ANSI/TIA-568 は、商業ビルの電気通信製品およびサービス用配線に関する技術規格です。この規格の名称は「Commercial Building Telecommunications Cabling Standard」で、米国規格協会(ANSI)の認定を受けた団体である電気通信工業会(TIA)によって発行されています。
2024年現在[アップデート]、この規格の改訂状況は2020年に発行されたANSI/TIA-568-Eであり、これは2015年のANSI/TIA-568-D、2009年の改訂C、2001年の改訂B、1995年の改訂A、および1991年の最初の発行に代わるもので、これらは現在廃止されています。[1] [2] [3]
ANSI/TIA-568 の最もよく知られている機能は、おそらく 8 導体 100 オーム平衡ツイストペアケーブルのピンとペアの割り当てです。これらの割り当ては、T568AおよびT568Bと呼ばれます。
歴史
ANSI/TIA-568 は、メーカー、エンドユーザー、コンサルタントなど 60 を超える協力組織の努力により開発されました。この標準の作業は、通信ケーブル システムの標準を定義するために、米国電子工業会(EIA) から始まりました。EIA は一連の標準を開発することに同意し、作業を実行する 9 つの小委員会を持つ TR-42 委員会[4]を結成しました。作業は TIA 内の TR-42 によって引き続き維持されています。EIA はもう存在しないため、名前からEIA が削除されました。
この規格の最初のバージョンであるEIA/TIA-568は1991年に発表されました。この規格は1995年に改訂版Aに更新されました。この期間、パーソナルコンピュータやデータ通信ネットワークの導入とそれらの技術の進歩により、商用配線システムに対する需要は劇的に増加しました。高性能ツイストペアケーブルの開発と光ファイバーケーブルの普及も規格に大きな変化をもたらしました。これらの変更は2009年に改訂版Cで初めて発表され、その後改訂版D( ANSI/TIA-568-Dと命名)に置き換えられました。[5]
目標
ANSI/TIA-568 は、商業ビルおよびキャンパス環境のビル間の構造化配線システムの標準を定義します。標準の大部分は、配線の種類、距離、コネクタ、ケーブル システム アーキテクチャ、ケーブル終端の標準とパフォーマンス特性、ケーブル設置要件、および設置されたケーブルのテスト方法を定義しています。主要標準である ANSI/TIA-568.0-D は一般的な要件を定義し、ANSI/TIA-568-C.2 はバランス ツイストペア ケーブル システムのコンポーネントに焦点を当てています。ANSI/TIA-568.3-D は光ファイバー ケーブル システムのコンポーネントを扱い、ANSI/TIA-568-C.4 は同軸配線コンポーネントを扱っています。[6]
これらの規格の目的は、さまざまな既存および将来のサービスをサポートするケーブル システムの設計と設置に関する推奨プラクティスを提供することです。開発者は、これらの規格によって商用ケーブル システムの寿命が 10 年を超えることを期待しています。この取り組みは、1991 年のカテゴリ 5 ケーブルの定義[要出典]によって証明されているように、おおむね成功しています。このケーブル規格は、1999 年にリリースされ、 1000BASE-Tのケーブル要件を (ほぼ) 満たしています。したがって、標準化プロセスによって、建物内ケーブルの寿命が少なくとも 9 年、おそらくそれ以上になったと言えるでしょう。
これらの文書はすべて、商業用通路およびスペース (TIA-569-C-1、2013 年 2 月)、住宅用配線 (ANSI/TIA-570-C、2012 年 8 月)、管理標準 (ANSI/TIA-606-B、2015 年 12 月)、接地および結合 (TIA-607-C、2015 年 11 月)、および屋外設備配線 (TIA-758-B、2012 年 4 月) を定義する関連標準に付随しています。
ケーブルカテゴリ
この規格は、信号帯域幅、挿入損失、クロストークの性能が異なるレベルのシールド付きおよびシールドなしツイストペアケーブルシステムのカテゴリを定義しています。一般に、カテゴリ番号が大きいほど、より高速なデータ伝送に適したケーブルシステムになります。カテゴリ3ケーブルは、電話回線と最大1600万ビット/秒のデータレートに適していました。減衰とクロストークに関する制限が厳しいカテゴリ5ケーブルの帯域幅は100MHzです。[7] 1995年版の規格では、カテゴリ3、4、5が定義されています。カテゴリ1と2は、音声回線にのみ使用され、データには使用されなかったため、規格から除外されました。[8]現在の改訂版には、カテゴリ5e(100MHz)、6(250MHz)、6A(500MHz)、8(2,000MHz)が含まれています。カテゴリ7と7AはTIAによって正式に承認されておらず、一般に米国外でのみ使用されていました。カテゴリー8は、カテゴリー7で意図された性能仕様を満たすために ANSI/TIA-568-C.2-1(2016年6月)[9]で発行されました。
構造化ケーブルシステムのトポロジ
ANSI/TIA-568-D は、メイン クロスコネクト( MCC ) がスター トポロジを介してバックボーンケーブルを介して中間クロスコネクト( ICC ) および水平クロスコネクト( HCC )に接続される、階層型ケーブル システム アーキテクチャを定義します。電気通信設計の伝統では、同様のトポロジが利用されていました。多くの人は、クロスコネクトを通信用語で配線フレーム(さまざまな階層はメイン配線フレーム( MDF )、中間配線フレーム( IDF )、および配線クローゼットと呼ばれます) と呼んでいます。バックボーン ケーブルは、入口設備(電話会社の境界ポイントなど) をメイン クロスコネクトに 相互接続するためにも使用されます。
水平クロスコネクトは、すべての水平ケーブルを統合するためのポイントを提供し、キュービクルやオフィスなどの個々の作業エリアにスター トポロジで拡張されます。TIA/EIA-568-B では、水平ケーブルの最大許容距離は、ツイストペア ケーブルの敷設距離で 90 メートル、パッチ コードを含む最大全長は 100 メートルです。パッチ コードは 5 メートルを超えてはなりません。水平ケーブルではオプションの統合ポイントが許可されており、統合ポイントまたはメディア コンバータがケーブルを複数のデスクまたはパーティション経由で接続するオープン プランのオフィス レイアウトに適していることがよくあります。
作業エリアでは、機器はジャック ポイントで終端された水平ケーブルにパッチ コードで接続されます。
TIA/EIA-568 では、入口設備、機器室、通信室 の特性と配線要件も定義されています。
T568AおよびT568B終端
ANSI/TIA-568 の最も包括的かつ最もよく知られ、最もよく議論されている機能は、コネクタ (プラグまたはソケット) のピンとケーブルのワイヤ間のピン対ペア割り当て、つまりピン配置の定義です。ケーブルの両端のピン配置が正しく一致していないとケーブルは機能しないため、ピン配置は重要です 。
この規格は、カテゴリ 5 ケーブルなどの8 導体 100 オーム平衡ツイストペア ケーブルを8P8C モジュラー コネクタ( RJ45コネクタとも呼ばれます)に接続する方法を指定します。この規格では、T568A と T568B の 2 つの代替ピン配置が定義されています。
ANSI/TIA-568 では、水平ケーブルに T568A ピン配置を推奨しています。このピン配置は、1 ペアおよび 2 ペアのユニバーサル サービス オーダー コード (USOC) ピン配置と互換性があります。米国政府は、連邦契約でこれを義務付けています。[要出典]この規格では、特定の状況でのみ、T568B ピン配置を「特定の 8 ピン ケーブル システムに対応するために必要な場合」に許可しています。つまり、ANSI/TIA-568 より前の AT&T 258A (Systimax) 規格を使用していた、T568B 配線パターンが定義される前に使用していた既存の設備に追加する場合に限ります。 1990 年代に最初の TIA/EIA-568 が発行されたとき、UTP ケーブル インフラストラクチャで最も広く導入されていた配線パターンは AT&T 258A (Systimax) でした。そのため、同じ配線パターン (T568B など) が、このような導入で使用するための二次オプションとして組み込まれました。多くの組織では、慣性により今でも T568B を使用しています。
ケーブルのワイヤ ペアの色は、順番に、青 (ペア 1)、オレンジ、緑、茶色 (ペア 4) です。各ペアは、単色の導体 1 本と、別の色のストライプが入った白色の導体 2 本で構成されています。T568A と T568B のピン配置の違いは、オレンジと緑のワイヤ ペアが入れ替わっていることです。
配線
ピン番号についてはモジュラーコネクタを参照してください。 [10]

T568A と T568B の唯一の違いは、ペア 2 と 3 (それぞれオレンジと緑) が入れ替わっていることです。どちらの構成でもピンは「まっすぐ」配線されます。つまり、一方の端のピン 1 から 8 は、もう一方の端のピン 1 から 8 に接続されます。[13]また、両方の構成でペアになっている反対側の端には、同じピン セットが接続されます。ピン 1 と 2 はペアになり、3 と 6、4 と 5、7 と 8 も同様です。両端の接続が同じであれば、どちらの構成に従って配線されたケーブルも同じインストールで問題なく使用できます。
一方の端が T568A に従って終端され、もう一方の端が T568Bに従って終端されたケーブルは、使用されるペアがペア 2 と 3 であり、T568A と T568B が異なる同じペアであるため、2 つのペアのみを使用する以前のツイストペア イーサネット標準で使用される場合、クロスオーバー ケーブルになります。クロスオーバー ケーブルは、10BASE-T および 100BASE-TX イーサネットで必要になる場合があります。
2本の電線を異なるペア間で交換するとクロストークが発生し、ペアで電線をツイストする目的の1つが達成されません。[14]
T1接続に使用
デジタル信号 1 (T1) サービスでは、ペア 1 と 3 (T568A) が使用され、USOC-8 ジャックはRJ-48 C 仕様に従って配線されます。終端ジャックはRJ-48 X 仕様に従って配線されることが多く、プラグが抜かれたときに送信から受信へのループバックが提供されます。
ベンダーのケーブルは、多くの場合、チップとリングが逆の状態で配線されています。つまり、ピン 1 と 2、または 4 と 5 が逆になっています。これは、完全に差動で、交互マーク反転(AMI) 信号方式 を使用する T1 信号の品質には影響しません。
下位互換性
ペア 1 は T568A と T568B の両方で 8P8C コネクタの中央ピン (4 と 5) に接続されるため、両方の規格は、これらのコネクタの中央ピンに最初のペアを持つRJ11、RJ14、RJ25、およびRJ61コネクタの最初のラインと互換性があります。
RJ14、RJ25、または RJ61 プラグの 2 番目のラインを使用する場合、T568A に配線されたジャックのペア 2 (オレンジ/白) に接続しますが、T568B に配線されたジャックのペア 3 (緑/白) に接続します。これにより、電話アプリケーションでは T568B が混乱を招く可能性があります。
ピンのペアリングが異なるため、RJ25 プラグと RJ61 プラグは、ペアを分割せずに T568A または T568B からライン 3 または 4 を取得することはできません。その結果、ハム、クロストーク、ノイズが許容できないレベルに達する可能性が高くなります。
理論
レジスタード ジャックに見られるように、モジュラー コネクタの配線における当初の考え方は、最初のペアを中央の位置に配置し、次のペアを次に内側の位置に配置するというものでした。また、各ペアのライブピンとアースピンを交互に配置することで、信号シールドが最適化されます。終端処理はこの概念からわずかに逸脱しています。8 ポジション コネクタでは、結果として生じる導体の配置によって最も外側のペアが分離され、バランス ラインのパフォーマンスが過度に低下して、高速 LAN プロトコルの電気的要件を満たすことができなくなるためです。
標準
- ANSI/TIA-568.0 顧客構内向け一般電気通信ケーブル配線
- ANSI/TIA-568.1 商業ビル通信インフラ規格
- ANSI/TIA-568.2 平衡ツイストペア通信ケーブルおよびコンポーネント規格
- ANSI/TIA-568.3 光ファイバーケーブルおよびコンポーネント規格
- ANSI/TIA-568.4 広帯域同軸ケーブルおよびコンポーネント規格
- ANSI/TIA-568.5 平衡型シングルツイストペア通信ケーブルおよびコンポーネント規格
参照
- ツイストペア経由イーサネット
- ISO/IEC 11801、ネットワークケーブルの同様の国際規格
参考文献
- ^ Andrew Oliviero、Bill Woodward「ケーブル配線:銅線および光ファイバーネットワークの完全ガイド」、John Wiley & Sons、2009年、ISBN 0470550058、68ページ
- ^ 「Standards and Technology Annual Report」(PDF) TIA。 2016年3月3日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年4月14日閲覧。
- ^ 「TIA TIA-568.0-E | TIA Store」. store.accuristech.com . 2024年4月16日閲覧。
- ^ 「TR-42 - 電気通信ケーブルシステム」。TIA。2014年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月14日閲覧。
- ^ 「TIA-568 セット:商業ビル通信ケーブル配線標準セット」。
- ^ 「TIA が設計者、設置者、エンド ユーザーの効率性向上を目的とした新しいケーブル配線規格を発表」。TIA。2009 年 3 月 12 日。2011 年 8 月 17 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ウィリアム・スタリングス「UTP配線の基礎を知ればローカルネットのパフォーマンスが向上」、Network World 1996年7月9日、29ページ
- ^ Charles E. Spurgeon、Ethernet:The Definitive Guide、(O'Reilly Media, Inc.、2000) ISBN 1565926609 212ページ
- ^ 「カテゴリー8の質問 |」。2015年6月10日。
- ^ 「コネクタ ピン割り当て」。Cisco。2014年 4 月 14 日閲覧。
- ^ IEEE 802.3 表25-2
- ^ IEEE 802.3 表40-12
- ^ 「RJ45 ピン配置」。
- ^ 「LAN 配線とピン配置」。
出典
- 「国家通信システム連邦電気通信勧告 1090-1997」。2014 年 4 月 14 日閲覧。
- TR-42.7 銅線配線システム – 2021 年 2 月
外部リンク
- CAT 5 / 5e / 6 / 6A / 6A / 7 ケーブル - RJ-45 コネクタ、ProAV.de
- 「UTP ケーブル終端規格 568A 対 568B [sic]」(2006)
- 標準情報提供者 - ネットワーク配線とデータセンター標準のガイド
