„GG-45“ – Versionsunterschied

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'''GG45''' ist die von Nexans geschützte Bezeichnung für ein Kategorie 7 (resp. 7A) Stecksystem bestehend aus Stecker und Buchse (auch ''Konnektor''). ''GG'' stand intern einmal für GigaGate, dieser Name konnte aber nicht geschütz werden, sodass die Bezeichnung GG45 allein als Trademark steht. Der Zusatz ''45'' soll die Abwärtskompatibilität zu [[Registered Jack|RJ45]] verdeutlichen. GG45 ist für höhere Datenraten als jene der RJ45-Stecker spezifiziert. Die aktuelle Version unterstützt eine Bandbreiten von 1000MHz (aktuelle RJ45 nach Kat.6A unterstützen 500MHz).
'''GG45''' ist eine geschützte Bezeichnung für ein aus Stecker und Buchse (auch ''Konnektor'') bestehendes Kategorie 7 (resp. 7A) Stecksystem zur [[Local Area Network|LAN]]-Verkabelung von Datenkommunikationssystemen (z.B. [[Ethernet]]). ''GG'' wurde als Abkürzung für GigaGate verwendet, dieser Name konnte aber nicht geschützt werden, sodass die Bezeichnung GG45 allein als Trademark steht. Der Zusatz ''45'' soll die Abwärtskompatibilität zu [[Registered Jack|RJ45]] verdeutlichen. GG45 ist für höhere Datenraten als jene der RJ45-Stecker spezifiziert. Die aktuelle Version unterstützt eine [[Bandbreite]]n von 1000MHz auf dem Netzwerk, aktuelle Systeme mit [[Registered Jack|RJ45]]-Steckverbindern nach Kat.6A ermöglichen eine Bandbreite von derzeit maximal 500MHz.


Entwickelt wurde das GG45-System von [[Nexans]]. Dieses Verkabelungssystem wurde 2002 als IEC-60603-7-7 standardisiert, und dann in ISO-11801 als weltweiter Verkabelungs-Standard für Kategorie 7 / Klasse F-Verkabelungen gewählt.
Das GG45-System wurde von [[Nexans]] entwickelt, das Unternehmen erhielt auch die Schutzrechte für die Bezeichung GG45. Dieses Verkabelungssystem wurde 2002 als IEC-60603-7-7 standardisiert, und dann in ISO-11801 als weltweiter Verkabelungs-Standard für Kategorie 7 / Klasse F-Verkabelungen gewählt.
Mittlerweile ist der GG45 vom unabhängigen Institut GHMT gemäß ISO/IEC 11801 mit 1000 MHz gemessen und erfüllt die normseitigen Vorgaben des Klasse FA 4 Konnektor Channels bei Verwendung des GG45 Patchkabels.
Mittlerweile ist der GG45 vom unabhängigen Institut GHMT gemäß ISO/IEC 11801 mit 1000 MHz gemessen und erfüllt die normseitigen Vorgaben des Klasse FA 4 Konnektor Channels bei Verwendung des GG45 Patchkabels.


GG45 ist eine 2-in-1-Lösung, da die GG45-Buchse (nicht der Stecker!) abwärtskompatibel zu RJ45 in 8-Ader-Systemen ist. Somit können herkömmliche RJ45-Stecker in neuen GG45-Umgebungen (Netzwerkdosen, Patchpanels) verwendet werden. Umgekehrt ist es aber nicht möglich den GG45-Stecker in einer RJ-45-Buchse zu verwenden. In der abwärtskompatiblen Betriebsart erreicht die Steckverbindung allerdings nicht ihre volle Leistung, sondern "nur" eine [[Bandbreite]] von 500MHz entsprechend Kat.6A. Das schwächste Glied ist dann in einer solchen Kette das Kat.6A Patchkabel und bestimmt somit die Gesamtperformance.
GG45 ist eine 2-in-1-Lösung, da die GG45-Buchse (nicht der Stecker!) abwärtskompatibel zu RJ45 in 8-Ader-Systemen ist. Somit können herkömmliche RJ45-Stecker in neuen GG45-Umgebungen (Netzwerkdosen, Patchpanels) verwendet werden. Umgekehrt ist es aber nicht möglich den GG45-Stecker in einer RJ-45-Buchse zu verwenden. In der abwärtskompatiblen Betriebsart erreicht die Steckverbindung allerdings nicht ihre volle Leistung, sondern "nur" eine Bandbreite von 500MHz entsprechend Kat.6A. Das schwächste Glied ist dann in einer solchen Kette das Kat.6A Patchkabel und bestimmt somit die Gesamtperformance.


Zusätzlich zu den acht Kontakte des RJ45-Systems besitzt die GG45-Buchse vier weitere Kontakte in den unteren äußeren Ecken des RJ45 Steckgesichtes. Die mittleren 4 RJ45-Kontakte sind ''immer'' mit den zusätzlichen unteren 4 Kontakten verbunden. Bei Frequenzen von bis zu 500 MHz auf den RJ45-Kontakten kommt es dabei durch die unteren Kontakte nicht zu störenden Beeinflussungen des Signals. Die zusätzlichen unteren Kontaktpaare ermöglichen die höhere [[Bandbreite]] nach Kat.7 (600 MHz) und in der neuen Version nach Kat.7a (1000MHz. Damit können nach Aussagen von Nexans 40Gigabit über 100m übertragen werden.
Zusätzlich zu den acht Kontakte des RJ45-Systems besitzt die GG45-Buchse vier weitere Kontakte in den unteren äußeren Ecken des RJ45 Steckgesichtes. Die mittleren 4 RJ45-Kontakte sind ''immer'' mit den zusätzlichen unteren 4 Kontakten verbunden. Bei Frequenzen von bis zu 500 MHz auf den RJ45-Kontakten kommt es dabei durch die unteren Kontakte nicht zu störenden Beeinflussungen des Signals. Die zusätzlichen unteren Kontaktpaare ermöglichen nach Kat.7 die höhere [[Bandbreite]] von 600 MHz und in der neuen Version nach Kat.7a von 1000MHz. Damit können nach Aussagen des Entwicklers 40Gigabit über eine Entfernung von 100m übertragen werden.


Es werden allerdings nicht alle zwölf Kontakte gleichzeitig verwendet (Datenkabel haben nach Norm ja auch nur 8 Paare). Stattdessen trennt ein Federmechanismus die mittleren RJ45-Kontakte und verlagert sie auf Gehäusemasse. Dadurch sind ab Kat.7-Betrieb nur noch die äußeren Kontakte (1/2 und 7/8) der RJ45-Leiste und die zusätzlichen unteren 2 GG45-Kontaktpaare im Einsatz. Durch den größeren Abstand, den nun alle Paare zueinander haben, ist eine Übertragungsbandbreite von bis 1000MHz möglich. Die Kategorie 7 und die Klasse F (ISO/IEC/11801:2002) werden dann mit großer Leistungsreserve unterstützt. Für die Umschaltung auf Kat.7 und höher besitzen GG45-Stecker eine zusätzliche Nase an der Front. Der Stecker und die Buchse haben eine kreuzförmige Abschirmung in der Mitte; dadurch ist eine durchgängige Abschirmung der Leitungen untereinander gewährleistet.
Es werden allerdings nicht alle zwölf Kontakte gleichzeitig verwendet (Datenkabel haben nach Norm ja auch nur 8 Paare). Stattdessen trennt ein Federmechanismus die mittleren RJ45-Kontakte und verlagert sie auf Gehäusemasse. Dadurch sind ab Kat.7-Betrieb nur noch die äußeren Kontakte (1/2 und 7/8) der RJ45-Leiste und die zusätzlichen unteren 2 GG45-Kontaktpaare im Einsatz. Durch den größeren Abstand, den nun alle Paare zueinander haben, ist eine Übertragungsbandbreite von bis 1000MHz möglich. Die Kategorie 7 und die Klasse F (ISO/IEC/11801:2002) werden dann mit großer Leistungsreserve unterstützt. Für die Umschaltung auf Kat.7 und höher besitzen GG45-Stecker eine zusätzliche Nase an der Front. Der Stecker und die Buchse haben eine kreuzförmige Abschirmung in der Mitte; dadurch ist eine durchgängige Abschirmung der Leitungen untereinander gewährleistet.


Mittlerweile unterhält Nexans eine Kooperation mit dem amerikanischen Hersteller Bel Steward, der Marktführer für Datenstecker und Printmodule zur Platinenbestückung ist. Dieser hat unabhängig von der GG45-Entwicklung von Nexans eine Kategorie-7-fähige Printversion unter dem Namen ARJ45 entwickelt, die zum GG45-System 100% kompatibel ist. Nexans hat eine eigenen Printbuchse (GG45 8C) entwickelt , die mittlerweile ebenfalls lieferfähig ist. Somit ist es wahrscheinlich, dass sich der GG45 als Kat.7-System der Zukunft durchsetzten kann, da die Hersteller von Aktivkomponenten auf diese Printbuchsen zurückgreifen können, wenn Sie Geräte mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten entwickeln möchten.
Mittlerweile unterhält Nexans eine Kooperation mit dem amerikanischen Hersteller Bel Steward <ref>[http://www.nexans.de/upload/objects/20061207/011206_Nexans_BelStewartPartnership_dt.pdf Infomationen zur Zusammenarbeit Bel Stewart/Nexans auf www.nexans.de (PDF)], abgerufen 20. Juli 2008</ref>, der Marktführer für Datenstecker und Printmodule zur Platinenbestückung ist. Dieser hat unabhängig von der GG45-Entwicklung von Nexans eine Kategorie-7-fähige Printversion unter dem Namen [[ARJ45]] entwickelt, die vollständig zum GG45-System kompatibel ist. Nexans hat eine eigenen Printbuchse (GG45 8C) entwickelt. Somit besteht die Möglichkeit, dass sich der GG45 als Kat.7-System der Zukunft durchsetzten kann, da die Hersteller von Aktivkomponenten zur Entwicklung von Geräten mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten auf diese Printbuchsen zurückgreifen können.


== Einzelnachweise ==
<references/>


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.nexans.com/lansystems Nexans Homepage]
* [http://www.nexans.com/eservice/navigation/NavigationMarketSegment.nx?segmentId=-728&CZ=Germany Informationen von Nexans zur Gigabit-Verkabelung mit GG45]
* [http://www.itwissen.info/definition/lexikon/__gg-45%20plug_gg-45-stecker.html GG-45-Stecker] erläutert bei ''ITWissen''
* [http://www.nexans.de/upload/objects/20061207/011206_Nexans_BelStewartPartnership_dt.pdf Infomationen zur Zusammenarbeit Bel Stewart/Nexans]
* [http://www.gg45-alliance.org/ GG45 Allianz]
* [http://www.gg45-alliance.org/ GG45 Allianz]



[[Kategorie:Steckverbinder|Gg-45]]
[[Kategorie:Steckverbinder|Gg-45]]

Version vom 20. Juli 2008, 14:58 Uhr

GG45 ist eine geschützte Bezeichnung für ein aus Stecker und Buchse (auch Konnektor) bestehendes Kategorie 7 (resp. 7A) Stecksystem zur LAN-Verkabelung von Datenkommunikationssystemen (z.B. Ethernet). GG wurde als Abkürzung für GigaGate verwendet, dieser Name konnte aber nicht geschützt werden, sodass die Bezeichnung GG45 allein als Trademark steht. Der Zusatz 45 soll die Abwärtskompatibilität zu RJ45 verdeutlichen. GG45 ist für höhere Datenraten als jene der RJ45-Stecker spezifiziert. Die aktuelle Version unterstützt eine Bandbreiten von 1000MHz auf dem Netzwerk, aktuelle Systeme mit RJ45-Steckverbindern nach Kat.6A ermöglichen eine Bandbreite von derzeit maximal 500MHz.

Das GG45-System wurde von Nexans entwickelt, das Unternehmen erhielt auch die Schutzrechte für die Bezeichung GG45. Dieses Verkabelungssystem wurde 2002 als IEC-60603-7-7 standardisiert, und dann in ISO-11801 als weltweiter Verkabelungs-Standard für Kategorie 7 / Klasse F-Verkabelungen gewählt. Mittlerweile ist der GG45 vom unabhängigen Institut GHMT gemäß ISO/IEC 11801 mit 1000 MHz gemessen und erfüllt die normseitigen Vorgaben des Klasse FA 4 Konnektor Channels bei Verwendung des GG45 Patchkabels.

GG45 ist eine 2-in-1-Lösung, da die GG45-Buchse (nicht der Stecker!) abwärtskompatibel zu RJ45 in 8-Ader-Systemen ist. Somit können herkömmliche RJ45-Stecker in neuen GG45-Umgebungen (Netzwerkdosen, Patchpanels) verwendet werden. Umgekehrt ist es aber nicht möglich den GG45-Stecker in einer RJ-45-Buchse zu verwenden. In der abwärtskompatiblen Betriebsart erreicht die Steckverbindung allerdings nicht ihre volle Leistung, sondern "nur" eine Bandbreite von 500MHz entsprechend Kat.6A. Das schwächste Glied ist dann in einer solchen Kette das Kat.6A Patchkabel und bestimmt somit die Gesamtperformance.

Zusätzlich zu den acht Kontakte des RJ45-Systems besitzt die GG45-Buchse vier weitere Kontakte in den unteren äußeren Ecken des RJ45 Steckgesichtes. Die mittleren 4 RJ45-Kontakte sind immer mit den zusätzlichen unteren 4 Kontakten verbunden. Bei Frequenzen von bis zu 500 MHz auf den RJ45-Kontakten kommt es dabei durch die unteren Kontakte nicht zu störenden Beeinflussungen des Signals. Die zusätzlichen unteren Kontaktpaare ermöglichen nach Kat.7 die höhere Bandbreite von 600 MHz und in der neuen Version nach Kat.7a von 1000MHz. Damit können nach Aussagen des Entwicklers 40Gigabit über eine Entfernung von 100m übertragen werden.

Es werden allerdings nicht alle zwölf Kontakte gleichzeitig verwendet (Datenkabel haben nach Norm ja auch nur 8 Paare). Stattdessen trennt ein Federmechanismus die mittleren RJ45-Kontakte und verlagert sie auf Gehäusemasse. Dadurch sind ab Kat.7-Betrieb nur noch die äußeren Kontakte (1/2 und 7/8) der RJ45-Leiste und die zusätzlichen unteren 2 GG45-Kontaktpaare im Einsatz. Durch den größeren Abstand, den nun alle Paare zueinander haben, ist eine Übertragungsbandbreite von bis 1000MHz möglich. Die Kategorie 7 und die Klasse F (ISO/IEC/11801:2002) werden dann mit großer Leistungsreserve unterstützt. Für die Umschaltung auf Kat.7 und höher besitzen GG45-Stecker eine zusätzliche Nase an der Front. Der Stecker und die Buchse haben eine kreuzförmige Abschirmung in der Mitte; dadurch ist eine durchgängige Abschirmung der Leitungen untereinander gewährleistet.

Mittlerweile unterhält Nexans eine Kooperation mit dem amerikanischen Hersteller Bel Steward [1], der Marktführer für Datenstecker und Printmodule zur Platinenbestückung ist. Dieser hat unabhängig von der GG45-Entwicklung von Nexans eine Kategorie-7-fähige Printversion unter dem Namen ARJ45 entwickelt, die vollständig zum GG45-System kompatibel ist. Nexans hat eine eigenen Printbuchse (GG45 8C) entwickelt. Somit besteht die Möglichkeit, dass sich der GG45 als Kat.7-System der Zukunft durchsetzten kann, da die Hersteller von Aktivkomponenten zur Entwicklung von Geräten mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten auf diese Printbuchsen zurückgreifen können.

Einzelnachweise

  1. Infomationen zur Zusammenarbeit Bel Stewart/Nexans auf www.nexans.de (PDF), abgerufen 20. Juli 2008