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开路短路反接/交叉跨接/错对串绕线对测量双绞线长度时,通常采用TDR(时域反射分析)测试技术时域反射分析TDR的工作原理是:测试仪从电缆一端发出一个脉冲波,在脉冲波行进时,如果碰到阻抗的变化,如开路、短路或不正常接线时,就会将部分或全部的脉冲能量反射回测试仪。依据来回脉冲波的延迟时间及已知的信号在电缆传播的NVP(额定传播速率),测试仪就可以计算出脉冲波接收端到该脉冲返回点的长度长度Length长度Length时域反射TDRScanPulse开路发射脉冲反射脉冲ScanPulseScanPulse短路端接设备发射脉冲发射脉冲反射脉冲(没有反射)额定传输速率NVPNVP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=2×L/(T×c)式中L—电缆长度,T—信号在传送端与接收端的时间差C—光在真空中传播速度,C为3×108m/s)该值随不同线缆类型而异。通常,NVP范围为60%~90%,测量准确性取决于NVP值,正式测量前用一个已知长度(必须在15m以上)的电缆来校正测试仪的NVP值,测试样线愈长,测试结果愈精确。测试时采用延时最短的线对作为参考标准来校正电缆测试仪。典型的非屏蔽双绞线的NVP值从62%~72%之间,通常NVP的取值在69%左右。长度测量的报告链路长度的测量长度为绕线的长度(并非物理距离)绕对之间长度可能有细微差别(对绞绞距的差别)测试限允许的最大长度测量误差为10%当测试仪以“*”显示长度时,则表示为临界值,表明在测试结果接近极限时长度测试结果不可信,要引起用户和施工者注意。长度的标准为100米(通道)和90米(永久链路)不要安装超过100米的站点特殊情况要有记录01当信号在电缆中传输时,由于其所遇到的电阻而导致传输信号的减小,信号沿电缆传输损失的能量称为衰减。(以分贝dB表示)02dBLoss03信号源04信号接收器InsertionLose插入损耗/Attenuation衰减InsertionLose插入损耗/Attenuation衰减衰减是一种插入损耗,当考虑一条通信链路的总插入损耗时,布线链路中所有的布线部件都对链路的总衰减值有贡献。一条链路的总插入损耗是电缆和布线部件的衰减的总和。衰减量由下述各部分构成。布线电缆对信号的衰减;每个连接器对信号的减量;通道链路模型再加上10m跳线对信号的衰减量。电缆是链路衰减的一个主要因素,电缆越长,链路的衰减就会越明显。与电缆链路衰减相比,其他布线部件所造成的衰减要小得多。衰减不仅与信号传输距离有关,而且由于传输信道阻抗存在,它会随着信号频率的增加,而使信号的高频分量衰减加大,这主要由集肤效应所决定,它与频率的平方根成正比。1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电缆过长温度原因2过量衰减会使电缆链路传输数据不可靠影响衰减故障的原因串音串音是同一电缆的一个线对中的信号在传输时耦合进其他线对中的能量。是测量来自其它线对泄漏过来的信号串音串音分为近端串音(NearEndCrosstalk,NEXT)和远端串音(FarEndCrosstalk,FEXT)NEXT是测量来自其它线对泄漏过来的信号NEXT是在信号发送端(近端)进行测量0102NEXT近端串扰用近端串扰损耗值dB来度量,近端串扰的dB值越高越好。高的近端串扰值意味着耦合过来信号损耗高,只有很少的能量从发送信号线对耦合到同一电缆的其他线对中,低的近端串扰值即耦合过来信号损耗低,意味着较多的能量从发送信号线对耦合到同一电缆的其他线对中。NEXT近端串扰近端串扰的影响类似噪声干扰干扰信号可能足够大从而:破坏原来的信号错误地被识别为信号影响站点间歇地锁死网络的连接完全失败施工注意事项近端串扰与端接工艺密切相关,双绞线的两条导线绞合在一起后,因为相位相差180而抵消而相互间的信号干扰,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,打开绞接的长度不能超过13mm。NEXT的测试要求2550最大采样步长(MHz)15近端串扰测试的采样步长:26-100100-250频率段(MHz)1-31.25近端串音是一对发送信号的线对对被测线对在近端的串扰,实际上,在4对双绞线电缆中,当其他3个线对都发送信号时也会对被测线对产生串扰。因此在4对电缆中,3个发送信号的线对向另一相邻接收线对产生的总串扰就称为近端串音功率和(PowerSumNEXT,)。近端串音功率和损耗值只有超5类以上电缆中才要求测试它,这种测试在用多个线对传送信号的10
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