SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Kable sieciowe Podstawowe informacje o kablu sieciowym Artur Kulikowski
Kable sieciowe Kabel sieciowy potocznie nazywany jest skrętką. Skrętka (ang. twisted-pairwire) - rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych z sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego. Artur Kulikowski
Spotykane konstrukcje kabli U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana F/UTP (dawniej FTP) – skrętka foliowana U/FTP - skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii. SF/UTP (dawniej STP) – skrętka ekranowana folią i siatką S/FTP (dawniej SFTP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki SF/FTP (dawniej S-STP) - skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki Artur Kulikowski Kable sieciowe
Końcówka RJ-45 Skrętka to cztery pary przewodów (8 żyłek) skręconych względem siebie w parach (stąd jej nazwa). Parę stanowi żyła w litym kolorze (pomarańczowy, zielony, niebieski i brązowy) oraz biało-kolorowe (biało-pomarańczowy, biało-zielony, biało-niebieski, biało-brązowy). Skręcenie przewodów w parze ogranicza ich promieniowanie na zewnątrz, wzajemne przesłuchy z innych par oraz zakłócenia zewnętrzne. Przyjęło się, aby poszczególne kabelki układać we wtyczce następującej kolejności: biało-pomarańczowy; pomarańczowy; biało-zielony; niebieski; biało-niebieski; zielony; biało-brązowy; Brązowy. Artur Kulikowski Kable sieciowe
Zgodne ułożenie kabli zapewni poprawną transmisję zarówno z prędkością 10 Mbps, 100 Mbps oraz 1000 Mbps (zakładając, że kabel jest odpowiedniej kategorii). Według podanego powyżej schematu wykonuje się obie końcówki. Kabel UTP 5 można poznać po oznaczeniach na kablu. Przykładowo: "UTP cat. 5e". Kabel z przeplotem (skrosowany, krosowany) od zwykłego różni się ułożeniem przewodów w jednej z końcówek. W jednej przewody ułożone są według wcześniej wspomnianego schematu, natomiast w drugiej zamienia się linie transmisji i odbioru. W zależności od tego czy do transmisji używa się 2 lub 4 par (np. gigabit ethernet),  Artur Kulikowski Kable sieciowe
Kabel z przeplotem w sieci 10/100Mbps  wykorzystuje do transmisji 2 pary przewodów biało-zielony – transmisja; zielony – transmisja; biało-pomarańczowy – odbiór; niebieski – nie używany; biało-niebieski – nie używany; pomarańczowy – odbiór; biało-brązowy – nie używany; brązowy – nie używany. Artur Kulikowski Kable sieciowe
Kabel z przeplotem w sieci 1000Mbps  wykorzystuje do transmisji 4 pary przewodów biało-zielony – transmisja; zielony – transmisja; biało-pomarańczowy – odbiór; biało-brązowy – transmisja; brązowy – transmisja. pomarańczowy – odbiór; niebieski – odbiór; biało-niebieski – odbiór; Artur Kulikowski Kable sieciowe
Wyróżniamy 2 standardowe ułożenia żył  w kablu sieciowym Różnica polega tylko i wyłącznie na kolorze żyły od której zaczynamy układanie pozostałych żył.  Artur Kulikowski Kable sieciowe
Przykłady ułożenia żył  w różnych typach skrętki Artur Kulikowski Kable sieciowe
10baseT/100baseTx crossover 2 pary skrosowane, 2 nie skrosowane Artur Kulikowski Kable sieciowe
10base-T/100base-TX/1000base-TX/T4 crossover Gigabit T568A crossover - Wszystkie 4 pary kabli scrosowane Artur Kulikowski Kable sieciowe
10base-T/100base-TX/1000base-TX/T4 crossover (T568B) Gigabit T568B crossover – Skrosowane wszystkie 4 pary przewodów Artur Kulikowski Kable sieciowe
Kabla prostego używamy do łączenia: ,[object Object]
Switchy konsumenckich 5-8 portowych urządzeń dedykowanych do domu lub małej firmyArtur Kulikowski Kable sieciowe
Kabla skrosowanego używamy do łączenia: ,[object Object]
Profesjonalnych routerów z komputeramiArtur Kulikowski Kable sieciowe

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Kable Sieciowe

Sieci komputerowe
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputeroweklaudu
 
Sieci komputerowe
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputeroweklaudu
 
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLSPLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLSPROIDEA
 
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej PROIDEA
 
Grzegorz Paszka - Nasza droga do 10GE
Grzegorz Paszka -  Nasza droga do 10GEGrzegorz Paszka -  Nasza droga do 10GE
Grzegorz Paszka - Nasza droga do 10GEPROIDEA
 
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PROIDEA
 
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...PROIDEA
 
PLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPON
PLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPONPLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPON
PLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPONPROIDEA
 
PLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostęp
PLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostępPLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostęp
PLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostępPROIDEA
 
PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...
PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...
PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...PROIDEA
 
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...PROIDEA
 
PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...
PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...
PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...PROIDEA
 
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PROIDEA
 
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTHPLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTHPROIDEA
 
PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...
PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc  - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc  - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...
PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...PROIDEA
 

Ähnlich wie Kable Sieciowe (17)

Sieci komputerowe
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputerowe
 
Sieci komputerowe
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputerowe
 
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLSPLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
PLNOG 6: Bartłomiej Anszperger - MPLS
 
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
PLNOG 7: Bartłomiej Anszperger - MPLS - trochę głębiej
 
Grzegorz Paszka - Nasza droga do 10GE
Grzegorz Paszka -  Nasza droga do 10GEGrzegorz Paszka -  Nasza droga do 10GE
Grzegorz Paszka - Nasza droga do 10GE
 
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
PLNOG15: IP services architecture with TDM quality in MPLS/IP networks - Mare...
 
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
 
6
66
6
 
PLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPON
PLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPONPLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPON
PLNOG 7: Marcin Ułasik - wdrożenia systemów GPON
 
7
77
7
 
PLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostęp
PLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostępPLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostęp
PLNOG 6: Marcin Aronowski - Budowa sieci: szkielet/ agregacja/ dostęp
 
PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...
PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...
PLNOG 6: Radosław Ziemba - Fiber to the Home w technologii Pasywnych Sieci Op...
 
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
PLNOG 9: Krzysztof Mazepa - Transmisja 100G DWDM/IPoDWDM Orange Polska - case...
 
PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...
PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...
PLNOG 13: Marcin Kuczera: Difficult business client – VOIP and modem data tra...
 
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
 
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTHPLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
PLNOG 4: Piotr Marciniak - Wdrożenie IPTV w sieci ETTH
 
PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...
PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc  - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc  - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...
PLNOG8: Maciej Eckstein, Dominik Kuc - Radiolinia - Siklu EtherHaul™ 1200L v...
 

Kable Sieciowe

  • 1. Kable sieciowe Podstawowe informacje o kablu sieciowym Artur Kulikowski
  • 2. Kable sieciowe Kabel sieciowy potocznie nazywany jest skrętką. Skrętka (ang. twisted-pairwire) - rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych z sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego. Artur Kulikowski
  • 3. Spotykane konstrukcje kabli U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana F/UTP (dawniej FTP) – skrętka foliowana U/FTP - skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii. SF/UTP (dawniej STP) – skrętka ekranowana folią i siatką S/FTP (dawniej SFTP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki SF/FTP (dawniej S-STP) - skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 4. Końcówka RJ-45 Skrętka to cztery pary przewodów (8 żyłek) skręconych względem siebie w parach (stąd jej nazwa). Parę stanowi żyła w litym kolorze (pomarańczowy, zielony, niebieski i brązowy) oraz biało-kolorowe (biało-pomarańczowy, biało-zielony, biało-niebieski, biało-brązowy). Skręcenie przewodów w parze ogranicza ich promieniowanie na zewnątrz, wzajemne przesłuchy z innych par oraz zakłócenia zewnętrzne. Przyjęło się, aby poszczególne kabelki układać we wtyczce następującej kolejności: biało-pomarańczowy; pomarańczowy; biało-zielony; niebieski; biało-niebieski; zielony; biało-brązowy; Brązowy. Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 5. Zgodne ułożenie kabli zapewni poprawną transmisję zarówno z prędkością 10 Mbps, 100 Mbps oraz 1000 Mbps (zakładając, że kabel jest odpowiedniej kategorii). Według podanego powyżej schematu wykonuje się obie końcówki. Kabel UTP 5 można poznać po oznaczeniach na kablu. Przykładowo: "UTP cat. 5e". Kabel z przeplotem (skrosowany, krosowany) od zwykłego różni się ułożeniem przewodów w jednej z końcówek. W jednej przewody ułożone są według wcześniej wspomnianego schematu, natomiast w drugiej zamienia się linie transmisji i odbioru. W zależności od tego czy do transmisji używa się 2 lub 4 par (np. gigabit ethernet), Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 6. Kabel z przeplotem w sieci 10/100Mbps wykorzystuje do transmisji 2 pary przewodów biało-zielony – transmisja; zielony – transmisja; biało-pomarańczowy – odbiór; niebieski – nie używany; biało-niebieski – nie używany; pomarańczowy – odbiór; biało-brązowy – nie używany; brązowy – nie używany. Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 7. Kabel z przeplotem w sieci 1000Mbps wykorzystuje do transmisji 4 pary przewodów biało-zielony – transmisja; zielony – transmisja; biało-pomarańczowy – odbiór; biało-brązowy – transmisja; brązowy – transmisja. pomarańczowy – odbiór; niebieski – odbiór; biało-niebieski – odbiór; Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 8. Wyróżniamy 2 standardowe ułożenia żył w kablu sieciowym Różnica polega tylko i wyłącznie na kolorze żyły od której zaczynamy układanie pozostałych żył. Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 9. Przykłady ułożenia żył w różnych typach skrętki Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 10. 10baseT/100baseTx crossover 2 pary skrosowane, 2 nie skrosowane Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 11. 10base-T/100base-TX/1000base-TX/T4 crossover Gigabit T568A crossover - Wszystkie 4 pary kabli scrosowane Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 12. 10base-T/100base-TX/1000base-TX/T4 crossover (T568B) Gigabit T568B crossover – Skrosowane wszystkie 4 pary przewodów Artur Kulikowski Kable sieciowe
  • 13.
  • 14. Switchy konsumenckich 5-8 portowych urządzeń dedykowanych do domu lub małej firmyArtur Kulikowski Kable sieciowe
  • 15.
  • 16. Profesjonalnych routerów z komputeramiArtur Kulikowski Kable sieciowe
  • 17.
  • 18.
  • 19. Wybranie głównego typu układania kabli T568A / T568B i budowaniu sieci (ja zaczynam zawsze od T568A)
  • 20. Nie wybieraj najtańszego, tanie kable mają twarde pancerze, żyły o małej wytrzymałości, które ciężko się układa.
  • 21. Fajnie wyglądają różnokolorowe osłonki na końcówki RJ45 z czasem twardnieją i tylko sprawiają problemy – unikaj ich,Artur Kulikowski Kable sieciowe