项目9:测试综合布线系统课件.pptx
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1、测试综合布线系统测试综合布线系统项目9认知目标1.正确认识验证测试和认证测试2.正确理解基本链路、永久链路和信道的概念及它们的关系3.了解测试标准技能目标1.能熟练使用验证测试仪表和认证测试仪表测双绞线链路2.会用HDTDX和HDTDR分析NEXT和RL故障3.会用光功率计等仪表测光纤衰减学学习习目目标标4.熟悉双绞线和光纤测试的性能指标5.熟悉双绞线链路故障类型6.了解光纤OTDR测试的方法目录1项目背景2测试类型3测试级别4验证测试仪表5认证测试标准目录6认证测试模型7认证测试参数8任务实施:现场认证测试和故障诊断测试9任务实施:光纤链路测试项目背景项目背景 布线工程总会遇到一些质量问题需
2、要处理。如果你只是负责建网,最不幸的事情就是在验收检测时才发现大量链路存在质量问题,此时停工、返工已不可避免,由此造成的直接间接损失可能是巨大的。为了避免出现这种情况,需要从设计选型的时候就开始关注产品质量。实际上,在整个建网、用网、管网的过程中都会执行一些必要的测试任务,如选型测试、进场测试、验收测试、开通测试、故障诊断测试、定期维护测试等。其中,选型测试、进场测试、验收测试和故障诊断测试是建网过程当中的测试。开通测试、故障诊断测试、定期维护测试和再认证测试则是用网、管网过程中的测试。测试类型测试类型鉴定测试鉴定测试是对链路支持应用能力(带宽)的一种鉴定,比验证测试要求高,但比认证测试要求低
3、,测试内容和方法也简单一些。选型测试在一些大中型项目和可靠性较高的数据中心项目中,甲方会要求对布线产品进行选型测试,以确保质量达到一定的水准。认证测试认证测试是按照某个标准中规定的参数进行的质量检测,并要求依据标准的极限值对被测对象给出“通过/失败”或“合格/不合格”的结果判定。进场测试进场测试是指对进入施工现场的货品进行入库验收或现场检测,以便为施工人员随时提供合格的安装产品。验证测试验证测试又称为随工测试,是边施工边测试,主要检测线缆质量和安装工艺,及时发现并纠正所出现的问题,不至于等到工程完工时才发现问题而重新返工,耗费不必要的人力、物力和财力。验证测试不需要使用复杂的测试仪,只要能测试
4、接线图和线缆长度的测试仪。仿真测试就是将一家(或多家)供应商的产品人为地搭成100m的仿真信道或者90m的仿真永久链路,然后用DTX电缆分析仪选择对应的信道或永久链路标准进行认证测试,如果合格则表明选择的产品基本上是兼容的。仿真测试和兼容性测试测试级别测试级别1元件级测试元件级测试就是对链路中的原件(电缆、跳线、插座模块等)进行测试,其测试标准要求最严格。2链路级测试链路级测试是指对“已安装”的链路进行的认证测试,由于链路是由多个元件串接而成的,所以链路级测试对参数的要求一定比单个的元件级测试要求低。3应用级测试部分甲方会要求乙方或维护外包方给出链路是否能支持高速应用的证明验证测试仪表验证测试
5、仪表 设计设计/规划规划选型选型/采购采购 安装安装/调试调试验收验收/认认证证维护维护/管理管理验证测试鉴定测试认证测试A/B/D(maybe)A/B/DA/B/DB/DA/B/C测试类型和适宜的环节(A:元件级,B:链路级,C:应用级,D:兼容性)IntelliTone Pro数字智能查线仪MicroScanner 2电缆验证仪简易布线通断测试仪MicroMapper Pro电缆线序检测仪验证测试仪表鉴定测试仪表鉴定测试仪表CableIQ(CIQ)电缆鉴定测试仪SimpliFiber Pro光纤衰减鉴定仪验证测试仪表认证测试仪表认证测试仪表DTX-1800线缆认证测试仪OptiFiber
6、光纤认证分析仪认证测试标准认证测试标准简介国际上制订布线测试标准的组织主要有:国际标准化委员会ISO/IEC、欧洲标准化委员会CENELEC和北美的工业技术标准化委员会ANSI/TIA/EIA。国际上综合布线系统现场测试的技术规范是:由ANSI/TIA/EIA委员会在1995年10月发布的现场测试非屏蔽双绞线(UTP)电缆布线系统传输性能技术规范(TSB67)。1999年10月发布的ANSI/TIA/EIA TSB95100 4对5类线附加传输性能指南。1999年11月ANSI/TIA/EIA又推出了ANSI/TIA/EIA 569-A52000100 4对增强5类布线传输性能规范。2002年
7、6月ANSI/TIA/EIA发布了支持6类(Cat6)布线标准的ANSI/TIA/EIA 569-B。ANSI/TIA/EIA 569-B.2-1是ANSI/TIA/EIA 569-B.2的增编。国际标准化委员会ISO/IEC推出的布线测试标准有:ISO/IEC 118011995、ISO/IEC 118012000和ISO/IEC 118012002,其中ISO/IEC 118012002和ANSI/TIA/EIA 569-B国内标准:2000年推出了综合布线工程验收规范(GB503122000),2007年推出了定义到F级(7类电缆)的综合布线工程验收规范(GB503122007)认证测试
8、模型基本链路模型信道模型永久链路模型永久链路模型ISO 11801对永久链路及CP1链路的最新定义(N1645,2009年9月)认证测试参数测试参数不同名称对照测试参数测试参数GB50311-2007和和GB50312-2007中的名称中的名称EIA/TIA等其它名称等其它名称NEXT近端串音近端串扰PSNEXT近端串音功率和综合近端串扰ACR衰减串音比衰减串扰比PSACR衰减串音比功率和综合衰减串扰比FEXT远端串音远端串扰ELFEXT等电平远端串音等效远端串扰PSELFEXT等电平远端串音功率和综合等效远端串扰接线图(Wire Map)正确的接线图(T568B)开路和短路反接/交叉跨接/错
9、对串绕线对长度NVP是指电信号在该电缆中传输的速率与光在真空中的传输速率的比值。NVP=2L/(Tc)式中:L 电缆长度;T 信号在传送端与接收端的时间差;C 光在真空中的传播速度,c为3108m/s。该值随不同电缆类型而异。通常,NVP范围为60%90%,即NVP=(0.60.9)c,它表示电磁波在电缆当中的传播速度比真空当中的慢(速度为真空中的60%90%,多数为70%左右,即NVP=0.7)。测量长度的准确性取决于NVP值,因此在正式测量前用一个已知长度(必须在15 m以上,一般建议取30 m)的电缆来校正测试仪的NVP值,校正参考电缆越长,测试结果越精确。典型的非屏蔽双绞线的NVP值为
10、62%72%。衰减(插入损耗)衰减量由下述各部分构成:布线电缆对信号的衰减;构成信道链路方式的10m跳线或构成基本链路方式的4m设备接线对信号的衰减量;每个连接器对信号的衰减量。频率频率/MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路14.24.04.04.04.04.04.04.016.014.412.29.17.78.37.18.16.9100 24.020.421.718.520.817.7250 35.930.733.828.8600 54.646.6不同链路方式下允许的最大插入损耗一览表(20)近端串音(NEXT)串音是同一电缆的一个线
11、对中的信号在传输时耦合进其他线对中的能量。串音分为近端串音(Near End rosstalk,NEXT)和远端串音(Far End Crosstalk,FEXT)两种,NEXT是UTP电缆中最重要的一个参数。近端串音是指处于线缆一侧的某发送线对的信号对同侧的其他相邻(接收)线对通过电磁感应所造成的信号耦合。FEXT是信号从近端发出,而在链路的另一侧(远端),发送信号的线对向其同侧其他相邻(接收)线对通过电磁感应耦合而造成的串音。近端串音用近端串音损耗值dB来度量,近端串音的dB值越高越好。近端串音(NEXT)近端串音用近端串音损耗值dB来度量,近端串音的dB值越高越好。近端串音与电缆类别、连
12、接方式和频率有关,绞距越紧抵消效果越好,也就越能支持较高的数据传输速率。在端接施工时,为减少串扰,5类电缆打开绞接的长度不能超过13mm,更高级别的电缆则只能更短。近端串音损耗的测量应包括每一个电缆信道两端的设备接插软线和工作区电缆在内,它只表示在近端所测量到的值,测量值会随电缆的长度不同而变化,电缆越长,近端串音损耗值越小,实践证明在40m内测得的近端串音损耗值是真实的,并且近端串音损耗应分别从信道的两端进行测量,现在的测试仪都有能在一端同时进行两端的近端串音损耗的测量功能。近端串音与频率的关系(频率越高串音越强)近端串音(NEXT)频率频率/MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信
13、道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路139.140.160.060.065.065.065.065.016.019.421.143.645.253.254.665.065.010030.132.339.941.862.965.025033.135.356.960.460051.254.7最小近端串音损耗一览表ANSI/TIA/EIA 569-B2.1最大频率步长表频率段频率段/MHz最大采样步长最大采样步长/MHz131.250.1531.261000.251002500.50近端串音功率和(PSNEXT)频率频率/MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链
14、路永久链路信道链路永久链路157.057.062.062.062.062.016.040.642.250.652.262.062.010027.129.337.139.359.962.O25030.232.753.957.460048.251.7近端串音功率和损耗最小极限值一览表衰减串音比(ACR)频率频率/MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路156.056.061.O61.061.061.016.034.537.544.947.556.958.11006.111.918.223.342.147.3250-2.84.723.131.66
15、00-3.48.1衰减串音比值最小极限值一览表通信链路在信号传输时,信号衰减和串扰都会存在,串扰反映出电缆系统内的噪声水平,衰减反映线对本身的实际传输能量总的希望当然是接收到的信号能量尽量大(即电缆的衰减值要小),耦合过来的串音尽量小。衰减串音(ACR,ACR-N,也可译为衰减串扰比)定义为被测线对受相邻发送线对串扰的近端串音与本线对上传输的有用信号的比值,用对数来表示这种比值(除法运算)就是做减法(单位为dB),即ACR=NEXT A近端串音损耗越高且衰减越小,则衰减串音比越高。一个高的衰减串音比意味着干扰噪声强度与信号强度相比微不足道,因此衰减串音比越大越好。衰减串音比(ACR)频率频率/
16、MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路153.053.058.058.058.058.016.031.534.542.345.153.955.11003.18.915.420.839.144.3250-5.82.020.128.6600-6.45.1PSACR最小极限值一览表NEXT、衰减A和ACR关系曲线远端串音与等电平远端串音与近端串音定义相类似,远端串音(FEXT)是信号从近端发出,而在链路的另一侧(远端),发送信号的线对向其同侧其他相邻(接收)线对通过电磁感应耦合而造成的串扰。因为信号的强度与它所产生的串扰及信号的衰减有关,所以电
17、缆长度对测量到的远端串音损影响很大,远端串音并不是一种很有效的测试指标,在测量中,用等电平远端串音值的测量代替远端串音值的测量。等电平远端串音(Equal Level FEXT,ELFEXT,也可译为等效远端串扰)是指某线对上远端串音损耗与该线路传输信号衰减的差值,也称为远端ACR(或者ACR-F)。减去衰减后的FEXT也称为等电位远端串音,它比较真实地反映了在远端的信噪比,其关系如图所示。ELFEXT的定义如下:ELFEXT=FEXTA(A为被干扰线对的衰减值,现用IL表示)等电平远端串音损耗最小限定值如表所示。更新后的标准均使用新术语ACR-F。FEXT、A和ELFEXT关系图远端串音与等
18、电平远端串音频率频率/MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路157.458.663.364.265.065.016.033.334.539.240.157.559.310017.418.623.324.244.446.025015.316.237.839.260031.332.6等电平远端串音损耗最小限定值表等电平远端串音功率和(PSELFEXT)PSELFEXT是几个同时传输信号的线对在接收线对形成的串扰总和,是指在电缆的远端测量到的每个传送信号的线对对被测线对串扰能量的和,等电平远端串音功率和损耗是一个计算参数。等电平远端串音功率和损
19、耗极限值表频率频率/MHzC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路154.455.660.361.262.062.016.030.331.536.237.154.556.310014.415.620.321.241.443.025012.313.234.836.260028.329.6传播时延和时延偏差传播时延(Propagation Delay)是信号在电缆线对中传输时所需要的时间。传播时延随着电缆长度的增加而增加,测量标准是指信号在100m电缆上的传输时间,单位是ns,它是衡量信号在电缆中传输快慢的物理量。传播时延极限值表频率频率/MHzC级
20、级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路10.5800.5210.5800.5210.5800.5210.5800.52116.00.5530.4960.5530.4960.5530.4960.5530.4961000.5480.4910.5480.4910,5480.4912500.5460.4900.5460.4906000.5450.489等级等级 频率频率(MHz)信道链路最大时延偏信道链路最大时延偏差差(us)永久链路最大时延偏永久链路最大时延偏差差(us)Af=0.1B0.1f1C1f160.0500.044D1f1000.0500.04
21、4E14f2500.0500.044F14f6000.0300.026时延偏差(Delay Skew)是指同一UTP电缆中传输速度最快的线对和传输速度最慢的线对的传播时延差值,它以同一电缆中信号传播延迟最小的线对的时延值为参考,其余线对与参考线对都有时延差值,最大的时延差值即是电缆的时延偏差。表9-12列出了时延偏差极限值。不同频率下时延偏差极限值等电平远端串音功率和(PSELFEXT)回波损耗(Return Loss,RL)多指电缆与接插件连接处的阻抗突变(不匹配)导致的一部分信号能量的反射值。回波损耗的计算公式如下:回波损耗=发送信号值/反射信号值关键频率下的回波损耗极限值表频率频率/MH
22、zC级级D级级E级级F级级信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路信道链路永久链路115.015.017.019.019.021.019.021.016.015.015.017.019.018.020.018.020.010010.012.012.014.012.014.02508.010.08.010.06008.010.0ANEXT、PS ANEXT、AACR-F等ANEXT或AFEXT被测链路M干扰链路Re受害链路 ANEXT测试方法AFEXT测试方法其它参数直流环路电阻非平衡衰减传输阻抗耦合衰减及屏蔽衰减任务实施:现场认证测试和故障诊断测试对认证测试仪的性能要求永久链路认证精度
23、,又要满足信道的认证精度。测试仪的精度是有时间限制的,必须在使用一定时间后进行定期校准。具有精确的故障定位和快速的测试速度并带有远端测试单元的测试仪,使用6类电缆时,近端串音应进行双向测试,即对同一条电缆必须测试两次,而带有智能远端测试单元的测试仪可实现双向测试一次完成。测试仪可以与PC连接在一起,把测试的数据传送到PC,便于打印输出与保存。(1)测试仪的基本要求对认证测试仪的性能要求 测试接头误差补偿 测试判断临界区由测试仪制造方提供专用测试线,该测试线配用的缆线和接头是特制的,这种特制测试线的NEXT很小。缺点:测试线造价昂贵而且是易磨损的消耗器材,需要经常校准或更换;在测试信道时,用户末
24、端线缆是要包括在链路之中的,由测试仪制造商无法给这些末端用户线缆一一配接专用插头。采用数字式近端串扰时域分析技术(TDX)补偿接头的误差,该方法能够根据时域分析原理计算整条链路各位置的NEXT值,可以准确地找出定位在链路两端的接头所造成的NEXT值并从总测试结果中予以扣除,对测试插头带来的影响有效地起到补偿作用,提高测试精度。第三种方法被称作反射串扰补偿(RCC),这种方法将短跳线反射回来的串扰进行计算并给于补偿,进一步提高测试的精度。RCC(RC2)也是FLUKE公司的专利技术。第四种方法就是使用特制的永久链路适配器 仪器自校准。(2)测试仪的精度要求)测试仪的精度要求对认证测试仪的性能要求
25、(3)测试速度)测试速度要求要求 电缆测试仪首先应在性能指标上同时满足通道和永久链路的III级精度要求,同时在现场测试中还要有较快的测试速度。在要测试成百上千条链路的情况下,测试速度哪怕只相差几秒都将对整个综合布线的累计测试时间产生很大的影响,并将影响用户的工程进度。目前最快的认证测试仪表是FLUKE公司推出的DTX1800电缆认证测试仪,最快9s完成一条6类链路测试。对认证测试仪的性能要求 测试仪的故障定位是十分重要的,因为测试目的是要得到良好的链路,而不仅仅是辨别好坏。测试仪能迅速告诉测试人员在一条坏链路中故障部件的位置,从而能迅速加以修复。FLUKE网络的DSP/DTX系列电缆分析仪具有
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