Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В сетях с медными витыми парами сертификация медных кабелей достигается посредством серии тщательных испытаний в соответствии со стандартами Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA) или Международной организации по стандартизации (ISO). Эти тесты проводятся с использованием инструмента сертификации-тестирования, который предоставляет информацию о прохождении или отказе . В то время как сертификация может выполняться владельцем сети, сертификация в основном выполняется подрядчиками по передаче данных . Именно эта сертификация позволяет подрядчикам гарантировать свою работу.

Необходимость сертификации [ править ]

Установщики, которым необходимо доказать владельцу сети, что установка была выполнена правильно и соответствует стандартам TIA или ISO, должны сертифицировать свою работу. Владельцы сетей, которые хотят гарантировать, что инфраструктура способна обрабатывать определенное приложение (например, передача голоса через Интернет ), будут использовать тестер для сертификации сетевой инфраструктуры. В некоторых случаях эти тестеры используются для выявления конкретных проблем. Сертификационные испытания жизненно важны, если после установки есть расхождения между установщиком и владельцем сети.

Стандарты [ править ]

Тесты производительности и их процедуры определены в стандарте ANSI / TIA / EIA-568-B.1 и стандарте ISO / IEC 11801 . Стандарт TIA определяет характеристики по категориям ( Cat 3 , Cat 5e , Cat 6 , Cat 6A ), а ISO определяет классы (Class C, D, E, EA, F и FA). Эти стандарты определяют процедуру сертификации того, что установка соответствует критериям производительности в данной категории или классе.

Значимость каждой категории или класса - это предельные значения, для которых измеряются диапазоны Pass / Fail и частот: Cat 3 и Class C (больше не используется) тестируют и определяют связь с полосой пропускания 16 МГц , Cat 5e и Class D с 100 МГц полоса пропускания, Cat 6 и Class E до 250 МГц, Cat6A и Class EA до 500 МГц, Cat7 и Class F до 600 МГц и Cat 7A и Class FA с диапазоном частот до 1000 МГц.

Стандарты также определяют, что данные по каждому результату теста должны собираться и храниться в печатном или электронном формате для будущей проверки.

Тесты [ править ]

Схема разводки [ править ]

Тест схемы соединений используется для выявления ошибок физической установки; неправильная заделка контактов, короткое замыкание между любыми двумя или более проводами, целостность цепи с удаленным концом, разделенные пары , скрещенные пары, перевернутые пары и любые другие неправильные подключения.

Задержка распространения [ править ]

Тест задержки распространения проверяет время, необходимое для того, чтобы сигнал был отправлен с одного конца и получен другим концом.

Задержка распространения.gif

Delay Skew [ править ]

Задержка skew.gif

Тест Delay Skew используется для определения разницы в задержке распространения между самым быстрым и самым медленным набором пар проводов. Идеальный перекос составляет от 25 до 50 наносекунд на 100-метровом кабеле. Чем меньше этот перекос, тем лучше; менее 25 нс - отлично, но от 45 до 50 нс - предельно. ( Электронная волна движется со скоростью от 50% до 80% скорости света , ей требуется от 417 до 667 нс, чтобы пройти через 100-метровый кабель.

Длина кабеля [ править ]

Проверка длины кабеля подтверждает, что длина медного кабеля от передатчика до приемника не превышает максимальное рекомендуемое расстояние 100 метров в сети 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T.

Вносимая потеря [ править ]

Вносимые потери , также называемые затуханием , относятся к потере мощности сигнала на дальнем конце линии по сравнению с сигналом, который был введен в линию. Эта потеря происходит из - за электрическое сопротивление от медного кабеля , потерь энергии через изоляцию кабеля, и рассогласования полного сопротивления , введенный на разъемах. Вносимые потери обычно выражаются в децибелах дБ. Вносимые потери увеличиваются с увеличением расстояния и частоты. На каждые 3 дБ потерь мощность сигнала уменьшается в раз, а амплитуда сигнала уменьшается в раз .

Возврат убытков [ править ]

Обратные потери - это измерение (в дБ) количества сигнала, который отражается обратно к передатчику. Отражение сигнала вызвано колебаниями импеданса в разъемах и кабеле и обычно связано с плохо заделанным проводом. Чем больше изменение импеданса, тем больше значение обратных потерь. Если 3 пары проводов проходят через значительное расстояние, а 4 пары едва проходят, это обычно указывает на плохой обжим или плохое соединение в штекере RJ45. Обратные потери обычно не имеют значения при потере сигнала, а скорее являются джиттером сигнала.

Перекрестные помехи на ближнем конце (СЛЕДУЮЩИЙ) [ править ]

В кабелях с витой парой перекрестные помехи на ближнем конце (NEXT) - это мера, которая описывает эффект, вызываемый сигналом от одной пары проводов, соединяющийся с другой парой проводов, и мешающий сигналу в ней. Это разница, выраженная в дБ, между амплитудой передаваемого сигнала и амплитудой сигнала, переданного в другую пару кабелей, на конце кабеля с источником сигнала . Более высокое значение желательно, поскольку оно указывает на то, что меньшая часть передаваемого сигнала попадает в пару проводов жертвы. NEXT измеряется в 30 метрах (около 98 футов) от инжектора / генератора. [ необходима цитата ] Более высокие значения перекрестных помех на ближнем конце соответствуют более высоким общим характеристикам схемы. Низкие значения NEXT в сети UTP LANиспользуемые со старыми стандартами сигнализации ( IEEE 802.3 и ранее) особенно вредны. [ необходима цитата ] Чрезмерные перекрестные помехи на ближнем конце могут быть признаком неправильного завершения.

Power Sum NEXT (PSNEXT) [ править ]

Power Sum NEXT (NEXT) - это сумма значений NEXT из 3 пар проводов, поскольку они влияют на другую пару проводов. Комбинированный эффект NEXT может быть очень вредным для сигнала.

Равноуровневые перекрестные помехи на дальнем конце (ELFEXT) [ править ]

Тест равного уровня перекрестных помех на дальнем конце (ELFEXT) измеряет перекрестные помехи на дальнем конце (FEXT). FEXT очень похож на NEXT, но происходит на стороне получателя соединения. Из-за затухания в линии сигнал, вызывающий перекрестные помехи, уменьшается по мере удаления от передатчика. Из-за этого FEXT обычно менее вреден для сигнала, чем NEXT, но, тем не менее, важен. Недавно обозначение было изменено с ELFEXT на ACR-F (ACR на дальнем конце).

Power Sum ELFEXT (PSELFEXT) [ править ]

Power Sum ELFEXT (PSELFEXT) - это сумма значений FEXT из 3 пар проводов, поскольку они влияют на другую пару проводов, за вычетом вносимых потерь канала. Недавно обозначение было изменено с PSELFEXT на PSACR-F (ACR на дальнем конце).

Отношение затухания к перекрестным помехам (ACR) [ править ]

Отношение затухания к перекрестным помехам (ACR) - это разница между затуханием сигнала, произведенным NEXT, и измеряется в децибелах (дБ). ACR показывает, насколько ослабленный сигнал сильнее перекрестных помех на конечном (приемном) конце цепи связи. Для правильной работы показатель ACR должен быть не менее нескольких децибел. Если ACR недостаточно велик, ошибки будут частыми. Во многих случаях даже небольшое улучшение ACR может привести к резкому снижению частоты ошибок по битам. Иногда может потребоваться переключиться с неэкранированной витой пары (UTP) на экранированную витую пару (STP), чтобы увеличить ACR.

Power Sum ACR (PSACR) [ править ]

Power Sum ACR (PSACR) выполняется так же, как ACR, но с использованием значения PSNEXT в расчетах, а не NEXT.

Сопротивление контура постоянного тока [ править ]

Сопротивление контура постоянного тока измеряет общее сопротивление через одну пару проводов, замкнутую на одном конце соединения. Он будет увеличиваться с увеличением длины кабеля. Сопротивление постоянному току обычно оказывает меньшее влияние на сигнал, чем вносимые потери, но играет важную роль, если требуется питание через Ethernet . Также измеряется в омах как характеристическое сопротивление кабеля, которое не зависит от длины кабеля.

См. Также [ править ]

  • Кабельный тестер
  • Тестер непрерывности
  • Медный провод и кабель

Заметки [ править ]

  • Международный стандарт ISO / IEC 11801: Информационные технологии - Универсальная кабельная разводка для помещений заказчика.
  • Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) Стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий - Часть 1: Общие требования (ANSI / TIA / EIA-568-B.1-2001)
  • Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) Стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий - Часть 2: Компоненты сбалансированной витой пары - Приложение 1 - Характеристики передачи для 4-парных кабелей 100 Ом категории 6 (ANSI / TIA / EIA-568-B.2-1- 2002)

Внешние ссылки [ править ]

  • Калькулятор и таблица сопротивления проводов