Gira anropssystem 834 Plus Planlegging, installasjon, igangkjøring ...

Gira anropssystem 834 Plus Planlegging, installasjon, igangkjøring ... Gira anropssystem 834 Plus Planlegging, installasjon, igangkjøring ...

29.08.2013 Views

Prinsipper for nettverksteknikk 9.4 Ledninger Hvilke lednings- eller kabeltyper er de vanligste ved installasjon av et Ethernet-basert nettverk? Hvordan er oppbygningen, og hvilke funksjoner og egenskaper har de? Selv om begrepene ledning og kabel egentlig ikke betyr det samme, snakker man ofte om kabler og kablinger innen nettverksteknikk. Begrepet kabel brukes derfor heretter i teksten. Kunnskap om kabler er det viktigste grunnlaget i nettverksteknikk. Egnet kabelplassering og riktig kontroll av kablingen letter feilsøkingen i ethvert nettverk. 9.4.1 Overføringshastighet Mange kabelmerkinger gir informasjon om mulig dataoverføringshastighet. I opplysninger om overføringshastighet angis verdiene i bit og ikke i byte per sekund. Her brukes den standardiserte skrivemåten bps (bit per sekund, bits per second), for eksempel Mbps for megabit per sekund. Andre forkortelser som brukes, er Mbit/s og MBit/sec. 9.4.2 Overføringsmåter Datatrafikken skjer alltid via et såkalt medium. Sammenlignet med godstransport er dette mediet en vei, en flystrekning eller en sjøstrekning, det vil si alle muligheter som brukes for å transportere varene. Også i datatrafikk kan man skille mellom forskjellige overføringsmåter: Kabler eller luft. Man skiller da mellom trådbundet og trådløs overføring. – Trådløs overføring: Signalene overføres av en ledning (eller kabel). Man skiller da mellom overføring av elektroniske signaler (leder i metall, tråd) eller lyssignaler (glass-, kvarts- eller kunststoffibre). Hver kabel består av minst én leder eller fiber. For ledere i metall skilles flere ledninger fra hverandre med egnede isolasjonssjikt. Alle ledningene eller fibrene er omgitt av en beskyttelseskappe, mantelen. – Trådbundet overføring: Elektromagnetiske bølger med forskjellig frekvens (for eksempel lys, radio) overføres via mediet luft. Andre medier som for eksempel stål, mur, tre osv. påvirker informasjonsoverføringen og kan hindre, avlede eller forstyrre den på annen måte. For i størst mulig grad å hindre faktorer som virker negativt inn på dataoverføringen til Gira anropssystem 834 Plus anbefales trådbundet overføring. Den trådløse dataoverføringen beskrives ikke i teksten nedenfor. DIN VDE 0834 foreskriver dessuten trådbundet kabling for anropssystemer, og nettverksløsninger for eksempel via trådløst LAN er derfor ikke tillatt. 146 10.2011/V1.0

10.2011 / V 1.0 Prinsipper for nettverksteknikk 9.4.3 Overføringsegenskaper I tillegg til de forventede kostnadene bør det fremfor alt tas hensyn til overføringsegenskapene før det tas en avgjørelse med hensyn til valg av medium. Noen av de viktigste egenskapene er dempingen (attenuation, ATT) og støyømfindtligheten. Hvis man ser på et kort ledningsstykke, kan dette vises av et såkalt prinsippskjema. R L G C Fig. 9.8: Prinsippskjema for et kort ledningsstykke Med hensyn til elektrisitet bestemmes egenskapene til denne korte ledningsstykket av likestrømsmotstanden R, ledningsinduktiviteten L og parallellkapasiteten C. En kabel består av mange slike prinsippskjemaer, som er koblet etter hverandre. Jo lengre en kabel er, og jo høyere frekvensen som dataene overføres med via en kabel, desto større blir ledningsinduktiviteten og dermed også dempingen. Det samme gjelder for kapasiteten: Hver kabel utgjør med andre ord et lavpassfilter; ved høyere frekvenser svekkes signalet kontinuerlig. Ledningsimpedansen er en annen viktig faktor som påvirker overføringsegenskapene til en kabel. Ledningsimpedansen er motstanden fra kabel mot spredningen av en elektromagnetisk bølge. Den er den kabelegenskapen som angir hvilken ohm-motstand en ledning må avsluttes med for at det skal skje en tilpasning (ingen refleksjoner). En ledningsimpedans på 50 ohm er fastsatt for Ethernet. Grensefrekvensen er nådd når størrelsen på utgangsspenningen er 70 prosent av inngangsspenningen. De digitale signalene som sendes på nettverkskabelen, danner en vekselspenning (med stort innslag av harmoniske oversvingninger). Opprinnelig ble koaksialkabler brukt i Ethernet. Disse består av en ytre leder som omslutter lederen innenfor helt, og dermed skjermer den. Begge lederne er skilt elektrisk av en isolator. Koaksialkabler finnes i forskjellige utførelser. I Ethernert har typer med ledningsimpedans på 50 ohm blitt brukt. Koaksialkabelens konstruksjon er imidlertid gunstig ikke bare på grunn av skjermingen av den indre lederen. Den utnytter også et annet fenomen i høyfrekvensteknikk: strømfortengningseffekten. Ved svært høye frekvenser skjer strømflyten nesten bare i et tynt sjikt på lederoverflaten, mens det omtrent ikke er noen strømflyt dypere inne i lederen. 147

Prinsipper for nettverksteknikk<br />

9.4 Ledninger<br />

Hvilke lednings- eller kabeltyper er de vanligste ved <strong>installasjon</strong> av et Ethernet-basert<br />

nettverk? Hvordan er oppbygningen, og hvilke funksjoner og egenskaper har de?<br />

Selv om begrepene ledning og kabel egentlig ikke betyr det samme, snakker man ofte om<br />

kabler og kablinger innen nettverksteknikk. Begrepet kabel brukes derfor heretter i teksten.<br />

Kunnskap om kabler er det viktigste grunnlaget i nettverksteknikk. Egnet kabelplassering og<br />

riktig kontroll av kablingen letter feilsøkingen i ethvert nettverk.<br />

9.4.1 Overføringshastighet<br />

Mange kabelmerkinger gir informasjon om mulig dataoverføringshastighet.<br />

I opplysninger om overføringshastighet angis verdiene i bit og ikke i byte per sekund. Her<br />

brukes den standardiserte skrivemåten bps (bit per sekund, bits per second), for eksempel<br />

Mbps for megabit per sekund. Andre forkortelser som brukes, er Mbit/s og MBit/sec.<br />

9.4.2 Overføringsmåter<br />

Datatrafikken skjer alltid via et såkalt medium. Sammenlignet med godstransport er dette<br />

mediet en vei, en flystrekning eller en sjøstrekning, det vil si alle muligheter som brukes for å<br />

transportere varene.<br />

Også i datatrafikk kan man skille mellom forskjellige overføringsmåter: Kabler eller luft. Man<br />

skiller da mellom trådbundet og trådløs overføring.<br />

– Trådløs overføring: Signalene overføres av en ledning (eller kabel). Man skiller da mellom<br />

overføring av elektroniske signaler (leder i metall, tråd) eller lyssignaler (glass-, kvarts- eller<br />

kunststoffibre). Hver kabel består av minst én leder eller fiber. For ledere i metall skilles flere<br />

ledninger fra hverandre med egnede isolasjonssjikt. Alle ledningene eller fibrene er omgitt<br />

av en beskyttelseskappe, mantelen.<br />

– Trådbundet overføring: Elektromagnetiske bølger med forskjellig frekvens (for eksempel<br />

lys, radio) overføres via mediet luft. Andre medier som for eksempel stål, mur, tre osv.<br />

påvirker informasjonsoverføringen og kan hindre, avlede eller forstyrre den på annen måte.<br />

For i størst mulig grad å hindre faktorer som virker negativt inn på dataoverføringen til <strong>Gira</strong><br />

<strong>anropssystem</strong> <strong>834</strong> <strong>Plus</strong> anbefales trådbundet overføring. Den trådløse dataoverføringen<br />

beskrives ikke i teksten nedenfor. DIN VDE 0<strong>834</strong> foreskriver dessuten trådbundet kabling for<br />

<strong>anropssystem</strong>er, og nettverksløsninger for eksempel via trådløst LAN er derfor ikke tillatt.<br />

146<br />

10.2011/V1.0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!