Stand der Normierung bei der strukturierten Gebäudeverkabelung (ISO/IEC und EN 50173)
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- Jakob Kopp
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1 Stand der Normierung bei der strukturierten Gebäudeverkabelung (ISO/IEC und EN 50173) Anwendungen und Lösungen für die industrielle Kommunikation und für Rechenzentren Yvan Engels Head of Product Management BU Datacom LEONI KERPEN
2 LEONI Group Founded 1917 as Leonische Werke LEONI AG in Nuremberg, Germany More than 70 facilities in 30 countries In 2008: annual sales range approx. 2,900 M more than 53,000 employees 2
3 LEONI Group TWO DIVISIONS: Wiring Systems: Audi, BMW, Citröen, Daimler, Fiat, Ford, General Motors, Porsche, Peugeot, Renault- Nissan, Seat, Volkswagen, Trucks & Commercial Vehicles Wire & Cable Solutions: Automotive, Infrastructure, Networks, Marine, Automation, Electrical Appliances, Aerospace, Medical, Wire & Strands, Industrial Applications 3
4 Inhalt Technologietrend Ethernet Entwicklung Datenraten IEEE Stand der Normierung Verkabelungssysteme Anwendungsbereiche Büro, Industrie, Rechenzentrum und Wohnbereich Allgemeine Anforderungen Gegenüberstellung Struktur, Übertragungskanäle, Komponenten, Anwendungen Auswahl der Produkte 4
5 Bedeutung und Nutzen der Normierung Normierung dient der Rationalisierung, der Qualitätssicherung, dem Umweltschutz sowie der Sicherheit und Verständigung. Normen verschaffen Unternehmen Zugang zu neuen Märkten und tragen zur Vertragssicherheit bei. Internationale Normen sind ein zentrales Instrument zum Abbau von Handelshemmnissen. Das Wirtschaftswachstum wird durch Normen stärker beeinflusst als durch Patente und Lizenzen. Normen unterstützen die Innovationsfähigeit von Unternehmen. Normen entlasten Gesetze von technischen Details. Wer die Norm macht, hat den Markt. Am Ende hat der Kunde gewonnen: Er kann vergleichen. Von einem guten Kompromiss profitieren dann auch alle DIN Deutsches Institut für Normierung 5
6 Entwicklung der Datenraten 40/100GBASE xyz xyz 10 Gbit/s 10GBASE 10GBASE T T 40GBASE T? T? 1 Gbit/s 100 Mbit/s Ethernet 100BASE 100BASE T T 1000BASE 1000BASE T T 10 Mbit/s 10BASE 10BASE T T 1 Mbit/s 100 kbit/s 10 kbit/s 1Base 1Base J. Meilensteine Datenraten 1 kbit/s Jahr 6
7 Bandbreitenbedarf im Festnetz 7
8 Entwicklung Datenvolumen im Internet 8
9 Prognose Ethernet Links Verteilung (weltweit) 4 1GBE 10GBE 100GBE *Source: Alan Flatman, Lebensdauer Verkabelung: 15 Jahre! Entwicklung 40G und 100G liegt damit innerhalb der Nutzungsdauer eines heutigen Verkabelungssystems! 1GBE 10GBE 40GBE 100GBE Server-to-switch links (millions) Switch-to-switch links (millions)
10 IEEE an am 2. September 2006 publiziert BSRIA DC US
11 IEEE HSSG 40 GigaBit Ethernet (IEEE ba für LWL) Motivation Steigender Bandbreitenbedarf Data Center & Server Networks Design Ziele min. 100 m über MM (OM3, OM4 ) min. 10 m über Kupfer min. 1m über Kupferbackplane 11
12 IEEE HSSG 100 GigaBit Ethernet (IEEE ba für LWL) Motivation Steigender Bandbreitenbedarf Citynetze Provider & Building backbones Design Ziele min. 40/10 km über SM min. 100 m über MM (OM3, OM4 ) min. 10 m über Kupfer 12
13 Längenverteilung in Rechenzentren Linklängen nach Verteilzonen Kupfer- Kabel LWL- Kabel 13
14 IEEE ba Nomenklatur 40/100GBASE-xyz family of specs: X = media = K backplane cooper C cable assembly cooper S short reach, 100m optics L long reach, 10km optics E extended long reach, 40km optics Y = coding = 64B/66B/ block encoding Z = #lanes = 4 or 10 cooper number of lanes (pairs) or λs optics 1 not required (serial) 14
15 IEEE ba Spezifikationen 100GBASE-ER4 Agreed 4 λsx25g based on ITU.G DWDM 100GBASE-LR4 Agreed 4 λsx25g based on ITU.G DWDM 100GBASE-SR10 Agreed 10x10G based on 850nm with 100m OM3 100GBASE-CR10 Agreed 10x10G over 10m twinax cable assembly 40GBASE-LR4 40GBASE-SR4 40GBASE-CR4 40GBASE-KR4 Agreed 4 λsx10g based on ITU.G CWDM Agreed 4x10G based on 850nm with 100m OM3 Agreed 4x10G over 10m twinax cable assembly Agreed 4x10GBASE-KR over 1m backplane 15
16 State of the art Kupfertechnologie Übertragungsmöglichkeiten von Kategorie 7 A Kabel über 100 m: 10 GBit/s? 40 GBit/s? 100 GBit/s? 16
17 State of the art Kupfertechnologie 100 GBit/s über Kupferkabel Kategorie 7 A Kabel sollen Daten mit 100 GBit/s über 100 Meter übertragen können Forscher an der Pennsylvania State University wollen Daten mit einer Bandbreite von 100 GBit/s über eine Strecke von 100 Meter Kupferkabel übertragen. Die Wissenschaftler testen dabei die Grenzen aktueller Ethernetkabel aus. Die Wissenschaftler der "Penn State" untersuchten die Möglichkeiten aktueller Kupferkabel der Kategorie 7 A. Sie modellierten die Kabel mit all ihren Eigenschaften, um so Transmitter und Receiver samt Interferenz-Entferner zu entwerfen, mit dem sich unter Zuhilfenahme von Fehlerkorrektur und Entzerrung bis zu 100 GBit/s übertragen lassen. Allerdings sei es derzeit physikalisch noch nicht möglich, ein entsprechendes Modem umzusetzen. Dazu bedürfe es voraussichtlich zwei bis drei weiterer Chip- Generationen. 17
18 State of the art Kupfertechnologie für 40 GBE mit Link Längen bis 100m... Kabel: nach IEC /6 Anschlusstechnik: nach IEC & IEC
19 State of the art LWL Techologie Für 40 GBE mit Link Längen bis 300m... BSRIA DC US
20 IEEE HSSG (IEEE ba) 20
21 IEEE at Power over Ethernet plus (24 Watt) Maximale Umgebungstemperatur: 45 C 21
22 IEEE at Erwärmung in Abhängigkeit Strombelastung/Bündelung UTP Kat. 5 NEXANS 22
23 IEEE at Erwärmung in Abhängigkeit Strombelastung/Bündelung FTP Kat. 5 NEXANS NEXANS 23
24 IEEE at Erwärmung in Abhängigkeit Strombelastung/Bündelung S/FTP Kat. 7 NEXANS 24
25 IEEE at Entladung/Übergangswiderstand durch Stecken unter Last RJ45 EC7< 15 mohm! (Norm: max. 20 mohm) A current of 360 ma at an open-circuit potential of 72V shall be applied The connector shall be inserted and withdrawn with the specified current flowing at a rate of 50 mm/s. This constitutes one cycle. 25 cycles shall be performed, then the polarity of the circuit shall be reversed and a further 25 cycles performed. The foregoing shall then be repeated. This will result in a total of 100 cycles. 25
26 Normierungsgremien Verkabelung PASSIV AKTIV ISO/IEC IEEE Normen für Verkabelungsstrecken Europa USA Norm für gesamtes Übertragungssystem EN TIA/EIA 568 A z.b. Deutschland DIN EN
27 Allgemeine Anforderungen nach EN und ISO/IEC sowie TR ISO/IEC & EN (10 GBE) TR ISO/IEC (PoE) TR ISO/IEC (MICE) Optische Übertragungskanäle Elektrische Übertragungskanäle Umgebungskanäle 27
28 Optische Übertragungskanäle Klassen und Entfernungen Profibus: Powerbudget 14,0 db für POF bei 650 nm OF (neu) OF (neu) OF OF 500 OF 300 OF 200/100 (neu) OF 50/25 (neu) db nm nm GBE: Powerbudget 4,6 db für OS1 bei 1310 nm 1310 nm 3,5 OF 25 OF 100 OF 300 OF 2000 OF Max. Kanaldämpfung der optischen Klassen OF 25 OF 50 OF 100 OF 200 OF 300 OF 500 OF 2000 OF 5000 OF
29 Elektrische Übertragungskanäle Übertragungsstrecken bis Klasse F A (1.000 MHz) ISO/IEC A1: Februar 2008 EN A1: in Vorbereitung Installationsstrecken & Komponenten bis Klasse/Kategorie F A /7 A (1.000 MHz) Klasse D: 100 MHz (wie bisher) Klasse E: 250 MHz (wie bisher) Klasse E A : 500 MHz (neu) Klasse F: 600 MHz (wie bisher) Klasse F A : MHz (neu) ISO/IEC A2: in Vorbereitung EN A2: in Vorbereitung Anforderungen nach ISO/IEC und EN sind schärfer als bei EIA/TIA 29
30 Elektrische Übertragungskanäle (Transmission) db IL&NEXT von Klasse E&E A Class E&E A IL Kabel S/FTP AWG 23! Verschärfung bis 500 MHz (Class F) Class D NEXT Extrapoliert bis 500 MHz Stecker RJ45! MHz 30
31 Elektrischer Übertragungskanäle (Transmission) db IL&NEXT von Klasse F&F A IL Verschärfung bis 1000 MHz Kabel S/FTP AWG22! Class D Class F&F A NEXT Verschärfung bis 1000 MHz Stecker EC7 Tera GG45! MHz 31
32 Elektrischer Übertragungskanäle (EMV) Alien Crosstalk 6 Täter, Störende Paare 1 Opfer, Gestörtes Paar 32
33 Elektrische Übertragungskanäle (EMV) Alien XT von Klasse E A /F&F A Kurzer störender Kanal FEXT Worst Case Langer gestörter Kanal 33
34 Elektrische Übertragungskanäle (EMV) Kopplungsdämpfung versus Alien XT wenn CA > log(f) (Class E A & F) > 50 db bis 100 MHz wenn CA > log(f) (Class F A ) > 65 db bis 100 MHz» dann: Alien XT erfüllt by design! NUR für Geschirmte Systeme! 34
35 Elektrischer Übertragungskanal Kopplungsdämpfung versus Alien XT U/UTP Kabel Feldmessung erforderlich 35
36 Elektrischer Übertragungskanal Kopplungsdämpfung versus Alien XT S/FTP Kabel Feldmessung NICHT erforderlich! 36
37 Umgebungskanäle Umgebungsbedingungen Gesamt (z.b. Schrank) Lokal (Kabel und Anschlusstechnik) MICE-Klassifizierung MICE Anforderung/Level Mechanical M 1 M 2 M 3 Ingress I 1 I 2 I 3 Climatic C 1 C 2 C 3 Electromagnetic E 1 E 2 E 3 Keine Komponentenanforderung! 37
38 Anwendungsbereiche Verkabelung Büro Industrie Rechenzentrum Wohnbereich EN EN EN EN ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC In Planung: Gebäudemanagement Entwurf EN
39 Gegenüberstellung Übertragungskanäle Klassen Büro Industrie Wohnbereich Rechenzentrum Elektrisch D, E, E A, F, F A D, E, E A, F... E A, F, F A D, E, E A, F, F A, SRKG, RuK-S, RuK-K Optisch Umwelt OF 300, 500, M 1 I 1 C 1 E 1-3 OF 25, 50, 100, 200, 300, 500, 2.000, 5.000, LD: M 2 I 2 C 2 E 2 OF 300, 500, M 1-2 I 1 C 1 E 3 OF 50, 100, 300 M 1-2 I 1 C 1 E 1 HD: M 3 I 3 C 3 E 3 LD: Light Duty, HD: Heavy Duty 39
40 Gegenüberstellung Kabel (elektrisch und optisch) Kategorien Büro Industrie Wohnbereich Rechenzentrum Elektrisch (symmetrisch, IuK/RuK) 5, 6, 6 A, 7, 7 A nach EN & IEC , 6, 6 A, 7 nach EN & IEC & A, 7, 7 A nach EN & IEC , 6, 6 A, 7, 7 A nach EN & IEC sowie Grade 1, 2, 3, 4 nach EN Optisch OM1, OM2, OM3, OS1 nach IEC & OM1, OM2, OM3, OS1, OS2, OP1, OP2, OH1 nach IEC & OM3, OM4, OS1 nach IEC & OM1, OM2, OM3, OP1, OP2, OH1 nach IEC &
41 Gegenüberstellung Steckverbinder (elektrisch) Kategorien Büro Industrie Wohnbereich Rechenzentrum Elektrisch (symmetrisch, IuK/RuK) am TA: 5, 6, 6 A nach IEC /3/4/5 (RJ45) am TA/AO: 5, 6, 6 A, 7 nach IEC /3/4/5/7 (RJ45) am GA: 6 A nach IEC /3/4/5 (RJ45) am TA/RA/(SA): 5, 6, 6 A nach IEC /3/4/5 (RJ45) 7, 7 A nach IEC (GG45) & (Tera) Schutz nach IEC Variante 4 (TA/AO), Variante 1 und 6 (AO) 7, 7 A nach IEC (GG45) & (Tera) 7, 7 A nach IEC (Tera) & (GG45) 41
42 Gegenüberstellung Steckverbinder (optisch) Kategorien Büro Industrie Wohnbereich Rechenzentrum Optisch am TA: am TA/AO: am GA: am TA/RA: SC Duplex nach IEC Künftig: LC Duplex nach IEC LC Duplex nach IEC Schutz nach IEC Variante 4 weitere Stecker am AO: SC Duplex, SCRJ, SMA... LC Duplex nach IEC MPO/MTP nach IEC SC Simplex nach IEC SC RJ Duplex nach IEC SMI nach IEC LC nach IEC
43 Gegenüberstellung Anwendungen Datenraten Büro Industrie Wohnbereich Rechenzentrum Ethernet bis 10 GBE bis 1 GBE bis 100 GBE bis 1 GBE weitere Nein z.b. Profibus, Interbus, Controlnet z.b. Fibre Channel z.b. CATV, SATV, USB, Fire Wire 43
44 Verkabelung Büro ISO/IEC (2002) EN (2007) 44
45 Verkabelung Rechenzentrum ISO/IEC (2008) EN (2007) 45
46 Normierung Struktur der Kommunikationskabelanlage ENS HV BV LVP GA ASG Verteiler nach EN Teilsystem der Netzzugangsverkabelung Teilsystem der Hauptverteilungsverkabelung Teilsystem der Bereichsverteilungsverkabelung Geräteverkabelung ENS: Schnittstelle zum externen Netz HV: Hauptverteiler BV: Bereichsverteiler LVP: lokaler Verteilpunkt GA: Geräteanschluss ASG: (anwendungsspez.) Übertragungseinrichtung anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage 46
47 Wohin geht die Reise? allgemeine Forderungen kostenoptimiert flexibel ökologisch keine Ausfallzeiten ( Zero Downtime ) 47
48 Planung der laufende Betrieb darf möglichst nicht gestört werden ( Zero Downtime ) sichere Installation mit geringen Fehlermöglichkeiten Qualitätsoptimierte (Teil-)Systeme einplanen wieder verwendbare Komponenten einplanen Sicherstellen, dass neu eingebaute Komponenten die Kühlung im Betrieb nicht beeinflussen 48
49 Realisierung Montageaufwand vor Ort auf ein Minimum reduzieren vorkonfektionierte Kabel im Doppelboden oder in der Kabeltrassen unter der Decke verlegen die Anschlusstechnik in die Aufnahmen einrasten Qualitätsaspekte in die industrielle Fertigung verlagern Messaufwand (Abnahmemessungen) wird möglichst vermieden 49
50 Komponenten - Teil-Systeme und Komponenten Wieder verwendbare Komponenten hohe Packungsdichte Vergrößern der Aderquerschnitte zur Verringerung der Wärmeentwicklung (ohmschen Widerstand) Optimierung der Eigenschaften, die Störeinflüsse auf die Kühlluftströmung haben 50
51 Komponenten - Teil-Systeme und Komponenten strömungstechnische Auswirkungen und Wiederverwendbarkeit der Multi-Kabel Einzelkabel verlegt - verbraucht - vergessen Viele Kabel stören den Luftstrom Multikabel z.b. 8fach (CU) oder 144 Fasern (LWL) verlegt - benutzt wiederverwendet Wenige Multikabel, klar verlegt gewährleisten eine ungehinderten Luftstrom 51
52 Komponenten - vorkonfektionierte LWL-Lösungen HE Baugruppenträger bis zu 288 Fasern mit LC-Duplex 3 HE Module Panel für 12 Compactmodule 1 HE Überlängenschublade Patchcord-Führung Compactmodul 3 HE, 7 TE mit 12 LC-Duplex-Kupplungen 52
53 Komponenten - vorkonfektionierte LWL-Lösungen vorkonfektionierte LWL-Trunks mit z. B.48 LC- oder 64 MU-Duplex-Steckern und 19 -Patchpanel mit 48 LC-Duplex oder 64 MU-Duplex-Kupplungen auf 1HE 53
54 Komponenten - vorkonfektionierte LWL-Lösungen Fertigkonfektioniertes LWL-Kabel mit Verteilersegment (zugfest) zum Einbau in 19 -Rahmen 54
55 Komponenten - vorkonfektionierte Cu-Lösungen Vorkonfektionierte Multikabel mit Buchsen und / oder Steckern (z.b. RJ45) 8-fach-Multikabel 19 -Panel, 1HE 55
56 Komponenten - vorkonfektionierte Cu-Lösungen Vorkonfektionierte Multikabel mit Kabelstecker Multikabel mit Kabelsteckern, Kat. 7 8-fach-Multikabel Höchste Flexibilität durch werkzeugfreien Austausch der Buchsen (RJ45, Tera) oder Linkextender zur Verlängerung einer Übertragungsstrecke 19 Panel, 1HE ausziehbar 19 Panel, 1HE fest 56
57 Komponenten - vorkonfektionierte Cu-Lösungen Vorkonfektionierte Multikabel mit Kabelsteckern oder Buchsen Multikabel mit Kabelsteckern bzw. Buchsen Consolidationpoint 57
58 Komponenten in der Struktur nach EN MD ENI ZD LDP EO EQP vorkonfektionierte Cu-Trunks Verteiler nach EN Patchcords vorkonfektionierte LWL-Kabel Patchpanel Baugruppenträger, 3+1HE 19 -Box, 1HE 58
59 Fazit! Flexibilität durch vorgefertigte und gebündelte Teilstrecken ->Reduzierung der Montagezeiten vor Ort höchste Qualität durch werkseitig gefertigte und geprüfte Komponenten/Teilstrecken -> Verringerung Messaufwand und Montagefehlern geringste Störung der Kühlluftströmung bei sauberer Verlegung vorkonfektionierter Kabelbündel bzw. Mehrfachkabel Wiederverwendung außer Betrieb genommener vorkonfektionierter Teilstrecken 59
60 Verkabelung Industrie ISO/IEC (2006) EN (2007) 60
61 Historie Office IT Strukturierte, universelle Vorverkabelung hat die flächendeckende Vernetzung im Büro ermöglicht ist dienst- und applikationsneutral ist flexibel, skalierbar und erweiterbar Ist transparent und eindeutig spezifiziert ist zukunftssicher 61
62 Historie Automation IT Bedarfsorientierte, applikationsspezifische Verkabelung hält die Fabrik schön bunt! ist nicht universell, nur für den aktuellen Bedarf bzw. Applikation ist nicht flexibel und erfordert Nachverkabelung bei Erweiterungen ist nicht zukunftssicher hat keine einheitlichen Messund Management-Tools 62
63 Optische Übertragungsstrecken ID Energiezentrale Verpackung & Versand ID ID Oberflächentechnik Montage ID Rohfertigung, Sonder Rohfertigung, Serie ID Wareneingang & Lager Redundanter Ring oder Stern Showroom ID Büro s & Sozialräume BD ID Rohteilelager Campus Backbone Versand Fertigung BD BD BD 63
64 Elektrische Übertragungsstrecken Sternförmig Fertigung FD ID Device Link 4 Automation Island ID 3 ID 2 Field Link ID 1 ID TO Rauchklappe TO Klimaanlage 64
65 Verkabelung Industrie - Struktur IEC (Feldbus 2P, Bus) ISO/IEC (Ethernet 4P, Stern) CD BD FD Optisch elektrisch Campus backbone cabling subsystem Building backbone cabling subsystem Floor cabling subsystem Intermediate cabling subsystem Apparatus/ Automation attachment cabling Generic cabling system 65
66 Verkabelung Industrie- Komponenten TO/AO am TO/AO für Kupferkabel: RJ45 (8-adrig) mit Push-Pull Schutzgehäuse (Variante 4 nach IEC ) M12 (4-adrig) (nach IEC ) am TO/AO für LWL-Kabel LC-Duplex mit Schutzgehäuse entsprechend RJ45 (IEC ) 66
67 Verkabelung Industrie- Komponenten AO am AO für Kupferkabel: RJ45 (8-adrig) mit Snap-In-Verriegelung (Variante 6 nach IEC ) RJ45 (8-adrig) mit Bajonett-Verriegelung (Variante 1 nach IEC ) am AO für LWL-Kabel SC-RJ SC-Duplex u.a. 67
68 Produktlösung 8a 2a a 1 2b b FD / ID Office / IP 20 ID IP67 TO 8b NI Automation island
69 Verkabelung Heimbereich ISO/IEC (2004) EN (2007) 69
70 Planung, Realisierung, Betrieb und QS Gebäudedesign das Fundament Anforderungen an die Stromverteilungsanlage Gemeinsame Potentialausgleichsanlage im Gebäude EN
71 Planung, Realisierung, Betrieb und QS Design Verkabelung Einsatzgebiet Topologie der Infrastruktur Leistungsvermögen der Übertragungsstrecke Anforderungen an die Verkabelungskomponenten EN
72 Planung, Realisierung, Betrieb und QS Vorgaben für die Installationsspezifikation, Qualitätssicherung und Verwaltung EN Sicherheitsanforderungen und Installationspraxis in Gebäuden/im Freien für Kupfer- und LWL- Verkabelungen EN EN Potentialausgleich und Stromversorgungsanlage EN
73 Planung, Realisierung, Betrieb und QS Dokumentation und Verwaltung der Verkabelung EN Sicherheitsanforderungen und Installationspraxis in Gebäuden/im Freien für Kupfer- und LWL- Verkabelungen EN EN Potentialausgleich und Stromversorgungsanlage EN Abnahmemessung: Grundlagen und Parameter EN 50346, EN
74 Planung, Realisierung, Betrieb und QS Betriebsphase Qualitätssicherung Verwaltung der Verkabelung Instandhaltung und Instandsetzung EN
75 Beispiele für einen Qualitätsplan Qualitätsplan Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Sicherstellung der Konformität durch fachgerechte Installation. nach Komponentenansatz oder. per Design fachgerechte Installation. nach Komponentenansatz oder. per Design. fachgerechte Installation. nach Komponentenansatz oder. per Design. fachgerechte Installation. nach Komponentenansatz oder. per Design. Überprüfung auf Durchgang, Verpolung und bei symmetrischer Verkabelung auf Kurzschluss Durchgang, Verpolung und bei symmetrischer Verkabelung auf Kurzschluss Durchgang, Verpolung und bei symmetrischer Verkabelung auf Kurzschluss Durchgang, Verpolung und bei symmetrischer Verkabelung auf Kurzschluss weitere Prüfungen keine Stichproben mit vereinbartem Umfang bezüglich Anzahl und übertragungstechnischer Parameter Rückflussdämpfung, Dämpfung, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, Schleifenwiderstand, Laufzeit, Laufzeitunterschied, bei LWL-Verkabelung: Dämpfung, Laufzeit Rückflussdämpfung, Dämpfung, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, Schleifenwiderstand, Laufzeit, Laufzeitunterschied, bei LWL-Verkabelung: Dämpfung, Laufzeit Dokumentation keine Messergebnisse und Fehler werden dokumentiert Messergebnisse und Fehler werden dokumentiert Messergebnisse und Fehler werden dokumentiert Fehlerbehandlung Evtl. Fehler bei allen anderen Eigenschaften werden toleriert Innerhalb festzulegender Toleranzen keine Nachbesserung Innerhalb festzulegender Toleranzen keine Nachbesserung 100 % Nachbesserung Quelle: Manfred Patzke Kommunikationstechnik 75
76 Was nun? Welche Verkabelungsstrategie? 76
77 Danke für f r die Aufmerksamkeit Gibt es noch Fragen? 77
Quelle: www.roewaplan.de Stand: April 2009
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