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Inhouse-Vernetzung in Schulen 13. Februar 2007 Reichle & De-Massari Arnold Sowik Reichle & De-Massari GmbH Emil-Hoffmann-Straße 45 D-50996 Köln Tel.: +49 (0) 2236 966 50 0 Fax.: +49 (0) 2236 616 16 Mob.: +49 (0) 172 219 701 4 mailto:[email protected] http://www.rdm.com

Inhouse-Vernetzung in Schulen - Medienberatung NRW · OM2 3,5 1,5 500 500 ffs ffs OM3 3,5 1,5 500 500 2'000 ffs ffs 1) Die Bedingungen für die Lasereinkoppelung werden z.Z. von der

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Inhouse-Vernetzung in Schulen13. Februar 2007

Reichle & De-Massari

Arnold Sowik

Reichle & De-Massari GmbH Emil-Hoffmann-Straße 45D-50996 KölnTel.: +49 (0) 2236 966 50 0Fax.: +49 (0) 2236 616 16Mob.: +49 (0) 172 219 701 4mailto:[email protected]://www.rdm.com

Page 2

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 3

Firmensitz

Wetzikon

Wetzikon / Schweiz

20 km nach Zürich,15 km zum Flughafen

Page 4

Das Unternehmen

� Unabhängiges Schweizer Familienunternehmen im Besitz der Familie Reichle

� Gegründet 1964 durch Renato de Massari und Hans Reichle

� Leitung in 2. Generation: Martin und Peter Reichle

� 600 Mitarbeiter weltweit

� Umsatz 2006: 196 Mio. sFr. (plus 20% Vorjahr)

� Exportanteil: 75%

Page 5

Convincing Cabling Solutions

Industrial Cabling

Residential Cabling

KupferGlasfaser

Carrier Cabling

Enterprise Cabling

Basis zur sicheren Sprach-, Daten- und Bildübertragung in…

R&M bietet Systeme für die Verbindungs- und Verteilertechnikin Kupfer- und Glasfasernetzen

Page 6

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 7

Ein klarer Trend

Ein Computer für viele Personen

Ein Computer für eine Person

Mehrere Computer für eine Person

Page 8

Konvergenz der Systeme

Seit einigen Jahren dringt die Daten- und Netzwerktechnik immer stärker in alle möglichen Bereiche unseres Alltages vor.

� Sprachdienste� Multimediatechnik � Gebäudeleittechnik� Gefahrenmeldetechnik� Automatisierungstechnik

Angetrieben wird die Entwicklung durch einen zunehmenden Druck nach Innovation und Effizienz.

Page 9

Die Anforderungen an Netze ändern sich

Die Deutsche Telekom und Citycarrier wie die NetColognebinden zur Zeit die Liegenschaften in Köln mit VDSL an:

Die Deutsche Telekom legt LWL Kabel in die KVZ und nutzt die Doppeladern bis ins Haus für 50 MBit VDSL

Die NetCologne will bis 2010 alle 100.000 Liegenschaften in Köln mit LWL Kabeln neu verkabeln und bietet den Kunden zunächst 100 MBit Bandbreite an.

Die Entwicklung wird vor allem durch das HDTV über IPund den Wunsch nach mehr bezahlbarer Bandbreite bei den VPN Verbindungen getrieben.

Page 10

Zunahme des Bandbreitenbedarfs

1 Gbit/s

Jahr

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

V.24 (RS232)V.24 (RS232)

IBM 3270IBM 3270

V.11 (RS422)V.11 (RS422)

EthernetEthernet

Token RingToken Ring

FDDIFDDI

ATMATM

FCFC

10 GBase T10 GBase T

Datenraten

Quelle: Genius Akademie

100 MBit/s

10 MBit/s

1 MBit/s

100 GBE/ FO100 GBE/ FO40 GBase T?40 GBase T?

10 Gbit/s

Workin-Group:

100 GBE/ FO etabliert

1 GBase T1 GBase T

Page 11

Anforderungen an Schulen

Schulen müssen die jungen Menschen mit den neuen Arbeitsweisen vertraut machen, um sie auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten.

Es geht nicht um den PC als Unterrichtsinhalt sondern darum den Gebrauch des PCs und des Internets als Arbeitsmittel zu lernen.

Eine funktionierende Datennetzwerk-Infrastruktur ist Voraussetzung für einen effektiven Schulbetrieb.

Page 12

R&M Datennetz im Gymnasium Gummersbach

Martin Reichle schaut sich den Umgang der Schüler mit PC‘s im Unterricht an.

Page 13

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 14

DIN VDE ÖVE SEV EIA/TIA

DD AA CHCH USAUSA

DKE

CENELEC (EN-Norm)

ISO / IEC

Standardorganisationen

i

Page 16

Stand der Verkabelungsnormen

Ratified,Published in Oct. 2002

Connector standardISO/IEC 60603-7-4 & 5 in progress

ISO/IEC 118012nd Edition

Ratified,Published in Nov. 2002

Future Idea/project:

EN50173-1 General Requirements

EN50173-2 Office Premises

EN50173-3 Industrial Premises

EN50173-4 Homes

EN50173-4 Data Centers

EN 50173-12nd Edition

Ratified,Published in July 2002

B1 General Requirements

B2 Twisted Pair Cabling

B3 Optical Fiber Cabling

ANSI/TIA/EIA 568B

Page 17

EN 50310Potentialausgleich und

Erdung in Gebäuden mitEinrichtungen der

Informationstechnik

EN 50346Prüfen von installierter

Kommunikations-verkabelung

EN 50174-XInstallation von

Kommunikations-verkabelung

EN 60603-7-XNormen für Steckverbinder

(RJ-45, GG-45)

EN 61076-3-104Optionaler Steckverbinder

Kategorie 7(TERA-Stecker)

EN 50288-XKabelnormen

Normen im Bereich der EN 50173-1

CENELECEN 50173-1:2002

AnwendungsneutraleKommunikations-

Kabelanlagen

Page 18

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd Edition Definition der Verkabelungsstrukuren

1) Primäre EbeneArealverkabelung

2) Sekundäre EbeneSteigzonenverkabelung

3) Tertiäre EbeneHorizontale Verkabelung

AV: ArealverteilerGV: GebäudeverteilerSV: StockwerkverteilerAD: Anschlussdose

CollapsedBackbone

Page 19

Die Normen definieren ein Verkabelungsmodell. Dieses Modell ist das Bindeglied zwischen den Anwendungsklassen und den Komponentenspezifikationen in Kategorien (Kabel und Stecker).

AV: ArealverteilerGV: GebäudeverteilerSV: StockwerkverteilerAD: Anschlussdose

2000

Met

er

500

Met

er100 m

inkl. Rangier- und Anschlusskabel

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionLängenrestriktionen

Page 20

Multimode Kabel Anforderungen

Singlemode Kabel Anforderungen

850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nmOM1 3,5 1,5 200 500 ffs ffsOM2 3,5 1,5 500 500 ffs ffsOM3 3,5 1,5 500 500 2'000 ffs ffs

1) Die Bedingungen für die Lasereinkoppelung werden z.Z. von der IEC SC 86A erarbeitet. Glasfasern, di e nur die Overfilled Launch Bedingungen erfüllen, unterstützen möglicher weise die Channel-Länge von 5 und 6 nicht.

Kategorie Max. Dämpfung (dB/km) Min. modale Bandbreit e (MHz*km)Overfilled launch Bandbreite Laser 1)

1310 nm 1550 nmOS1 1,0 1,0

Kategorie Max. Dämpfung (dB/km)

1) Cut-off Wellenlänge der LWL-Kabel soll unter 1280nm liegen, gemessen gem. EN 188000.

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionOptische Kategorien (LWL)

Page 21

� Klasse OF-300 Channels unterstützen definierte Anwe ndungen*über eine Länge von mindestens 300 m.

� Klasse OF-500 Channels unterstützen definierte Anwe ndungen*über eine Länge von mindestens 500 m.

� Klasse OF-2000 Channels unterstützen definierte Anw endungen*über eine Länge von mindestens 2000 m.

� Die Grenzwerte der Dämpfung für den Channel sind:

*Anhang C

850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nmOF-300 2,55 1,95 1,80 1,80OF-500 3,25 2,25 2,00 2,00

OF-2000 8,50 4,50 3,50 3,50

Multimode SinglemodeMaximum channel attenuation dBClass

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionOptische Übertragungsklassen (LWL)

Page 22

Standardisierte Anwendungennach IEEE 802.3xx, Maximallängen vom MM-Fasern

275m550m

900m

550m550m550m

300m300m300m

33m82m

300m

m 200m 400m 600m 800m 1000m

1000BaseSX

1000BaseLX

10GBaseLX4

10GBaseSR

OM3OM2OM1

10GBaseSR = 10GBit EthernetSerial @ 850 nm

Page 23

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionLWL Verbindungstechnik

Die Normen definieren für die Verbindungstechnik vo noptischen Verkabelungen:

� Ein einheitliches Steckerbild für Anschlußdose: SC-Duplex Stecker

� Ein einheitliches Steckerbild für bestehende Verkabelungen: BFOC / 2,5 Stecker (ST)

� Empfehlung von Kompaktsteckern bei umfangreichen BackboneVerkabelungen. SFF-Stecker (Small Form Factor)

� Mechanische Anforderungen (125µm Faserdurchmesser, etc.)

� Übertragungstechnische Anforderungen: Dämpfung, Rückflussdämpfung

SC ST SC-RJ (SFF)

Page 24

� ALT NEUUTP U/UTP

� ALT NEUFTP F/UTP

� ALT NEUS-FTP SF/UTP

� ALT NEUS-STP S/FTP

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionKabeltypenbezeichnungen

Page 25

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionKabeltypenbezeichnungen

Page 26

� Bis zu 4 Steckübergänge möglich

� Patchkabel länger als 5m möglich

� Segmente mit Litzekabel möglich

� Maximallänge weiterhin 100 m

CP

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionNeue Open Office Topologien

Page 27

Neue Open-Office TopologienAnwendung

�Kleine Büros

�Studios

�Praxen

Page 28

Neue Open-Office TopologienAnwendung

Konferenzräume

Page 29

Längenrestiktionen bei der Verwendungvon 4 Steckübergängen

� Die elektrische Länge:� y = 1.2 für ungeschirmte Litzenkabel, 1,5 für geschirmte Litzenkabel� x= 1 für Installationskabel, y für Litzenkabel� n= Anzahl Verbinder, min. 2, max. 4 (CC, PP, CP, TO)� 3= Zugewiesene Reserve für die Einfügedämpfungsabweichung

� Gilt für eine Temperatur von 20°. Bei höheren Tempe raturen sollte die Dämpfung angepasst werden.

TOPPCC CP

F1 F215m <A<90m B

<100m

BxFyFynA *2*1*3109 −−−−−=

Page 30

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionKategorien und Klassen (Kupfer)

Die Übertragungseigenschaften der Komponenten werden in den Kategorien , die des gesamten Systems als Klasse definiert:

>10 GBit Eth. (4P)F7600

>1 GBit Eth. (4P)E6250

10-100 MBit Eth. (2P) 1 GBit Eth. (4P)

D5100

10Mbit Eth.C316

Sn-Bus, 1 MBit Ethernet

B21

PBX, X21, V11A10,1

Typische AnwendungKlasseKategorieMax. Bandbreite in MHz

Page 31

Neue Kategorien und Klassen( noch nicht normiert nach Verkabelungsstandards )

Die Übertragungseigenschaften der Komponenten werden in den Kategorien , die des gesamten Systems als Klasse definiert:

10 GBit Eth. (4P)Ea6a500

MultimediaFa7a1000

Typische AnwendungKlasseKategorieMax. Bandbreite in MHz

Page 32

EN 50173-1, ISO/IEC 11801 2nd EditionKupfer VerbindungstechnikStandard-Definitionen der Komponenten des Verkabelungssystems

Die Normen definieren für die Verbindungstechnik von Kupferverkabelungen:

� Ein einheitliches Steckerbild an der AD: RJ 45 gemäss IEC 60603-7

� Neues Steckerbild für die Kategorie 7 gemäß IEC 61076-3-104: Lösungen von Nexans (RJ45) und Siemon (nicht RJ45)

� Mechanische Eigenschaften (Kabeldurchmesser, etc.)

� Zuverlässigkeitsanforderungen (IEC 60603-7 kap. 7 oder Anhang B)

� Übertragungstechnische Eigenschaften: Dämpfung, NEXT, Rückflussdämpfung,

Durchgangswiderstand, Transferimpedanz

Page 33

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 34

Gigabit Ethernet und die Zukunft

Enterprise Switch

100 Mbps

LAN Switch

10

1995

1010

1010

1 Gbps

LAN Switch

100

2000

100100

100100

10 Gbps

LAN Switch

1G

2007

1G1G

1G1G

40 Gbps

LAN Switch

10G

20??

10G10G

10G10G

100 Gbps

Page 35

10 GigaBit Ethernet über TP (10GBase-T)IEEE 802.3an ist seit Juni 2006 ratifiziert

festgelegt wurden:

� Übertragunsbandbreite 500 MHz( Schwerpunktübertragunsfrequenz 417 MHz )

� 4 Connector-Channel Definition

� 4 Übertragungsmodelle

� Codierungsverfahren PAM 16

Man spricht bereits von einer neuen Kategorie 6a. Hierfür gibt es aber bis Heute noch keine normliche Grundlage.

wichtig: ISO/IEC 11801, EN 50173-1

Page 36

10 GigaBit Ethernet über TP (10GBase-T)IEEE 802.3an ist seit Juni 2006 ratifiziert und sieht 4 typischeEinsatzszenarien vor:

Cat 6a UTP(IL, ANEXT optimiert)

3760dBEa100mModell 4

Cat 6 STP37.962dBEa100mModell 3

Cat 6 UTP33.747dBEa55mModell 2

Cat 7 STP3760dBF100mModell 1

Typische Anwendung

AELFEXT@100MHz

ANEXT @ 100MHz

Verkabelungs-klasse

Länge des Links

a = augmented (verbessert)

Page 37

Eine Pulsamplitudenmodulation reduziert die notwend ige Signalbandbreite, erhöht aber die Empfindlichkeit g egen externe Störungen.

t3*t

1 1 0

1

0

V=2V

110 001 010 1110 0 1 0 1 0 1 1 1

12 Bit = 12 Impulse 12 Bit = 4 Impulse

Keine ModulationBits

111110101100011010001000

V/8250mV

Mit PAM 8 Modulation

Codierung: z.B. PAM 8

Page 38

Entwicklung der Kodierungen Sendesignal

Spa

nnun

gshu

b

0V

1V

-1V

100BASE-TX 1000BASE-T 10GBAS E-T

MLT-3 PAM 5 PAM 16

0.5V

0.13

V

Page 39

Entwicklung der KodierungenEmpfangssignal

Spa

nnun

gshu

b

0V

0.25V

-0.25V

100BASE-TX 1000BASE-T 10GBAS E-T

MLT-3 PAM 5 PAM 16

0.09

V

0.00

13V

500 MHz Übertragungsfrequenz

bedeutet eine um etwa 40 dB (Faktor 100) gedämpftes

10GBase-T-Signal

Page 40

0

20

40

60

80

1 10 100 1000

Frequency [MHz]

Echo und NEXT Kompensation

Kat. 6a

500

PSACRNutzsignal

Dämpfung des Channels

„Rauschen“ durch Next resp. PSNEXT

Kat. 7

Attenuation dB/100m

PSNEXT dB

kritischerBereich

Page 41

0

20

40

60

80

1 10 100 1000

Frequency [MHz]

Echo und NEXT Kompensation

Kat. 6a

500

PSACRNutzsignal

Dämpfung des Channels

„Rauschen“ durch Next resp. PSNEXT

Kat. 7

Attenuation dB/100m

PSNEXT dB

o.k.

Page 42

Page 43

� Übersprechen wegen Parallelführung von Kabeln und dem Übersprechen zwischen gleichfarbigen Paaren (selbe Schlaglänge)

� Kann mit traditionellen Messgeräten nicht gemessen werden.

XX--talktalk

Alien Crosstalk ( ANEXT) zwischen Kabeln

Page 44

Alien Crosstalk ( ANEXT) in Kabeln

• Ist nur bei UTP-Kabeln ein Problem• Tritt bereits ab einer Parallelverlegung von 5m aufwärts auf

NEXT

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1.00 10.00 100.00 1000.00

Frequency [MHz]

[dB

]

NEXT

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1.00 10.00 100.00 1000.00

Frequency [MHz]

[dB

]

EinzelkabelEinzelkabel 3er3er--KabelbKabelb üündel, 5m parallelndel, 5m parallel

Page 45

ANEXT in UTP Buchsen kann das ANEXT im Kabeln erreichen

UTP Buchsen brauchen einen grösseren Abstand

STP Buchsen muss der Schirm vollständig und um jede einzelne Buchse gehen.

ANEXT in Rangierfeldern oder Steckdosen

Source: Larry Cohen, Solarflare Communications

Page 46

Alien Crosstalk ( ANEXT) in Stecksystemen

� Das ANEXT zwischen benachbarten Stecksystemen in Panels und Dosen kann ähnliche Grössenordnungen erreichen wie bei Kabeln

� ANEXT kann bei Produkten mit gemeinsamen Aussenschirmung auch bei geschirmten Stecksystemen relevant werden.

� Einzelmodulsysteme bieten bessere Voraussetzungen als Kompakt- bzw. Mehrfachmodule� der Abstand und die Schirmung entscheiden !

Source: Larry Cohen, Solarflare Communications

Page 47

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 48

PoE Anwedungen IEEE 802.3af (2003)

• Kleinere Ethernet-Switches

• IP-Telefone

• Wireless Access Points

• Webkameras

• Zukünftige Laptops mit kleiner Sensorik in der Industrie- oder Gebäudeautomation

RCC45 / Page 49

Power application IEEE 802.3af

Max. Leistung 15W

Künftig evtl. 30-40W max.

48 V Spannung

Patch panel

Page 50

Power application IEEE 802.3af

Data pair

Data pair

Data pair

Data pair

Powered

device

Power

Soucing

Equipment

Legacy

Ethernet

Switch

Midspan insertion:

Endspan insertion:Data pair

Data pair

Data pair

Data pair

Powered

device

Powered

Ethernet

Switch

Power Hub

Page 51

PoE Implementation IEEE 802.3af (2003)Endspan A - Einspeisung durch von Ethernet (10/100) belegte Drähte

Data pair

Data pair

Data pair

Data pair

Powered

device

Power

Source

Equipment

Endspan B - Einspeisung durch von Ethernet (10/100) nicht belegte Drähte

PoE - Switch

Patch Panel

Dose

Lösung:

PoE-Switch

A

B

Aktiv NEU!

Page 52

Mid-Span B - Einspeisung durch von Ethernet (10/100) nicht belegte Drähte

Ethernet Switch

PoE Power Panel

Ethernet Switch

Patch Panel

PoE Power Hub

Dose

PoE Power Hub PoE Power Panel

Dose

Lösungen:

PoE Implementation IEEE 802.3af (2003)

B

Aktiv bestehend!

230V

RCC45 / Page 53

RJ45-Steckverbindernorm IEC 60603-7

Man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Buchsen der Norm entsprechen. Bei unseren Untersuchungen bestanden 3 von 14diesen Test nicht.

RCC45 / Page 54

Steckvorgang unter Last

Je nach Steckverbinder-Konstruktion findet die Entladung innerhalb der Kontaktzone statt, was den Kontakt verschlechtert und die Zuverlässigkeit beeinträchtigt.

Bei einem guten Kontakt-Design bleibt die eigentliche Kontaktzone von der Entladung unberührt (links).

Bei einem schlechten Design kann es z.B. zur Verwerfung der Kontakte und zu Zerstörungen in der Kontaktzone kommen.

RCC45 / Page 55

Kritischer Faktor von PoE-LinksTest nach IEC 60512-9-3:2004 als “Test 9c: Mechanic al operations with electrical load”

Jeder Steckvorgang unter Spannungverursacht Abbrand an den RJ45 Kontakten

RJ45 Kontakte nach 200 Steckzyklen

„Hot plug & play“

RCC45 / Page 56

Kritischer Faktor von PoE-LinksTest nach IEC 60512-9-3:2004 als “Test 9c: Mechanic al operations with electrical load”

M ax e lectrical resistance rise afte r 200 mating cyc les

with e lectrical load {smallest value = best result}

1.2 1.2

4.2

0.82.0

0.4 0.5

14.0

1.22.2

16.8

0.52.0

4.5

1.80.0

2.6 2.4

7.0

19.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

R&

M V3

V1

7

V1

8

V1

2

V1

5

V19 V

8

V2

1

V7

V1

4

I==

==I

R&

M

V2

3

V2

2

V4

V2

0

V1

6

V11 V

5

V1

0

V6

Competitors [left unshielded, right shielded]

Ele

ctric

al r

esis

tanc

e ris

e [m

Ohm

]

UTP STP

Grenze der

Normierung

kritische Grenzwerte

ausserhalbder Norm

Page 57

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 58

Warum Sicherheit ?

Unkosten für Netzwerkausfälle und DatenverlusteØ stündliche Unkosten in U.S. $!

$6.4

50.0

00

$2.6

00.0

00

$113

.750

$89.

500

$28.

250

$1

$10

$100

$1.000

$10.000

$100.000

$1.000.000

$10.000.000Börse

Credit-KartenAutorisierung

E-commerceShopping

FlugReservation-Center Post - Service

Quelle : Contingency Planning Research

� Automation Produktionslinie / Auto-Industrie (BMW)

� 1 Mio. [EUR] / h

Page 59

-> über 70% wird durch dieVerkabelungsinfrastrukturverursacht (Layer 1) !!

3%

32%

44%

14%

7%UmwelteinflüsseFehlmanipulationenVerkabelung / HardwareSoftwareViren

Gründe für Datenverlust & Netzwerkprobleme

Ausserhalb Verkabelung

Mindestens 40% aller Angestellten wechseln alle

Jahre ihren Arbeitsplatz!

(Frost and Sullivan Research)

Page 60

Investitionen im Vergleich zur Lebensdauer

Verhältnis von Investition zur Lebensdauer der Unterschiedlichen IT Segmente/Produkte.Die zentrale Wichtigkeit der Verkabelung wird oft unterschätzt, daraus resultieren oft zu geringe Budgetierungen für dieses Segment.

Page 61

Grundsätzliche IT Fehler eliminieren

Page 62Port Autorisierung

R&M Sicherheitssystem

� 3 Funktionsstufen für sichere Netzwerkverbindungen.

� Stufe 1Farbcodierung

� Stufe 2Mechanische Codierung

unterstützt richtiges Anschliessen

verhindert falsche Verbindungen

� Stufe 3Ein- & Aus-Steckschutz

Page 63

� Unternehmen

� Trends

� Normen und Standards

� 10 GBit Ethernet

� Power over Ethernet PoE

� Sicherheit im Datennetz

� Investitionssicherheit

Agenda

Page 64

Darauf sollten Sie achten!Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahrenzertifiziert sein

Geprüfte Produktenach diesemMessaufbau

entsprechen derKategorie 6.

Page 65

Darauf sollten Sie achten!Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahrenzertifiziert sein

Somit ist die Komponente

� 100 % kompatibel zu allen anderen echten Kat. 6-Pro dukten.

� Abwärtskompatibel zu Installationen der Leistungsst ufe Kat. 5

HINWEIS:Zertifikate über so genannte Link- oder Channel-Mess ungen garantieren die Interoperabilität und Rückwärtskompatibilität nicht. Ein Zusammenspiel mit Komponenten anderer Hersteller ist damit nicht gesichert. (z.B. fremde Rangier- und Anschlusskabel)

Page 66

Darauf sollten Sie achten!Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahren

zertifiziert sein

Nur Zertifikate, die nach dem 27.02.03 datiert sind und nicht auf Norm-Draftshinweisen, beruhen auf einer vollständigen De-embedded-Messung. Andere Zertifikate sind als unvollständig zu betrachten.

Page 67

Darauf sollten Sie achten!Komponenten sollten 10 Gigabit tauglich sein

� Channel - Link Zertifikate, zertifiziert nach IEEE 80 2.3an, erhältlich

besser:

� nach den verschärften Anforderungen der New ClassE d er ISO/IEC (Draft)

Page 68

Darauf sollten Sie achten!Komponenten sollten nach dem De-embedded Meßverfahren

zertifiziert sein

Reicht das Zertifikat aus?

1. Frage: Was wurde geprüft und was wird im Markt verk auft?Prüfling und Massenware ist nicht immer vergleichbar.

2. Frage: Erfüllt nach Jahren das Produkt noch die Anf orderungenNegative Einflüsse in der Fertigung, wie z.B. Verschleiß der Werkzeuge, mangelhafte Rohstoffe, Qualität des Zulieferers, beeinflussen die Qualität des Produktes.

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De-Embedded Messungen mit Produkten ausdem Handel

Field for 99.7% 1) of all measured Cat. 6 STP jacksDe-embedded NEXT for worst pair combination 2)

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

R&MV-5V-2V-1V-3V-8V-7

Vendors 3)

Nor

mal

ized

Mar

gin

[dB

]

1) +/- 3x Standard Deviation2) Standard: ISO/IEC 11801 3) 20 jacks of each vendor

Grenzwert

nach Norm

Nicht mehr Normkonform

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Überprüfung handelsüblicher Patchkabel

���� Die Fehlerrate üblicher Cat. 6 Patchkabel liegt bei 50 %

���� Bei den meisten Herstellern werden Patchkabel nach der Fertigung nicht auf die Übertragungseigenschaften überprüft.

Prüfprotokoll

R&M

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Sicherheit für den Kunden, jederzeit kontrollierbarPVP-Programm

���� Die GHMT ( unabhängiges Prüflabor ) kauft Produkte im freien Handel ein und führt Messungen nach Norm durch.

���� Die Messungen werden alle 3 Monate wiederholt.

���� Kommt es zu Fehlmessungen werden die Zertifikate gesperrt.

���� Der Kunde kann sich über das Internet jederzeit über den Stand der Messungen informieren.

���� Der Kunde hat die Sicherheit, dass die eingesetzten Produkte den im Labor gemessenen Produkten entsprechen.

Premium Verification Programm

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Sicherheit für den Kunden, jederzeit kontrollierbar

aktueller Status

Wichtig und

logisch!

Produkte des

gesamten Links

sollten

überwacht

werden.

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Zertifikate

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<<GET MORE>> <<GET MORE>> withwith R&MR&M

Haben Sie noch Fragen?Haben Sie noch Fragen?

Vielen Dank fVielen Dank f üür die Aufmerksamkeit !r die Aufmerksamkeit !