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    跳線如何防電磁干擾

    時間:2011-07-26來源:未知 作者:輝澎 點擊:
    內容提要: 稍稍偏長的尾套能保護芯線在跳線插拔時使拉拔力承受在護套上而不是在電纜芯線內,同時柔軟度比較合適的尾套又能使跳線能獲得理想的彎曲半徑。
      

      當數據中心采用的是Cat6類(六類線)產品時,屏蔽線纜本身具有較好的抗電磁干擾特性;對于非屏蔽產品,由于使用的頻率只有250MHz,線纜的ANEXT對傳輸性能影響有限,主要解決NEXT的問題,要解決NEXT內部干擾可以通過線對特定的絞距結合交換機 內采用DSP技術加以消除,在電纜行業已經是成熟的技術,而萬兆數據中心應用的跳線,無論是非屏蔽還是屏蔽,為消除ANEXT,線纜建議全部采用屏蔽結構。據相關試驗證明:采用屏蔽產品即便屏蔽非有效接地時,抗電磁干擾效果仍將比非屏蔽產品高出20%。

      柔軟性要求

      相對于水平布線,專用于數據中心的“W”型(角行)配線架由于減少理線器的應用、而將布線密度增加了50%,甚至有些配線架1U空間除自帶理線設備還提供36個銅接口、將布線密度提高了67%。高密度的布線使光纖跳線的彎曲半徑更小,對跳線的柔軟度要求將更高。

      數據中心使用的跳線、尤其是屏蔽跳線,其線纜如采用傳統的填充骨架結構,制作的跳線將非常硬,很難獲得理想的彎曲半徑。因此需要對跳線線纜的結構進行特殊設計,同時又不增加跳線的成本。

      對于屏蔽跳線,骨架填充結構一般是FTP屏蔽方式,銅導體采用AWG24(7/0.20mm);要獲得較小的彎曲半徑并滿足跳線單體性能穩定,STP屏蔽方式是理想的結構,考慮到跳線的長度一般都在10米以內,AWG26(7/0.16mm)的銅導體完全能滿足需要。 STP屏蔽跳線線纜即能提供理想的彎曲半徑,又可獲得更優良的屏蔽效果,成本還能維持不變。

      和水平區域使用的線纜不同,跳線與水晶頭連接處可能會被多次插拔,而每次插拔都有可能使水晶頭內的芯線受力使其與金屬端子的接觸性能受到影響,一個能保護芯線不承受拉力的整體注塑結構的跳線尾套也是不可忽略的。

      稍稍偏長的尾套能保護芯線在跳線插拔時使拉拔力承受在護套上而不是在電纜芯線內,同時柔軟度比較合適的尾套又能使跳線能獲得理想的彎曲半徑。


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