Cabeamento Estruturado Resumo ABNT 14565:2013. Prof. Dr. Eng. Fred Sauer

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Cabeamento Estruturado Resumo ABNT 14565:2013 Prof. Dr. Eng. Fred Sauer

Norma ABNT 14565:2013 Se aplica a projetos de LAN e CAN, especificando requisitos tanto para cabeamento balanceado como fibras óocas Pretende atender a um ambiente convergido, envolvendo voz, imagem e ambientes de automação 2/47

Abrangência A norma especifica diretamente ou através de referências (exemplos): Estrutura e configuração de sistemas de cabeamento; Interfaces TO 1 e EO 2 Requisitos de Desempenho para enlaces e canais Procedimentos para verificação de conformidade 1 TelecommunicaOons Outlet 2 Equipment Outlet 3/47

Não abrange, mas exige (exemplos) ABNT 5410 Instalações elétricas de baixa tensão ABNT 5419 Proteção contra descargas elétricas 44 normas ao todo, envolvendo detalhes elétricos, óocos, proteção contra roedores, conectores, etc. 4/47

Alguns termos Área de Trabalho Espaço usado por usuários para interagir com serviços disponibilizados pela rede Backbone Cabo de ligação entre Distribuidores Backbone de Campus Conecta o Distribuidor de Campus ao Distribuidor de Edidcio Backbone de Edi7cio Conecta o Distribuidor de Edidcio ao Distribuidor de Piso 5/47

Alguns Termos Cabo Balanceado Cabo com pares ou quadras trançadas Cabo do CP 3 Cabo que liga o Ponto de Consolidação (quando existente) às TO Cabo Horizontal Cabo que liga o Distribuidor de Piso ao CP (opcional) ou às TO Canal Inclui cabo, cordões, patch cords e o hardware de conexão 3 ConsolidaOon Point 6/47

Alguns Termos Cordão segmento de cabo conectorizado nas extremidades Cordão da Área de Trabalho Cordão para ligação entre uma TO e um equipamento de usuário Cordão de Equipamento Cordão para ligação entre um equipamento de conecovidade (aovo) e um distribuidor Patch Cord (cordão de manobra) Cordão com conectores macho em ambas extremidades Jumper segmento de cabo SEM conectores, usado para ligação cruzada 7/47

Alguns Termos Distribuidor Hardware de conexão Distribuidor de Campus (CD) Origem do backbone de campus Distribuidor de Edidcio (BD) Origem do backbone de edidcio Distribuidor de Piso (FD) Origem do cabeamento horizontal Enlace do CP Segmento que liga o CP às TO Enlace Permanente Liga o distribuidor de piso às TO 8/47

Alguns Termos Patch Panel Painel com hardware de conexão usado para distribuição de serviços de rede Ponto de Consolidação (CP) Ponto do cabeamento horizontal usado para conexões entre um distribuidor de piso e às TO Sala de Equipamentos Espaço desonado a abrigar os equipamentos de uso comum à TODA a rede Sala de Telecomunicações Espaço desonado a abrigar um distribuidor de piso (pode conter o distribuidor de edidcio e equipamentos de rede) 9/47

Alguns Termos Tomada de Telecomunicações (TO) hardware de conexão onde o cabo horizontal é terminado na área de trabalho TO MulGusuário (MUTO) Componente com várias TO 10/47

Subsistema de Cabeamento 11/47

Hierarquia dos Subsistemas 12/47

Localização elementos funcionais 13/47

Modelos de conexão (horizontal) 14/47

Cabeamento Horizontal com CP Prof. Dr. Eng. Fred Sauer 15

Cabeamento Horizontal com CP 16/47

Conexão Cruzada 3 4 2 1 Na conexão cruzada, é feito um espelhamento das portas do switch (1) em um patch-panel (2). Os patch-panel da conexão cruzada (3) tem portas ligadas às TO (4), que são habilitadas através de patch-cords entre os patch-panels 2 e 3. 17/47

Conexão Cruzada entre backbone e Cabeamento Horizontal 18/47

Interconexão no Cabeamento Horizontal 1 2 3 No método da interconexão, os switches (1) tem as extremidades dos patch cords DIRETAMENTE conectadas nas saídas dos patch-panels (2), sendo as TO conectorizadas nas respecovas fêmeas, por trás do patch-panel (3). 19/47

Não Pode!!! 20/47

Backbone 21/47

Conectorização RJ-45 568-A 22/47

Conectorização RJ-45 568-B 23/47

UTP Rígido x Flexível 24/47

Categorias Classe A até 100 khz Classe B até 1 MHz Classe C/Cat 3 até 16 MHz Classe D/Cat 5e até 100 MHz Classe E/Cat 6 até 250 MHz Classe EA/Cat 6A até 500 MHz Classe F/Cat 7 até 600 MHz Obs.: Segundo a 14565:2013, projetos devem atender NO MÍNIMO Classe D/Cat 5e no cabeamento horizontal, e Classe EA/Cat 6A em Datacenters (Cat 6 na distribuição de zona) 25/47

Algumas Aplicações Suportadas Aplicação Classe/Categoria Ethernet 10BaseT Classe C Cat 3 Ethernet 100BaseTX Classe D Cat 5e Ethernet 1000BaseT Classe D Cat 5e Ethernet 10GBaseT Classe EA Cat 6A 26/47

Alguns Enlaces ÓOcos Aplicação Tipo Fibra Máx. canal 50μm Máx. canal 62,5μm 10BaseFL MulOmodo λ = 850 ηm 1514m 1000m 100BaseFX MulOmodo λ = 1300 ηm 2000m 2000m 1000BaseSX MulOmodo λ = 850 ηm 500m 275m 1000BaseLX MulOmodo λ = 1300 ηm 550m 550m 10GBaseSR MulOmodo λ = 850 ηm 300m XXX 10GBaseLX4 MulOmodo λ = 1300 ηm 300m 300m Obs.: 1 nm = 1 nanômetro = 1 bilionésimo do metro (10-9 m) 27/47

Alguns Enlaces ÓOcos Aplicação Tipo Fibra Máx. canal 1000BaseLX Monomodo λ = 1310 ηm 2000m 10GBaseLR/LW Monomodo λ = 1310 ηm 2000m 10GBaseER/EW Monomodo λ = 1550 ηm 2000m 40GBaseLR4 MulOmodo λ = 1310 ηm 2000m 100GBaseLR4 Monomodo λ = 1310 ηm 2000m 100GBase-ER4 Monomodo λ = 1550 ηm 1550m 28/47

CerOficação de Cabeamento No cabeamento horizontal, são testados o canal, o enlace permanente e o enlace do CP (quando existente) e cordões. 29/47

Parâmetros Relevantes Perda de retorno (RL) Perda de inserção (IL) Paradiafonia (NEXT) Relação de atenuação paradiafonia na extremidade próxima (ACRN) Relação de atenuação telediafonia (ACRF) Resistência em corrente con{nua Desequilíbrio resisovo em corrente con{nua Capacidade de transmissão de corrente Isolação do dielétrico Atraso de propagação Diferença de atraso de propagação Perda de conversão transversal e atenuação de acoplamento* Alien crosstalk (apenas para a Classe E A ) *Feitas em laboratório com amostras do canal 30/47

Unidade de Medida O decibel é usado na maioria das medidas db = 10 log 10 (P final /P ref ) db = 20 log 10 (V final /V ref ) Assim, em algumas medidas o parâmetro final é melhor quanto maior ou menor, dependendo se é uma perda ou um ruído que é medido 31/47

Perda de Retorno (RL) Um sinal é injetado no cabo, e na outra extremidade é refleodo, medindo-se a sua perda em relação ao sinal enviado. Os valores tabulados para cada categoria são mínimos, logo, quanto maior, melhor 32/47

Perda de Inserção (IL) É uma medida de atenuação Os valores tabulados são MÁXIMOS 33/47

Paradiafonia (NEXT) Mede a interferência entre os pares em uma mesma extremidade Relação entre o sinal injetado e o ruído provocado Quanto maior, melhor, logo, os valores são MÍNIMOS 34/47

NEXT 35/47

Power Sum NEXT (PSNEXT) Medida de interferência de três pares no par em teste Da mesma forma que o NEXT, os valores são mínimos 36/47

Par a par Relação entre Atenuação e Paradiafonia (ACRN) Diferença entre o NEXT e a IL Valores mínimos (quanto maior, melhor) PS ACRN Idem, porém usando o PS NEXT Valores mínimos (quanto maior, melhor) 37/47

Relação atenuação Telediafonia (ACRF) A Telediafonia (FEXT) é uma medida da interferência que um sinal injetado em um par provoca em outro par, porém na outra extremidade do cabo (No NEXT é na mesma extremidade) O ACRF é a diferença entre o FEXT e a sua IL Quanto maior, melhor, então os valores são mínimos 38/47

FEXT 39/47

PS ACRF Idem, com a interferência do sinal de três pares no par restante Valores mínimos, quanto maior, melhor 40/47

Resistência em Corrente Con{nua Valor absoluto, em Ohms (Ω) Valores limites máximos. Quanto menor, melhor. 41/47

Desequilíbrio ResisOvo Variação da resistência entre dois condutores, que não deve ultrapassar 3% ou 0,2 Ω, o que for MAIOR. 42/47

Capacidade de Transmissão Valor mínimo de 0,175 Amperes por condutor em qualquer temperatura 43/47

Isolação do Dielétrico Valor mínimo de 1000V CC Entre condutores Entre condutor e terra Entre condutor e blindagem (para STP) 44/47

Atraso de Propagação Como é uma medida absoluta, em μs, os valores são máximos Obs.: 1μs = 10-6 s um milionésimo de segundo 45/47

Diferença entre os atrasos de propagação (Delay Skew) Diferença entre os atrasos verificados em cada par Valores máximos em microsegundos (μs) 46/47

Alien Crosstalk Aplicam-se apenas à Classe EA (Cat 6A) Nesta Classe as frequências são tão altas que uma interferência em um par de um cabo pode deteriorar o sinal em um par de outro cabo 47/47