线缆的选择应根据系统的要求、技术性能、投资概算等综合地进行考虑。在布线系统中应首先确定使用的线缆类别和布线组成结构(屏蔽线缆、非屏线电缆、光缆,还是将它们接合在一起使用)。线缆通常由2到1800个线对组成,大对数线缆通常用于主干布线系统,适合在话音和低速率数据应用中使用,其在干线和水平(集线器到桌面)布线系统中的最大长度在国际标准ISO/IECIS11801 中有详细的说明,需要注意的是这些最大长度的限制是适用于所有的媒介,但并未考虑由于网络使用的线缆类型和协议类型的不同而造成性能方面的差异的影响。实际上,最大线缆长度将取决于系统的应用、网络类型和线缆的质量。
另外,要结合布线系统的应用需求来考虑线缆类别的选择。超五类系统可以支持千兆以太网的运行,而且不同厂商的超五类系统之间可以互用;六类价格较之超五类昂贵,但其带宽却扩大25%,传输速率有明显的增加,六类系统是专用的,各个厂商的元件都有其独特的设计和性能指标,不同厂商的元件互通的可能性很小,元件的指标仍在研究之中;使用六类线缆应选择相同等级和商家生产的接插器件,因为六类是专用件,各厂家的产品尚不能互通。
屏蔽与非屏蔽线缆的选择,取决于外部电磁干扰的情况,干扰场强低于 3V/m时,一般不考虑防护措施,干扰信号超过标准量时可选择屏蔽线缆。屏蔽线缆的价格是非屏蔽线缆的1.2~1.6倍。因此,屏蔽线缆适用于电磁干扰严重区域和对保密性要求高的场所。
同时,布线系统要既考虑到目前的需求,又要适当兼顾今后的发展,也不能忽视外部因素的影响。就像建筑物的基础一样,布线系统在智能化系统中的基础作用决定了其一旦建成就不可能在短期内变动,因而布线系统具有较长的生命周期 --即15至25年。
在科技飞速发展的今天,如果不考虑发展,很可能在布线系统完工的时候,其产品和性能已经落后于使用者的需求了。那是不是选用超前的产品就一定正确呢?并非一定是这样。过于超前不但加大了投资,而且有可能与需求脱节,浪费资源。另外,比如网络产品的性能、接入线路的带宽、办公设备等外部因素,也在很大程度上影响和制约着产品性能的发挥,不综合地考虑环境条件而片面追求产品先进性,也会落入产品选购的误区。根据前面对用户需求和选用原则的分析,当前用户及其对布线产品的选购方案大致有以下三种:
一是高端用户,他们对各类信息的处理和传输速度要求很高,对产品和系统的稳定性、安全性非常重视,资金雄厚,以媒体、体育场馆、交通及医院等单位为代表。其布线系统多采用六类或更高的系统,有特殊需求的还考虑采用光纤。例如媒体建筑内音/视频传输,其信息流的频率与场强的要求较高,且存在的无线电干扰源较多,为了避免传输线路信号之间和电子设备的干扰,多采用屏蔽和光纤布线系统。又如比赛场地布线系统要注意三个方面:
·要考虑体育场馆平面面积比较大,应设置多个电信间,且各电信间之间最好采用光缆互通;
所以从安全角度考虑,多采用屏蔽和光纤布线系统。而交通建筑的特点是建筑面积较大,如果涉及到异地建筑间的联通时,体现了管路沿线线缆递减的形式,是一种延伸型的星形网络。主干部分线缆路由很长,宜采用光纤布线系统。
对于涉及到机电设备电磁干扰的问题时,缆线也应考虑其屏蔽性。医院最重要的是考虑线缆对传输带宽的需求和医疗设备的电磁干扰问题,由于医院所占用的面积较大,建筑物较多,功能要求复杂,要把它考虑成一个多功能的建筑群体,按照建筑物之间缆线布放要求设计,为了满足诸多条件的需求,采用屏蔽线+光纤布线系统更为合适。
二是中级用户,主要处理综合的数据、声音或多媒体信息,具有一定规模,但对信息传输速度的要求不高,以中档写字楼、工厂、学校和智能小区为代表。这类建筑一般在布线时以光纤为主干,水平布线采用超五类铜缆(或者六类),语音线路多采用三类大对数铜缆。例如学校建筑内的综合布线是一个建筑群的整体布线,更多的要考虑到网络主干光纤的建设。另外学校的功能比较多,有教学楼、实验基地、公用的报告厅、图书馆、科学馆以及学生宿舍等,但是对网络的整体需求相对不是太高,所以大部分的水平系统都会选择超五类线缆。当然,也不排除一些个别的场所也会考虑到其需求,水平采用六类线缆,如科学馆等。
三是普通用户,主要是以能实现信息传输为基本需求,如普通住宅。住宅建筑的综合布线有两个特点:
·采用家居综合布线箱完成配线功能,但并没有对信息进行处理(如交换、存储、处理、传输);
·把配线管理与和对信息的处理都做在一起,实际上应该叫做“家庭信息配线设备”,既有配线功能,又有对电话、网络的信息交换与传递,对家庭的三表抄送、紧急呼救等家庭智能化控制信息的转换与传递等。一般采用纯铜缆布线,讲究物美价廉。
在综合布线产品线中,有一种一线入户的解决方案,该方案主要采用品字形模块,采用一线入户方式的特别设计,可在一根超5类UTP线缆上同时传输一路数据和两门电话,为投资者节约大量的资金,具有优异的性价比。
每种有源电子和电气设备都可能产生电磁干扰来破坏网络通信。随着电子设备使用的增加,这个问题也变得越来越突出。在选择线缆和线缆布线的考虑中,如何防止电磁干扰以保护通信也是一个非常关键的问题。
在所选择的连接器和配线架在内的所有网络部件,必须都具有抗EMI干扰的措施。使用屏蔽线缆时,线缆与连接器正确的端接和线缆外皮的良好接地是非常重要的一点。任何屏蔽的不完整都将降低屏蔽层的保护作用,从而降低抗电磁干扰(EMI)的效率。线缆的走线应遵照厂商推荐的方法进行,应尽量避免潜在的信号源干扰。在此,应该充分考虑快速发展的与线缆走线相关的国际标准所规定的指标。荧光灯、电梯马达、自动门和空调单元等都是潜在的电磁干扰源。设备越陈旧,产生的电磁干扰就越大。对于那些无法避免和克服的电磁干扰源来说,使用封闭的金属管道可以为布线系统提供额外保护措施。在特定的电磁干扰或敏感环境中,使用光纤可能是唯一的选择。
综合布线系统是各种房屋建筑或小区内的基础设施,在为建筑物或小区内的使用者服务的同时,起到保证生产活动、居住生活和公共服务等能正常进行的重要作用。本文以综合布线系统与监控系统为例,论述各个系统应如何配合,期给读者一点借鉴。
在安防工程建设、智能化建筑或智能化小区内配备有各种公用设施(例如给水、排水、电力、燃气、电视、监控、通信线路和计算机网络等系统)和相应设备(如建筑自动化控制系统),它们都是附属在房屋建筑或小区内的基础设施,为在建筑物或小区内的使用者服务,起到保证生产活动、居住生活和公共服务等能正常进行的重要作用。作为通信网络技术设施的联系纽带——综合布线系统,与房屋建筑、计算机网络及其它系统有密切关系,它们存在于同一个整体内,既是相辅相成、彼此结合的统一体,也有各自独立的不同性。因此,在工程设计和安装施工时,必须与房屋建筑和其它设施设计和施工单位配合协调,采取通盘考虑和妥善处理方式,及时解决问题,以保证达到正常使用的目的和要求。
在制订安防工程建设、智能化建筑和智能化小区内综合布线系统的技术方案中,除通信网络、计算机网络和建筑自动化系统外,还有闭路监视电视系统。为此,必须充分了解和掌握其使用特点、技术功能和发展趋势等,认真分析研究,以便选用技术先进、经济合理和切实可行的方案。
闭路监视电视系统的组成和网络结构
闭路监视电视系统一般设在民用设施中,有时也称之为民用闭路监视电视系统。其设置场合有工业企业、金融商贸和交通运输及重要性质的智能化建筑等,其中工业企业因生产过程中条件恶劣(如高温、高粉尘、放射性辐射较强)、生产人员不易直接观察。为保证产品质量、提高生产效率、确保生产设备和人员安全,必须边操作、边观察的生产岗位,应设生产过程闭路监视电视系统。除上述外,其它场合主要用于防盗、防灾、监控和业务活动以及生产管理等。智能化小区一般用于防盗、防灾、监控、查询和访客等。闭路监视电视系统主要功能是以电缆或光缆线路传输方式,在特定范围内传送图像信号、达到远距离监视控制目的。此外,闭路监视电视系统还用于医疗机构、教育基地和金融事业等场合,今后应用范围和使用场合会扩大和增多。
闭路监视电视系统一般由摄像、传输、控制和显示(监视)等四个主要部分组成,其中控制和显示(监视)部分根据系统规模常合设一起,组成监控点或合设在监控室。摄像部分是根据监视目标照度选用不同灵敏度的摄像机。监视目标的最低环境照度应高于摄像机最低照度的10倍。传输部分是传输信号线路,根据传输距离远近、监视点分布范围及传输频带等因素,选用相应的传输媒质,如同轴电缆或光缆。
由于闭路监视电视系统用于不同的场合,且有不同监视目的、监视目标的多少和监视的具体内容各异,这就需要选用不同的设备和不同的组合方式,构成各式各样的闭路监视电视系统。
1、日常管理
综合布线系统的日常管理是指对综合布线跳线的位置调整和标签变更,这部分的工作简单,几乎没有技术含量,可以说是一看就懂,一做就乱:绝大多数的跳线混乱源自于此,导致日后无法维护的根源往往也在于此。
一个严格的信息机房对所有的变更在实施前应填写变更单(可以采用电子版),经相关主管批准(签字、传真、邮件等无法更改的记录)后方能实施。在实施过程中,先拔下需要更换的跳线,换上去的跳线应重新选用适当的长度,并粘贴两端标签后沿着跳线管理器敷设好,再将跳线两端插入对应的信息插座内,以免跳线散乱在机柜内。变更结束后应在变更单上填写变更后的状态(正常、失败等),并将变更过程中出现的情况人工记录在变更单上。变更完成后,应将电子版的变更单及变更批复应集中管理,纸质变更单则应按期装订成册。
2、日常维护
日常维护是指综合布线系统在正常运行期间,定期进行保养和检查。一般每隔数月就应该进行一次,而不是等到出现问题在进行维护。
日常维护可以做的事情很多,其中包括:
(1)清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。
(2)检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。
(3)检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签,将脱落的标签补全,将粘连不牢的标签固定好,更换有损伤的标签。
(4)使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道(由于光纤信道比较娇嫩,容易受磨损和灰尘的影响。所以对于正在使用的光纤信道,不建议进行抽检,以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块)进行抽检,测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试,并与原始记录进行核对。
(5)电子配线架系统同样应进行抽样检查,检查可人为设置故障,检查实时报警的响应时间和报警音响;同理,综合布线管理软件(含电子配线架中的软件)应对电子记录进行人工检查,检查范围包含施工记录和上次维护至今的日常记录。施工记录应检查其完整性,不应发生遗失或损坏。
日常维护工作的目的只有一个:将隐患消除在萌芽状态。只有这样,才能确保综合布线系统始终处于经久耐用的水平上。
3、故障排除
再好的系统都有出现故障的可能性,在机房运行之初就有必要制定周全的故障排除预案,当然在机房运行的任何时候制定故障排除预案也都是有价值的。
在网络管理系统、电子配线架软件报警或接到故障投诉后,当班管理人员应立即进行故障确认并将故障对机房运行的影响降至最低。在故障发生后,至少需完成以下工作:
(1)确认故障现象,初步判定故障所发生的位置(精确至链路/信道),并将故障缩小至综合布线范围,通知相应的代维机构/部门来修理。
(2)在代维人员尚未到达前,根据预案使用备品备件进行线路应急修复,先保障信息传输畅通无阻再交给维护人员予以完善的修复。
(3)对故障情况及时进行记录,记录手段包括文字及故障位置的照片。这些记录需长期保存,并定期进行统计和分析,确定综合布线系统的整改计划。
在故障排除过程中,当班管理人员的综合布线水平对于排除故障是至关重要的。养兵千日用兵一时,如果在平日里对机房管理人员进行综合布线水平和故障排除技能的反复训练,并备足所需的备品备件,准备好必要的应急工具和材料,就能大大缩短故障定位时间和平均无故障时间,并为专业维护人员修复线路提供有价值的参考意见。
4、系统整改
系统整改是指增加、减少和更改综合布线缆线。这一阶段的工作类似于在信息机房内进行一次新的综合布线工程,难度高在系统整改还不能影响机房的正常工作。为此,有必要按照参照综合布线工程的管理方法进行施工准备和安装调试:
(1)综合布线系统在整改前应填写变更单,附施工图纸后报批,在获得批准后整改方可实施。
(2)在整改过程中,应先抽出所有的废弃缆线(包括双绞线和光缆)和跳线,然后添加新的缆线和跳线。
(3)施工人员应事先制定完善的施工方案,在尽量短的时间内完成自己的工作,把对机房内温湿度、粉尘等因素的影响降至最低。
(4)施工完毕应立即组织验收,对整改线路及相邻线路的综合布线系统进行性能测试。其中相邻线路是指在整改时被波及的线路。如将24口配线架取出进行整改其中的一条链路,则该配线架上的24条链路均属于相邻线路;如果使用4联装的前翻式模块框架,则4条链路均属于相邻线路(因为在处理一根线路时,其他线路已经产生了位移);如果使用的是单模块前拆式配线架结构(即单个模块可以从配线架正面取出,进行维护。它不会波及到旁边的线路),则没有相邻线路。
(5)整改完毕后,应按工程要求保留实施过程中所有的图纸、变更单、日志、检测报告、检测记录和相关文件,在有条件时,使用照片作为日志的基本内容。
提到布线系统的质量保证,每个厂商都有各自的独特表现,有的提供若干年产品质保,有的提供若干年系统质保,还有的提供终身质保。各厂商对质保的内容和方法的解释也各有不同。厂商提出质保承诺对国内用户来说是件好事,它表示厂商对用户是负责的。但用户首先要搞清楚“质保”到底保什么?
首先,不要把厂商提供的若干年产品或系统质保,当作是保证产品多少年不落后。随着人类科学技术日新月异的变化和通信技术的飞速发展,没有谁能预见到几年、十几年甚至几十年后会发生什么,也就是说厂家的若干年质保,并不保证系统不会在一段时期内过时。但用户可以放心的是,布线系统本身的一大特点就是便于扩容和升级。
中国有句俗语:“外来的和尚会念经”。国内的用户很信奉外国公司的承诺,认为有了多少年的质保证书,就能得到多少年的售后服务和保障。其实布线系统本身是一种无源的物理连接系统,一旦安装完成并通过测试,一般情况下无需维护,只需要对其加以正确的管理即可;所以厂家的所谓若干年质保,主要是针对其在工程项目中所提供的全系列布线产品本身的质量而言。对于由非人为因素造成的产品质量问题,厂家是完全负责的;而真正意义的售后服务,应该是由负责实施该项目的系统集成商来完成的。所以我认为用户应选择品质优良的产品,通过厂家提供的正规渠道拿货,并选择国内信誉好、技术水平高的系统集成商来施工,让他们在得到合理的利润后,使用户也得到这些集成商所提供的增值服务以及售后的长期服务和质保。
二、合理应用
布线系统在刚进入我国时,曾给国人一种神秘的感觉,似乎大厦里一旦有了布线系统就立即成了智能大厦,并且各个弱电系统都可以利用这套布线系统。其实不然。从理论上讲,综合布线系统是将大楼内的各个弱电系统的传输介质统一为一种高性能的传输介质,从而使其便于管理、维护及在未来扩展;但实际上,目前在国内我们不可能也没有必要这样做。主要原因有三点:
◆造价过高,性能也未必很好
例如保安监控系统,目前使用的75欧姆同轴电缆价格低廉,传输距离远(超过100米),其带宽也很高;而综合布线中用到的8芯双绞线就没有这方面优势。首先,它受到100米最大传输距离的限制,超过100米其所传视频信号的衰减就会很大;此外,用户还需要购买阻抗匹配器,使监控设备的接口与双绞线系统兼容;还有,楼宇自控等弱电系统具有自己的布线系统,通常其布线的拓扑结构为总线型,即在2芯线上可串联很多控制单元,而综合布线系统采用的是星型拓扑结构,要求每根8芯线只能接一个设备。由此可见,如果楼宇自控等弱电系统也采用星型拓扑结构,那将需要大量的线缆,从而使整个系统的造价猛增。
◆ 我国行业管理的限制
例如消防保安系统,目前还是单独设计、单独施工、单独管理,像这样的系统采用综合布线是不适宜的。
◆不能充分发挥综合布线的优势
布线系统为时常变更终端设备的种类和位置的用户提供了极大的灵活性;而像楼宇自控、保安监控等弱电终端设备几乎长期固定在房间或走廊的某一位置,不需要经常改变。
由此可见,综合布线系统并不是全能的,它主要为智能大厦中高性能的通信自动化系统提供了基础。
三、合理选择
在目前的布线市场上,媒体和各商家炒作得最多的莫过于“千兆位”了。我记得去年还在炒作“超5类”,而今年随着千兆位以太网标准出台的邻近,布线厂商也相继推出支持千兆位以太网的“6类”甚至“7类”布线系统。推出先进的产品固然是件好事,但我要提醒国内用户不要被厂商的炒作冲昏头脑,在选择布线产品时冷静地考虑一下,是否需要如此高档的系统。
其实,5类和超5类系统已经可以满足千兆位以太网的传输要求,而且不管是622M、1G的ATM还是千兆位以太网,目前也只能作为网络主干选用;而对于真正到终端的水平系统,恐怕目前国内的用户很少有人能使用上真正独享的10Mbps速率,大多数局域网仍采用共享10Mbps速率的联网方式。所以当用户有一天真要在水平到终端的系统中以1000Mbps的速率传输数据时,恐怕6类系统早就过时了。即使某些用户现在马上就需要1000Mbps传输速率水平的到终端系统,也不过是用来传输一些多媒体信息(即语音、数据和图像),这实在有些“高射炮打蚊子”的感觉。目前多媒体信息的传输应用(例如VOD、电视会议等)在25Mbps的ATM和10Mbps的以太网上即可实现,很难想像用户现在还会用1000Mbps的速率传些什么。
另外,6类、7类的标准还未正式出台,6类系统的安装规范和方法目前也没有成形,更重要的是有关6类或7类系统的测试规范和方法还没有。目前普遍使用的测试设备仍是基于100MHz的标准,所以即使用户在工程中采用了6类产品,也无法知道所采用的布线系统是否符合6类系统要求。究竟什么样的产品才算是6类产品,恐怕问谁谁也说不清楚。
此外,我想谈一点个人的看法。我认为随着通信技术的飞速发展,铜缆终将被淘汰,淘汰的主要原因就是带宽、传输距离以及电磁发散和干扰问题,而替代它的将是光纤甚至未来的某种传输介质。有资料表明全光纤网已在美国兴起,10Gbps的以太网也已经在实验室中诞生了。无论是对厂商还是用户来说,全光纤的局域网都将会更具吸引力。
接续损耗及其解决方案
1.1接续损耗
光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
(1)光纤固有损耗主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。
(2)熔接损耗非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
(3)活动接头损耗非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。
1.2解决接续损耗的方案
(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。
(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行
配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米),以尽量减少接头数量。敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到最小。
(3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试
接续人员的水平直接影响接续损耗的大小,接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用光域反射仪 (OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。使用光时域反射仪(OTDR)时,应从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,消除单向OTDR测量的人为因素误差。
(4)保证接续环境符合要求
严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中。接续环境温度过低时,应采取必要的升温措施。
(5)制备完善的光纤端面
光纤端面的制备是光纤接续最为关键的工序。光纤端面的完善与否是决定光纤接续损耗的重要原因之一。优质的端面应平整,无毛刺、无缺损,且与轴线垂直,光纤端面的轴线倾角应小于0.3度,呈现一个光滑平整的镜面,且保持清洁,避免灰尘污染。应选用优质的切割刀,并正确使用切割刀切割光纤。裸纤的清洁、切割和熔接应紧密衔接,不可间隔过长。移动光纤时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰而损伤光纤端面。
(6)正确使用熔接机
正确使用熔接机是降低光纤接续损耗的重要保证和关键环节。
①应严格按照熔接机的操作说明和操作流程,正确操作熔接机。
②合理放置光纤,将光纤放置到熔接机的V型槽中时,动作要轻巧。这是因为对纤芯直径为10nm的单模光纤而言,若要熔接损耗小于0.1dB,则光纤轴线的径向偏移要小于0.8nm。
③根据光纤类型正确合理地设置熔接参数(预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等)。
④在使用中和使用后应及时去除熔接机中的灰尘(特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘和光纤碎末)。
⑤熔接机电极的使用寿命一般约2000次,使用时间较长后电极会被氧化,导致放电电流偏大而使熔接损耗值增加。此时可拆下电极,用蘸酒精的医用脱脂棉轻轻擦拭后再装到熔接机上,并放电清洗一次。若多次清洗后放电电流仍偏大,则须重新更换电极。
(7)尽量选用优质合格的活动连接器,保证连接器性能指标符合相关规定活动接头的插入损耗应控制在0.3dB/个以下(甚至更低),附加损耗不大于0.2dB/个
(8)活动接头应接插良好、耦合紧密,防止漏光现象
(9)保证活动连接器清洁
施工、维护中应注意清洗插头和适配器(法兰盘)并保证机房和设备环境的清洁,严防插头和适配器(法兰盘)有污物和灰尘,尽量减少散射损耗。
WLAN交换机能够通过有线连接(借助一个交换机端口)连接到WLAN接入点(AP)。它们还能通过它们的其他WLAN交换机端口连接到企业网络。这些交换机是连接到企业有线网络的“网关”――所有来自于WLAN客户端的数据帧都必须通过WLAN交换机发送到企业网络。
要理解WLAN交换机的功能及其在网络中的应用,首先需要了解WLAN的网络架构和接入点的功能。我们可以将WLAN交换机视为控制设备,将AP视为无线终端。本文将通过详细剖析WLAN的网络架构和AP、控制器的功能,阐明WLAN交换机和控制器的作用。本文还将介绍控制器到AP之间接口的不同功能。之后,本文将说明集中式架构中与第二/三层移动有关的变量,最终还将指出关于这些架构的一些常见错误观点和实际情况。本文用无线终端(WTP)一词来泛指AP,用接入控制器(AC)一词来泛指WLAN控制功能(无论是部署在WLAN交换机还是独立控制器上)。
WLAN网络的主要架构
常见的WLAN网络架构主要有三种:
1. 自治式架构
2. 集中式架构
3. 分布式架构
下面几节将深入地介绍这三种架构。
自治式架构
在自治式架构中,WTP完全部署和端接802.11功能。因此,有线局域网上的数据帧全部都是802.3帧。每个WTP都可以作为网络上的一个单独的网络实体,进行独立的管理。这种网络中的接入点通常被称为“胖AP”。
在WLAN部署的发展初期,大部分AP都是自治式AP,可以作为独立的网络实体进行管理。在过去几年中,采用AC和WTP的集中式架构(详见下文)开始受到越来越广泛的关注。集中式架构的主要优势在于,对于企业中的多个WTP,它能为网络管理员提供一种结构化的、层次化的控制模式。
集中式架构
集中式架构是一种层次化的架构,包括一个负责配置、控制和管理多个WTP的WLAN控制器。WLAN控制器也被称为接入控制器(AC)。802.11功能由WTP和AC共同承担。与自治式架构相比,这种模式中的WTP的功能有所减弱,因此它们又被称为“瘦AP”。AP上的部分功能是可变的,详见下面的介绍。
分布式架构
在分布式架构中,不同的WTP通过有线或者无线连接,与其他WTP建立起分布式网络。一个由WTP组成的网状网就是这种架构的典型例子。网状网中的WTP可以与802.11链路或者有线802.3链路相连接。这种架构通常用在城市网络和其他需要“室外”组件的部署之中。分布式架构不属于本文的讨论范围。
WTP功能――胖、瘦和适中AP
要理解自治式和集中式架构,首先需要分析AP所执行的功能。我们首先从胖AP开始谈起,它构成了自治式架构的核心。之后我们将介绍瘦AP,它是基于WLAN交换机或者控制器的集中式架构的重要组成部分。本文随后将介绍一种名为“适中AP”的新型组件的功能。它是一种专门针对集中式架构进行了优化的AP。
胖接入点
AP是网络中的一个可以寻址的节点,在其接口上具有自己的IP地址。它能在有线和无线接口之间转发流量。它还可以拥有多个有线接口,在不同的有线接口之间转发流量――类似于一台第二层或者第三层交换机。与企业有线网络的连接能通过一个第二层或者第三层网络实现。值得注意的一点是,胖AP不会通过隧道向其他设备“返回”流量。这个特点非常重要,本文在介绍其他AP类型时还将提及这一点。另外,胖AP能提供“类似于路由器”的功能,例如动态主机配置协议(DHCP)服务器功能。
AP的管理是通过一种协议(例如简单网络管理协议[SNMP],或者用于Web管理的超文本传输协议[HTTP])和一个命令行接口进行的。为了管理多个AP,网络管理员必须通过这些管理机制之一连接每个AP.每个AP在网络拓扑图上都显示为一个单独的节点。任何用于管理、控制的节点汇聚都必须在网络管理系统(NMS)级别完成,这包括开发一个NMS应用。
胖AP还增强了多种功能,例如准许对特定WLAN客户端的流量进行过滤的访问控制列表(ACL)。这些设备的另外一个重要的功能是对与服务质量(QoS)有关的功能的配置和实施。例如,来自特定移动基站的流量可能需要高于其他流量的优先级。或者,您可能需要为来自于移动基站的流量插入和实施 IEEE 802.1p优先级,或者差分服务代码点(DSCP)。总而言之,因为这些AP能够提供WLAN交换机或者路由器的很多功能,它们可以在一定程度上充当WLAN交换机或者路由器。
这种AP的不足在于复杂性。胖AP通常建立在功能强大的硬件的基础上,需要复杂的软件。因为比较复杂,这些设备的安装和维护成本很高。尽管如此,这些设备在小型网络中也能发挥一定的作用。有些胖AP在后端针对控制和管理功能采用了一个控制器。这些控制器会形成胖AP的一个略微简化的版本――即所谓的“适中AP”,下文将详细加以介绍。
瘦接入点
顾名思义,瘦AP的目的是降低AP的复杂性。对其进行简化的一个重要原因是AP的位置。很多企业都对AP采用了高密度安装的方式(因为分布在一些很难进入的区域),以便为每个基站提供最佳的射频连接。在仓库等特殊环境中,这种现象表现得更加明显。由于这些原因,网络管理人员希望只安装一次AP,而不需要对其进行复杂的维护。瘦AP通常又被称为“智能天线”,它们的主要功能是接收和发送无线流量。它们会将无线数据帧发回到一个控制器,然后对这些数据帧进行处理,再交换到有线WLAN。
这种AP使用了一个(通常是加密的)隧道来将无线流量发回到控制器。最基本的瘦AP甚至不进行WLAN加密,例如有线等效加密(WEP)或者 WiFi受保护接入(WPA/WPA2)。这种加密由控制器完成――AP只负责发送或者接收经过加密的无线数据帧,从而保持AP的简便性,避免升级其硬件或者软件的必要性。
WPA2的面世使得在控制器上进行加密变成了一项非常迫切的任务。虽然WPA在硬件上与WEP兼容,只需要进行固件升级,但是WPA2并不向后兼容。网络管理人员不需要更换整个企业的AP,而是只需要将无线流量发送到能够进行WPA2解密的控制器,之后数据帧将会被发送到有线局域网。
在AP和控制器之间传输控制和数据流量的协议是专用的。而且,无法在第二/三层,将AP作为一个统一的实体加以管理――它可能通过控制器进行管理,而NMS能通过HTTP、SNMP或者CLI/Telnet与控制器进行通信。一个控制器可以管理和控制多个AP,这意味着控制器应当基于功能强大的硬件,并且通常能够执行交换和路由功能。另外一个重要的要求是,AP和AC之间的连接和隧道应当确保这两个实体之间的分组延时保持在很低的水平。
对于瘦AP而言,QoS的执行和基于ACL的过滤都是由控制器处理的――这并不会导致问题,因为所有来自AP的数据帧在任何情况下都必须经由控制器传输。ACL和QoS的集中控制功能也并不罕见――使用胖AP的网络也采用了这种方式。这种安装方式将控制器作为管理从AP到有线网络的流量的网关。但是,瘦AP的控制器功能采用了一种新的方式,尤其是在数据层面和转发功能方面。控制器功能被集成到连接无线和有线局域网的以太网交换机之中――这催生了称为“WLAN交换机”的设备系列。在这种情况下,无线MAC架构被称为远程MAC架构。整套802.11 MAC功能都被转移到WLAN控制器上,包括对延时敏感的MAC功能。
读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。
电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。
控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考 虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。

所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。
虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。
接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。
通常局域网LAN使用的跳线主要来自于三个渠道:一、与整体链路产品同品牌的配套跳线;二、现场制作跳线;三、在电脑市场购买跳线。除配套跳线能获得厂家的专业测试外,一般用户很难知道现场制作或者市场购买的跳线质量状况。质量不合格的跳线将会严重影响网络传输效率及网络的稳定性, 而假冒伪劣产品更有甚者对与之配合的连接硬件(计算机或交换机的接口)产生不可逆转的损坏,造成整个系统瘫痪。
下面我们从几个方面来比较这三种渠道下跳线的状况,并从各种跳线的结构、制作工艺以及材料等方面来分析各项比较结果。
项目品牌成品跳线现场制作跳线市场购买跳线
传输性能(电气性能)好较差个体差别大
可靠性(网络连接)好较差未知
价格较高低未知
适配性(配合网卡、连接硬件)好较差个体差别大
灵活性(距离长度)好好较差
使用寿命长短未知
使用方便性好差未知
跳线结构主要从跳线线缆导体、水晶头、保护套这三个方面组成,下面先让我们比较直观的来看一下成品跳线及现场制作跳线的实物对比(左边是成品跳线、右边是现场制作跳线)。
1、品牌成品跳线
标准要求制作成品跳线的线缆导体为AWG26(7/0.16mm)或AWG24(7/0.20mm)的裸软铜绞线。这种结构的线缆比较柔软,弯曲性好,确保跳线在使用过程中非常的方便。同时由于是绞合铜线,现场理线比较容易。用FLUKE选择跳线单体测试,RL、NEXT的性能余量超过TIA568B标准才能出厂。
成品跳线由于和网线及连接硬件同属于一个品牌,更易于使整个通道的特性阻抗保持一致,从而获得理想的RL值。
2、现场制作跳线
现场用于制作跳线的线缆,一般都是水平布线剩余的零头线。水平线缆导体结构为实芯导体,Cat5e采用AWG24(1/0.511mm)、Cat6采用AWG23(1/0.574mm) 的裸软铜单线。这种结构的线缆比较硬,弯曲性较差,现场理线比较困难。另外由于现场安装的水晶头是采用手压式简易压接工具压接,水晶头金片与实芯导体的压接可靠性与压接操作人员操作有较大的关系,现场制作的跳线性能,用FLUKE选择跳线单体测试,RL、NEXT的性能个体差异性很大,而且机械连接点的可靠性较品牌成品跳线明显要差。
3、市场购买跳线
市场购买的跳线由于渠道多种多样,对于跳线产品了解不是很专业的用户,甚至有可能购买到的是现场制作的跳线。就算是购买品牌跳线,也有可能是“山寨”货。笔者曾在某项目现场发现客户用于测试的跳线线缆结构为5/0.16mm的绞合铝线,该跳线标识为某知名品牌的产品。用FLUKE选择跳线单体测试,RL、NEXT的性能余量几乎都小于-10.0dB,这是明显属于假冒伪劣产品,也是在一般市场上上购买时很容易碰到的问题。
二、跳线原材料分析
要满足TIA/EIA568B.2标准规定的跳线性能,必须采用优质的原材料。跳线所涉及的原材料包括跳线线缆及水晶头两部分:
1、跳线线缆
导体采用的是无氧圆铜杆,电阻率<0.017241;绝缘采用HDPE,比较好的品牌如UCC3364等;
一般配套跳线及现场制作跳线在材料方面都能满足要求,但是市场采购的跳线就很难保证。市场上一些劣质跳线的材料成本很低,性能上仅能确保导通。主要体现为:
导体方面:市场购买的跳线可能采用铝,也有可能采用的是劣质铜,这类导体电阻率大、延展性差;
绝缘方面:比较好的可能采用的是一般的HDPE绝缘料,差的可能采用的是回用料,这类材料的介电常数大且不稳定、伸长率较小。除几乎没有电气性能外,这类跳线还存在寿命短、可靠性差的缺点。
2、水晶头
RJ45连接器(水晶头)的金属片基材主要采用磷青铜镀镍后再镀金,一般镀金厚度为30u”、50u”,六类水晶头镀金层厚度一般为50u” (1.27μm),要求水晶头插拔次数750次以上性能不下降;塑料壳体为PC、符合UL-94-V0,要求水晶头弹片插拔次数750次以上不断裂。
配套的品牌成品跳线水晶头的金属片、镀金层以及塑料壳体材料都在工厂内部按标准做过测试,可以保证产品的机械电气性能要求。现场制作跳线采用的水晶头如果来源于配套原厂产品,质量也能保证,如果水晶头是市场上购买的,材料的机械、电气、防火方面的性能就很难保证了。
下面让我们来比较两款水晶头:样品A是某配套厂家提供的产品,样品B为市场上购买的某国际知名品牌产品。样品A(左边)金属片颜色比较黯淡、接近于黄金色;样品B(右边)金属片颜色较明亮,类似于黄铜色(金属片表面有明显斑点);样品A塑料壳体透明均匀,样品B透明偏白、且有细微裂纹。
下面我们来比较一组这两个产品镀层的测试数值:
项目样品A样品B
AuNiAuNi
11.25μm2.92μm0.081μm2.39μm
21.28μm2.98μm0.077μm2.46μm
31.29μm3.09μm0.085μm2.51μm
通过以上数据比较发现,样品A的镀金层厚度约50μ″(1.25μm),而样品B镀金层厚度只有约3μ″(0.081μm)、即行业内所说的闪镀,镀金层的厚度影响水晶头约30%-40%的成本构成。
跳线制作工艺分析
在介绍跳线制作工艺之前,我们来了解2个与跳线有关的参数:
配套跳线在制作过程中,水晶头采用机器设备自动压接、尾套一次注塑成型。设备自动压接确保水晶头的金属片压接后,埋入深度符合 FCC规范要求。注塑成型的尾套可增加跳线压接部位的可靠度,提高适应性能的稳定性,并可获得较长的寿命。
现场制作的跳线一般采用的都是简易的压接工具,而且不采用任何的尾套进行保护。这种压接方式很难保证金片的埋入深度符合要求,也就不可能保证良好均匀的机械压紧力,另外通常由于没有尾套保护,跳线在使用过程中很容易将铜缆从水晶头里面拉拽出来、因接触不良造成断路,这种跳线的稳定性及寿命相对较差。
市场购买跳线的制作工艺不一,金片可能采用机械压接或其他方式,尾套一般也采用的一次注塑成型。市场购买跳线的使用寿命不是取决于压接部位的可靠性,主要取决于产品的材料。
根据上表中统计的数据,跳线样品3、4、5、6都存在破坏模块的风险,其中样品3的风险最大。
选购跳线的几点建议
工程结束后,IT人员在维护机房时,有时必须自己选购跳线或购买水晶头,现提供几点建议供大家参考!
选购水晶头
看外观:水晶头的金属片光亮、无氧化斑点;隔栏均匀无毛刺;水晶头整体透明无杂质、裂纹。
折弹片:将水晶头的弹片折弯2~3 次180°,回弹后不断裂、无发白(如有条件可现场压接一个水晶头与模块进行插拔适配5~10次)。
选购成品跳线
选购成品跳线除需要与选购水晶头同样的过程外,还需要对跳线线缆、工艺进行简单的验证。根据经验汇总成如下3个步骤:
一、 看
看跳线水晶头的端面:如果线缆导体呈银白色,则导体采用的是铝甚至是铁丝(劣质产品);如果端面线缆导体呈金黄色,则导体采用的是铜(可能是合格品)。
看线缆本身:有些线缆表面非常的光滑,没有任何纹路,可能是线缆的节距非常大、绝缘外径比较小,这种产品性能较差(可能是劣质产品);有些线缆表面有规律性的螺纹状,这种纹路是由于电缆线对绞合的节距较小、线缆外护包覆比较紧密导致(可能是合格产品)。
二、 摸
摸电缆松紧:有些线缆摸上去非常的松散,甚至感觉不到外护里面的绝缘芯线,将线缆折弯近180°,外护几乎全部呈扁平状(基本上是劣质产品); 有些线缆摸上去很紧密,折弯近90°能清楚地看到线对的绞距,且外护基本保持圆整(基本上是合格品)。
三、 展开
经过上面几个步骤之后,将一根跳线展开,然后顺着原来的方向重新绕好,但不扎扎带。将跳线放置在桌面上能保持平整(左图),则该跳线线缆的品质较好,如跳线不能保持平整(右图),则该跳线线缆的品质较差。
综合分析,在购买成品跳线时,为了购买到合格的产品,可从以下几个方面来判定:
1、 观察水晶头端面,导体呈金黄色(铜导体);水晶头表面光滑无毛刺、隔栏尺寸均匀、整体外观透明无裂纹
2、 线缆表面能看见规律性的纹路(线缆绞合节距较小)、用 手捏线缆比较紧密、折弯90°左右能清晰地看到线缆绞距并仍基本保持圆整。
3、 水晶头弹片折弯2~3次180°,折弯处不开裂、无发白
4、 将包装好的跳线展开,然后再顺着原来的方向重新将跳线绕圈,不捆扎扎带状态下平放在桌面上能保持平整。
超五类还是六类
按照电气性能的不同,双绞线可分为三类、五类、超五类、六类和七类双绞线。不同类别的双绞线价格相差较大甚至是悬殊,应用范围也大不相同。
除了传统的语音系统仍然使用三类双绞线以外,网络布线目前基本上都在采用超五类或六类非屏蔽双绞线。五类非屏蔽双绞线虽仍然可以支持1000Base-T,但由于在价格上与超五类非屏蔽双绞线相差无几,因此,已经逐渐淡出布线市场。
六类非屏蔽双绞线虽然价格较高,但由于与超五类布线系统具有非常好的兼容性,且能够非常好地支持1000Base-T,所以正慢慢成为综合布线的新宠。七类屏蔽双绞线由于是一种全新的布线系统,虽然性能优异,但由于价格昂贵。施工复杂且可选择的产品较少,因此很少在布线工程中采用。
六类非屏蔽双绞线可以非常好地支持千兆以太网,并实现100m的传输距离。因此,六类布线系统被广泛应用子服务器机房的布线,以及保留升级至千兆以太网能力的水平布线。根据国际布线标准ISO 11801,布线系统的期望寿命至少为10年。作为一种长期的基本投资,综合布线应当充分考虑网络的潜在需求和布线系统的发展,因此,在资金允许的条件下,建议选择六类产品构建布线系统。
若考虑网络将来的应用需求,理论上应安装最先进的布线产品,因为安装电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,能够支持4至5代的网络设备的性能更新,如果将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。
那么,用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的,但这些电缆重新组建工程非常昂贵,所以纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵,但为了减少日后网络升级问题,六类产品仍然值得考虑。
"超六类"
Belden IBDN研制了目标在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统,并在1999年底正式推出IBDN 4800LX系统,其最终的指标达到300MHz带宽,可在50℃时依然达到6类标准规定的20℃的性能指标。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽性能远超6类的布线称为超6类。
大部分的超6类布线与同品牌的6类布线使用相同的模块和跳线,因此它们主要的区别在线缆上。IBDN的超6类线缆4800LX从一开始的目标就定在较高温度下正常运行,因此其线缆构造特点之一就是大线径,传输导体的直径从普通6类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG);也有某些厂家在开始的超6类线缆采用了24AWG而尽力改善NEXT的方法,但到2002年的改进线缆中将其线径加到23AWG。另一特点是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松散,进而减少安装时性能的降低。
综合布线系统作为智能建筑的子系统一直在建筑行业发挥着重要作用,虽然2009年经历了经济的寒冬,但综合布线技术创新并没有止步不前。综合布线的技术发展中不乏新鲜的看点,6A系统的登场预示着万兆时代的加速到来;OM4异军突起,或将引领数据中心光纤布线的新方向;绿色引领数据中心领域发展潮流。
2010年综合布线系统又有哪些新鲜看点,下面由小编为您一一罗列:
看点一:屏蔽系统
2008年6A的TIA标准正式颁布,引领着万兆时代的加速到来,屏蔽系统发展至今,已经被越来越多的用户所接受和采用,并日益彰显其活力。
期间在第十届中国国际建筑智能化峰会上,德特威特电缆系统(上海)有限公司总经理蒲小平博士在演讲中就提到“要实现万兆解决方案,屏蔽解决方案是基础,在未来两三年或者五年的发展中,万兆解决方案屏蔽系统占绝对优势。”
屏蔽系统能否在未来市场占有绝对优势?
据行业专家透露,在应用选择上许多用户都率先考虑屏蔽系统,正如在设计规范中提到的那样,当外界电磁场强超过3V/m,就应考虑屏蔽系统或光纤布线系统。另外,随着周围电磁辐射越来越强,在一定程度上给屏蔽系统提供了更广泛的应用空间。
据统计,目前在欧洲的布线系统中(包括6类,6A,甚至7类),超过70%的用户采用了屏蔽的布线系统,而在德国,高达97%的用户采用了屏蔽系统。可以说,在欧洲高端布线市场,屏蔽系统绝对是一个主流。
由此可见在未来几年,屏蔽系统将得到更加广泛的应用。
看点二:OM4多模光纤未来之路
随着带宽需求的不断增加,需要更高速率传输和开发下一代的传输标准。设备方面,对Ethernet 而言,10Gb/s系统已经商用,需要开发下一代40Gb/s和100Gb/s系统;对SAN系统,8Gb/s系统已经商用,正在开发的是16Gb/s 和32Gb/s 。对光纤界,则需要制定关于光纤的标准,来支持未来高速速率传输的要求。

如上图所示,这是Intel 公司和Broadcom公司在2007年10月对×86 服务器通过以太网连接的速度大胆预测的情况。由图所知,OM4多模光纤将是未来发展的一个趋势。最近耐克森旗下Berk-Tek公司光纤产品经理Mike Connaughton 为此提到,只要我们遵循标准的规定,该图显示的数据将成为现实。从图中可以看出,目前×86 服务器主要是1G的连接速度,到2013年将全面达到10G的连接速度;到2018年将达到40G的连接速度。到那时,对于OM4多模光纤的需求也将达到1.4千万左右。
看点三:绿色数据中心
在节能减排的大趋势下,数据中心刮起了“绿色风”。绿色数据中心是数据中心发展到一定阶段的必然需求。随着绿色数据中心概念的日益普及,绿色已成为数据中心领域的发展潮流。在建设绿色数据的过程中,降低能耗和减少空间是首要考虑的问题。绿色节能如何理解?综合市场上普遍说法主要是:布线系统的绿色节能体现在散热性上,线缆的散热性好了,可以节约大量的机房空调所消耗的电量;环保则体现在线缆的材质上。
针对绿色数据中心,许多厂商都表明了自己的看法:
美国西蒙公司认为,建设一个真正的绿色数据中心,需要部署尽可能长寿命的布线系统。因为,随着时间推移,更换材料成为必然,但如果线缆和整个布线系统的寿命较长,就会减少需更换的材料。从而实现了更高性能,更加稳定、绿色的数据中心。
绿色布线不仅仅在材料上可以实现节能减排的目标,安普公司看来,高速传输,高密度、快速部署,高安全性及环境友好等方面,都是绿色布线所承担的重要责任。
一些专家认为,2010年数据中心的地位和作用远胜以往,数量也大大增加,这些都给数据中心的设计和运营带来挑战。 目前,数据中心急剧增长的对处理能力和带宽的需求导致电力和空间成本的迅速增加。各种环境压力会影响到数据中心的面积和增长,用户同时也会持续面临降低设备占用面积的压力。采用高密度连接方案设计的机房布线系统占用的面积远少于传统布线系统,因此可以有效地降低机架、机柜和服务器所占用的楼板面积。
此外,相关厂商还强调,随着对运营成本重视程度的不断增长,特别是能耗和能源利用效率成为重中之重,直径更小的Cat 6A万兆屏蔽电缆和直径更小的光纤解决方案意味着对制冷系统效率的影响被减到最低,屏蔽解决方案因为更低的信噪比需求可以有效地减少服务器设备驱动屏蔽铜缆网络所需的功率消耗,光纤布线系统相对高速铜缆系统需要消耗的功率更低。
由此可见,在业界眼里,绿色布线必将是2010年数据中心布线最大的变化。