Pamiętaj: Wyniki kalkulatorów mają charakter poglądowy. Dokładamy wszelkich starań, by były poprawne, ale zawsze weryfikuj je z fachowcem.

Przejdź do treści

Telekomunikacja - światłowód, GPON, Ethernet, PoE i Wi-Fi

Praktyczna tablica parametrów, wzorów i wartości referencyjnych: budżet optyczny, splittery GPON, kategorie skrętki, PoE, kanały Wi-Fi, SNR, przepustowość, RTT, BDP i transfer danych.

tablica telekomunikacyjna

Najważniejsze wartości i wzory w jednym miejscu

Tablica służy do szybkiego sprawdzania parametrów i zależności. Gdy potrzebujesz wyniku dla konkretnej instalacji, użyj podlinkowanego kalkulatora.

Telekomunikacja - tablica światłowód, Ethernet, PoE i Wi-Fi

Światłowód i GPON

ParametrWartość / wzór
Budżet mocyP_rx = P_tx - suma strat
Zapas mocymargin = P_rx - czułość odbiornika
GPON2,488 Gb/s downstream; 1,244 Gb/s upstream; typowo do 1:64 i 20 km
Splitter idealny1:2 = 3,01 dB; 1:4 = 6,02 dB; 1:8 = 9,03 dB; 1:16 = 12,04 dB; 1:32 = 15,05 dB; 1:64 = 18,06 dB
Strata toruL = L_wlokna + L_spawow + L_zlaczy + L_splitterow + rezerwa

Ethernet i PoE

TematWartość / reguła
Typowa długość kanału miedzianegodo 100 m
10GBASE-TCat6 do ok. 55 m; Cat6A do 100 m
PoE Type 1802.3af: maks. 15,4 W z PSE
PoE Type 2802.3at: maks. 30 W z PSE
PoE Type 3802.3bt: maks. 60 W z PSE
PoE Type 4802.3bt: maks. 90 W z PSE
Spadek napięciaDelta U = I x R; P_straty = I^2 x R

Wi-Fi

ParametrWartość / wzór
Kanały 2,4 GHz w Europie1-13
Klasyczny plan 20 MHz1 / 6 / 11
Częstotliwość środka kanału 1-13f[MHz] = 2407 + 5 x numer kanału
SNRSNR[dB] = RSSI[dBm] - noise floor[dBm]
Rzeczywisty throughput Wi-Fiw dobrych warunkach orientacyjnie ok. 65-70% PHY rate

Transmisja, RTT i TCP

TematWzór / reguła
Serializacjat = liczba bitów / przepustowość
Propagacjat = długość trasy / prędkość propagacji
Światłowód - przybliżenieok. 5 us/km, czyli ok. 5 ms na 1000 km one-way
BDPBDP[bit] = bandwidth[bit/s] x RTT[s]
Transfer danychGB = Mb/s x czas[s] / 8000
SLAdowntime = okres x (1 - availability)

Uwaga: wartości referencyjne nie zastępują dokumentacji konkretnego urządzenia, klasy optycznej, przewodu, modułu SFP/ONT ani lokalnych wymagań radiowych.

kalkulatorxxl.pl

Najważniejsze kalkulatory telekomunikacyjne

Światłowód - budżet mocy i straty toru

Budżet optyczny

Prx = Ptx - Lcałk.
margin = Prx - Psens

Do strat toru wlicz włókno, złącza, spawy, splittery oraz zapas projektowy. Policz budżet mocy.

Strata całkowita

L = α·d + ΣLspaw + ΣLzłączy + ΣLsplitterów

Dla konkretnego kabla i długości fali używaj parametrów producenta zamiast jednej stałej dla każdego włókna. Tłumienie światłowodu.

SplitterIdealna strata podziałuUdział mocy na wyjście
1:23,01 dB50%
1:46,02 dB25%
1:89,03 dB12,5%
1:1612,04 dB6,25%
1:3215,05 dB3,125%
1:6418,06 dB1,5625%

To strata wynikająca wyłącznie z idealnego podziału mocy: 10·log10(N). Rzeczywisty splitter ma dodatkową stratę wtrąceniową, dlatego do projektu użyj danych katalogowych. Kalkulator strat splittera.

GPON - szybkość, podział i odległość

Parametr GPONWartość referencyjnaZnaczenie
Downstream2,488 Gb/swspółdzielona przepustowość PON w kierunku do ONU/ONT
Upstream1,244 Gb/stypowa nominalna szybkość upstream klasycznego GPON
Podziałtypowo do 1:64większy split zwiększa straty i współdzielenie pasma
Zasięgtypowo 20 kmprojekt ograniczają także klasa ODN i budżet optyczny
Fale1490 nm DS / 1310 nm USklasyczny jednokablowy GPON używa różnych długości fali w obu kierunkach

Do konkretnej sieci przejdź do budżetu optycznego GPON oraz podziału przepustowości między klientów.

Ethernet - Cat5e, Cat6 i Cat6A

PrędkośćCat5eCat6Cat6A
100 Mb/sdo 100 mdo 100 mdo 100 m
1 Gb/sdo 100 mdo 100 mdo 100 m
2,5 / 5 Gb/sdo 100 m przy zgodnym sprzęciedo 100 mdo 100 m
10 Gb/snie jako podstawowy wybór projektowydo ok. 55 mdo 100 m

Długość 100 m odnosi się do typowego kanału okablowania strukturalnego. Przy wysokim PoE, dużych wiązkach i 10 Gb/s trzeba dodatkowo uwzględnić temperaturę, jakość komponentów oraz zalecenia producenta.

Dobierz Cat5e, Cat6 lub Cat6A albo sprawdź rzeczywistą przepustowość Ethernetu.

PoE - typy, moc i budżet switcha

TypStandardMaks. moc PSEMaks. moc przy PDPary
Type 1802.3af15,4 W12,95 W2
Type 2802.3at30 W25,5 W2
Type 3802.3bt60 W51 W4
Type 4802.3bt90 Wokoło 71 W4
ΔU = I · R   |   Pstraty = I² · R   |   P = U · I

Sprawdź spadek napięcia PoE, budżet mocy switcha i rezystancję pętli przewodu.

Wi-Fi 2,4 GHz - kanały, RSSI i SNR

Kanały 1-13

fc[MHz] = 2407 + 5 · kanał

Kanał 1 ma środek 2412 MHz, 6 - 2437 MHz, 11 - 2462 MHz, a 13 - 2472 MHz. W Europie stosuje się kanały 1-13. Porównaj nakładanie kanałów.

SNR

SNR[dB] = RSSI[dBm] - noise floor[dBm]

Przykład: RSSI -67 dBm i szum -92 dBm daje SNR 25 dB. Wymagany SNR zależy od modulacji i usługi. Kalkulator SNR Wi-Fi.

Plan 20 MHz: 1 / 6 / 11 to klasyczny trzykanałowy układ ograniczający nakładanie w 2,4 GHz. W środowisku z wieloma AP plan kanałów powinien wynikać z pomiarów i rzeczywistego wykorzystania eteru, a nie tylko z numeru kanału.

Praktyczna kontrola wyniku

W telekomunikacji prawidłowa wartość liczbowa nie zawsze oznacza poprawny projekt. Po obliczeniu sprawdź, czy masz odpowiedni zapas: optyczny w światłowodzie, mocy w PoE, SNR w Wi-Fi, wolne porty w switchu oraz rezerwę przepustowości dla ruchu szczytowego.

Przepustowość, serializacja i opóźnienie

Serializacja

t = b / R

1500 B przy 1 Gb/s zajmuje 12 µs. Policz czas pakietu.

Propagacja

t = d / v

Dla światłowodu przyjmuje się orientacyjnie około 5 µs/km. Policz minimum RTT.

BDP

BDP = R · RTT

1 Gb/s i RTT 50 ms daje 6,25 MB danych w locie. Kalkulator BDP.

Transfer

GB = Mb/s · s / 8000

1 Mb/s przez 30 dni 24/7 to 324 GB. Bitrate a transfer.

Którego kalkulatora użyć?

Chcesz sprawdzićNajlepsze narzędzie
czy moc optyczna wystarczy po wszystkich stratachBudżet mocy światłowodu
straty włókna na konkretnej długościTłumienie światłowodu
straty spawów i złączySpawy i złącza
maksymalną długość toru światłowodowegoMaksymalna długość światłowodu
split GPON i przepustowość na abonentaGPON - podział klientów
dobór kategorii kabla EthernetCat5e / Cat6 / Cat6A
liczbę portów i switchyPorty switcha / Liczba switchy
czy budżet PoE switcha wystarczyBudżet mocy PoE
nakładanie kanałów Wi-Fi 2,4 GHzKanały Wi-Fi 2,4 GHz
realną przepustowość z PHY rateRzeczywista przepustowość Wi-Fi
pasmo dla kamer IP i urządzeńPrzepustowość kamer i urządzeń
SLA i dopuszczalny czas awariiSLA, uptime i downtime

Źródła i zakres tablicy

Wartości GPON oparto na aktualnych materiałach ITU-T dla rodziny G.984 i opracowaniu Broadband access and in-premises networks. Parametry PoE zestawiono według IEEE 802.3af/at/bt w dokumentacji Cisco. Zależność BDP i RTT pochodzi z RFC 6349. Wartości dla Wi-Fi oraz Ethernetu są skrótem projektowym i należy je zestawić z dokumentacją konkretnego sprzętu i okablowania.

ITU-T - Broadband access and in-premises networks

ITU-T G.984.2 - GPON PMD

Cisco - PoE Configuration Guide

RFC 6349 - Framework for TCP Throughput Testing

FAQ - światłowód, GPON, Ethernet, PoE i Wi-Fi

Klasyczny GPON według rodziny ITU-T G.984 pracuje nominalnie z szybkością 2,488 Gb/s downstream i 1,244 Gb/s upstream w najczęściej spotykanym wariancie asymetrycznym. Pasmo jest współdzielone przez abonentów przypisanych do danego portu PON.

Idealna strata wynikająca wyłącznie z podziału mocy wynosi około 9,03 dB dla 1:8 i 15,05 dB dla 1:32. Rzeczywisty splitter ma dodatkową stratę wtrąceniową, dlatego w budżecie optycznym należy używać danych katalogowych.

Dla 10GBASE-T Cat6 jest zwykle ograniczany projektowo do około 55 m, natomiast Cat6A jest przeznaczony do pełnego kanału 100 m. Przy nowej instalacji 10 Gb/s i wysokim PoE Cat6A jest bezpieczniejszym wyborem.

Maksymalna moc po stronie PSE wynosi 15,4 W dla 802.3af Type 1, 30 W dla 802.3at Type 2, 60 W dla 802.3bt Type 3 i 90 W dla 802.3bt Type 4. Do urządzenia dociera mniej z powodu strat w przewodzie.

Klasyczny trzykanałowy plan dla szerokości 20 MHz to 1, 6 i 11. W Europie dostępne są również kanały 12 i 13, ale rzeczywisty plan powinien uwzględniać pomiar otoczenia, szerokość kanału oraz sąsiednie sieci.

Od RSSI w dBm odejmij poziom szumu w dBm. Dla RSSI -67 dBm i noise floor -92 dBm SNR wynosi 25 dB. Im większy dodatni SNR, tym większy potencjalny zapas dla wyższych modulacji, ale wymagania zależą od urządzenia i usługi.

PHY rate jest szybkością warstwy radiowej, a użyteczny throughput pomniejszają ramki sterujące, potwierdzenia, odstępy czasowe, retransmisje, współdzielenie medium i warunki radiowe. W dobrych warunkach pojedynczego klienta praktycznym punktem odniesienia bywa około 65-70% PHY rate.

Odległość wpływa na opóźnienie propagacji, natomiast prędkość łącza wpływa między innymi na czas serializacji pakietu. Rzeczywisty ping zawiera również kolejki i przetwarzanie po drodze, dlatego nie wynika z jednego parametru.

Bandwidth-Delay Product to iloczyn przepustowości i RTT. Określa ilość danych, która może znajdować się w locie. Dla 1 Gb/s i RTT 50 ms BDP wynosi 50 Mbit, czyli 6,25 MB.

Nie. Tablica jest szybkim punktem odniesienia. Do projektu trzeba sprawdzić dokumentację urządzeń, klasy optyczne, parametry modułów i kabli, wymagania PoE, pomiary radiowe, zapasy oraz ograniczenia konkretnego standardu i wdrożenia.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2026