Общая производительность системы во многом зависит от величины шунтирующей емкости соединения МСС — коаксиальный кабель.
Если конструкция соединителя такова, что для установки МСС коаксиальный кабель должен быть разорван, то коаксиальный кабельный сегмент должен все равно удовлетворять требованиям п. 8.6.2.1 по секционированию. На разорванном кабеле должны использоваться коаксиальные соединители типа N, определенные в п. 8.5.1.
Выбранные соединители типа N должны быть высококачественными (т. е. с низким сопротивлением контакта), чтобы минимизировать влияние на производительность системы.
Если конструкция соединителя такова, что необходимо использовать прокалывающий ответвительный соединитель без разрыва кабеля, то ответвительный соединитель и кабельная сборка должны удовлетворять механическим и электрическим требованиям, определенным в пп. 8.5.3.1 и 8.5.3.2.
Электрические требования
К коаксиальному ответвительному соединителю предъявляются следующие требования.
Емкость — номинальная нагрузка соединителя 2 пФ, измеренная на частоте 10 МГц.
Примечание. Общая емкость ответвителя и соединенных с ним активных схем не должна превышать 4 пФ. В конкретных реализациях распределение емкости между ответвителями и схемой может определяться конкретными условиями.
Контактное сопротивление (центрального проводника и контактов экрана) — максимум 50 МОм для экрана и центрального проводника на все время службы соединителя.
Контактный материал — поверхностный материал сигнального штыря или экрана, обеспечивающий требования к контактному сопротивлению в рабочей среде и на все время службы.
Напряжение — максимум 600 В постоянного или переменного (эффективное значение) тока.
Изоляция — сопротивление утечки по постоянному току между оплеткой и внешними проводниками для корпуса ответвителя должно быть более 1 ГОм в нормальных рабочих условиях.
Ток штыря — 0,1 А на контакт (штырь и экран).
Ток экрана — 1 А всплеск на 1 с.
Механические требования
Корпус соединителя
Экранирующие характеристики — более 40 дБ на частоте 50 МГц.
Надежность контакта
Общая производительность системы ЛВС в большой степени зависит от надежности коаксиальной кабельной среды и соединения с этой средой. Системы подключения ответвления должны обеспечивать соответствующие электрические и механические параметры в точке электрического соединения между штырем ответвителя и центральным кабельным проводником, чтобы обеспечить установление и сохранение надежного электрического контакта
/
Общий вид коаксиального ответвительного соединителя
__ корпус ответвителя; 2 — кабельный желоб; 3 — коаксиальный кабель; 4 — ответвительный болтЧерт. 8.8
П
Типовая схема коаксиального ответвительного соединения
С — емкостная нагрузка (см. п. 8.5.3.1); R — контактное сопротивление (см. п. 8.5.3.1); / — коаксиальный кабель; 2 — сигнал; 3 — общий провод-
Черт. 8.9
римечание. Чертеж не является частью спецификации и приведен только для пояснения.на все время службы этих компонентов. Рекомендуется предусмотреть средства, обеспечивающие относительно постоянную во времени контактную нагрузку при изменении температуры и окружающих условий. Типовые конфигурации коаксиального ответвительного соединителя показаны на черт. 8.8 и 8.9.Характеристики экранного штыря
Экранный штырь должен прокалывать кабельную оболочку и внешний (е) слой (и) экранирующей системы, чтобы обеспечить эффективный захват внешней оплетки (прокол двух или более типовых слоев).
Системные вопросы
Модель передающей системы
На физическую передающую среду наложены некоторые физические ограничения. Они касаются -максимальной длины кабеля (или максимального времени распространения сигнала), поскольку эти параметры влияют на критические временные значения для метода доступа КДОН/ОК. Эти максимальные значения в единицах времени распространения сигнала получены из описанной здесь модели физической конфигурации. Максимальная конфигурация представляет собой следующее:
магистральный коаксиальный кабель, нагруженный с каждой стороны характеристическим сопротивлением, образует коаксиальный сегмент. Коаксиальный сегмент может содержать коаксиальный кабель максимальной длины 500 м їй максимум 100 МСС. Минимальная скорость распространения сигнала в коаксиальном кабеле считается равной 0,77 С (С = 300000 км/с). Максимальная задержка распространения сигнала между концами коаксиального сегмента составляет 2165 нс;
двухпунктовое звено образует соединительный сегмент. Соединительный сегмент может иметь максимальную межоконечную задержку распространения сигнала 2570 нс и должен заканчиваться с каждой стороны повторительной установкой. К соединительному сегменту не допускается подключение станций;
для соединения сегментов требуются повторительные установки, которые при подключении к коаксиальным сегментам занимают места МСС и учитываются при подсчете числа МСС в коаксиальном сегменте. Повторительные установки могут занимать любую позицию МСС в коаксиальном сегменте, а -на соединительном сегменте располагаться только на его концах;
максимальная длина между передатчиком и приемниками кабеля ИМС составляет 50 м. Минимальная скорость распространения сигнала в кабеле равна 0,65 С. Максимально допустимая задержка сигнала между концами кабеля ИМС равна 257 нс;
максимально допустимый тракт передачи между любыми двумя станциями состоит из пяти сегментов, четырех повторительных установок (включая факультативные ИМС), двух МСС и двух ИМС. Из пяти сегментов максимум три могут быть коаксиальными, остальные — соединительными.
Примечание. Если во всей сети используются только два соединительных сегмента и они смежные, то для их соединения не требуется повторитель.- ной установки (ом. черт. 8.14). При этом должны удовлетворяться требования к значениям межокопсчиого дрожания фазы, задержки распространения сигнала и затухания.
Максимальный тракт передачи состоит из пяти сегментов, четырех повторительных установок (с ИМС), двух МСС и двух ИМС (см. черт. 8.10). Общее число сегментов равно сумме соединитель-
Максимальный тракт передачи
Черт. 8.10
ных и коаксиальных сегментов. Если в тракте передачи имеются два соединительных сегмента, то в нем могут быть максимум три коаксиальных сегмента. Если в тракте передачи нет соединительных сегментов, то в нем могут быть максимум три коаксиальных сегмента при существующей технологии повторителей.
На черт. 8.11, 8.12, 8.13 и 8.14 показаны системы передачи различных размеров, иллюстрирующие граничные условия топологий,
Минимальная конфигурация системы
ИМС (макс. 50 м)
Черт. 8.11
построенных в соответствии со спецификациями данного подраздела.
Требования к системе передачи
Секционирование кабеля
Минимальная конфигурация системы, требующая повторительной установки
/ _ сегмент 1; 2 — сегмент 2: 3 — станция; 4 — повторительная установка
Черт. 8.12
Коаксиальный кабельный сегмент максимальной длины 500 м (1640 фут) не обязательно должен быть образован из единого однородного куска кабеля. Граница между двумя кабельными секциями (соединительными коаксиальными соединителями: две штепсельных вилки и цилиндр) представляет собой точку отражения сигнала, обусловленного рассогласованием сопротивлений из-за допусков сопротивлений разных партий кабеля. Поскольку в худшем случае отклонение от 50 Ом составит 2 Ом, то наибольшее возможное отражение, возникающее при соединении двух кабельных секций составит 4%. Конфигурация длинных кабельных сегментов (до 500 їм), образованная из меньших секций, должна составляться тщательным образом. Ниже перечислены (в порядке важности) применимые .для этого рекомендации.
По возможности весь сегмент должен быть сделан из одного однородного (без разрывов) кабеля. Это легко выполнимо для коротких сегментов и вызывает минимальные отражения из-за несогласованности сопротивлений.
Пример большой системы с максимальными трактами передачи
/ _ коаксиальный сегмент 1; 2 — коаксиальный сегмент 2; .? — коаксиальный сегмент 3; 4 — коаксиальный сегмент 4: 5 — коаксиальный сегмент 5; 6 — соединительный сегмент 1; 7 •— соединительный сегмент 2: я — соединительный сегмент 3; 9 ■— соединительный сегмент 4: 10 — повторительная установка; 11 — станция
Черт. 8.13
Пример системы с длинным (5140 нс) двухпунктовым соединением
/ _ станция; 1 — коаксиальный сегмент 1: 2 — коаксиальный сегмент 2; 3 — повторительная установка 1; 4 — повторительная установка 2; 5 — повторительная установка 3; 6 — коаксиальный сегмент 3: 7 — два двухпунктовых соединительных сегмента; 5140 нс
Черт. 8.14
Если кабельные сегменты составлены из меньших секций, то рекомендуется, чтобы все секции были от одного изготовителя и из одной партии. Это эквивалентно использованию единого кабеля, поскольку неоднородности кабеля являются следствием ограничений экструдера, а не различными допусками разных экструдеров. При использовании этого метода секционирования кабеля ограничения отсутствуют. Однако при последующей замене кабельной секции в такой системе она должна быть заменена ли- бо другим кабелем того же изготовителя и той же партии, либо кабелем стандартных длин, описанным ниже.
Если при построении длинного сегмента должны использоваться ненормированные кабельные секции, то их длины, должны выбираться так, чтобы сложение возможных отражений в фазе было маловероятным. Этого можно достигнуть использованием длин, равных печетно'му числу полуволн в кабеле та частоте 5 МГц, что ■соответствует использованию длин 23,4, 70,2 м и 117 м±0.5 м для- всех секций. Они считаются стандартными длинами для всех кабельных секций. При использовании только этих длин любая комбинация или сочетание кабельных секций может использоваться для построения 500-метрового сегмента без внесения чрезмерных, отражений.
Примечание. Если в существующие установки необходимо добавить кабельные сегменты, то нужно тщательно следить (прямыми физическими или TDR-измерениями), чтобы суммарная длина кабельного сегмента не превысила 500 м.
В крайнем случае может быть применена произвольная конфигурация кабельных секций, если анализ или измерение покажет, что в худшем случае отражения сигнала из-за рассогласования сопротивления в любой точке кабеля не превышают 7 % исходной волны, создаваемой МСС, который удовлетворяет настоящим спецификациям.
Размещение МСС
Компоненты МСС и соответствующие соединения с кабелем вызывают отражения сигналов из-за небесконечного шунтирующего сопротивления. И если это сопротивление должно быть реализовано в соответствии с требованиями разд. 7, то размещение МСС вдоль коаксиального кабеля также должно регулироваться таким, образом, чтобы отражения от МСС не суммировались существенным образом в фазе.
Коаксиальные кабели, маркированные, как указано в. и. 8.4.2.2, имеют регулярные метки через каждые 2,5 м. МСС должен располагаться на кабеле только у метки. Это гарантирует как минимальное расстояние в 2,5 м между МСС, так и регуляцию взаимного расположения МСС, устраняющую наложение отраженных волн.
Общее число МСС на кабельном сегменте не должно превышать 100.
Заземление магистральной кабельной системы
Проводник экрана каждого коаксиального кабельного сегмента должен иметь электрический контакт с эффективной эталонной землей (см. приложение 1) в одной точке и не должен иметь, электрического контакта с землей где-либо еще в таких объектах, как строительные металлоконструкции, желоба, водопроводные конструкции, а также с другими посторонними проводниками. Для выполнения этого требования могут использоваться изоляторы, закрывающие все коаксиальные соединители, используемые для соединения кабельных секций и терминаторов. Допускается установка оболочки или муфты во время монтажа.
Эта спецификация предназначена для использования внутри зданий (заводов). Для применений, требующих межзаводских соединений при помощи внешних (наружных) средств, могут потребоваться специальные соглашения, не входящие в предмет рассмотрения настоящего стандарта.
Проводник оболочки кабеля ИМС должен соединяться с эталонной землей или с шасси ООД.
Маркировка
На каждом МСС (и в сопроводительной документации) рекомендуется указывать четко различимые для пользователя следующие параметры:
скорость передачи данных, Мбит/с;
уровень мощности или максимального потребляемого тока;
меры предосторожности (например от поражения током).
Т р е бо в а н и я к внешней среде
Общие требования безопасности
Все станции, удовлетворяющие настоящему стандарту, должны соответствовать одной из следующих публикаций МЭК: 380, 435 или 950.
Требования к безопасности сети
В настоящем пункте приведен ряд рекомендаций и указаний, относящихся к вопросам безопасности. Их перечень не является полным и не охватывает всех вопросов безопасности. Разработчику рекомендуется использовать соответствующие местные, национальные и международные инструкции по технике безопасности для обеспечения выполнения соответствующих стандартов.