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文档简介
系统性能指标1系统测试综合布线系统测试包括:水平双绞线链路测试、垂直干线铜缆链测试、垂直干线光缆链测试。系统测试完毕后,即组织相关技术及管理人员对整个系统进行验收。1.1 6类水平双绞线的测试说明 6类水平双绞线系统的测试指标主要包括: 1)长度、连续性、短路、断路测试 2)信号全程衰减测试 3)信号近、远串音衰耗测试 4)特性阻抗 5)传输延时 6)屏蔽线缆的连通性 ISO/IEC ClassE 6类布线标准草案中规定的信道性指标值pr-prpspr-prpsreturnphasedelayfreqAttenNextNextElfextElfextlossdelayskew(MHz)(dB)(dB)(dB)(dB)(dB)(dB)(ns)(ns)12.272.770.363.260.219.0580.050.044.263.060.551.248.219.0563.050.0106.556.654.043.240.219.0556.850.0168.353.250.639.136.119.0554.550.0209.351.649.037.234.219.0553.650.031.2511.748.445.733.330.317.1552.150.062.516.943.440.627.324.314.1550.350.010021.739.937.123.220.212.0549.450.012524.538.335.421.318.311.0549.050.0155.5227.636.733.819.416.410.1548.750.017529.535.832.918.415.49.6548.650.020031.734.831.918.415.49.0548.450.025036.033.130.217.214.28.0548.250.0 衰减(Atten)表示一个信号沿电缆传输时振幅减弱或降低的程度,由铜缆或介质损耗引起。衰减值越小越好。近端串扰(Next)是指传输线对感应到接收线对上的干扰信号。Next隔离度用dB表示,用来衡量电缆中的线对彼此隔离的程度。Next隔离度越大,表示感应到其它线对上的干扰信号越小,隔离程度越高,电缆质量也就越好。线对间近端串扰(pr-pr Next)表示在线对数少的电缆中(4对或4对以下),假设其中有一个干扰线对,那这个干扰线对与其它任意一个线对间的Next值中最差就是线对间近端串扰。同样pr-pr Next越大越好。功率累加的近端串扰(PSNext)表示在线对数大于4对的电缆中,所有的干扰线对与受扰线对间的Next值之和。同样PSNext越大越好。远端串扰(Fext)是指由近端别的线对上的信号引起的、感应到远端线对上的信号。Fext隔离度用dB表示。同样Fext隔离度越大,电缆质量也就越好。等级远端串扰(ELFext)与Fext基本相同,不同点在于:ELfext中远端感应的信号是相对于别的线对上的信号经过衰减后到达远端的信号。ELFext隔离度用dB表示。同样ELFext隔离度越大,电缆质量也就越好。pr-pr ELFext与pr-pr Next一样,考虑两对线对间的影响,同样pr-pr ELFext值越大越好。PSELFext与PSNext一样,考虑多线对间的影响,同样PSELFext值越大越好。传播延迟(Prop delay)表示一个信号从一端传送到另一端,其时间上的延迟。传播延迟值越小越好。延迟偏差(Delay skew)表示同一根电缆内,传的最快的和最慢的两个线对之间传播延迟的差异。延迟偏差越小越好。1.2 3类主干铜缆系统的测试说明工程完工后需按Cat3标准对3类链路系统进行测试,包括以下几项内容:1)、极性、连续性、短路、断路测试及长度2)、信号全程衰减测试3)、信号近、远串音衰耗测试4)、特性阻抗5)、传输延时国际标准衰减指标(Attenuation)频率三类标准0.064MHz2.30.256MHz3.40.512MHz4.90.772MHz6.01.0MHz7.04.0MHz15.08.0MHz23.010.0MHz26.016.0MHz35.0线对近端减标准指标(NEXT)频率三类标准0.064MHz430.256MHz410.512MHz320.772MHz271.0MHz264.0MHz231.3 本方案中,采用FLUKE DSP-4000和 DSP-LIA 101(固定链路接口适配器)布线测试仪进行测试。 DSP4000是FLUKE公司数字式电缆分析仪系列中的最新成员,是专门为布线商和网络使用者依据当前的业界标准和将来的更高标准认证高速铜缆和光缆而设计的。无论是认证布线系统,进行故障诊断,向高速网络升级,检查用户电缆的问题,还是对链路增减、移动后进行再认证,DSP4000都是最佳选择。DSP4000带有可扩展的数字化平台,确保满足新标准的要求。这意味着现在DSP4000上所付出的投资即使到将来也是受到保护的。DSP4000支持新标准中要求的所有测试,例如:近端串扰、等效远端串扰、综合近端串扰、综合等效远端串扰、衰减、衰减串扰比、时延偏离等。DSP4000还带有强大的故障诊断功能,可以识别和定位被测试链路中的开路、短路和异常等问题。l 测试仪远端的校准 用一根短的测试电缆(随仪器配备)连接主机及远端,远端的校准由主机来进行。主机将仪器本身的损耗标准为零。不同的厂商会提供不同的校准用配件。如果在测试安装好的布线时要用到适配器,校准时最好将适配器的衰减值也包括进去。这是因为适配器并不是已安装电缆的一部分,因而必须通过校准把他带入的损耗排除掉,以保证损耗测量的准确性。l 测试方式的选择 TSB67标准中定义了两种测试方法,一种是基本链路测试,另一种是通道测试。一条通道的两端分别有两个连接点,而一条基本链路的两端只能分别有一个连接点。例如:当要测试的是从墙上插座到配线问的终端,就必须将测试仪器设置在基本链路档;而如果要诊断一条点到点的布线通道,在其两端连上测试仪器,其中包括交叉连接、跳线和仪器测试线,那么就必须将测试仪器设置在通道挡。1.3.1 对长宁区政府办公楼布线系统的测试,都要依照标准进行。l 现场测试步骤1)仪器状态的检查2)测试用接口适配器的选择3)布线系统的现场测试4)根据测试结果确定故障原因并排除故障5)保存并备份测试结果6)测试结果的分析、存储及打印7)测试结果的分析 单个测试结果的参数可能有两种情况:FAIL或PASS。任一单项参数的测试结果如果为PASS将被认为此参数的指标是合格的,如果所有其他参数也都为PASS时,则整个测试结果为PASS;任一单项参数的测试结果为FAIL将导致整个测试结果的FAIL,此时就要根据测试结果找出故障的原由,纠正错误以后重新进行测试。1.3.2 故障的处理 对于一个不太可靠的链路,应该停下测试并弄清是什么造成布线故障的。同时必须注意到这个测试的结果可能是由于布线、测试仪器的设置或端接等问题而形成的。1.3.3 测试结果的打印 在测试后下一步通常是打印记录,所有的测试结果可以被打印并由安装者与用户同签署备案。对于大量需分析整理的数据,一个较好的办法是将所有的数据存储在一台计算机中进行分析。所有的测试仪器均提供一些方法用于将仪器中的数据传送至计算机中,同时释放现场测试仪内的存储空间以记录新的测试数据。1.3.4 关于现场测试的一些疑难解答问题解决方法测试仪不能工作或不能进行远端校准充电或更换电池测试仪设置为不正确的线缆类型确保两个测试仪都打开并有足够电池;更换电池测试仪设置为不正确的链路类型重新设置测试仪的参数如正确的类别、阻抗及NVPLink/channel自动测试“Fails”检测失败的区域线路图未通过检测测试仪是否设置成与实际插座一样的T568A/B检测两端的接头是否有开线、破裂或交错。长度未通过用已知的好线确认并重新校准NVP检查设备线及跨接线的总长度衰减未通过检查链路中所有的线缆是否均是6类NEXT或ELFEXT未通过检查所有连接件是否均为6类检查所有线对端接的质量测试仪不能进行自动测试检查控制键和菜单上的设置检查测试仪是否未校准检查两端的测试仪接头测试仪不能自动测试结果确认所选的测试结果名字是否唯一检查可获的自由内存的数量测试仪不能打印储存的自动测试结果确认打印机和测试仪的接口参数是否设置成一样确认测试结果已被选为打印输出。1.4 光纤系统的测试1.4.1 一般测试原则和公式l 多模干线链路段应在一个方向使用850nm和1300nm波长进行测试。注意1:由于测试方向对测试方法的准确性和重复性影响不大,因此只需在一个方向上进行测试。注意2:干线链路段的距离较长,在这些链路中距离对不同波长的衰减是有差异的。因此需要对所有的波长进行测试。光纤测试采用Lucent938A型测试仪进行测试,对于光纤系统,测试指标可由以下公式计算得出: 全程链路衰耗值=光缆的衰耗值+耦合器损耗+熔接头衰耗值+光功率比校正值 注:耦合连接具体依据其连接插头型号有多种方式,如ST、SC等连接方式,其衰耗值不同。相关的一些测试指标如下(62.5um多模光纤系统):多模光纤连接头信号波长最大衰减dB/km最大容量MHz/km类型最大衰减dB 850nm3.40200多模ST连接头0.39 1300nm1.00500多模SC连接头0.39光缆的衰耗值=光纤线缆长度(km)(3.40dB/km在850nm处或1.00dB/km在1300nm处) 耦合器损耗(ST或SC连接器)=(连接器的数目0.39dB)+0.42dB 熔接头衰耗值(CSL或熔接)=接头数目0.30dB 光功率比校正值如下表级别/连接头类型CAT1CAT2CAT3CAT4 CAT5ST或SC连接器+0.500.00-0.25-0.50-0.751.4.2 测试方式 有关光纤系统的测试,通常包含三种光纤基本网络链路形式:水平子系统、主干子系统以及混合方式。水平子系统方式一般从信息出口到楼层光纤分配线架(IDF)之间的网段;主干子系统方式主要为主干配线架(MDF)与分配线架(IDF)之间的连接网络;而点对点的直接连接方式则融合了主干子系统和水平子系统。1.4.3 测试步骤及过程l 测试仪表及其连接跳线的校验先清洗一下光纤跳线两端的连接头及耦合连接头。执行测试仪表指令,进入准备测试校准状态。用光纤跳线连接光源及光功率计。选择光功率计的“相关功率测试档”,如果该功率计无该档则不需要,然后记录相关测试的功率值Pref。将测试跳线的一端从光功率计上卸下,但不要将另一端从光源端卸下。将光纤跳线及光耦合器连上跳线后,而另一端再连接光功率计。将光功率表测试的数据记录下来。如果功率计处在相关的“功率衰减测试”档,其数值的单位为DB,则表上所显示的数值即为跳线的衰减值。然后,将两根跳线更换一下位置,用同样的方法试一遍,以证实两根光跳线的衰减值均符合要求。l 光纤全程链路的测试上述的光纤跳线的测试方法同样也适用于光纤链路的测试,其过程为:记下功率计上所显示的功率值(Pref)。将跳线从功率计的一端断开,再接入要测试的光纤链路上。(注意:不要将跳线从光源端断开)。用另一根测试过的跳线将光功率计接入要测试的光纤链路上。记录功率计上所显示的功率值(Pref)。如果功率计处在“相关功率衰减”测试档,则其读数即为光纤链路的衰减值。如果该值小于或等于前面计算出的衰减标称值,则测试结果为合格值。1.4.4 提交测试文档测试结果应至少包括下列内容以便于布线系统的维护。 1)每个连接的唯一识别标记(同信息出日上标记相同)。
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