[AipuWaton] ການກໍານົດສາຍ Cat6 ປອມ

海报2-未切割

ລະບົບສາຍທີ່ມີໂຄງສ້າງແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງວິທີການ crimping, ໂຄງສ້າງ modular, topology ດາວ, ແລະລັກສະນະເປີດ. ມັນປະກອບມີຫຼາຍລະບົບຍ່ອຍ:

ເຊີບເວີ:

ເຊີບເວີຈັດການຊັບພະຍາກອນແລະໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໃຊ້. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງໄຟລ໌, ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງຖານຂໍ້ມູນ, ແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງແອັບພລິເຄຊັນ. ເຊີບເວີມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະປະສິດທິພາບເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງປະກອບຮາດແວຂອງພວກເຂົາ, ເຊັ່ນ CPU, chipset, ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ, ລະບົບແຜ່ນ, ແລະເຄືອຂ່າຍ, ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີມາດຕະຖານ.

ເຣົາເຕີ:

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມອຸປະກອນປະຕູ, ເຣົາເຕີເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ແຍກກັນຢ່າງມີເຫດຜົນ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວແທນຂອງແຕ່ລະເຄືອຂ່າຍຫຼືເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ. ເມື່ອຂໍ້ມູນຕ້ອງຖືກຖ່າຍທອດຈາກເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍໜຶ່ງໄປຫາອີກເຄືອຂ່າຍໜຶ່ງ, routers ໃຊ້ຟັງຊັນການກຳນົດເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ສຳເລັດ. Routers ກໍານົດທີ່ຢູ່ເຄືອຂ່າຍແລະເລືອກເສັ້ນທາງ IP. ພວກເຂົາສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຫຼາຍເຄືອຂ່າຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຮູບແບບແພັກເກັດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະວິທີການເຂົ້າເຖິງສື່ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍຕ່າງໆ. Routers ພຽງແຕ່ຍອມຮັບຂໍ້ມູນຈາກສະຖານີແຫຼ່ງຫຼື routers ອື່ນໆແລະຂຶ້ນກັບຊັ້ນເຄືອຂ່າຍເປັນອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ Fiber Optic:

ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໄຟເບີ optic ແລກປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າໄລຍະບິດບິດຄູ່ກັບສັນຍານທາງໄກທາງໄກໃນສື່ສົ່ງອີເທີເນັດ. ພວກເຂົາຍັງຖືກເອີ້ນວ່າເຄື່ອງແປງໄຟ optical. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍພາກປະຕິບັດທີ່ສາຍ Ethernet ບໍ່ສາມາດກວມເອົາໄລຍະການສົ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເສັ້ນໄຍ optics. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນຊັ້ນການເຂົ້າເຖິງຂອງເຄືອຂ່າຍພື້ນທີ່ບຣອດແບນ Metropolitan (MANs) ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໃຍໄມລ໌ສຸດທ້າຍກັບ MANs ແລະເຄືອຂ່າຍພາຍນອກ.

Fiber Optics:

Fiber optics, ຫຍໍ້ເປັນເສັ້ນໃຍ optical, ແມ່ນເຮັດດ້ວຍແກ້ວຫຼືພາດສະຕິກແລະຮັບໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືນໍາແສງ. ຫຼັກການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ "ການສະທ້ອນພາຍໃນທັງຫມົດ" ຂອງແສງສະຫວ່າງ. ແນວຄວາມຄິດຂອງການນໍາໃຊ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງສໍາລັບການຖ່າຍທອດການສື່ສານໄດ້ຖືກສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດໂດຍອະດີດປະທານມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງຈີນ Kao Kuen (Charles K. Kao) ແລະ George A. Hockham. Kao ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລດ້ານຟີຊິກໃນປີ 2009 ສໍາລັບຄວາມຄິດທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້.

ສາຍແສງ:

ສາຍເຄເບີນ optical ແມ່ນຜະລິດເພື່ອຕອບສະຫນອງ optical, ກົນຈັກ, ຫຼືປະສິດທິພາບສະເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍທີ່ວາງໄວ້ພາຍໃນກາບປ້ອງກັນເປັນສື່ກາງຂອງສາຍສົ່ງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຫຼືເປັນກຸ່ມເປັນອົງປະກອບຂອງສາຍການສື່ສານ. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງສາຍເຄເບີ້ນ optical ປະກອບມີເສັ້ນໃຍ optical (ແກ້ວບາງຫຼື filaments ພາດສະຕິກ), ສາຍເຫຼັກເສີມ, fillers, ແລະກາບນອກ. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນຊັ້ນກັນນ້ໍາ, ຊັ້ນ buffer, ແລະຕົວນໍາໂລຫະ insulated ອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າ.

Patch Panels:

Patch panels ແມ່ນອຸປະກອນ modular ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຈຸດຂໍ້ມູນດ້ານຫນ້າໃນຕອນທ້າຍຂອງການແຈກຢາຍ. ເມື່ອສາຍຂໍ້ມູນ (ເຊັ່ນ: ປະເພດ 5e ຫຼື ປະເພດ 6) ຈາກຈຸດດ້ານໜ້າເຂົ້າມາໃນຫ້ອງອຸປະກອນ, ທຳອິດພວກມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຜງແຜ່ນແພ. ສາຍຖືກຢຸດລົງໃສ່ໂມດູນພາຍໃນແຜງແຜ່ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສາຍ jumper (ໃຊ້ RJ45 interfaces) ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານ patch ເພື່ອສະຫຼັບ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ແຜງແກ້ໄຂເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນການຈັດການ. ຖ້າບໍ່ມີແຜງແກ້ໄຂ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຂໍ້ມູນດ້ານໜ້າໂດຍກົງກັບສະວິດຈະຕ້ອງມີການສາຍໃໝ່ຖ້າມີບັນຫາສາຍເຄເບີ້ນ.

ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ (UPS):

ລະບົບ UPS ເຊື່ອມຕໍ່ແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແບດເຕີຣີທີ່ບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາແບບບໍ່ມີສານຕະກົ່ວ-ອາຊິດ) ກັບໜ່ວຍຫຼັກ. ໂດຍຜ່ານລະບົບ inverter ແລະໂມດູນວົງຈອນອື່ນໆ, ລະບົບ UPS ປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ຈາກແບດເຕີລີ່ເຂົ້າໄປໃນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າ. ພວກມັນຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ບໍ່ຕິດຂັດກັບຄອມພິວເຕີດຽວ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ຫຼືອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ປ່ຽງ solenoid ແລະເຄື່ອງສົ່ງຄວາມກົດດັນ). ເມື່ອພະລັງງານປະໂຫຍດເປັນປົກກະຕິ, UPS ຈະສະຖຽນລະພາບແລະສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບການໂຫຼດ. ໃນລະຫວ່າງການຂັດຈັງຫວະພະລັງງານ (ເກີດອຸບັດຕິເຫດ), UPS ປ່ຽນເປັນພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທັນທີ, ໃຫ້ 220V AC ເພື່ອຮັກສາການເຮັດວຽກປົກກະຕິແລະປົກປ້ອງທັງຮາດແວແລະຊອບແວອົງປະກອບຂອງການໂຫຼດ. ອຸ​ປະ​ກອນ UPS ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທັງ​ສອງ​ສະ​ພາບ​ແຮງ​ດັນ​ສູງ​ແລະ​ຕ​່​ໍ​າ​.

Patch Panels:

Patch panels ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງລະບົບຍ່ອຍສາຍເຄເບີ້ນແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງປະເພດຕ່າງໆຂອງໂມດູນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໂມດູນແລະປົກປ້ອງການປິດສາຍເຄເບີ້ນຢູ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະເພດຂອງຫນ້າຈໍຫຼືໄສ້. ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນ patch ບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ, ພວກມັນແມ່ນຢູ່ໃນອົງປະກອບທີ່ສັງເກດເຫັນຈໍານວນຫນ້ອຍຢູ່ດ້ານກໍາແພງພາຍໃນລະບົບສາຍໄຟທັງຫມົດ. ການປະຕິບັດແລະຄວາມງາມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງການຕິດຕັ້ງສາຍ.

ສະວິດ:

ສະວິດແມ່ນອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສົ່ງຕໍ່ສັນຍານ. ພວກເຂົາສະຫນອງເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ອຸທິດຕົນລະຫວ່າງສອງ nodes ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດການເຂົ້າເຖິງ. ປະເພດສະຫວິດທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນສະຫຼັບອີເທີເນັດ. ປະເພດທົ່ວໄປອື່ນໆລວມມີສະວິດສຽງໂທລະສັບ ແລະສະວິດໃຍແກ້ວນໍາແສງ.

ສາຍໄຟທີ່ມີໂຄງສ້າງບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບສາຍໄຟເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນການລົງທຶນໃນປະສິດທິພາບ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມພ້ອມໃນອະນາຄົດ.

ຊອກຫາການແກ້ໄຂສາຍ ELV

ສາຍຄວບຄຸມ

ສໍາລັບ BMS, BUS, ອຸດສາຫະກໍາ, Instrumentation Cable.

ລະບົບສາຍໄຟທີ່ມີໂຄງສ້າງ

ເຄືອຂ່າຍ&ຂໍ້ມູນ, ສາຍ Fiber-Optic, Patch Cord, Modules, Faceplate

2024 ງານວາງສະແດງ ແລະການທົບທວນຄືນເຫດການ

ວັນທີ 16-18 ເມສາ 2024 ພະລັງງານຕາເວັນອອກກາງໃນດູໄບ

ວັນທີ 16-18 ເມສາ 2024 Securika ໃນ Moscow

ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2024 ງານເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ ແລະເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ຢູ່ຊຽງໄຮ


ເວລາປະກາດ: 31-07-2024