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    福禄克测试培训课件.ppt

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    福禄克测试培训课件.ppt

    布线系统测试工程师认证培训,速查目录,前言介绍P01为什么测试P13测试对象P42如何测试p240测试练习P281工程流程中的测试项目介绍P288小结P297测验,1948 福禄克公司成立(电力功率计),1969 推出第一台数字万用表,1983 推出全球最受欢迎的掌上型数字网用表 70系列,1988 推出全球最受欢迎的多功能校准器 5700,1993 进入网络测试市场,1996 推出全球最受欢迎的掌上型网络测试仪OneTouch,1995 推出第一台数字式布线测试仪DSP-100,2000 推出第一台便携式10/100/1000兆以太网便携式网络分析仪OptiView,2000 福禄克网络成为一家独立公司,2007年 推出企业应用性能管理平台VPM,美国福禄克网络公司的历史,2004 推出第一台便携式10/100/1000兆以太网便携式测试仪EtherScope,专注提供高度的价值,质量和可靠性提供的产品都是所在领域里的“创新”,掌上型帧中继分析仪,xDSL 安装测试选件,多功能网络连通性测试仪,全线速千兆以太网分析仪,第一台便携式网络分析仪,盒装网管软件,掌上型高速以太网分析仪,1993,1995,1996,1998,1999,第一台数字电缆测试仪,BS级网络分析仪,六类数字电缆测试仪,1993,1997,掌上型ATM分析仪,1999,1998,1997,2000,2000,便携式千兆以太网网络分析仪,2000,2001,弱电系统布线测试仪,分布式网络分析仪,2002,第一台五类电缆测试仪 (Microtest),1998,第一台六类电缆测试仪 (Microtest),有线/无线ES测试仪,2002,高精度园区网ODTR,12/2004,ATM/POS广域网分析仪,2003,5/2004,DTX 数字电缆测试仪,1/2004,第一台数字智能查线仪,2005,美国福禄克网络公司的创新历程,2006,2007,2009,2010,外线/电讯业务 电话、PON、宽带外线系统主动和被动管理和测试,企业级网络业务 有线、无线、局域,广域网络管理,维护和故障诊断,基础建设业务 超5类/6类, 光缆验证、认证和诊断,主要业务,设计,选型,安装,验收,维护,选型测试/验货测试/入库测试,进场测试、随工测试、监理测试、故障诊断测试,乙方自检自测、甲方测试、第三方测试、诊断测试,开通测试、定期测试、诊断测试、升级评估测试、再认证,(maybe)选型测试,生产线产成品检测,测试在整个供应链链中的应用,R&D及非标性测试,元件级测试链路级辅助,元件级/链路级测试,元件级测试链路级辅助,元件级/链路级测试,元件级/链路级测试,链路级测试元件级辅助,链路级/元件级/应用级测试,验证测试/鉴定测试/认证测试验证测试电缆连接的是否正确?置信度上:简单适用对象:网管人员适用场合:线缆故障问题解决鉴定测试现有的布线系统链路是否可以支持所需的网络速度或技术?置信度上:严格适用对象:信息中心维护人员,网络工程师适用场合:布线系统维护认证测试已安装的布线系统链路是否符合有关标准要求?置信度上:最严格适用对象:布线系统的专业人员,适用场合:工程验收,生产:成品检测、实验室检测,电缆测试:只检测100米电缆,不包含连接器模块的影响。跳线测试:跳线完整测试,解决通道链路测试不包含水晶头的问题,并认证互换性。模块测试:校准测试接口,安装“SALSA”,用PC专用软件驱动DTX进行测试。整箱线测试:检验整箱线,单端测试(305m),电缆测试需从箱线中截取100米,箱线测试可保持305米箱线的完整性。,高可靠性布线系统的要求,标准设计、适当冗余按标准选型施工人员培训、规范施工、有效监理认证测试、标准验收、文档管理使用管理、故障诊断/修复、优化升级,选型测试和进货测试是保证质量的重要前提大型项目尤其重视选型和进货质量产品测试、元器件测试仿真链路测试(工程建议值/非标准要求)三长四连六包一,1.5dB余量三长三连六包一,1.5dB余量,-从规划设计阶段就开始引入质保的概念,结构化布线系统示意图,举例:实际安装的水平链路子系统,非屏蔽双绞线(UTP)屏蔽双绞线(STP/ScTP)光缆(单模/多模)同轴线(渐被淘汰)无线,无线AP,ScTP,同轴电缆,光纤,UTP,关注传输介质:局域网常见的传输介质,辨误:MHz和Mbps,Mbps:是数据速率1000Base-T传送速度是1000bps但信号波形自身占用的物理带宽不足100MHz-Cat5e系统就可以支持它描述了系统的数据吞吐量属于数据链路层的描述参数MHz:频率的单位,通常用来描述物理带宽是电气信号的描述参数属于物理介质层Cat5e链路中高于100MHz的信号将被衰减损失掉所以Cat5e链路可以传输1000Base-T电缆的频率特性-类似一个低通滤波器频率越高损耗越大电缆典型的物理带宽Cat3-16MHzCat5e-100MHzCat6250MHzCat6A-500MHzCat7600MHz,衰减是频率的函数频率越高衰减越大,标准极限值,衰减实测结果,系统设备传输的信号举例,数据以数字信号方式传输100Base-Tx100=100MbpsBase=基带传输(Baseband)T=双绞线(Twisted Pair)1000Base-SX1000=1000MbpsBase=基带传输(Baseband)SX=光纤(多模,850短波长)10Base5、10G Base-T。,1000Base-T,Cat5e可以稳定支持,两种基于双绞线的千兆以太网资源分配比较,Cat6可以稳定支持,1000Base-Tx,两种基于双绞线的千兆以太网资源分配比较,信号编码举例:10G Base-xx,IEEE 802.3ae 和 TIA TSB-155 在研究万兆以太网 在铜缆上运行,希望可以在现有的电缆上运行:55米-100米的ISO/IEC 11801-2002 Class E或TIA/EIA 6类UTP 布线系统100米的Class F链路(每组线对都有独立屏蔽层的屏蔽系统)100米 “增强”的ISO/IEC 11801-2002 Class E或TIA/EIA 6类UTP 布线系统实际上,期望同样的10Gbps速率可在以下介质上实现:40米的ISO/IEC 11801-2002 Class D或TIA/EIA 超5类UTP 布线系统80米的ISO/IEC 11801-2002 Class D或E ScTP(外层屏蔽)布线系统,信号编码举例:10G Base-T,10GBASE-T必须关注介质的外部串扰(UTP),10GBASE-T还会受到外部噪声影响,电能辐射,RadioTV,射频,几种典型的网络应用对电缆带宽的要求,北美:TIA标准,TIA-568B:商业建筑通信布线系统标准 569-B商业建筑电信通道及空间标准 570-A住宅电信布线标准, 1999. 606-A,商业建筑物电信基础结构管理标准, 2002. 607-A商业建筑物接地和接线规范, 2002. 758室外自有建筑电信布线标准, 1999. TIA-942数据中心电信基础设施标准,ISO /IEC 11801,名称:通用用户端电缆标准目的:定义与应用无关的开放系统定义有灵活性的电缆结构使得更改方便和经济给建筑专业人员提供一个指南,确定在未知特定要求之前的电缆结构定义电缆系统支持当前应用以及未来产品的基础,光纤:TIA 568B/ISO11801/GB50312/TSB140标准,TSB-140:2004年2月批准对光缆定义了两个级别(Tier)的测试:Tier 1:测试长度与衰减使用光损耗测试仪或VFL验证极性适用于普通链路Tier 2:Tier 1再加上OTDR曲线证明光缆的安装没有造成性能下降的问题(例如弯曲,连接头,熔接问题)适用于传统的断点定位和新开发的高速链路质量评估,当前的综合布线测试标准级别,元件标准(最高)定义电缆/连接器/硬件的性能和级别,例如ISO/IEC11801; ANSI/TIA/EIA 568-B.2,568C.2等等链路测试标准(居中)定义测量的方法,工具以及过程例如ASTM D 4566, ANSI/TIA/EIA 568-B.1应用测试标准(网络标准)定义一个网络所需的所有元素的性能例如IEEE 802, ATM-PHY,1000Base-T,元件级测试/链路级测试/应用测试的关系,元器件测试生产/选型/进场测试如TIA568C.2等定义线缆(Cable)模块(Jack)跳线(Patch Cable)链路测试安装验收/开通测试如GB50312-2007等定义永久链路(Permanent Link)通道(Channel)应用测试验证应用/升级预测如IEEE802.3等定义10/100Base-T、ATM1551000Base-T、1000Base-LX1000Base-Tx、1G Cell10G Base-T、10G Base-F,元件级测试305米整箱线参考测试,测试连线方法1:直接连接适配器,测试连线方法2:二次跳连适配器,可以增长适配器寿命,单端快速检测(305m)只测试NEXT/RL,建议自建修正参考值表,适合于生产预检、选型测试、进货验收参考测试,ISO/IEC 11801:2002,按照此标准认证线缆需要DTX-1800 线缆分析仪DTX-LABA/MN 实验室分析适配器 (2个)DTX-REFMOD 适配器校准模块,DTX-REFMOD短路校准模块,DTX-LABA/MN测试适配器,元件质量检测跳线认证测试,跳线质量将直接影响到链路质量水晶头质量、电缆质量匹配性、工艺、一致性、稳定性均有难度,手工制作习惯性不稳定偏差呈随机分布我们需要一种方法去测试跳线IEC 61935-2是一个跳线认证方式的标准ISO/IEC 11801包含常用的一些测试极限ANSI/TIA/EIA-568-B包含了测试极限和认证方式,不可以!标准规定通道测试不包括与适配器相连接的那部分参数(被剔除)它不包括RJ45插头,但这却是跳线被我们最关心的地方,可以使用通道适配器去测试跳线?,通道测试,正确测试Cat5e/cCat6跳线的方法?,那是否可以不将适配器的影响切除呢?对不起,不能这样通道适配器中的插头是为了通道测试而专门设计的它并不符合标准对跳线认证测试接口的特殊指定参数要求办法:换上一个符合跳线测试特殊指定要求的插座适配器即可(标准指定用SMP插座)SMP Cat5e/SMP Cat6不兼容,DTX-PCU6S,SMP,现场链路级测试常用方式和测试模型,链路质量检测,有关标准定义了测试参数和测试限的数值(公式)定义两种链路的性能指标永久链路(Permanent Link)通道(Channel)定义现场测试仪和网络分析仪进行结果比较的方法性能的测试限基于元件的性能指标并受元件互连的“实际情况”和安装工艺的影响,实际安装的链路通道,HUB 或交换机,跳线,配线架,水平电缆,插座,跳线,站点,配线间,工作区,CP *,* 固定连接点(可选的),链路测试模型之一-通道(Channel,信道),设备跳线,配线架,水平电缆,插座,用户跳线,站点,配线间,工作区,CP *,* 汇聚点(可选的),通道终点,通道起点,TIA568B文本中定义的通道模型,本图摘自TIA568B,链路测试模型基本链路,根据TIA568B标准,永久链路取代了基本链路模型,区别:1,基本链路测试时包含两端的连接电缆,而永久链路 不 包含(连接电缆容易造成不稳定的RL和NEXT); 2,基本链路不包含可选的CP点(CP点常用于开放的 办公布线系统中,被看做固定配线设备的组成部分。,链路测试模型-永久链路,测试跳线,配线架,水平电缆,插座,测试跳线,配线间,工作区,CP *,* 汇聚点(可选的),永久链路终点,永久链路起点,TIA568B文本中定义的永久链路模型,本图摘自TIA568B,ISO新近定义的四种PL链路类型(2009),永久链路测试标准的选择,DTX的软件版本2.22以上,满足ISO定义的四种永久链路类型: PL1, PL2,PL3 和 CP1“PL2 Lo IL”新的测试标准选项当插入损耗在450 MHz小于 12dB时启用调整了450到500 MHz频段, NEXT和PSNEXT的极限值,从另一种角度看测试模型的差别,永久链路终点,永久链路终点,但不包含测试跳线,C1,C2 (PP),CP,TO,(cross-connect),通道,C2 (PP),CP,TO,永久链路,?,?,测试模型的选择,元件级测试请使用相应适配器(电缆、跳线、插座)利用用户跳线进行通道测试IEEE 对布线安装的说明TIA, ISO, EN 对布线安装的说明端到端的测试通常是布线系统的用户所关心的实际使用中跳线可能多次被更换建议采用“永久链路测试”+“跳线测试”“通道测试”的方式对已安装电缆进行永久链路的测试TIA-568C、ISO、EN 等标准化组织已定义了永久链路通常用于综合布线完成时对集成商的验收,仿真/兼容性测试中的“三长三连”、“三长四连”,选型或进场测试中需要搭建仿真链路验证产品的兼容性六类及以上产品必须兼容超五类产品偶尔出现不兼容情况“三长三连”永久链路90米、50米、20米,三种长度的仿真链路包含:配架模块、CP模块、用户插座TO模块等三个模块“三长四连”通道链路100米、50米、20米,三种长度的仿真链路包含:配架模块、二次跳接模块、CP模块、用户插座TO等4个模块,新的测试参数外部近端/远端串扰Alien NEXT 和 Alien FEXT,相邻链路之间的串扰 规律: 影响随着所传输信号的频率增加而增加链路间距离越近影响越大绞结率相同的线对间影响更大绞结率越低影响越大链路间并行的距离越长影响越大,Cat6/Cat6A永久链路:稳定性居中性兼容性,为何使用永久链路测试适配器?,问题引出:,早期测试仪采用供应商提供的用户跳线作测试跳线基本链路和永久链路测试的前后可重复性差参数波动大:不同的仪器、不同的时间、不同的跳线不同的测试结果经常需要更换测试跳线经常需要校准测试跳线用户很难遵循规定按时、按需校准和更新跳线直到测试结果明显变差时跳线特别是水晶头的兼容性/居中性未知、参数离散度高、一致性差对于Cat6/Cat6A链路测试结果不能证明永久链路的居中性和兼容性不能证明跳线的互换性2002年TIA568B取消基本链路,FLUKE随即推出高品质永久链路适配器彻底解决了稳定性/一致性/兼容性/居中性/可重复性和互换性等问题广获业界专家好评,举例:测试跳线的回波损耗问题,为什么永久链路适配器中不宜使用用户跳线?日常操作的影响跳线”老化“,Frequency (MHz),Return Loss (dB),回波损耗 对永久链路测试适配器有更高要求,用户跳线不满足测试跳线的要求永久链路适配器的接口电缆本身必须有良好的回波损耗特性 特性阻抗:非常接近100 稳定性:特性阻抗在长时间内非常稳定 (反复缠绕和展开后)将校准参考点移至“永久链路终点”符合标准要求采用固化连接和居中性测试插头消除了插拔磨损和摆动偏差并能鉴别居中性/兼容性/互换性不再建议使用信道模块+用户跳线,居中且坚固、稳定、一致的测试插头,固化的无摆动连接,高品质的稳定电缆,固化的非插拔连接,永久链路适配器的测试插头芯片,ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10等标准中介绍的Fluke插头模块,SALSADTX-PLA002PRP,这就是TIA标准中描述具有高稳定性和一致性的“Salsa”,电缆测试的参数介绍(线内参数),参数及术语的不同称谓,衰减 vs 插入损耗近端串扰 vs 近端串音综合近端串扰 vs 功率和-近端串音衰减串扰比 vs 近端衰减串音比综合衰减串扰比 vs 功率和-近端衰减串音比等效远端串扰 vs 远端衰减串音比综合等效远端串扰 vs 功率和-远端衰减串音比综合外部近端串扰 vs 综合线外近端串扰 外部衰减串扰比 vs 线外衰减串音比外部衰减远端串扰比 vs 线外衰减串扰比-远端综合外部衰减远端串扰比 vs 综合线外衰减串扰比-远端,术语新旧称谓对照表,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Length长度Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),接线图Wire Map,端端连通性开路(open)短路(short)错对(cross)反接(reverse)串绕(split)其它.,T568A,T568B,正确接线,打线色标Color codes,T568A打线,T568B打线,开路(Open),按下傻瓜键后的图示,进入“接线图”后图示,短路(Short),跨接/错对,T568AT568B,反接/交叉,串绕线,常见的严重打线错误之一会引起很大的串扰,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),额定传输速度NVP,Nominal Velocity of Propagation(NVP)信号在电缆中传输的速度以真空光速的百分比表示通常NVP的取值在69%左右,长度测试实例(一),选用的是TIA标准,在长度测试中,出现如下屏幕,为什么测试总结果都是通过的?,取最短一对线的长度代表链路长度,长度测试实例(二),使用ISO/IEC 11801:2002标准测试一条链路,其中长度的结果出现如下屏幕,既无通过与失败的判断,也没有极限值,请问怎样解释?,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),电阻测试实例,使用ISO/IEC 11801:2002标准,使用TIA标准,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗(早期标准要求测试,现用RL参数近似替代)Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),Impedance/特性阻抗,特性阻抗是指电缆无限长时的阻抗。电缆的特性阻抗是一个复杂的特性,它是由电缆的各种物理参数如:电感、电容、电阻的值决定的。而这些值又取决于导体的形状、同心度、导体之间的距离以及电缆绝缘层的材料。网络的良好运行取决于整个系统中阻抗的一致性。阻抗的突变会造成信号的反射,从而使信号发生畸变,导致误码。综合布线中,特性阻抗的标准值是10020,如果能维持在10010以内则比较理想。,影响双绞线的传输性能原因-阻抗,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),Propagation Delay传输时延,信号在发送端发出后到对端所需要的时间,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Length长度Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),Delay Skew 时延偏离,不同线对间的绞结率的微小差别会造成传输时延的偏差,Delay Skew 时延偏离,时延偏离测试结果,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Length长度Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减,链路中传输所造成的信号损耗(以分贝dB表示),dB Loss,信号源,信号接收器,What is a dB?,Rule of thumb: 6dB equals a factor of 2,Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减,衰减是频率的函数,标准极限值,衰减实测结果,衰减故障的原因,原因电缆材料的电气特性和结构不恰当的端接阻抗不匹配的反射影响过量衰减会使电缆链路传输数据不可靠,衰减故障的定位,不可能直接对衰减进行故障定位辅助手段:测试长度是否超长直流环路电阻阻抗是否匹配,练习测试衰减,旋钮转至SINGLE TEST移动光标选择插入损耗按TEST观察测试结果数值结果曲线结果,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),回波损耗Return Loss,回波损耗由于阻抗不连续/不匹配所造成的反射测量整个频率范围内信号反射的强度产生原因是特性阻抗之间的偏离线缆在生产过程中的变化连接器件最容易偏离安装工艺造成人为偏离,R/2,R/2,R,源端的输入信号,源端的反射信号,负载端的反射信号,负载端的信号衰减,链路,线对结构的缺陷,粘合线对的均匀结构,双绞线的RL缺陷,跳线经过缠绕和扭曲处理后,非粘合线对RL性能曲线,粘合线对RL性能曲线,跳线回波损耗的缺陷,使用跳线的目的是为网络设备与布线系统提供灵活的连接,但其结构造成了对RL性能影响。对于稳定的回波损耗最重要的参数之一是每个导体的整体对称性,跳线横截面,多股细线在整条导线上形成或高或低的坑洼点,使导体间距产生变化,导致回波损耗性能变差,回波损耗Return Loss,用回波损耗表示特性阻抗的影响更准确,Return Loss (RL)测量沿线路上所有位置上由于阻抗不匹配引起反射. Return Loss (dB): 对反射信号的总计。,回波损耗的影响,预期的信号 = 从另一端发来经过衰减的信号噪声 = 同一线对上反射回来的信号,发送端输出,发送端输出,接收端输入,接收端输入,站点,网络设备,接收器,接收器,3dB原则,当衰减小于3dB时,可以忽略回波损耗值。这一原则适用于TIA、ISO和GB的标准实例:为什么在46.5MHz处余量已经是-2.5dB,而测试总结果是PASS?(测试标准选用的是ISO11801 Channel Class E),回波损耗的故障定位,接收到的在不同位置发生的发射信号的时间是不同的,回波损耗的故障定位HDTDR,练习测试回波损耗,旋钮转至SINGLE TEST移动光标选择回波损耗按TEST观察测试结果数值结果曲线结果,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),ACR-N:衰减近端串扰比,与原来的ACR参数定义相似先测得近端串扰值NEXT然后测试衰减值(IL)由此计算衰减近端串扰比(即信噪比)近端串扰值NEXT减去衰减值IL(dB)这是局域网信噪比(S/N)的另一种表示方式,即两个以上的信号朝同一方向传输时的情况信噪比(例如:1000Base-T),ACR-N 衰减近端串扰比,衰减串扰比或衰减与串扰的差(以分贝表示)类似信号噪声比对双绞线系统“可用”带宽的表示,衰减近端串扰比ACR-N =近端串扰-衰减(dB)数值越大越好,信号被衰减噪声近端串绕,经过衰减的信号和噪声的比,ACR-N=传统的信噪比,信号:来自另一端的经过衰减的有用信号噪声:NEXT+外部噪声(此处忽略),站点,发送(Output),接收(Input),局域网设备,信号,信号,外部噪声,NEXT,ACR-N的故障定位,参考NEXT和衰减的故障定位方法在ISO标准中是必测值(左图,有通过/失败判断)TIA标准中仅作为参考(右图,无通过/失败判断),练习测试ACR-N,旋钮转至SINGLE TEST移动光标选择ACR-N按TEST观察测试结果数值结果曲线结果,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),PS ACR-N综合衰减近端串扰比,一对线感应到其它线对的ACR-N的总和类似于PS NEXTPS ACR-N也是一个计算值通常适用于2对或2对以上的线对同时在同一方向上传输数据(例如1000Base-T),现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),ACR-F:衰减远端串扰比,与ACRN参数的定义相似先测得远端串扰值FEXT这类似于测试近端串扰值NEXT然后测试衰减值(IL)由此计算衰减远端串扰比ACR-F(即信噪比)远端串扰值FEXT减去衰减值IL(dB)这是局域网信噪比(S/N)的另一种表示方式,即两个以上的信号朝同一方向传输时的情况信噪比,ACR-F衰减远端串扰比 = ELFEXT 等效远端串扰,ACR-F远端衰减串扰比,不同线对同向传输信号时相互干扰(远端串扰FEXT)接收信号:经过链路的衰减后强度变弱的“有用信号”接收噪声:“FEXT噪声”+“外部噪声(此处忽略不计)”,发送端输出,发送端输出,接收输入端,接收端输入,站点,网络设备,“有用信号”,FEXT(噪声),外部噪声(忽略不计),“有用信号”,衰减过的有用信号(蓝色、粉色)比FEXT信号强才能正确接收识别,信号、FEXT交混,发送端输出,输入端接收,站点,发送端输出,输入端接收,网络设备,信号(衰减),信号(衰减),FEXT,FEXT,ACR-F远端衰减串扰比,FEXT发生在离发送端较近的位置,ACR-F远端衰减串扰比 故障定位,FEXT发生在离发送端较远的位置,ACR-F远端衰减串扰比 故障定位,时间差别非常小(取决于时延偏离),所以要直接的定位FEXT的故障是不可能的,或是不准确的如果NEXT和FEXT都没有通过测试,先用HDTDX定位并排除NEXT的故障如果NEXT没有问题,只是FEXT不通过测试,请检查连接器(线缆中的NEXT和FEXT是直接相关联的,如果FEXT有问题而NEXT是正常的,问题就一定出在连接器上,ACR-F远端衰减串扰比 故障定位,练习测试ACR-F,旋钮转至SINGLE TEST移动光标选择ACR-F按TEST观察测试结果数值结果曲线结果,现场需要测试的参数,所需测试的参数与应用的测试标准有关Wire Map接线图(线序图)Length长度Resistance(环路)电阻Impedance 阻抗Propagation Delay传输时延Delay Skew 时延偏离Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减RL回波损耗(主机、远端)NEXT近端串扰(主机、远端)PS NEXT综合近端串扰(主机、远端) ACR-N衰减近端串扰比(主机、远端) PS ACR-N综合衰减近端串扰比(主机、远端)ACR-F衰减远端串扰比(主机、远端) PS ACR-F综合衰减远端串扰比(主机、远端),2022/11/26,114,可编辑,PS ACR-F综合衰减远端串扰比,一对线感应到其它线对的ACR-F的总和,PS ACR-F,PS ACR-F综合衰减远端串扰比,PS ACR-F实测曲线,极限值,PS ACR-F综合衰减远端串扰比,PS ACR-F是一个计算值通常适用于2对或2对以上的线对同时在同一方向上传输数据(例如1000Base-T),电缆测试的参数介绍(线外参数)-外部串扰参数,布线系统中的信号噪声比和外部串扰,影响高性能网络传输的重要因素 以下都来自于布线系统本身RL回波损耗ACR-N衰减近端串扰比ACR-F衰减远端串扰比新的网络应用10GBASE-T增加了新的测试需求 这些是来自于布线系统之间ANEXT外部近端串扰AFEXT外部远端串扰,10GBASE-T新增测试需要外部串扰(Alien Crosstalk)外部近端/远端串扰Alien NEXT 和 Alien FEXT,主要针对UTP 双绞线 在10GBASET应用通道内测试从250MHz提高到500MHz通道外测试项目: Alien NEXT 和 Alien FEXT,外部串扰(Alien Crosstalk),临近布线链路之间的串扰普遍规律:影响随着所传输信号频率的增加而增加链路中的距离越近影响越大绞结率相同的线对间影响更大绞结率越低影响越大链路间并行的距离越长影响越大,ANEXT测试的被干扰链路选择方法:长度最长的链路在同一捆中的电缆靠近配线架中心的链路周围靠近(被检测链路)插座的链路,沿链路长度方向的ANEXT和AFEXT,DTX-10GKIT,ANEXT外部近端串扰,ANEXT是在发送端测量的来自相邻链路泄漏过来的信号,ANEXT 外部近端串扰测试(等长),测试链路,Main,Remote,端接器,被干扰线缆(红色),干扰线缆(黑色),ANEXT 外部近端串扰测试(不等长),测试链路,Main,Remote,端接器,被干扰线缆(红色),干扰线缆(黑色),如何选择干扰线缆,正确的选择方法:连接器处会产生最多的外部串扰需要选择所有的在被干扰线缆附近的连接器可能不在一束电缆中,ANEXT实际测试,ANEXT的故障定位,使用HDTDX并结合AxTalk软件进行故障定位,PS ANEXT 综合外部近端串扰,一条链路感应到其它链路的ANEXT的总和,PS ANEXT综合外部近端串扰测试(等长),测试链路,Main,Remote,端接器,被干扰线缆(红色),干扰线缆(黑色),被干扰链路感应到其它所有干扰链路(黑色)的ANEXT的总和,例子:五扰一,PS ANEXT综合外部近端串扰测试(不等长),测试链路,Main,Remote,端接器,被干扰线缆(红色),干扰线缆(黑色),被干扰链路感应到其它所有干扰链路(黑色)的ANEXT的总和,例子:五扰一,PS ANEXT的故障定位,使用HDTDX并结合AxTalk软件进行故障定位PS ANEXT不通过,请先排除ANEXT,AACR 外部衰减串扰比,信号:来自链路另一端的经过衰减的有用信号噪声:ANEXT+外部噪声(此处忽略)我们需要衰减过的信号(蓝色,粉色)比ANEXT(灰色)多,Switch,Switch,PC,PC,ANEXT(本地),ANEXT(远端),AACR的故障定位,不能直接定位,参考ANEXT和衰减的故障定位ANEXT使用HDTDX并结合AxTalk软件进行故障定位不能对衰减直接定位,只能通过辅助手段:测试长度是否超长直流环路电阻阻抗是否匹配,AFEXT外部远端串扰,AFEXT是在接收端测量的来自其它链路泄漏过来的信号,AFEXT 外部远端串扰测试,被干扰链路,Main,Remote,同步连接,同步线缆,干扰线缆(黑色), 端接器,AFEXT测试,AFEXT的故障定位,无法直接定位AFEXT类似FEXT,无法定位干扰信号与有用信号几乎同时到达对端,AACR-F 外部衰减远端串扰比,

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