WEBVTT

00:00.090 --> 00:00.990
Instruktor: W tej lekcji

00:00.990 --> 00:03.300
omówimy różne używane przez nas narzędzia.

00:03.300 --> 00:06.060
Obejmuje to nożyce i obcinaki, narzędzia do zdejmowania izolacji

00:06.060 --> 00:08.160
z kabli, zaciskarki do kabli, testery kabli, narzędzia

00:08.160 --> 00:10.320
do dziurkowania, generatory tonów, adaptery pętli

00:10.320 --> 00:13.680
zwrotnej, odgałęźniki i analizatory bezprzewodowe.

00:13.680 --> 00:15.870
Whoa, wiele rzeczy będziemy omawiać.

00:15.870 --> 00:16.703
W porządku.

00:16.703 --> 00:17.820
Pierwsze narzędzie do okablowania jest

00:17.820 --> 00:20.100
prawdopodobnie najbardziej podstawowym, jakie mamy zamiar omówić.

00:20.100 --> 00:21.990
I to jest snip lub cutter.

00:21.990 --> 00:22.950
Obcinak lub obcinak

00:22.950 --> 00:24.810
służy do prostego odcinania kawałka

00:24.810 --> 00:27.300
kabla z większej szpuli lub odcinka kabla.

00:27.300 --> 00:29.580
Snip wygląda jak nożyczki, ale ma mocniejsze

00:29.580 --> 00:31.170
ostrza, ponieważ będziemy go

00:31.170 --> 00:32.580
używać do odcinania skrętki,

00:32.580 --> 00:35.370
kabli miedzianych, kabli koncentrycznych, a nawet

00:35.370 --> 00:37.620
większych wiązek kabli.

00:37.620 --> 00:39.630
Następnie mamy narzędzia do ściągania izolacji.

00:39.630 --> 00:41.280
Teraz, po odcięciu kawałka okablowania

00:41.280 --> 00:43.500
od większej szpuli za pomocą naszych nożyc,

00:43.500 --> 00:45.960
musimy teraz odciąć koniec kabla i przygotować go

00:45.960 --> 00:49.590
do podłączenia do plastikowego złącza RJ-45 lub innego rodzaju złącza,

00:49.590 --> 00:51.660
którego zamierzamy użyć.

00:51.660 --> 00:54.720
Załóżmy na przykład, że chcę stworzyć kabel krosowy.

00:54.720 --> 00:57.210
Zamierzam odciąć trochę skręconej miedzi ze szpuli, a następnie

00:57.210 --> 00:59.850
odizolować oba końce za pomocą ściągacza izolacji.

00:59.850 --> 01:02.340
Pozwala mi to na usunięcie około sześciu do dwunastu centymetrów

01:02.340 --> 01:04.920
zewnętrznej plastikowej osłony na końcu kabla.

01:04.920 --> 01:06.960
Następnie mogę rozłożyć te wewnętrzne przewody,

01:06.960 --> 01:09.510
przygotować się do podłączenia do nich złącza RJ-45,

01:09.510 --> 01:12.750
a następnie będę musiał użyć zaciskarki, aby to zrobić.

01:12.750 --> 01:14.850
Teraz, jeśli robię kabel koncentryczny,

01:14.850 --> 01:17.460
użyłbym specjalnego ściągacza izolacji do kabla koncentrycznego,

01:17.460 --> 01:20.610
aby usunąć zewnętrzną powłokę kabla i izolację, dzięki czemu

01:20.610 --> 01:23.130
mogę teraz dostać się do środkowego przepustu, przez

01:23.130 --> 01:25.650
który przechodzi złącze RG-6 i umieścić je na końcu

01:25.650 --> 01:27.780
tego kabla.

01:27.780 --> 01:29.880
Następnie użyjemy zaciskarki do kabli.

01:29.880 --> 01:31.380
W ten sposób podłączamy złącze

01:31.380 --> 01:32.730
do końca kabla.

01:32.730 --> 01:35.310
Ponownie, powiedzmy, że robię ten kabel krosowy.

01:35.310 --> 01:37.470
Muszę użyć złącza RJ-45 i specjalnej

01:37.470 --> 01:40.080
zaciskarki do kabli RJ-45.

01:40.080 --> 01:42.090
Zwykle zaciskarka do kabli będzie używana

01:42.090 --> 01:43.380
do okablowania typu skrętka

01:43.380 --> 01:47.400
i będzie obsługiwać zarówno złącza RJ-45, jak i RJ-11.

01:47.400 --> 01:49.260
Jeśli pracujesz z kablami koncentrycznymi,

01:49.260 --> 01:51.210
możesz użyć innej zaciskarki do kabli,

01:51.210 --> 01:55.200
która będzie obsługiwać złącza RJ-6 lub RJ-59.

01:55.200 --> 01:56.790
W porządku, teraz, gdy stworzyliśmy nasz

01:56.790 --> 01:58.260
kabel za pomocą naszych nożyc i obcinaków,

01:58.260 --> 02:00.360
naszego ściągacza izolacji i naszej zaciskarki do kabli,

02:00.360 --> 02:01.860
musimy przetestować kabel.

02:01.860 --> 02:04.200
W tym miejscu używamy testera kabli.

02:04.200 --> 02:06.930
Tester okablowania zostanie użyty do sprawdzenia

02:06.930 --> 02:08.790
ciągłości każdego z ośmiu pojedynczych

02:08.790 --> 02:10.890
przewodów wewnątrz skrętki.

02:10.890 --> 02:13.380
Pozwoli to zweryfikować, czy wewnątrz kabla nie ma przerw,

02:13.380 --> 02:16.230
a następnie uzyskamy dobrą ciągłość od jednego końca do drugiego.

02:16.230 --> 02:17.610
Korzystając z testera kabli, możemy

02:17.610 --> 02:19.710
sprawdzić, czy wyprowadzenia pinów zostały wykonane

02:19.710 --> 02:22.260
prawidłowo i czy każdy pojedynczy przewód w skrętce jest prawidłowo

02:22.260 --> 02:23.430
podłączony do kabla prostego

02:23.430 --> 02:25.470
lub skrosowanego, w zależności od tego, który z nich

02:25.470 --> 02:27.030
wykonujemy.

02:27.030 --> 02:28.530
Obecnie istnieją różne rodzaje testerów

02:28.530 --> 02:30.060
dla różnych typów kabli.

02:30.060 --> 02:31.860
Jeśli testujesz kabel ethernetowy,

02:31.860 --> 02:35.007
będziesz potrzebować kabla ze złączem RJ-45 na kablu

02:35.007 --> 02:36.810
i testera kabli.

02:36.810 --> 02:37.643
Jeśli jednak pracujesz

02:37.643 --> 02:39.360
z wieloma różnymi typami sieci, możesz

02:39.360 --> 02:41.550
chcieć użyć multi-testera.

02:41.550 --> 02:42.510
Multi-tester nie będzie

02:42.510 --> 02:45.990
obsługiwał tylko kabli ethernetowych za pomocą RJ-45, ale może również

02:45.990 --> 02:49.500
obsługiwać złącza BNC dla kabli koncentrycznych, złącza IDE dla dysków

02:49.500 --> 02:54.420
twardych, złącza PATA i SATA dla wewnętrznych urządzeń komputerowych.

02:54.420 --> 02:56.300
RJ-45, ponownie dla sieci Ethernet.

02:56.300 --> 03:00.990
RJ-11 do telefonów, światłowodów, DB25, DB9 i wszystkiego innego,

03:00.990 --> 03:03.570
co może być potrzebne do testowania.

03:03.570 --> 03:05.880
Następnie mamy narzędzie do mapowania przewodów.

03:05.880 --> 03:08.190
Teraz narzędzie do mapowania przewodów jest jak tester

03:08.190 --> 03:11.250
kabli, ale działa specjalnie dla skręconych par kabli ethernetowych.

03:11.250 --> 03:13.440
Oprócz testowania kabla od końca do końca, możemy

03:13.440 --> 03:15.480
zdiagnozować wszelkie problemy z tym kablem,

03:15.480 --> 03:17.730
takie jak otwarta para, zwarta para, zwarcie

03:17.730 --> 03:19.080
między parami, odwrócona para,

03:19.080 --> 03:22.170
skrzyżowana para lub rozdzielona para.

03:22.170 --> 03:23.460
Otwarta para występuje,

03:23.460 --> 03:25.320
gdy jeden lub więcej przewodów w parze

03:25.320 --> 03:27.270
nie jest podłączonych do jednego z pinów

03:27.270 --> 03:28.770
na obu końcach kabla.

03:28.770 --> 03:30.630
Innymi słowy, ciągłość elektryczna

03:30.630 --> 03:32.910
przewodnika jest przerywana.

03:32.910 --> 03:35.100
Może się to zdarzyć, jeśli przewód został fizycznie

03:35.100 --> 03:37.770
przerwany gdzieś w środku lub z powodu niekompletnego lub

03:37.770 --> 03:40.500
niewłaściwego przebicia na panelu krosowym.

03:40.500 --> 03:41.640
Zwarcie może wystąpić,

03:41.640 --> 03:43.260
gdy żyły pary przewodów są

03:43.260 --> 03:44.490
połączone ze sobą w

03:44.490 --> 03:46.650
dowolnym miejscu w kablu.

03:46.650 --> 03:48.300
Zwarcie między parami występuje,

03:48.300 --> 03:50.790
gdy żyły dwóch przewodów w różnych parach są

03:50.790 --> 03:53.430
połączone w dowolnym miejscu w kablu.

03:53.430 --> 03:55.320
Odwrotna para występuje, gdy dwa przewody

03:55.320 --> 03:56.280
w jednej parze są podłączone

03:56.280 --> 03:58.770
do przeciwległych pinów tej pary na drugim końcu

03:58.770 --> 04:00.510
kabla.

04:00.510 --> 04:03.810
Pary krzyżowe występują, gdy oba przewody jednej pary kolorów

04:03.810 --> 04:05.850
są podłączone do pinów innej pary kolorów

04:05.850 --> 04:07.500
na przeciwległym końcu.

04:07.500 --> 04:10.020
Rozdzielone pary występują, gdy przewód z jednej

04:10.020 --> 04:12.720
pary jest oddzielony od drugiej i przechodzi przez przewód

04:12.720 --> 04:14.310
do sąsiedniej pary.

04:14.310 --> 04:15.360
Ponieważ ten typ usterki

04:15.360 --> 04:17.400
zasadniczo wymaga popełnienia tego samego

04:17.400 --> 04:18.960
błędu na obu końcach kabla, zwykle

04:18.960 --> 04:20.820
nie zdarza się to zbyt często, chyba

04:20.820 --> 04:22.920
że ktoś chciał to zrobić.

04:22.920 --> 04:24.990
Następnie mamy certyfikatora kabli.

04:24.990 --> 04:27.540
Teraz certyfikator kabla jest używany z istniejącym kablem

04:27.540 --> 04:30.150
w celu określenia jego kategorii lub przepustowości danych.

04:30.150 --> 04:31.350
Mogę podłączyć się

04:31.350 --> 04:34.590
do sieci i sprawdzić, czy jest to sieć CAT 5, CAT

04:34.590 --> 04:36.420
6, CAT 5e, CAT 7 lub CAT 8.

04:36.420 --> 04:39.090
Poinformuje mnie na podstawie używanego zakresu częstotliwości,

04:39.090 --> 04:40.650
jaka jest przepustowość kabli.

04:40.650 --> 04:41.850
Jak widać, standardowe

04:41.850 --> 04:44.460
dane wyjściowe są wyświetlane tutaj na ekranie.

04:44.460 --> 04:46.470
Teraz zauważ, że mam tutaj mapowanie przewodowe, które

04:46.470 --> 04:47.970
pokazuje, że moje piny są prawidłowe.

04:47.970 --> 04:49.500
Że jest to prosty kabel przelotowy.

04:49.500 --> 04:52.080
Powie mi również, jak długi jest ten kabel.

04:52.080 --> 04:54.210
W tym przypadku wie, że ma 10 stóp.

04:54.210 --> 04:56.490
Następnie powie mi, jakie jest opóźnienie na kablu.

04:56.490 --> 04:58.440
Mówi mi, jaka jest rezystancja na kablu.

04:58.440 --> 04:59.850
Wszystkie te informacje

04:59.850 --> 05:02.250
można uzyskać od certyfikatora kabli.

05:02.250 --> 05:04.410
Zasadniczo może wykonywać wiele takich samych

05:04.410 --> 05:05.520
funkcji jak tester kabli,

05:05.520 --> 05:08.490
ale idzie dalej i podaje dodatkowe szczegóły, takie jak długość

05:08.490 --> 05:10.290
i przepustowość.

05:10.290 --> 05:12.600
Mogę więc użyć tego do określenia długości i upewnienia

05:12.600 --> 05:14.670
się, że jest ona odpowiednia dla konkretnego

05:14.670 --> 05:16.740
kabla lub czy kabel został prawidłowo zaciśnięty,

05:16.740 --> 05:18.330
tak jak robi to tester kabli, ale wszystkie

05:18.330 --> 05:21.300
inne informacje są również naprawdę dobre.

05:21.300 --> 05:23.430
Teraz, ze względu na wszystkie te dodatkowe

05:23.430 --> 05:25.530
informacje, urządzenia te są droższe.

05:25.530 --> 05:27.450
Jeśli masz do czynienia z prostym

05:27.450 --> 05:29.400
testerem kabli, możesz go kupić

05:29.400 --> 05:34.400
za około 10 USD, ale certyfikator kabli może kosztować 100, 200 lub 300 USD.

05:34.440 --> 05:36.480
Następnie mamy blok uderzeniowy.

05:36.480 --> 05:38.250
Jeśli zamierzam użyć bloku 66 lub

05:38.250 --> 05:40.860
bloku 110 dla moich telefonów, sieci lub gniazd sieciowych

05:40.860 --> 05:42.630
w ścianie, zamierzam użyć narzędzi

05:42.630 --> 05:45.840
do dziurkowania, aby zainstalować te kable.

05:45.840 --> 05:48.330
W ten sposób zakończymy przewód na wykrojniku i usuniemy

05:48.330 --> 05:50.220
nadmiar instalacji oraz obetniemy wszystkie

05:50.220 --> 05:53.670
dodatkowe przewody, których już nie potrzebujemy.

05:53.670 --> 05:57.390
Następnie mamy generator tonów, znany również jako sonda tonera.

05:57.390 --> 05:59.430
Obecnie generator tonów umożliwia technikowi

05:59.430 --> 06:01.590
wygenerowanie tonu na jednym końcu połączenia

06:01.590 --> 06:03.690
i użycie sondy do słyszalnego wykrycia przewodu

06:03.690 --> 06:05.550
podłączonego po drugiej stronie.

06:05.550 --> 06:07.710
Jest to często nazywane lisem i psem, ponieważ

06:07.710 --> 06:09.930
lis generuje ton, a następnie pies jest używany

06:09.930 --> 06:11.910
do wywąchania i znalezienia go za pomocą

06:11.910 --> 06:14.250
tego tonu lub sondy.

06:14.250 --> 06:15.810
Generator tonów będzie używany

06:15.810 --> 06:17.670
do zrozumienia, gdzie kable biegną wewnątrz

06:17.670 --> 06:18.930
ścian, gdy masz nieoznakowaną

06:18.930 --> 06:21.420
lub nieudokumentowaną sieć i musisz dowiedzieć się,

06:21.420 --> 06:22.830
który przewód jest podłączony

06:22.830 --> 06:25.530
do którego gniazda w budynku.

06:25.530 --> 06:28.890
Następnie mamy adapter pętli zwrotnej lub urządzenie pętli zwrotnej.

06:28.890 --> 06:30.960
Te adaptery pętli zwrotnej będą się różnić

06:30.960 --> 06:33.120
w zależności od tego, czy w sieci używany jest

06:33.120 --> 06:34.740
Ethernet czy światłowód.

06:34.740 --> 06:37.230
Teraz, jeśli używasz okablowania typu skrętka

06:37.230 --> 06:39.900
w swoich sieciach, możesz stworzyć własny niedrogi

06:39.900 --> 06:42.420
adapter pętli zwrotnej, po prostu podłączając niektóre

06:42.420 --> 06:43.590
przewody skrętki od strony

06:43.590 --> 06:47.490
nadawczej do pinów odbiorczych w tym samym złączu RJ-45.

06:47.490 --> 06:49.440
Zasadniczo musisz mieć plus nadawania

06:49.440 --> 06:50.790
idący do plusa odbioru, co

06:50.790 --> 06:53.010
oznacza, że pin 1 idzie do pinu 3.

06:53.010 --> 06:55.620
Następnie potrzebny jest minus nadawania przechodzący w minus odbioru.

06:55.620 --> 06:58.050
To jest pin drugi przechodzący do pinu szóstego.

06:58.050 --> 06:59.820
Jeśli używasz światłowodu w swojej sieci, możesz

06:59.820 --> 07:01.680
po prostu podłączyć port nadawczy do portu odbiorczego

07:01.680 --> 07:04.260
za pomocą światłowodowego kabla krosowego.

07:04.260 --> 07:06.270
W ten sposób powstaje pętla zwrotna.

07:06.270 --> 07:07.650
Jest to niezwykle łatwe do zrobienia,

07:07.650 --> 07:09.930
jeśli używasz połączenia ST lub SC, a oni robią wyspecjalizowane

07:09.930 --> 07:12.180
wtyczki pętli zwrotnej w małej obudowie, dzięki

07:12.180 --> 07:14.820
czemu można je nosić w kieszeni, gdy pracujesz jako technik

07:14.820 --> 07:16.800
sieciowy.

07:16.800 --> 07:18.570
Teraz, po podłączeniu adaptera pętli zwrotnej

07:18.570 --> 07:19.410
do sieci, można użyć

07:19.410 --> 07:21.690
specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego do

07:21.690 --> 07:23.310
przetestowania łączności klienta i upewnienia

07:23.310 --> 07:25.500
się, że wszystko działa poprawnie.

07:25.500 --> 07:27.030
Następnie mamy kran.

07:27.030 --> 07:28.350
Kran to proste urządzenie,

07:28.350 --> 07:30.630
które łączy się bezpośrednio z infrastrukturą

07:30.630 --> 07:33.750
kablową i dzieli lub kopiuje te pakiety do użytku i analizy, bezpieczeństwa

07:33.750 --> 07:36.210
lub ogólnego zarządzania siecią.

07:36.210 --> 07:38.550
W zależności od tego, czy korzystasz z sieci miedzianej

07:38.550 --> 07:39.810
czy światłowodowej, będziesz

07:39.810 --> 07:42.360
musiał zakupić odpowiedni kran.

07:42.360 --> 07:44.220
Zasadniczo, kran zostanie podłączony

07:44.220 --> 07:45.480
do sieci i utworzy zduplikowaną

07:45.480 --> 07:48.390
kopię każdej ramki, jedną wychodzącą z portu kranu, gdzie zostanie

07:48.390 --> 07:49.770
zebrana i przeanalizowana przez

07:49.770 --> 07:52.860
zestaw narzędzi cyberbezpieczeństwa, a drugą wychodzącą do sieci,

07:52.860 --> 07:54.450
aby mogła zostać przetworzona przez

07:54.450 --> 07:56.610
sprzęt.

07:56.610 --> 07:58.620
Jest to często wykorzystywane w cyberbezpieczeństwie,

07:58.620 --> 08:00.390
ale może być również stosowane w zarządzaniu

08:00.390 --> 08:02.130
siecią i operacjach sieciowych.

08:02.130 --> 08:04.380
Wreszcie, mamy analizatory bezprzewodowe, które są wyspecjalizowanym

08:04.380 --> 08:06.240
oprogramowaniem, które może być używane do przeprowadzania

08:06.240 --> 08:09.720
ankiet bezprzewodowych w celu zapewnienia właściwego zasięgu i pomaga zapobiegać

08:09.720 --> 08:15.240
niepożądanemu nakładaniu się bezprzewodowego punktu dostępowego na strefy i kanały zasięgu.

08:15.240 --> 08:17.160
Teraz, jeśli zależy Ci na kanałach i ich wykorzystaniu

08:17.160 --> 08:19.050
oraz sile sygnału dla danego obszaru, możesz

08:19.050 --> 08:21.900
użyć widoku wewnątrz analizatora Wi-Fi, aby wyświetlić identyfikator

08:21.900 --> 08:28.320
SSID każdej sieci wykrytej w tym obszarze, ich względną siłę sygnału i kanał, którego używają.

08:28.320 --> 08:31.980
Tutaj widać, że większość 2. W użyciu są 4 gigabitowe sieci Wi-Fi,

08:31.980 --> 08:34.320
które są skoncentrowane na kanale pierwszym,

08:34.320 --> 08:37.110
a cztery inne znajdują się na kanale szóstym.

08:37.110 --> 08:39.630
Teraz kanał 11 nie jest w ogóle intensywnie wykorzystywany,

08:39.630 --> 08:42.210
ma tylko jedną sieć o nazwie home.

08:42.210 --> 08:45.360
Jest on zlokalizowany na kanale 11 jako sieć domowa, ale istnieją cztery

08:45.360 --> 08:47.310
inne sieci bezprzewodowe zlokalizowane

08:47.310 --> 08:48.630
na kanale dziewiątym, co może

08:48.630 --> 08:49.980
powodować zakłócenia zarówno

08:49.980 --> 08:52.200
dla kanału szóstego, jak i kanału 11, ponieważ

08:52.200 --> 08:54.510
na tej wizualizacji wyraźnie widać nakładające

08:54.510 --> 08:56.190
się częstotliwości.

08:56.190 --> 08:57.720
Teraz, oprócz tego widoku, można

08:57.720 --> 09:00.510
również nałożyć strefy zasięgu na plan piętra za pomocą

09:00.510 --> 09:01.860
analizatora Wi-Fi w ramach

09:01.860 --> 09:03.990
badania lokalizacji bezprzewodowej.

09:03.990 --> 09:06.537
Wyświetla lokalizację bezprzewodowych punktów dostępowych

09:06.537 --> 09:08.220
i siłę sygnału, który promieniuje z każdego

09:08.220 --> 09:10.020
z tych punktów dostępowych.

09:10.020 --> 09:12.630
W tym przykładzie widać, że cały budynek biurowy jest

09:12.630 --> 09:14.340
dość dobrze pokryty siecią Wi-Fi,

09:14.340 --> 09:16.260
o czym świadczą zielone obszary zasięgu,

09:16.260 --> 09:17.820
ale na lewej ścianie znajduje się

09:17.820 --> 09:20.220
niewielki obszar żółty i pomarańczowy.

09:20.220 --> 09:21.480
Po wyjściu z budynku zobaczysz

09:21.480 --> 09:23.460
więcej pomarańczowych i czerwonych obszarów,

09:23.460 --> 09:26.370
które wskazują również obszary o niższej sile sygnału.

09:26.370 --> 09:27.300
Ponieważ lewa ściana

09:27.300 --> 09:29.490
ma duży pomarańczowy i żółty obszar pokrycia, możemy

09:29.490 --> 09:31.650
zasugerować dodanie kolejnego punktu dostępu

09:31.650 --> 09:33.240
w tym obszarze budynku.

09:33.240 --> 09:34.073
Pozwoliłoby nam to na

09:34.073 --> 09:35.580
zwiększenie możliwości sieci bezprzewodowej

09:35.580 --> 09:37.980
w tej części budynku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

09:37.980 --> 09:38.813
W porządku.

09:38.813 --> 09:40.110
Wiem, że przed chwilą omówiliśmy

09:40.110 --> 09:41.400
wiele różnych narzędzi.

09:41.400 --> 09:42.510
Pamiętaj, że gdy masz do

09:42.510 --> 09:44.190
czynienia z warstwą fizyczną sieci,

09:44.190 --> 09:46.170
będziesz używać wielu różnych narzędzi

09:46.170 --> 09:47.760
do wielu różnych rzeczy.

09:47.760 --> 09:48.690
Na egzaminie ważne

09:48.690 --> 09:50.640
jest, aby zrozumieć, jakiego narzędzia

09:50.640 --> 09:53.130
można użyć do rozwiązywania problemów z danym typem

09:53.130 --> 09:54.330
kabla i problemem.
