本文档的后续版本将讨论此新应用。
文档议程如下:
- IEEE 802.3bj – 100GBASE-CR4
- IEEE 802.3bp – 单对千兆以太网
- IEEE 802.3bm – 100GBASE-SR4
- IEEE 802.3bq – 40GBASE-T -
IEEE 802.3bt – 以太网供电 (PoE)
- ANSI/TIA 568-C 2.1 – 40Gbps 双绞线布线
- ANSI/TIA 568-0.D – 企业环境电信布线:一般方面
- ANSI/TIA 942-A – 数据中心
- ANSI/TIA 4699 – 教育环境结构化布线
- ANSI/TIA TSB 162-A – Wi-Fi 布线

IEEE 802.3bj – 100GBASE-CR4
标准旨在实现 100 Gbps 的传输速度,同时遵循 802.3 定义的以太网帧格式,并使用背板(交换机堆叠)或长度不超过 5 米的双轴电缆作为传输介质。该协议
使用四个并行传输通道,在全双工模式下,每个通道的传输速率为 25 Gbps。该
项目包含四种可能的连接格式。100GBASE-KR4 专为连接下一代交换机或刀片(背板)而设计;100GBASE-PR4 专为互连传统交换机并支持与采用新型堆叠系统的交换机进行堆叠而设计;最后,100GBASE-CR4 协议专为使用长度不超过 5 米的双轴电缆将机架顶部 (ToR) 交换机连接到服务器而设计。
该标准的预计发布日期为 2014 年 7 月。

IEEE 802.3bp——单对千兆以太网。
继2012年初启动的意向征询(CFI,可视为一项行业调查,旨在评估基于单对双绞线的千兆以太网应用的需求)之后,该项目终于取得了进展,并更名为IEEE 802.3bp。
该新标准的主要应用领域是工业界,特别是汽车、航空和铁路行业,可用于连接诊断系统、互联网接入、控制系统、摄像头等设备。尽管CFI将上述行业确定为主要应用领域,但显然,只要现有布线的性能能够满足该标准(目前仍在制定中)的要求,该标准也适用于任何其他环境。
值得一提的是,该标准建议使用UTP电缆,因为在无法接地的环境中,UTP电缆的性能优于屏蔽电缆。
与此同时,一项仅使用单对双绞线的PoE标准也在独立开发中。本标准将应用于此应用中使用的接口,使远程设备仅需一对铜线即可供电。
目前正在开发可实现约 15 米长链路和最多四个连接的接口,主要用于汽车应用。此外,其他接口也在开发中,可将传输距离扩展至 40 米以上,从而支持工业、铁路和航空领域的应用。

IEEE 802.3bm – 100GBASE-SR4
IEEE 802.3bm 项目旨在开发 100GBASE-SR4 应用。该应用采用 8 根多模光纤(双向各 4 根)进行 100Gbps 传输,每根光纤的调制波长为 25Gbps,而目前的 100GBASE-SR10 标准则使用 20 根光纤,每根光纤的调制波长为 10Gbps。这项新开发的原因纯粹出于经济考虑,因为所需的无源光纤基础设施要简单得多,而且最重要的是,光接口的成本预计比目前的 100GBASE-SR10 降低 50%。此外,为了在光接口方面实现如此显著的成本节约,目前正在考虑多种调制技术,但尚未达成共识。下图展示了不同的调制方案,并分别代表了迄今为止在历次会议中获得的各种方案的支持百分比。

cwdm1如上所示,CWDM方案获得最多选票,但目前其支持率仅略高于30%,而要做出最终决定,支持率必须达到至少75%。初步数据显示,在多模光纤上,该应用的最大传输距离约为70米(OM3多模光纤),而使用OM4多模光纤则约为100米(两种情况下均考虑最多两跳或连接)。同一项目组也在研究40GBASE-ER应用,旨在通过单模光纤实现40Gbps的传输,传输距离可达40公里。该标准预计将于2015年3月发布。.

IEEE 802.3bq – 40GBASE-T
fig2web负责开发 40GBASE-T 应用的工作组终于成立,该应用支持通过双绞线传输 40Gbps 的数据。该工作组,以及最终的 40GBASE-T 标准正式名称,即 IEEE 802.3bq。除了保持以太网帧格式之外,该应用还包含自动协商功能,这意味着它将向下兼容现有的以太网应用,例如 10GBASE-T 和 1000BASE-T。40GBASE-T 通道的最大长度为 30 米,最多可连接两个设备。这足以覆盖数据中心内一排机架的最大长度,这也是该新协议的主要目标。

为了定义 40GBASE-T 接口所需的特性,我们采用了 5 米信道模型(两根 1 米跳线和一条 3 米链路)和 30 米信道模型(两根 3 米跳线和一条 24 米链路)。值得注意的是,在考虑最大长度为 30 米的同时,我们也在研究必须满足的最小信道和跳线距离。.

 

图42此外,我们还在考虑一种“零连接”链路模型;也就是说,一种允许交换机和/或服务器之间直接连接的跳线。这些允许直接连接的跳线将具有与布线通道中使用的跳线不同的、更优异的电气特性。.

 

 

IEEE 802.3bt – 以太网供电++ 随着
新型 PoE 供电设备的出现,其所需功率超过了当前的 802.3at 标准(25.5W),促使人们开发出能够支持更高功率水平的新型 PoE 标准。该新标准的初步目标是利用电缆的全部四对线(此前仅使用两对),从而实现约 50W 的功率水平。一些需要更高功率的设备包括计算机或虚拟机(瘦客户机)、高分辨率 IP 摄像头、下一代无线接入点、网络附加存储 (NAS) 设备,甚至包括 LED 灯,这些 LED 灯也开始通过现有的双绞线电缆供电。据估计,到 2020 年,该市场规模可能超过 4 亿美元。值得注意的是,预计 40Gbase4楼宇管理系统 (BMS) 中使用的设备对这种供电方式的需求将非常高,如下图所示。

 

本应用开发的前提是,只要直流回路电阻不超过 25 欧姆,所有布线系统均可使用。所有 CommScope 的 5E 类及以上布线系统(SYSTIMAS 和 UNIPRISE)均兼容此新的 PoE 标准。.

ANSI/TIA 568-C.2.1 - 40Gbps 双绞线布线。
本草案的当前版本已包含一些我们将要讨论的重要要点。新版 8 类系统的最大传输距离和连接模式已定义:最大传输距离 30 米,最多 2 个连接,带宽为 2GHz。目前的工作重点是组件建模,并根据 fig5swebISO/IEC TR 11801-99-1 中开发的组件特性协调解决方案。需要强调的是,美国 8 类标准仅认可 RJ45 连接器作为唯一接口。下表显示了 8 类组件与先前类别组件的机械向后兼容性。

 

目前,一项名为“端到端通道”的研发工作也在进行中。这是一种具有特殊特性的跳线,与标准线缆截然不同。其目的是实现设备之间的直接连接,例如交换机与服务器之间的连接。关于线缆尺寸,目前正在探讨将最大直径限制在9毫米的可能性,但这一点仍在评估之中。.

ANSI/TIA 568-0.D. 企业环境电信布线:通用规范。
目前已开始着手制定电信布线在通用企业环境中实施时必须满足的通用规范。尽管仍处于早期阶段,但我们可以对当前的草案中的几个要点进行评论。根据这项美国标准,用于定义构成结构化布线系统的不同配线点的命名方式(传统上称为 MC(主交叉连接)、IC(中间交叉连接)和 HC(水平交叉连接))将进行更改。从现在起, fig6sweb它们将以更通用的方式分别称为 DC、DB 和 DA,分别代表配线点 C、B 和 A。同样,通常称为 TO(电信插座)的用户插座将称为 EO(设备插座)。所有这些命名方式的更改都可以在下图中看到。

 

该标准涵盖的另一个重要方面是所有以太网和光纤通道应用(使用多模光纤和单模光纤作为传输介质)的最大允许衰减和传输距离。具体内容如下。.

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距离衰减8fig9sweb

 

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ANSI/TIA 942-A 数据中心。
工作组正在对各组织提交的意见进行最终审议,并制定最终解决方案。除了采纳了先前版本中宣布的新拓扑结构(胖树、全网状、互连网状、集中式交换机和虚拟交换机)之外,最重要且最新的变化是将数据中心设备间直接连接的跳线最大长度从 15 米减少到目前的 10 米。

数据中心布线的目标越来越倾向于实施结构化布线,并尽可能避免设备之间的直接连接,这既是因为直接连接缺乏灵活性,也是因为与结构化布线相比,直接连接的技术性能较差。.

ANSI/TIA 4966——教育环境结构化布线标准。TIA
4966 标准已获批准,可立即发布。该标准概述了在大学、学校等教育环境中实施结构化布线的技术特性、性能和建议。该标准遵循通用 EIA/TIA 568C 标准关于布线拓扑和最大距离的原则,以及 EIA/TIA 569C 标准关于导管和技术空间的原则。值得注意的是,该标准建议在新安装中使用 6A 类和 OM4 光纤,如果计划使用传统模拟电话,则建议在语音中继线中使用 3 类多对电缆。此外,该标准还包含有关如何确定布线尺寸以支持 Wi-Fi 覆盖的接入点连接的建议。建议如下:- 在入口大厅或接待区,每150平方米设置1个接入点。- 在 密度交换10学生、教师和行政人员集中的区域,例如教室、会议室、体育馆、餐厅等,所需接入点的数量将取决于预计用户数量。下表显示了根据用户数量计算的接入点数量。

建议接入点安装在距地面 2.4 米至 3.6 米的高度,且高度不得超过 9 米,因为随着安装高度的增加,接入点的覆盖范围会减小。下图展示了教室中典型的安装示例。.

11年级

为便于参考,本标准还包含在这些环境中实施分布式天线系统 (DAS) 的建议。
在教育机构或其他任何环境中安装 DAS 的原因如下:
- 为所有希望在该设施提供覆盖的电话运营商提供一个统一的分配系统。-
避免不同运营商重复执行改善覆盖、维护电话基础设施等操作,因为 DAS 实现了整个流程的集中化。-
提供一个允许运营商拥有更多传输设备的电话系统,从而避免网络容量不足的问题。-
确保整个环境的充分覆盖。

 

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下图显示了DAS系统的典型分布方案。.

分布DAS12

如您所见,前端会有一个“主”单元,由外部天线供电;而远程单元则通常通过同轴电缆或单模光纤电缆从主单元获得信号。同轴电缆将从远程单元连接到所有运营商共用的各种无源天线。.

 

 

ANSI/TIA TSB 162-A – Wi-Fi 布线:
最新版的 TSB 162-A 现已定稿,即将发布。该标准概述了支持 Wi-Fi 网络的结构化布线的技术规范和实施建议。本文档可作为在商业建筑、教育机构、医院、餐厅、酒店和户外区域等环境中实施 Wi-Fi 系统的指南。需要注意的是,电磁波会受到常用建筑材料的显著影响。因此,根据这些材料的不同,传播和衰减条件可能会发生变化,从而导致无法始终达到预期的覆盖范围。一般来说,本文档中的设计指南侧重于在所需区域实现最低信号强度,而未考虑建筑材料、用户数量或网络容量。要进行全面详细的覆盖范围研究,并考虑建筑材料和每个用户的最低容量或速度,则必须使用能够考虑所有这些参数的建模软件工具进行彻底的覆盖范围分析。用户插座通常位于吊顶内,稍后将连接无线接入点 (AP),其部署 fig13sweb基于创建网格以最大限度地扩大每个 AP 的覆盖范围。这些网格或单元如下图所示。

如图所示,小区边长最大为 18.3 米,这意味着 AP 的最大覆盖半径为 13 米。
本文档建议在每个小区内,或最终在每个插座 (TO) 内,至少安装两个 RJ45 接口或连接器,以便在同一位置连接两个接入点,甚至可以连接具有多个 RJ45 连接器的 AP。
此外,建议使用 Cat6A 或更高规格的铜缆,如果使用光纤,则应使用 OM3 或更高规格的光纤。
下图展示了接入点的安装示例。

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作者:Alberto Martínez 西班牙和葡萄牙康普企业技术经理