:FOTP-188
样本规模:8个匹配的连接头对
细节
匹配样本
A.2 互连匹配要求
所有的光纤接头、适配器和光缆必须遵守符合光纤器件互连匹配标准(FOCIS)的尺寸要求。
A.3 性能要求
所有多模的连接器、适配器和光缆必须在两个波长上(850mm,1300±30mm)满足本条款的要求。
A.3.1 外观及机械检查:FOTP-13
样本规模:24个匹配的连接头对
g) 保护布线侧的连接头和适配器,避免与外部物体意外接触(可能导致临时或永久光学性能降低)。
5.5 集中布线的连接硬件
在集中布线结构中,将水平线缆连接到室内主干线缆的光纤连接硬件必须满足下列施工:
用可重装配的连接头或接续单元将主干和水平光缆连接,建议在一个设备上只使用一种连接方式。
5.4.3 设计
光纤配线板必须满足下列布线施工:
a) 用跳线交叉连接布线;
b) 将室内设备连接到光纤网络;
C) 根据ANSI/TIA/EIA-606识别管理布线;
d) 根据ANSI/TIA/EIA-606,通过颜色识别端接线组; e) 利用光缆和跳线提高管理;
tia568b3光纤标准

tia568b3光纤标准1. 介绍1.1 目的本标准制定了光纤布线系统(如:线缆、连接头等)所用器件及传输质量的要求。
线缆指50/125μm、62.5/125μm多模光缆和单模光缆。
1.2 标准分类根据EIA工程出版物EP-7B,标准分为两类:强制性标准和建议性标准。
本标准中用"必须"表述强制性标准,用"应该"、"可以"或"最好"表述建议性标准。
强制性标准通常用于安全、性能、管理和兼容性方面的要求,它们做出的规定是对布线系统的最低要求。
建议性标准提高了对布线系统的要求,使布线系统能在预期的应用中稳定工作。
文本、表格和图形中的注释、强调提供了有信息价值的建议。
1.3 美国惯用尺寸与公制尺寸的转换在本标准中多数的公制尺寸是美国惯用单位的转换值,例如:100毫米(mm)是4英寸。
1.4 本标准适用期限标准中的条款会修订、更新以适应建筑技术和通讯技术的发展。
2. 范围2.1 适用性本标准针对布线中用到的光纤器件(如:光缆、连接头、连接硬件、光纤跳线和现场测试设备)规定了最低要求。
2.2 标准参考制定本标准参考下段文本中所列标准,所列标准在公布时已核对过。
所有标准都与版本关联,以本标准为依据的一方应该调查使用所列标准的最新版。
ANSI和TIA记录了他们出版的最新的国家标准。
·ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 标准化测试程序,针对光纤、光缆和变频器、传感器、连接与终端设备,及其他光纤组件等·ANSI/ICEA S-83-596-1994 建筑物内光缆·ANSI/ICEA S-87-640-2000 室外通信光缆·ANSI/TIA/EIA-526-7-1998 安装单模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-7·ANSI/TIA/EIA-526-14-A-1998 安装多模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-14A·ANSI/TIA/EIA-598-A-1995 光缆颜色编码·ANSI/TIA/EIA-604-3-1997 FOCIS 3光纤连接器件的匹配标准·ANSI/TIA/EIA-606-1993 商业建筑物电信基础构造的管理标准3. 定义,缩写,度量单位3.1 概要本条款定义了具有专有意义或本标准使用的特定术语、缩写。
最新TIA-EIA 568 B.3 中文版

TIA 568 B.3光纤标准11. 介绍1.1 目的本标准制定了光纤布线系统(如:线缆、连接头等)所用器件及传输质量的要求。
线缆指50/125μm、62.5/125μm多模光缆和单模光缆。
1.2 标准分类根据EIA工程出版物EP-7B,标准分为两类:强制性标准和建议性标准。
本标准中用“必须”表述强制性标准,用“应该”、“可以”或“最好”表述建议性标准。
强制性标准通常用于安全、性能、管理和兼容性方面的要求,它们做出的规定是对布线系统的最低要求。
建议性标准提高了对布线系统的要求,使布线系统能在预期的应用中稳定工作。
文本、表格和图形中的注释、强调提供了有信息价值的建议。
1.3 美国惯用尺寸与公制尺寸的转换在本标准中多数的公制尺寸是美国惯用单位的转换值,例如:100毫米(mm)是4英寸。
1.4 本标准适用期限标准中的条款会修订、更新以适应建筑技术和通讯技术的发展。
2. 范围2.1 适用性本标准针对布线中用到的光纤器件(如:光缆、连接头、连接硬件、光纤跳线和现场测试设备)规定了最低要求。
2.2 标准参考制定本标准参考下段文本中所列标准,所列标准在公布时已核对过。
所有标准都与版本关联,以本标准为依据的一方应该调查使用所列标准的最新版。
ANSI和TIA 记录了他们出版的最新的国家标准。
·ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 标准化测试程序,针对光纤、光缆和变频器、传感器、连接与终端设备,及其他光纤组件等;·ANSI/ICEA S-83-596-1994 建筑物内光缆;·ANSI/ICEA S-87-640-2000 室外通信光缆;·ANSI/TIA/EIA-526-7-1998 安装单模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-7;·ANSI/TIA/EIA-526-14-A-1998 安装多模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-14A;·ANSI/TIA/EIA-598-A-1995 光缆颜色编码;·ANSI/TIA/EIA-604-3-1997 FOCIS 3光纤连接器件的匹配标准;·ANSI/TIA/EIA-606-1993 商业建筑物电信基础构造的管理标准。
568B标准和568A标准

双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。
具体接法如下(图1):T568A线序1 2 3 4 5 6 7 8绿白绿橙白蓝蓝白橙棕白棕T568B线序1 2 3 4 5 6 7 8橙白橙绿白蓝蓝白绿棕白棕直通线:两头都按T568B线序标准连接。
交叉线:一头按T568A线序连接,一头按T568B线序连接。
平时制作网线时,如果不按标准连接,虽然有时线路也能接通,但是线路内部各线对之间的干扰不能有效消除,从而导致信号传送出错率升高,最终影响网络整体性能。
只有按规范标准建设,才能保证网络的正常运行,也会给后期的维护工作带来便利。
1.网卡对网卡:如果不用HUB直接连接的话,双胶线就要制作成交叉线,制作方法是:取一截双胶线(长度根据需要自行决定),把双绞线的一头外皮剥开,从左到右按白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕的顺序排列好,插入RJ45水晶头;另一头则从左到右按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的顺序排列好,插入另一个RJ45水晶头。
也就是说,两头的接法刚好相反,接成的线将形成两个交错重叠的叉形,不然的话是连不上的。
然后将制作完成的双胶线两头分别插入两台计算机的网卡上。
2.网卡与光收发模块:将网卡装在计算机上,做好设置;给收发器接上电源,严格按照说明书的要求操作;用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线应为交叉线接法;用光跳线把两个收发器连接起来,如收发器为单模,跳线也应用单模的。
光跳线连接时,一端接RX,另一端接TX,如此交叉连接。
不过现在很多光模块都有调控功能,交叉线和直通线都可以用。
3.光收发模块与交换机:用双绞线把计算机和收发器连接起来,双绞线为直通线接法。
4.网卡与交换机:双绞线为直通线接法。
5.集线器与集线器(交换机与交换机):两台集线器(或交换机)通过双绞线级联,双绞线接头中线对的分布与连接网卡和集线器时有所不同,必须要用交叉线。
这种情况适用于那些没有标明专用级联端口的集线器之间的连接,而许多集线器为了方便用户,提供了一个专门用来串接到另一台集线器的端口,在对此类集线器进行级联时,双绞线均应为直通线接法。
TIA EIA 568B

目录1 绪论2 目的和范围3 标准参考4 定义、缩写词定义缩写词5 试验结构成分试验结构布线试验结构6 成分认可电缆水平电缆主干电缆混合电缆认可连接硬件线芯7 传输性能要求插入损耗电缆插入损耗连接硬件插入损耗布线插入损耗近端串扰(NEXT)损耗线对-线对的近端串扰(NEXT)损耗电缆线对-线对的近端串扰(NEXT)损耗连接硬件线对-线对的近端串扰(NEXT)损耗工作现场、设备和接插软线的线对-线对的近端串扰(NEXT)损耗布线的线对-线对近端串扰(NEXT)损耗功率累计近端串扰(NEXT)损耗功率累计近端串扰(NEXT)损耗电缆功率累计近端串扰(NEXT)损耗布线等电平远端串扰(ELFEXT)和远端串扰(FEXT)损耗线对-线对的等电平远端串扰(ELFEXT)电缆线对-线对的等电平远端串扰(ELFEXT)连接硬件线对-线对的远端串扰(FEXT)损耗布线的线对-线对的等电平远端串扰(ELFEXT)损耗功率累计等电平远端串扰(ELFEXT)电缆功率累计等电平远端串扰(ELFEXT)布线功率累计等电平远端串扰(ELFEXT)回波损耗水平电缆回波损耗绞接导线电缆回波损耗连接硬件回波损耗工作区、设备和接插软线的回波损耗布线回波损耗传输延迟/延迟差异电缆传输延迟布线传输延迟电缆传播延迟差异布线传播延迟差异对称纵向变流损耗(LCL)电缆纵向变流损耗(LCL)连接硬件纵向变流损耗(LCL)纵向变流传输损耗电缆纵向变流损耗(LCL)连接硬件纵向变流损耗(LCL)附录A 布线测量方法(标准)概述频率范围附录B 试验装置(标准)等级III现场试验装置精度要求测试性能要求:基本链路6类测试仪表测试性能要求,6类永久链路永久链路转接器模块式插头NEXT损耗永久链路转接器模块式插头FEXT损耗测试性能要求:6类信道试验结构长度、传输延迟和延迟差异的精度要求。
量化现场测试仪的程序概述误差模式精度附录C 布线试验要求(标准)概述试验设置和装置要求附录D 电缆和连接硬件对称测量方法(信息)概述电缆对称测量连接硬件对称测量LCL校准和测量LCL校准LCL测量附录E概述试验设置和设备试验不平衡变压器性能阻抗匹配性接线头试验固定装置共模电阻匹配对称转换器接线头电阻接线头模块式插座试验考虑试验插头结构试验插头品质试验非嵌入式插头NEXT损耗模块式试验插头试验对试验插头的另一种NEXT损耗测量方法非嵌入式和同轴接线端试验结果的相关性试验FEXT损耗试验插头差模和差模加共模确认试验插头延迟和端口扩展校正和参考平面定位网络分析仪设定测量E4 NEXT损耗NEXT损耗试验损耗测量在试验室之间的重复性FEXT 损耗FEXT损耗试验FEXT损耗测量在试验室之间的重复性回波损耗回波损耗试验电线回波损耗试验室-试验室测量精度附录F 测试插头FEXT损耗测试方法(标准)范围F2. 适用性一般试验插头和参考试验头的要求试验插头FEXT损耗试验方法,非嵌入式方法非嵌入参考FEXT插头结构组装非嵌入参考FEXT 插头到PWB和试验电线的远端FEXT参考插头组装FEXT 参考插头测量FEXT 参考插头测量装置FEXT参考插头测量校准FEXT 参考插头端口扩展校正FEXT参考插座集合FEXT参考插座端口扩展校正非嵌入参考插座FEXT集合测量试验插头FEXT测量试验插头FEXT损耗试验方法---同轴接线头方法端口扩展方法插头试验结构试验插头FEXT试验同轴接线头参考测试头构造阻碍控制试验固定装置描叙试验固定装置校准方法通路、短路和负载校正背-背通过校准双绞线回波损耗测量附录G高温环境下的电缆安装(标准)概述电缆温度的允许范围安装示例附录H 非嵌入参考NEXT损耗插座选择方法(标准)范围测量取样计划附录I 试验插头接线头模式NEXT损耗参考验证(标准)范围差模插座矢量试验插头差模和结合有差模的共模的一致性差模到带差模的共模的一致性计算附录J 模块式插头电线试验方法(标准)概述网络分析仪试验结构模块式插头电线试验方法6类模块式电线试验要求6类模块式电线试验头NEXT损耗6类模块式电线试验头FEXT损耗6类模块式电线试验头回波损耗附录K 信道和永久链路NEXT损耗限制的附加信息(标准)概述反射FEXT损耗对测得的NEXT损耗的作用决定反射FEXT损耗影响冲击的方针1 绪论专为每个电讯传输系统规定的电讯布线,现已成为一般布线系统。
TIA-EIA568B.3中文版

TIA 568 B.3 光纤标准1. 介绍 1.1目的本标准制定了光纤布线系统(如:线缆、连接头等)所用器件及传输质量的要求。
线缆指 50/125 口m 、62.5/125 口m 多模光缆和单模光缆。
1.2标准分类根据EIA 工程出版物EP-7B ,标准分为两类:强制性标准和建议性标准。
本标准中用“必 须”表述强制性标准,用“应该”、“可以”或“最好”表述建议性标准。
强制性标准通常用于安全、性能、管理和兼容性方面的要求,它们做出的规定是对布线系 统的最低要求。
建议性标准提高了对布线系统的要求,使布线系统能在预期的应用中稳定工作文本、表格和图形中的注释、强调提供了有信息价值的建议。
1.3美国惯用尺寸与公制尺寸的转换在本标准中多数的公制尺寸是美国惯用单位的转换值,例如:100毫米(mm 是4英寸,1.4本标准适用期限标准中的条款会修订、更新以适应建筑技术和通讯技术的发展。
2. 范围 2.1适用性本标准针对布线中用到的光纤器件 (如:光缆、连接头、连接硬件、光纤跳线和现场测试 设备)规定了最低要求。
2.2标准参考制定本标准参考下段文本中所列标准,所列标准在公布时已核对过。
所有标准都与版本关 联,以本标准为依据的一方应该调查使用所列标准的最新版。
ANSI 和TIA 记录了他们出版的最新的国家标准。
标准化测试程序,针对光纤、光缆和变频器、传感器、连接建筑物内光缆;室外通信光缆; 安装单模光缆的光损耗测量• ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 与终端设备,及其他光纤组件等;• ANSI/ICEA S-83-596-1994 • ANSI/ICEA S-87-640-2000 • ANSI/TIA/EIA-526-7-1998PLANT-OFSTP-7•ANSI/TIA/EIA-526-14-A-1998 安装多模光缆的光损耗测量PLANT-0FSTP-14;•ANSI/TIA/EIA-598-A-1995 光缆颜色编码;•ANSI/TIA/EIA-604-3-1997 FOCIS 3 光纤连接器件的匹配标准;•ANSI/TIA/EIA-606-1993 商业建筑物电信基础构造的管理标准。
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TIA568B3光纤标准1. 介绍1.1 目的本标准制定了光纤布线系统(如:线缆、连接头等)所用器件及传输质量的要求。
线缆指50/125μm、62.5/125μm多模光缆和单模光缆。
1.2 标准分类根据EIA工程出版物EP-7B,标准分为两类:强制性标准和建议性标准。
本标准中用“必须”表述强制性标准,用“应该”、“可以”或“最好”表述建议性标准。
强制性标准通常用于安全、性能、管理和兼容性方面的要求,它们做出的规定是对布线系统的最低要求。
建议性标准提高了对布线系统的要求,使布线系统能在预期的应用中稳定工作。
文本、表格和图形中的注释、强调提供了有信息价值的建议。
1.3 美国惯用尺寸与公制尺寸的转换在本标准中多数的公制尺寸是美国惯用单位的转换值,例如:100毫米(mm)是4英寸。
1.4 本标准适用期限标准中的条款会修订、更新以适应建筑技术和通讯技术的发展。
2. 范围2.1 适用性本标准针对布线中用到的光纤器件(如:光缆、连接头、连接硬件、光纤跳线和现场测试设备)规定了最低要求。
2.2 标准参考制定本标准参考下段文本中所列标准,所列标准在公布时已核对过。
所有标准都与版本关联,以本标准为依据的一方应该调查使用所列标准的最新版。
ANSI和TIA记录了他们出版的最新的国家标准。
·ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 标准化测试程序,针对光纤、光缆和变频器、传感器、连接与终端设备,及其他光纤组件等·ANSI/ICEA S-83-596-1994 建筑物内光缆·ANSI/ICEA S-87-640-2000 室外通信光缆·ANSI/TIA/EIA-526-7-1998 安装单模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-7·ANSI/TIA/EIA-526-14-A-1998 安装多模光缆的光损耗测量PLANT-OFSTP-14A·ANSI/TIA/EIA-598-A-1995 光缆颜色编码·ANSI/TIA/EIA-604-3-1997 FOCIS 3光纤连接器件的匹配标准·ANSI/TIA/EIA-606-1993 商业建筑物电信基础构造的管理标准3. 定义,缩写,度量单位3.1 概要本条款定义了具有专有意义或本标准使用的特定术语、缩写。
只在某一条款中使用的术语在条款内或其开始处定义。
3.1.1 定义条款中的普通定义已经在系统的电信基础构造标准中阐明;定义中不包含强制性标准规定的要求,要求的详细内容在标准相应条目中说明。
Adapter;optical fiber duplex(光纤双工适配器):一种机械终结装置,使两个双工光纤连接头对齐和连接,形成光的双连接。
Administration(管理):针对电信构造的移动,附加和更改而设计的有关标签,标识文件和使用的管理方法。
Backbone(干线):一种设施(例如,通路、电缆或导体),在建筑物内(或建筑物间)的电信小间,楼层分配间,入口设备,或者设备间。
Cable(线缆):包在外皮中的一根或多根导线或光纤的组合,允许使用单根导线或成组导线。
Cable run(电缆传输):沿着路径,可以包含其他组件的一段安装媒介。
Cable sheath(电缆外皮):光纤或导体外面的覆盖物,包含一个或多个金属构件、加强构件或护套。
Cabling(布线):所有电缆、跳线、软线和连接硬件的组合。
Campus(校园):有法定关联的临近的建筑物和场地。
Centralized cabling(集中式接缆):从工作区向集中的交叉-连接的一种布线结构,使用电缆,连接或者在电信间的接续。
Connecting hardware(连接硬件):提供机械电缆终接的设备。
Connector(plug),duplex; optical fiber(光纤双工连接器-插接):使用双工插座终接二芯光纤并使其紧密配合的设备。
Consolidation point(加强点):一个互连点,位置在从建筑管路到水平电缆和水平电缆到家具管路。
Cross-connector(配线架):能够终接线缆元件的设备,用于他们的互连或交叉连接。
Cross-connection(交叉连接):在走线、子系统、设备用连线或跳线(在连接硬件的每端)之间的一种连接方式。
Equipment cable;cord(设备电缆):用于连接电信设备到水平的或主干线缆的线缆线缆组件。
Fiber optic:见optical fiber。
Horizontal cabling(水平布线):包括电信出口/连接头和水平配线架之间的线缆。
Horizontal cross-connect(水平交叉连接):水平布线交叉连接向其他接线,例如水平、主干、设备。
Hybrid optical fiber cable(混合光缆):一根光缆中包含二或多种光纤类型(例如,多模和单模)。
Infrastructure(telecommunications)(电信基础构造):不包括设备的电信组件的集合,为建筑物和校园内所有信息分配提供基本支持。
Interconnection(互连):一种连接方案,在不使用跳线的情况下,使用连接硬件将电缆与另外的电缆进行直接的连接。
Intermediate cross-connect(中间交叉连接):在一级和二级主干布线之间的交叉连接。
Keying(键控):连接器系统机械特性,可保证正确连接方向,或防止连接到插座及与用于另外目的同一类型的光纤适配器相连。
Link(链接):二点之间的传输路径,不包括终端设备,工作区电缆,设备电缆。
Listed(列表):设备包含在内在表格发行结构,可接受的向权威有司法权,维持周期的检查的产品列出的设备,谁的列出状态任一设备或材料遇见适当的标准的或已经被测试和发现适合使用的在限定的风格。
Main cross-connect(主交叉连接):用于一级主干电缆,入口电缆,设备电缆的交叉连接。
Media(telecommunications)(电信介质):用于通信的电线、电缆或者导体。
Mode(模式):在光导纤维中光波的路径。
Multimode optical fiber(多模光纤):可载多路径光波的光导纤维。
Open office(开放办公):用家具,可动的分区,或者其他方法代替建筑物墙壁的场地空间。
Optical fiber(光纤):任何用于绝缘体制造的细纤丝,用于传导光线。
Optical fiber cable(光缆):由一或更多光纤组成。
Outlet box(telecommunications)(电信出口箱):安在墙内,基底,或者天花板的金属的或非金属的箱体用于支持电信出口/连接头或转换设备。
Outlet cable(出口电缆):电缆地方在住宅的单元扩充directly在电通信出口/连接头中间和分布设备。
Outlet/connector(telecommunications)(电信出口/连接头):在工作区连接水平或出口电缆的终接设备。
Outside plant(室外的):为安装在建筑物外部的而设计的电信基础构造。
Patch cord(跳线):安有一个或两个插头的电缆。
Patch panel(配线板):使用跳线促进电缆端接和布线管理的连接硬件系统。
Pathway(管路):电信电缆的敷设设施。
Pull strength:见pull tension。
Pull tension(拉力):作用在线缆上的拉力。
Sheath:见cable sheath。
Shield(屏蔽):环绕在导体或一组导体周围的金属层。
Singlemode optical fiber(单模光纤):仅载单路径光波的光导纤维。
Splice(接续):在接续盒中将导体永久的连接。
Telecommunications(电信):借助电缆、无线电、光或其他电磁系统传输、发送或接收某一特性的信息,如符号、信号、文字、图像和声音。
Work area(work station)(工作区(工作站)):拥有者使用电信终端设备的建筑空间。
3.1.2 缩写和缩写字ANSI 美国国家标准学会BICSI 建筑业咨询服务国际组织EIA 电子工业联盟FOCIS 光纤连接器互连标准FOTP 光纤测试过程ICEA 绝缘电缆工程师协会LED 发光二极管N/A 不可适用NEC 国家电气代码@NESC 国家电气安全代码@STP 屏蔽双绞线TIA 通信工业协会TSB 通信系统公告UTP 非屏蔽双绞线3.1.2 缩写和缩写字dB 分贝oC 摄氏温度oF 华氏温度g 克in 英寸kg 千克km 千米lb 磅lbf 磅/力MHz 兆赫兹mm 毫米N 牛顿nm 纳米μm 微米4. 光缆4.1 概述本条款包含布线标准中规定的光缆性能要求。
4.2 电缆传输性能室外光缆/电缆必须遵照ANSI/ICEA S-87-640标准。
室内光缆/电缆必须遵照ANSI/ICEA S-83-596标准。
每种光缆符合表1中的分级性能特性。
表格 1 光导纤维电缆传输性能参数注:光纤制造厂家可使用本表中的数据来证明其生产的光纤的信息传输能力是否达到上述要求。
4.3 线缆的物理特性光缆结构必须由50/125μm或62.5/125的多模光纤或单模光纤组成,或者由它们组合而成。
依据ANSI/TIA/EIA-598-A标准,单根光纤和成组光纤必须是可以识别的。
线缆必须要按照电气编码和建筑编码的要求列出清单和做出详细标识。
4.3.1 室内光缆特性室内光缆的机械和环境特性必须与ANSI/ICEA S-83-596标准一致。
用于水平或集中布线的2芯和4芯光缆,在空载的条件下必须支持25mm(1英寸)的弯曲半径。
在2芯和4芯光缆安装至水平管路时,在222牛顿(50磅)拉力下必须支持50mm(2英寸)的弯曲半径。
其他室内光缆在不考虑拉力时必须支持10倍电缆外径的弯曲半径,考虑拉力时(额定限制内)必须支持15倍电缆外径的弯曲半径。
4.3.2 室外光缆特性室内光缆的机械和环境特性必须与ANSI/ICEA S-87-640标准一致。
室外光缆必须为防水结构,并符合标准ANSI/ICEA S-87-640关于复合流和流体渗透的要求。
室外光缆的最小拉力必须大于2670牛顿(600磅)。
室外光缆在不考虑拉力时必须支持10倍电缆外径的弯曲半径,考虑拉力时(额定限制内)必须支持20倍电缆外径的弯曲半径。
4.3.2.1 引出电缆引出电缆是典型的小口径,低纤数光缆,并可承受有限度的跨越距离。
它们一般用于从高纤数光缆向单一位置供给低纤数光缆。
引出光缆的最小拉力必须大于1335牛顿(300)磅。
5. 连接硬件5.1 概要本条款包含建筑物布线标准中确认的有关光纤连接头、连接硬件和接续的性能特性。