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应的接线操作,这个终端设备就被接入到各自的系统当中。
在此需要进一步说的是RJ45和RJ11不兼容并且不具有互操作性的。首先RJ11没有国际性的标准,因此标准不要求它们兼容。事实上,市面上的RJ11插头会损坏它所插入的RJ45插孔。
定义
下面说明什么是RJ45和RJ11接插件,以及它们的定义和标准的有关规定。 RJ45
RJ45是一个常用名称,指的是由IEC (60)603-7标准化, 使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。IEC (60)603-7也是ISO/IEC 11801国际通用综合布线标准的连接硬件的参考标准。
ISO/IEC 11801标准关于连接硬件需求的规定: 信息插座连接处的物理尺寸参考IEC (60)603-7,8针‘RJ45’ 标准。信息插座的电缆端接导体数量为8。因此,使用6针或者4针接插件(比如RJ11)从此不被通用解决方案支持。
RJ11
RJ11通常指的是6个位置(6针)模块化的插孔或插头。这种接插件没有国际化的标准并且在通用综合布线标准中提及。而且,这个名称往往也用于4针版本的模块化接插件,从而引起混乱。在通用综合布线标准里,没有单独提及‘RJ11’的论述,所有的连接器件必须是8针。因此RJ11和RJ45的协同工作和兼容性还没有成文。
? RJ45 和RJ11:不同的标准,不同的尺寸
由于两者的尺寸不同(RJ11为4或6针,RJ45为8针连接器件),显然RJ45插头不能插入RJ11插孔。反过来却在物理上是可行的(RJ11插头比RJ45插孔小),由此让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将RJ11插头用于RJ45插孔。
因为RJ11不是国际标准化的,其尺寸,插入力度,插入角度等等没有统一依照国际标准接插件设计要求,因此不能确保能够具有互操作性。它们甚至引起两者的破坏。由于RJ11插头比RJ45插孔小,插头两边的塑料部分将会损坏插入的插孔的金属针。
即使能够在市面上找到完全适合RJ45插孔不会有损坏的RJ11插头,事实上它们之间的尺寸不同也会导致连接的高度不稳定(小的插头可能在插孔里头左右移动,导致松散的连接)。
? 结论
由于上述理由,RJ11 和RJ45 连接器件既不相互兼容也不能协同工作。RJ11插头– RJ45 插孔的连接不能预期很好的工作。这样甚至会损坏连接器件。RJ11 插头只能用于RJ11插孔,RJ45插头用于RJ45插孔。安普在其产品线中提供RJ45到RJ11的
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语音跳线,能够用来将RJ11设备连接到结构化布线系统。引用的信息来源:
- ISO/IEC 11801 - IEC 60603-7
- 若干连接器件制造商的文献
(AMP, Molex, Western Electric Company, Hubbell, etc.) 建议解决方案:工作区语音采用RJ11转RJ45语音跳线 4.1.4.4 综合布线系统测试
测试依据
本设计方案所用布线系统的产品均为AMP产品。虽然产品都满足国际标准并通过了ISO 9001及UL验证,但因设计和实施过程中又加入了很多人为因素,必将对整个线缆系统在诸如连接正确性、连接性、短路、开路、信号衰减、串扰、信噪比、回波损耗、突发性干扰、计算机网络的连通性、误码率及性能等方面产生很大的影响,计算机网络安装时,所产生的错误有60%是线缆和接插件安装问题。因此在工程完工后,对整个系统进行全面测试,以证明布线系统的安装是合格的。
测试将以TIA/EIA-568-B和ISO/IEC 1180-2002、TSB标准规范定义的永久链路(Permanent Link)模型进行。以下简单说明这些标准:
ANSI/TIA/EIA-568
ANSI/TIA/EIA-568修定版A的标准中收录了TSB 36与TSB 40的连用UTP “信道”在最坏性形下的电性能参数值,该情况信道(又称为通道)被定义为从NIC卡到LAN集线器或交换器之间的所有设备。通道测试模型(Channel)包括从用户网络设备到配线间所有的组件,这种测试模型反映了用户实际使用的布线系统的性能。在该信道中各组件定义如下:
一个信息插座/插头 一个转换节点
90米均衡非屏蔽双绞线(UTP)电缆 两个连接块或接线面板组成的配线架 两端总长度不超过10米的跳线(Patch Cord)
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2002年EIA和TIA又公布的TIA/EIA568B,以永久链路(PL)模型代替了基本链路(BL)模型,永久链路(PL)模型是一种比较科学的测试方法,它是实际埋在墙里的不可更换的那部分组件,不包括测试仪器两端的适配器及跳线(Patch Cord),这种模型克服了因适配器和跳线造成的误差。
通道链路模型
ISO/IEC 11801
永久链路模型
国际标准化组织(ISO)和国际电子技术委员会(IEC)2002年颁布了ISO/IEC 11801-2002国际标准,同TIA/EIA-568-B标准一样,ISO/IEC 11801标准的信道定义为包括跳线(除少数设备跳线外)在内的所有水平线,ISO也将永久链路(PL)定义为从配线架到工作区信息插座的所有部件,而墙内的设备也应考虑在内,链路包括两个连接块之间的跳线,但不包括设备线缆。
TSB
TIA/EIA组织在TIA/EIA-568-A之后又公布了第67号通讯系统公告(TSB 67)——《商用建筑通讯布线测试标准》,即对非屏蔽双绞线(UTP)布线系统传输性能现场测试的技术要求,TSB 67的宗旨是为了更明确地定义建筑布线系统的性能要求和如何进行现场测试,该TSB包括了关于“信道”的“基本链接”区别说明并为它们规定了不同的性能等级,根据基本链接的这组数据对以后增加跳线和维持信道的性能要会更加严格。TSB 67还规定了手持式测试仪的测量精度,以便控制结果的可靠性。
为了保证在已经广泛安装的传统 5 类布线系统能支持千兆以太网传输,1997年10月TIA/EIA公布了100 欧姆 4 对 5 类布线附加传输性能规范TIA/EIA TSB95,
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TSB-95 提出了关于回波损耗(Return Loss)和等效远端串扰(ELFEXT)等新的信道参数要求。
4.1.5 计算机网络系统(含服务器及数据存储)
4.1.5.1 计算机网络系统设计
整体架构设计 总体网络架构
整体网络解决方案总体设计以高性能、高可靠性、高安全性、有线无线一体化和统一的网管系统为原则,以及考虑到技术的先进性、成熟性,并采用模块化的设计方法,组网图如下所示:
集团网外InternetMPLS/VPN集团外机构专专线集团外机构线防火墙DMZ区DMZ防火墙电商平台MCU路由器DMZ区路由器网管平台业务平台电子邮件核心层其它业务平台核心交换机核心交换机无线网络控制器集团总部区二级公司区视频会议区接入层辅助支持区访客区无线AP出口层OA平台集成门户
网络架构
整个网络的设计方案采用层次化、模块化的设计思路,按照接入层、核心层、DMZ
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区和出口层进行网络设备设计部署,通过模块化或者购买单独设备的方式提供WLAN AP控制器,在核心层交换机,提供防火墙、负载均衡器等增值业务功能,满足企业日益增长的业务需求。
整个网络的重要特征是不存在网络单点故障,交换机设备和链路都存在冗余备份,接入交换机与核心交换机通过双规或环网相连接,汇聚交换机双规接入核心交换机,交换机之间采用TRUNK链路保证链路级可靠性。
有线网络设计
整个网络层次建议采用业界成熟的二层架构:接入层核心层,最后集团网通过出口层网络设备(路由器和防火墙)连接到外网通过这种分层的网络架构,可以保证根据的业务需求,分别对不同层次进行扩容。
核心层网络设计
核心层交换机部署在集团核心机房中,汇聚各楼层之间的用户流量,提供三层交换机功能,必须能够提供高速数据交换和路由快速收敛,要求具有较高的可靠性、稳定性和易扩展性等。对于集团网核心层,应该在提供大容量、高性能L2/L3交换服务基础上,能够进一步融合了硬件IPv6,可为集团构建融合业务的基础网络平台,进而帮助用户实现IT资源整合的需求。
所以建议核心层采用双机冗余备份的方式构造,消除单点故障,设备的关键部分采用冗余模式。从而实现整个骨干网络的高可靠性。骨干层建议采用10G链路互联,达到高带宽、高转发性能的效果。
本次建议采用华为的S7706高性能交换机构造核心层,实现高性能的骨干网络。华为S7706支持大容量、高转发性能,完全能够满足各网络的数据转发。
接入层网络设计
接入层交换机一般部署在楼道的网络机柜中,接入集团网用户(PC机或服务器),提供二层交换机功能,也支持三层接入功能(接入交换机为三层交换机)。
提供网络的第一级接入功能,一般完成简单的二层交换,安全、Qos都位于这一层。对于集团网的接入层设备,建议采用万兆接入的方式,应该具有线速二层交换、IRF智能弹性堆叠技术以及高级QoS策略等功能。
本次建议采用华为的S7706高性能交换机构造核心层,实现高性能的骨干网络。华为S7706支持大容量、高转发性能,完全能够满足各网络的数据转发。
数据中心设计
数据中心的设计目标是实现高冗余、高带宽、高安全性、高可靠性等目的。数据中心内的网络设备主要是:核心交换机、核心防火墙、核心路由器、负载均衡设备。
核心交换机的主要功能是连接服务器,因此必须考虑企业未来的业务增长,核心交换机必须具有很好的扩展性,随着以后网络的扩展,必须具有多个插槽,以便以后
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