homeapartmentpencilmagic-wanddroplighterpoopsunmooncloudcloud-uploadcloud-downloadcloud-synccloud-checkdatabaselockcogtrashdiceheartstarstar-halfstar-emptyflagenvelopepaperclipinboxeyeprinterfile-emptyfile-addenterexitgraduation-hatlicensemusic-notefilm-playcamera-videocamerapicturebookbookmarkuserusersshirtstorecarttagphone-handsetphonepushpinmap-markermaplocationcalendar-fullkeyboardspell-checkscreensmartphonetabletlaptoplaptop-phonepower-switchbubbleheart-pulseconstructionpie-chartchart-barsgiftdiamondlineariconsdinnercoffee-cupleafpawrocketbriefcasebuscartrainbicyclewheelchairselectearthsmilesadneutralmustachealarmbullhornvolume-highvolume-mediumvolume-lowvolumemichourglassundoredosynchistoryclockdownloaduploadenter-downexit-upbugcodelinkunlinkthumbs-upthumbs-downmagnifiercrossmenulistchevron-upchevron-downchevron-leftchevron-rightarrow-uparrow-downarrow-leftarrow-rightmovewarningquestion-circlemenu-circlecheckmark-circlecross-circleplus-circlecircle-minusarrow-up-circlearrow-down-circlearrow-left-circlearrow-right-circlechevron-up-circlechevron-down-circlechevron-left-circlechevron-right-circlecropframe-expandframe-contractlayersfunneltext-formattext-format-removetext-sizebolditalicunderlinestrikethroughhighlighttext-align-lefttext-align-centertext-align-righttext-align-justifyline-spacingindent-increaseindent-decreasepilcrowdirection-ltrdirection-rtlpage-breaksort-alpha-ascsort-amount-aschandpointer-uppointer-rightpointer-downpointer-left

Much helps much?

多くのITケーブルシステムは、異なるメーカーの個々のコンポーネントから組み立てられています。ユーザーやプランナー、専門のインストーラーは、「多くの人が多くのことを助ける」という原則に基づき、個々の価値が特に高い部品を選択します。しかし、期待された高性能なインフラではなく、このようなミックス&マッチのソリューションでは、個々の価値があまり高くない製品シリーズのシステムコンポーネントを調整して構成されたケーブルよりも、悪い結果になることが多いのです。これは、個々の値が何を意味するのかを批判的に問うならば、驚くべきことではありません。

ITケーブルについては、最大周波数とnvp値が不足しているという議論はありません。各メーカーのマーケティング部門に支えられて、個々の部品のデータシートは時にインフレのような値を示す。ユーザー、インストーラー、プランナーは、標準的な値に比べて大きな埋蔵量が示唆する安心感を好む。投資保護や、より長い耐用年数による将来の安心感などが、その理由としてよく挙げられます。

実は、この規格で定められている値は、長い議論の末に合意された最低限の要求値に過ぎません。これらの値と比較して適切な埋蔵量を持つ製品ソリューションは、保護された実験室だけでなく、過酷な実用環境下でも確実に機能します。

しかし、実際には、優れた技術的価値と莫大な埋蔵量を持つ個々のコンポーネントが、相互に作用することで残念な結果になることがよくあります。

その理由は単純明快で、部品同士がマッチしていないからです。ほとんどの場合、異なる製品ラインに属しており、メーカーが異なることも珍しくありません。一方の部品が許容範囲の上限にあり、他方の部品が許容範囲の下限にある場合、それぞれの部品にかなりの埋蔵量があるにもかかわらず、伝送トラブルが発生することがあります。

そのため、個々の価値観の背後にある物理的なものに注目してみるとよいでしょう。

パラメーター

最大周波数-使いすぎの

最大周波数ほど配線を酷使する値はありません。データシートでは、メガヘルツで凌ぎたいようです。ここでは、本当に多くのことが役に立つかどうかは疑問です。

ツイストペア導体の銅製データラインの最大データレートは、現在、IEEE 802.3で10GBASE-Tとして標準化されている10 Gbit/sです。DIN EN 50173規格ファミリーでは、このタイプのネットワークのために、カテゴリー6Aのコンポーネントで構成されるクラスEAのケーブルルートを規定しています。その周波数スペクトルは、1MHzから500MHzの範囲で規定されています。600MHzまでのカテゴリー7、あるいは1GHz(1,000MHz)までのカテゴリー7Aのコンポーネントを必要とするイーサネットバリアントはありません。500MHzを超える周波数帯は、10ギガビットイーサネットまでのデータ伝送には実質的に使用できません。

ISO/IEC 11801に準拠した90m Permanent Link Class EAで測定されたTelegärtner Cat.6A接続コンポーネントの高いシステム・リザーブ。

また、将来的にデータレートが上がり、それに伴い最大周波数が高くなるネットワークへの備えは?しばしば、最大周波数が高いコンポーネントは、将来の安全性が高く、その結果、投資を保護することができると主張されます。

実際、ツイストペアケーブル上の40ギガビットイーサネット用のカテゴリー8.1と8.2が現在検討されており、カテゴリー8.1の設計ではRJ45互換のコネクターが採用されています。しかし、カテゴリー8の両タイプでは、最大周波数が1.6GHz(1,600MHz)であることが国際的に合意されています。1,000MHz、1,200MHz、1,500MHzまでのラインは役に立たない。

10ギガビットイーサネットまでの高性能ネットワークであれば、500MHzで十分です。まだ標準化されていない4倍速のバリエーションでは、1,600MHzでなければなりません。

nvp - よく言われること

nvp値は、人気度では最大頻度のすぐ後ろに位置しています。Nvpは、英語の「normal velocity of propagation」の略語です。ドイツの専門用語では、信号の伝搬速度といいます。この値は、信号がラインに沿って移動する速さを示します。真空中の光速に対するパーセンテージ、またはその適切な10進数として与えられます。

したがって、nvpが74%(または0.74)ということは、電気信号が30万km/sの74%、つまり約22万2千km/sで線路を伝わることを意味します。最大のリンク長が100mの場合、信号は約0.45μsで受信機に到達します。

信号が受信機に届くのが早いか遅いかは、実際にはあまり重要ではありません。ラインによっては、nvpの値が0.69から0.79になることもあり、それ以上またはそれ以下になることもあります。

nvp値は、現場の測定器で線路の長さを測定する際、特に敷設された線路の請求に使用される場合には、より重要な役割を果たします。フィールドメーターは、「距離=速度×時間」というシンプルな公式に基づき、入力された速度(nvp)と、信号が受信機に到達するまでの計測時間を掛け合わせて線長を算出します。誤ったnvp値をフィールドメーターに入力すると、長さの計算に大きな誤差が生じる可能性があります。

また、線の機械的な長さと電気的な長さが一致しないという影響もあります。機械的な長さとは、外側からメートル棒で測れる長さのことです。電気長とは、銅線や2本の電線の長さのことで、電気信号が実際に伝わる長さのことである。真っ直ぐな2本の電線があれば、機械的な長さと電気的な長さは同じになります。しかし、ツイストペアケーブルの線材ペアはねじれているため、外側から測るよりも長くなります。一番簡単に比較できるのは、はしごと螺旋階段です。5メートルの高さを登るためには、実際には垂直方向のはしごで5メートルをカバーすればよいのです。しかし、螺旋階段では、順番に進んでいくため、道のりはずっと長くなります。

そのため、ケーブルの長さを非常に正確に把握したい場合は、機械的に正確な長さ(通常は50m)のケーブルにRJ45モジュールを装着し、それを長さの基準とするしかありません。そして、接続された測定器のnvp値を変更して、ラインの長さが50mと表示されるようにします。また、ツイストペアケーブルの4本のワイヤーペアは、それぞれ異なる度合いでツイストされており、電気的な長さが異なることも複雑な要因となっています。そのため、プランナーの中には、最も短いペアの電線で50メートルを測定するようにnvp値を設定することや、あらかじめ定義されたペアの電線(例えば、オレンジと白のペア)で50メートルを測定すること、あるいは4つのペアの電線の長さの算術平均が50メートルになるように設定することを規定している人もいます。これは合意の問題です。

軽視されがちなリターンロス

意外と知られていないのが、リターンロス(RL)という値です。

信号の経路が変わるところには、電磁波の影響を受ける箇所があります。このような変化は、ケーブルからプラグやソケットへの移行、あるいはソケットとプラグの間の移行である。しかし、ケーブルの幾何学的な変化、例えばキンクやケーブルタイを締めすぎたことによる変形であることもあります。

このような接合部では、電磁波の一部が反射します。ギガビットイーサネットや10ギガビットイーサネットでは、それぞれのワイヤーペアで信号が双方向に伝送されるため、反射した信号が受信された有用な信号、すなわち「本物」のデータとして解釈され、高いビットエラーレートが発生します。

衝突とそれによるビットエラーは、専門家による設置だけでなく、個々のコンポーネントが互いに正確にマッチしたケーブルシステムによって回避することができます。

調整されたシステムがもたらす安全性

高性能なITケーブルには品質が不可欠です。これには、使用されているコンポーネントが、関連する規格で定義された最小値に対応する埋蔵量を持っていることが含まれます。しかし、インフラの品質と性能を最終的に決定するのは、可能な限り高い値を持つ個々のコンポーネントではなく、それらの相互作用なのです。

互いに調整されたコンポーネントは、乱暴な組み合わせのケーブルに比べて明らかに有利です。これには、最長25年のシステム保証がついています。

製品の品質を保証するテレガートナー研究所の最新の測定技術