国際規格ISO/IEC 11801 情報技術 - 顧客構内向け汎用配線は、幅広い用途 (アナログおよび ISDN 電話、さまざまなデータ通信規格、ビル制御システム、工場自動化) に適した汎用通信配線システム (構造化配線) を規定しています。これは、国際標準化機構(ISO) および国際電気標準会議(IEC) のISO/IEC JTC 1 / SC 25 /WG 3によって発行されています。平衡銅配線と光ファイバー配線の両方をカバーしています。
この規格は、単一の建物またはキャンパス内の複数の建物で構成される商業施設内での使用を目的として設計されました。この規格は、最大 3 km の敷地、最大 1 km 2 のオフィス スペース、50 ~ 50,000 人の従業員向けに最適化されていますが、この範囲外の設備にも適用できます。
2017 年 11 月に大幅な改訂がリリースされ、商用、家庭用、産業用ネットワークの要件が統一されました。
クラスとカテゴリ
この規格では、ツイストペア銅線相互接続のリンク/チャネル クラスとケーブル カテゴリがいくつか定義されています。これらは、特定のチャネル パフォーマンスが要求される最大周波数が異なります。
- クラス A:カテゴリ 1 ケーブルとコネクタを使用して最大 100 kHz
- クラス B:カテゴリ 2 ケーブルとコネクタを使用して最大 1 MHz
- クラス C:カテゴリ 3 ケーブルとコネクタを使用して最大 16 MHz
- クラス D:カテゴリ 5e ケーブルとコネクタを使用して最大 100 MHz
- クラス E:カテゴリ 6 ケーブルとコネクタを使用して最大 250 MHz
- クラス E A :カテゴリ 6A ケーブルとコネクタを使用して最大 500 MHz (ISO/IEC 11801、第 2 版の修正 1 および 2)
- クラス F: カテゴリ 7 ケーブルとコネクタを使用して最大 600 MHz
- クラス F A : カテゴリ 7A ケーブルとコネクタを使用して最大 1 GHz (1000 MHz) (ISO/IEC 11801、第 2 版の修正 1 および 2)
- クラス BCT-B: BCT アプリケーション用の同軸ケーブルを使用した場合、最大 1 GHz (1000 MHz)。(ISO/IEC 11801-1、エディション 1.0 2017-11)
- クラス I: カテゴリ 8.1 ケーブルおよびコネクタを使用した最大 2 GHz (2000 MHz) (ISO/IEC 11801-1、エディション 1.0 2017-11)
- クラス II: カテゴリ 8.2 ケーブルおよびコネクタを使用した最大 2 GHz (2000 MHz) (ISO/IEC 11801-1、エディション 1.0 2017-11)
標準リンク インピーダンスは 100 Ω です。(1995 年版の旧規格では、クラス A〜C で 120 Ω と 150 Ω も許可されていましたが、2002 年版では削除されました。)
この規格では、光ファイバー相互接続のいくつかのクラスが定義されています。
- OM1*: マルチモード、62.5 μm コア、850 nm で最小モード帯域幅 200 MHz·km
- OM2*: マルチモード、50 μm コア、850 nm で 500 MHz·km の最小モード帯域幅
- OM3: マルチモード、50 μm コア、850 nm で最小モード帯域幅 2000 MHz·km
- OM4: マルチモード、50 μm コア、850 nm で最小モード帯域幅 4700 MHz·km
- OM5: マルチモード、50 μm コア、最小モード帯域幅は 850 nm で 4700 MHz·km、953 nm で 2470 MHz·km
- OS1*: シングルモード、1310 および 1550 nm で最大減衰 1 dB/km
- OS1a: シングルモード、1310、1383、1550 nmで最大減衰1 dB/km
- OS2: シングルモード、1310、1383、1550 nmで最大減衰0.4 dB/km
*適用除外
OM5
OM5 ファイバーは、850~953 nm の範囲で 4~16 キャリア (40G=4λ×10G、100G=4λ×25G、400G=4×4λ×25G) のSWDM多重化を使用する広帯域アプリケーション向けに設計されています。
カテゴリー7

クラス Fチャネルとカテゴリ 7ケーブルは、クラス D/カテゴリ 5e およびクラス E/カテゴリ 6 と下位互換性があります。クラス F は、クラス E よりもクロストークとシステム ノイズの仕様がさらに厳しくなっています。これを実現するために、個々のワイヤ ペアとケーブル全体にシールドが追加されました。シールドなしのケーブルは、EMI から保護するためにツイストの品質に依存しています。これには、タイトなツイストと慎重に制御された設計が含まれます。カテゴリ 7 などのペアごとに個別のシールドを備えたケーブルは、主にシールドに依存しているため、ペアのツイストが長くなります。[1]
カテゴリー7ケーブル規格は2002年に承認され、主に100mの銅線で10ギガビットイーサネットをサポートするために導入されました。[2]以前の規格と同様に、4本のツイスト銅線ペアが含まれ、GG45電気コネクタまたは最大600MHzの伝送周波数に対応するTERAコネクタで終端されています。 [3]
しかし、2006年にイーサネット用にカテゴリー6 Aが承認され、従来の8P8Cコネクタを使用しながら10 Gbit/sが可能になりました。類似していてもその用途向けに設計されていないケーブルやコネクタを混在させることで信号が劣化しないように注意する必要があります。アクティブ機器やネットワークカードのほとんどのメーカーは、銅線の10ギガビットイーサネット製品にGG45 、 ARJ45 、 TERAではなく8P8Cをサポートすることを選択しています。[4]そのため、この用途を許可するためカテゴリー6仕様はカテゴリー6 Aに改訂されました。したがって、製品にはクラスE Aチャネル(つまり、Cat 6 A) が必要です。
2019年現在、[アップデート]クラスF(カテゴリー7)チャネルをサポートするコネクタを備えた機器がいくつか導入されています。
ただし、カテゴリー 7 はTIA / EIAでは認められていないことに注意してください。
カテゴリー7あ
ISO 11801 第 2 版修正 2 (2010) で導入されたクラス F A (クラス F 拡張) チャネルとカテゴリ 7 Aケーブルは、最大 1000 MHz の周波数で定義されています。[引用が必要]
クラス F Aの目的は、将来の 40 ギガビット イーサネット ( 40GBASE-T)をサポートすることでした。シミュレーション結果では、40 ギガビット イーサネットは50 メートルで、100 ギガビット イーサネットは 15 メートルで実現可能であることが示されています。[要出典] 2007 年、ペンシルベニア州立大学の研究者は、32 nm または 22 nm の回路で 100 ギガビット イーサネットを 100 メートルで実現できると予測しました。[5] [6]
しかし、2016 年にIEEE 802.3bqワーキング グループは、2000 MHz に指定されたカテゴリ 8 ケーブルで 25GBASE-T および 40GBASE-T を定義する修正 3 を承認しました。したがって、クラス F A は40G イーサネットをサポートしていません。
2017年現在、クラスFA(カテゴリー7A )[アップデート]チャネルをサポートするコネクタを備えた機器はありません。
カテゴリー 7 Aは TIA/EIA では認識されません。
カテゴリー8

カテゴリー 8 は、ANSI/TIA 568-C.2-1 に基づいて TR43 ワーキング グループによって承認されました。使用されるパッチ コードに応じて、最大 2000 MHz まで、距離は最大 30 m または 36 m までと定義されています。
ISO/IEC JTC 1/SC 25 /WG 3は、同等の規格ISO/IEC 11801-1:2017/COR 1:2018を策定したが、2つのオプションがある: [7] [8] [9]
- クラス Iチャネル (カテゴリ 8.1ケーブル): 最小ケーブル設計U/FTPまたは F/UTP、8P8C コネクタを使用してクラス E A (カテゴリ 6 A )と完全な下位互換性と相互運用性を備えています。
- クラス IIチャネル (カテゴリ 8.2ケーブル): 最低でも F/FTP または S/FTP、TERAまたはGG45を使用してクラス F A (カテゴリ 7 A )と相互運用可能。
ツイストペアの略語
付録 E 「バランス ケーブルの頭字語」は、シールドなしとシールド付きの両方のバランス ツイストペア ケーブルの正確な構造を指定するためのシステムを提供します。3 つの文字 (シールドなしを表す U、編組シールドを表す S、箔シールドを表す F) を使用して、xx/xTP という 2 つの部分からなる略語を形成します。最初の部分はケーブル全体のシールドの種類を指定し、2 番目の部分は個々のケーブル要素のシールドを指定します。
一般的なケーブル タイプには、U/UTP (シールドなしケーブル)、U/FTP (全体のスクリーンのない個別のペア シールド)、F/UTP、S/UTP、または SF/UTP (個別のシールドのない全体のスクリーン)、および F/FTP、S/FTP、または SF/FTP (個別のフォイル シールドのある全体のスクリーン) があります。
2017年版
2017 年 11 月、ISO/IEC JTC 1/SC 25「情報技術機器の相互接続」小委員会によって新しい版がリリースされました。これは、商用、家庭、産業用ネットワーク、およびデータ センターのいくつかの以前の標準を統合し、一般的なケーブル配線と分散型ビルディング ネットワークの要件を定義した、標準の大幅な改訂版です。
新しい規格シリーズは、以前の11801規格に代わるもので、6つの部分から構成されています。[7] [10] [11]
バージョン
- ISO/IEC 11801:1995(第1版)
- ISO/IEC 11801:2000 (Ed. 1.1) – 第 1 版、修正 1
- ISO/IEC 11801:2002(第2版)
- ISO/IEC 11801:2008 (Ed. 2.1) – 第 2 版、修正 1
- ISO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2) – 第 2 版、修正 2
- ISO/IEC 11801-1:2017、-1:2017/Cor 1:2018、-2:2017、-3:2017、-3:2017/Amd 1:2021、-3:2017/Cor 1:2018、-4:2017、-4:2017/Cor 1:2018、-5:2017、-5:2017/Cor 1:2018、-6:2017、-6:2017/Cor 1:2018 (2023 年 9 月現在、[参照]このセットは最新です。)
参照
参考文献
- ^ 「Cat5e vs Cat6 vs Cat6A vs Cat7の包括的なチュートリアル」。デレク。 2021年12月18日閲覧。
- ^ 「カテゴリー 7 に何が起こったのか?」Fluke Networks 2018 年 12 月 5 日2020 年 7 月 29 日閲覧。
- ^ Nielsen, Allan (2008). 「AMP NetConnect Guide to ISO/IEC 11801 2nd Edition Including Amendment 1」(PDF) 。 Tyco Electronics。 p. 11。 2014年2月3日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年3月11日閲覧。
- ^ Hansen, Carl G. (2010 年 11 月)。「データ センターにおける 10 ギガビットの広範な導入に向けた 10GBASE-T」。Ethernet Alliance、2010 年 11 月。
- ^ 「研究者らが銅ケーブルの伝送速度を向上」。ニュースリリース。ペンシルベニア州立大学。2007年11月14日。2012年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月9日閲覧。
- ^ Hodgin, Rick C. (2007 年 11 月 14 日)。「UPDATE: Cat 7 copper theorized to transmission 100 Gbit/s in exceeding 100meters (328 ft) using future modems」TGDaily ブログ。2009 年 8 月 3 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7 月 9 日閲覧。
- ^ ab Flatman, Alan (2013-05-16). 「ISO/IEC TR 11801-99-1: 40GBASE-T ケーブル配線に関するガイダンス - チュートリアル -」(PDF) 。2014年 1 月 26 日閲覧。
- ^ Flatman, Alan (2013-11-11). 「40GBASE-T ケーブル配線に関する ISO/IEC 11801-99-1 ガイダンスの最新情報」(PDF) 。2014-07-09に閲覧。
- ^ Flatman, Alan (2014-01-23). 「ISO/IEC 11801-99-1 40GBASE-T 配線ガイドラインの最新情報」(PDF) 。2014 年 7 月 9 日閲覧。
- ^ 「規格 - ISO/IEC JTC 1/SC 25 - 情報技術機器の相互接続」。ISO.org 。 2016年10月2日閲覧。
- ^ 「情報技術機器の相互接続」。国際標準化機構。 2018年1月23日閲覧。
さらに読む
- 国際規格 ISO/IEC 11801: 情報技術 - 顧客構内向け汎用配線。
- 欧州規格 EN 50173: 情報技術 - 一般的な配線システム。1995 年。
