《平衡和同轴信息技术布缆系统测试规范 第1部分:按GBT 18233.1和相关标准安装的平衡布缆系统》_第1页
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文档简介

1本文件描述了对按GB/T18233.1安装的平衡布缆系统传输参数的试验方法,并对现场测试仪测试布缆系统的传输参数的准确度提出了要求。本文件适用于由符合IEC61156(所有部分)、IEC61156-9和IEC61156-10规定的电缆,以及IEC60603-7(所有部分)中规定的连接硬件或IEC61076-3-104、IEC61076-3-110、IEC61076-2-101和IEC61076-2-109中规定的连接硬件构成的电缆组件。如果电缆和/或连接器不符合这些标准的应进行额外的测试。本文件的组织结构如下:——第4章规定了用于布缆拓扑结构传输参数的实验室测试程序。在某些情况下,这些测试程序可在现场测试中使用(见IECTS61156-1-2——第5章规定了现场测试的说明和要求;——第6章规定了现场测试仪的性能要求和性能验证程序。注1:本文件不包括对电缆和连接器进行的测试。这些测试分别见IEC61156-1和IEC60603-7或IEC61076-3-104、IEC61076-3-110、IEC61076-2-101和IEC61076-2-109中的描述。注2:电缆组件中所使用的电缆和连接器,即使不符合IEC61156(所有部分)或IEC60603-7、IEC61076-3-104、IEC61076-3-110、IEC61076-2-101和IEC61076-2-109的描述,也应根据相关通用规范中给出的试验分别进行测试。在这种情况下,本文件所描述的大部分环境和机械测试可以省略。本文件涉及100Ω布缆系统的性能。同样的原则适用于120Ω或150Ω的布缆系统,但用于测试的系统对应于各自的标称阻抗。注3:现场测试仪的类型包括认证测试仪、合格测试仪和验证测试仪。认证测试适用于商业/工业建筑群布线后对传输参数严格的测试需求。认证测试仪通常包含合格测试仪和验证测试仪的功能。合格测试在IEC61935-3中有相关的描述。合格测试确定被测布缆系统是否能够支持特定的网络应用(例如1000BASE-T、100BASE-TX、10GBASE-T)。合格测试仪的准确度不需要追溯到国家标准的要求,但需确保测试后的布线系统在特定应用下正常运行。验证测试仪只验证连通性。本文件默认被测系统为4对线对的布缆。本文件所述的试验方法也可用于评估1对线对的平衡布缆。与其他链路共用同一护套的2对线对的布缆链路将作为2对线对的布缆进行测试。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用GB/T5095.2509电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法第25-9部分:信号完整性试验试验25i:外来串扰(GB/T2095.2509-2020,IEC60512-25-9:2008,IDT)2GB/T18233.1信息技术用户建筑群通用布缆第1部分:通用要求(GB/T18233.1-2022,ISO/IEC11801-1:2017,MOD)GB/T31723.411金属通信电缆试验方法第4-11部分:电磁兼容跳线、同轴电缆组件、接连接器电缆的耦合衰减或屏蔽衰减吸收钳法(GB/T31723.411-2018,IEC62153-4-11:2009,IDT)GB/T31723.414金属通信电缆试验方法第4-14部分:电磁兼容电缆组件(现场条件)的耦合衰减吸收钳法(GB/T31723.414-2021,IEC62153-4-14:2012,IDT)GB/T34961.1信息技术用户建筑群布缆的实现和操作第1部分:管理(GB/T34961.1-2018,ISO/IEC14763-1:1999,MOD)GB/T34961.2信息技术用户建筑群布缆的实现和操作第2部分:规划和安装(GB/T34961.2-2024,ISO/IEC14763-2:2019,MOD)IEC60169-22射频连接器第22部分:射频两极卡口耦合连接器,用于具有双内导体的屏蔽平衡电缆(BNO型)[Radio-frequencyconnectors.Part22:R.F.two-polebayonetcoupledconnectorsforusewithshieldedbalancedcableshavingtwininnerconductors(TypeBNO)]IEC60512-27-200电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法第27-200部分:IEC60603-7系列连接器高达2000MHz的信号完整性试验的附加规范试验27a至27g(Connectorsforelectricalandelectronicequipment—Testsandmeasurements—Part27-200:Additionalspecificationsforsignalintegritytestsupto2000MHzonIEC60603-7seriesconnectors—Tests27ato27g)IEC60603-7(所有部分)电子设备用连接器第7部分:8路非屏蔽活动和固定连接器的详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Part7:Detailspecificationfor8-way,unshielded,freeandfixedconnectors)IEC60603-7-71电子设备用连接器第7-71部分:数据传输频率1000MHz及以下的8路屏蔽活动和固定连接器详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Part7-71:Detailspecificationfor8-way,shielded,freeandfixedconnectors,fordatatransmissionwithfrequenciesupto1000MHz)IEC60603-7-81电子设备用连接器第7-81部分:数据传输频率2000MHz及以下的8路屏蔽活动和固定连接器详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Part7-81:Detailspecificationfor8-way,shielded,freeandfixedconnectors,fordatatransmissionswithfrequenciesupto2000MHz)IEC60603-7-82电子设备用连接器第7-82部分:数据传输频率2000MHz及以下的8路12触点屏蔽活动和固定连接器详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Part7-82:Detailspecificationfor8-way,12contacts,shielded,freeandfixedconnectors,fordatatransmissionwithfrequenciesupto2000MHz)IEC61076-2-101电子设备用连接器产品要求第2-101部分:圆形连接器带螺纹锁紧的M12连接器详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Productrequirements—Part2-101:Circularconnectors—DetailspecificationforM12connectorswitchscrew-locking)IEC61076-2-109电子设备用连接器产品要求第2-109部分:圆形连接器数据传输频率高达500MHz的M12×1螺纹锁紧连接器详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Product3requirements—Part2-109:Circularconnectors—DetailspecificationforconnectorsM12×1witchscrew-locking,fordatatransmissionfrequenciesupto500MHz)IEC61076-3-104电气及电子设备用连接器产品要求第3-104部分:频率达2000MHz的数据传输用8路屏蔽活动和固定连接器详细规范(Connectorsforelectricalandelectronicequipment—Productrequirements—Part3-104:Detailspecificationfor8-way,shieldedfreeandfixedconnectorsfordatatransmissionswithfrequenciesupto2000MHz)IEC61076-3-110电子设备用连接器产品要求第3-110部分:频率不超过3000MHz的数据传输用屏蔽活动和固定连接器的详细规范(Connectorsforelectronicequipment—Productrequirements—Part3-110:Detailspecificationforfreeandfixedconnectorsfordatatransmissionwithfrequenciesupto3000MHz)IEC61156(所有部分)数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆(Multicoreandsymmetricalpair/quadcablesfordigitalcommunications)注:GB/T18015(所有部分)数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆IECTR61156-1-2数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1-2部分:对绞或星绞对称电缆的电气传输特性和试验方法(Multicoreandsymmetricalpair/quadcablesfordigitalcommunications–Part1-2:Electricaltransmissioncharacteristicsandtestmethodsofsymmetricalpair/quadcables)IEC61156-5数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆分规范(Multicoreandsymmetricalpair/quadcablesfordigitalcommunications—Part5:Symmetricalpair/quadcableswithtransmissioncharacteristicsupto1000MHz—Horizontalfloorwiring—Sectionalspecification)注:GB/T18015.5—2025数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆分规范(IEC61156-5:2020,IDT)IEC61156-9数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第9部分:用于传输特性高达2000MHz的信道的电缆分规范(Multicoreandsymmetricalpair/quadcablesfordigitalcommunications—Part9:Cablesforchannelswithtransmissioncharacteristicsupto2GHz—Sectionalspecification)IEC61156-10数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第10部分:用于传输特性高达2000MHz的跳线的电缆分规范(Multicoreandsymmetricalpair/quadcablesfordigitalcommunications—Part10:Cablesforcordswithtransmissioncharacteristicsupto2GHz—Sectionalspecification)IEC61169-15射频连接器第15部分:分规范外导体内径为4.13mm(0.163in)螺纹连接的射频同轴连接器(SMA型)特性阻抗为50Ω[Radio-frequencyconnectors—Part15:Sectionalspecification—RFcoaxialconnectorswithinnerdiameterofouterconductor4,13mm(0,163in)withthreadedcoupling-Characteristicimpedance50Ω(typeSMA)]注:GB/T11313.15—20XX射频连接器第15部分:外导体内径为4.13mm(0.163in)、特性阻抗为50Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(SMA型)分规范(IEC61169-15:2021,MOD)50Ω(75Ω)、螺纹连接的射频同轴连接器(N型)分规范(Radio-frequencyconnectors-Part416:Sectionalspecification-RFcoaxialconnectorswithinnerdiameterofouterconductor7mm(0,276in)withscrewcoupling-Characteristicsimpedance50ohms(75注:GB/T11313.16—2015射频连接器第16部分:外导体内径为7mm(0.276in)、特性阻抗为50Ω(75Ω)、螺纹连接的射频同轴连接器(N型)分规范(IEC61169-16:2006,NEQ)IEC61935-1-1平衡和同轴信息技术布缆系统测试规范第1-1部分:横向转换损耗和等电平横向转换传送损耗测试的附加要求(Specificationforthetestingofbalancedandcoaxialinformationtechnologycabling—Part1-1:Additionalrequirementsforthemeasurementoftransverseconversionlossandequalleveltransverseconversiontransferloss)IEC61935-1-2平衡和同轴信息技术布缆系统测试规范第1-2部分:按GB/T18233.1安装的平衡布缆采用现场测试仪器测量直流电阻不平衡的附加要求(Specificationforthetestingofbalancedandcoaxialinformationtechnologycabling—Part1-2:InstalledbalancedcablingasspecifiedinISO/IEC11801—Additionalrequirementsformeasurementofresistanceunbalancewithfieldtestinstrumentation)IEC62153-4-9金属通信电缆试验方法第4-9部分:电磁兼容屏蔽平衡电缆的耦合衰减三同轴法[Metalliccommunicationcabletestmethods—Part4-9:Electromagneticcompatibility(EMC)—Couplingattenuationofscreenedbalancedcables,triaxialmethod]ITU-TRecommendationG.117:1996对地不平衡度传输方面(Transmissionaspectsofunbalanceaboutearth)ITU-TRecommendationO.9:1999评估对地不平衡度的测量装置(Measuringarrangementstoassessthedegreeofunbalanceaboutearth)3术语、定义和缩略语3.1术语和定义GB/T18233.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库网址如下:——IEC电工百科:/——ISO在线浏览平台:/obp3.1.1具有特定性能的电缆和连接器的组合,作为GB/T18233.1(或同类规范)中布缆链路的一部分。注:电缆组件的示例有跳线和工作区跳线。3.1.2认证certificationGB/T18233.1的规定已安装的布缆系统(例如:D级、E级、EA级、F级、FA级、I级和II级)注:认证测试需要现场测试仪具备可追溯到国家标准的准确度。53.1.3对照测试comparativetest为检查参考测试方法所得结果与使用其他测试装置(即现场测试仪)获得的测试结果之间的偏差而进行的试验。3.1.4耦合衰减couplingattenuation信号线对的差模功率与由被激励共模电流感应产生的功率之间的比值,单位是分贝(dB)。3.1.5线对内两根单线的直流电阻总和。3.1.6同一电缆组件内任意线对之间的相时延差异的最差值。3.1.7电长度electricallength电缆组件在真空中的等效长度。3.1.8远端串扰far-endcross-talk在远端测得的同一链路中干扰线对向受扰线对传输信号的功率幅值衰减量。注1:当功率衰减与干扰线对的近端相关时,这种特性被称为输入输出串扰(IOFEXT)。注2:当功率衰减与被干扰线对的远端相关时,这种特性被称为等电平远端串扰(ELFEXT)。注3:当功率衰减与被干扰线对的远端相关时,这种特性被称为ACR-F。注4:FEXT单位为分贝(dB)。注5:GB/T18233(所有部分)已将等电平远端串扰(ELFEXT)替换为ACR-F。3.1.9近端串扰near-endcross-talk同一链路中在同一端输入和测试信号功率时,在近端测试从一个线路耦合到另一个线路的信号功注:近端串扰以分贝(dB)表示,相对于入射信号功率平方根。3.1.10布缆系统设计所依据的阻抗,该标称阻抗为纯电阻性。3.1.11输出信号平衡outputsignalbalance输出端的共模电压与输出端的差模电压之比。3.1.12从同时运行的所有干扰链路耦合至一个接收线对的NEXT之和。63.1.13从同时运行的所有干扰链路耦合至一个接收线对的ACR-F之和。3.1.14横向电磁波(TEM)在电缆组件的参考平面之间传播时在相关频率范围内的每个频率上的相时延。注:单位为纳秒/米(ns/m)3.1.15合格qualification特定网络技术安装的布缆系统测试结果。示例:100BASE-T、IEEE802.3、1000BASE-T、10GBASE-T、IEEE1394b。3.1.16参考平面referenceplane被测布缆系统或必要的插合连接器的参考位置,在这个位置规定了性能要求。3.1.17反射系数reflectioncoefficient当电缆组件与标称阻抗端接时,在电缆组件的端口或横截面处,反射波幅值的复平方根与入射波幅值的复平方根之比(Znom)。注:见公式(1)。3.1.18回波损耗returnloss远端由其标称特性阻抗端接的电缆组件,在入射端口处的入射功率与反射功率的比值。注:见公式(2)或公式(3)。ui——入射电压;ur——反射电压。3.1.19因给定线对的不平衡特性,线对中共模信号功率的平方根与差模信号功率的平方根之比。3.1.20验证verification测试已安装电缆或布缆的连续性。73.2缩略语下列缩略语适用于本文件。AACR-F:衰减外部远端串扰比(attenuationtoaliencrosstalkratioatthefar-end)ACR:衰减串扰比(attenuationtocrosstalkratio)ACR-F:衰减远端串扰比(attenuationtocrosstalkratioatthefar-end)ACR-N:衰减近端串扰比(attenuationtocrosstalkratioatthenear-end)AFEXT:外部远端串扰(alienfarendcrosstalk)ANEXT:外部近端串扰(aliennearendcrosstalk)CP:汇集点(consolidationpoint)DUT:被测件(deviceundertest)EI:设备接口(equipmentinterface)ELLCTL:等电平纵向转换传输损耗(equallevellongitudinalconversiontransferloss)ELTCTL:等电平横向转换传输损耗(equalleveltransverseconversiontransferloss)EMC:电磁兼容(electromagneticcompatibility)EQP:设备(Equipment)FEXT:远端串扰(farendcrosstalk)IL:插入损耗(insertionloss)LCL:纵向转换损耗(longitudinalconversionloss)LCTL:纵向转换传输损耗(longitudinalconversiontransferloss)NEXT:近端串扰(nearendcrosstalk)NVP:标称传播速度(nominalvelocityofpropagation)OSB:输出信号平衡(outputsignalbalance)oPSAACR-F:衰减外部远端串扰功率和比(powersumattenuationtoaliencrosstalkratiatthefar-end)onPSAACR-Favg:衰减外部远端串扰平均功率和比(averagepowersumattenuationtoaliecrosstalkratioatthefar-end)nPSACR:衰减串扰功率和比(powersumattenuationtocrosstalkratio)-PSACR-N:衰减近端串扰功率和比(powersumattenuationtocrosstalkratioatthenear--PSACR-F:衰减远端串扰功率和比(powersumattenuationtocrosstalkratioatthefar-PSAFEXT:外部远端串扰功率和(powersumalienfar-endcrosstalk)PSAFEXTnorm:外部远端串扰标准功率和(normalizedpowersumalienfar-endcrosstalk)PSANEXT:外部近端串扰功率和(powersumaliennearendcrosstalk)PSANEXTavg:外部近端串扰平均功率和(averagepowersumaliennear-endcrosstalk)PSFEXT:远端串扰功率和(powersumfarendcrosstalk)PSNEXT:近端串扰功率和(powersumnearendcrosstalk)RL:回波损耗(returnloss)RF:射频(radioFrequency)8RFI:射频干扰(radiofrequencyinterference)TCL:横向转换损耗(transverseconversionloss)TCTL:横向转换传送损耗(transverseconversiontransferloss)TE:终端设备(TerminalEquipment)TP:双绞线(twistedPair)VNA:矢量网络分析仪(vectornetworkanalyzer)4传输特性的参数测试程序4.1通则第4章给出了传输参数的参考测试程序。应在实验室环境中使用实验室设备执行测试程序。在某些情况下,该测试程序也可适用于现场测试。适用时,该程序应特别标识为适合现场测试,并应规定相应的注意事项。使用本文件的用户宜参考应用标准、设备制造商和系统集成商给出的相关信息,以确定这些测试要求是否适用于特定的网络应用技术。4.2通用的测试注意事项4.2.1试验设备的注意事项本文件中描述的参考测试程序应使用VNA、RF变压器(平衡-不平衡转换器)、TP测试引线和阻抗匹配负载。对于某些测试,也可使用独立的信号发生器/示波器等试验仪器。能使用其他可被证明产生等效结果的测试程序。VNA的输入和输出端口是不平衡的。当使用VNA测试时,应至少使用两个平衡-不平衡转换器用于测试平衡信号。对于无平衡-不平衡转换器的试验适配器,见IECTS61156-1-2。无平衡-不平衡转换器测试设置可适用于混合模式测试。4.2.3试验设置在测试布缆系统之前,试验设置应在指定的参考平面上进行校准。进行单端口测试时(例如RL),应使用完整的单端口校准步骤;进行双端口测试时(例如IL),则应使用完整的双端口校准步4.2.4线对导体的端接在测试过程中,被测布缆系统的所有线对导体在其两端都应端接阻抗匹配的负载。对于被测试的线对,由测试仪器在其一端或两端提供端接。对于其他未参与测试或与测试仪器未连接的线对,应端接电阻负载或端接带有负载的平衡-不平衡转换器。除非另有规定,对于100Ω和120Ω的布缆系统,端接的标称差模阻抗应为100Ω;对于150Ω的布缆系统,端接的标称差模阻抗应为150Ω。除非测试步骤中另有规定,否则标称共模阻抗应为9电阻负载应采用直流精度为±0.1%的电阻,其回波损耗在100MHz及以下不小于46dB,在最高工作频率及以下不小于40dB。对于连接平衡-不平衡转换器的线对,共模负载通过在平衡-不平衡转换器的中心端子接入负载来实现。负载的阻抗与共模阻抗相等。对于连接至其他类型平衡器件(180°功率分流器)的线对,共模负载通过在平衡器件各平衡端口分别接入衰减器实现。所使用的平衡-不平衡转换器没有中心端子时此方法也适用。衰减器的衰减量应≥6dB(见图3)。采用该方案时,共模阻抗约为差模阻抗的四分之一。对于连接至电阻负载的线对,如图1所示,共模负载采用Y型接法来实现,计算见公式(4)和公式(5)。Rdif——差模阻抗,单位为(Ω);Rcom——共模阻抗,单位为(Ω)。对于非屏蔽布缆,所有线对的共模端口与布缆的两端连接在一起。对于屏蔽布缆,共模端口连接到布缆屏蔽层或布缆每一端的屏蔽上。注:准确度取决于所使用的等效校准技术。4.2.5用于校准的参考负载应使用开路、短路和负载校准件对试验设备执行单端口或双端口直通件校准。应使用此类校准件在参考平面上校准。阻抗匹配终端以50Ω负载为校准基准开展校准,该基准负载应可溯源至国家参考标准。如校准基准负载为100Ω,取两个负载并联校准;如为150Ω,取三个负载并联校准。校准基准负载装配在IEC61169-16N型或IEC60169-15面板安装SMA型连接器上,连接器背面为平面。负载固定于连接器平面侧,沿中心导体均布。需使用校准基准对VNA执行单端口校准,随后测量负载校准件的RL。RL在频率低于100MHz时应不小于46dB;RL在频率高于100MHz直至频率范围上限时L应不小于404.2.6试验配置在现场测试的布缆系统配置如下(见图2)。 信道:信道测试的配置旨在由系统设计人员和数据通信系统的用户用于验证整个信道的性能。根据GB/T18233.1(或同类规范)定义的信道包括一条最长90m的水平电缆、一个工作区设备跳线、一个电信插座/连接器、一个靠近工作区的可选汇集点连接以及楼层配线区中的两个交叉连接。工作区跳线、快接跳线和压接跳线的总长度不得超过10m。在有源设备硬件接口处的连接不予考虑。应使用最终用户的快接跳线来测试信道性能。 永久链路:永久链路测试配置供数据通信系统的施工人员和使用者使用,用于验证永久敷设布线的性能。根据GB/T18233.1(或同类规范)定义的永久链路配线区包括一条最长90m的水平电缆和两端的一个连接。永久链路不包括测试设备两端的测试跳线,以及与试验设备连接的连接点,但包括可选的汇集点。 CP链路。CP链路测试的配置旨在由数据通信系统的安装人员和用户使用,以验证楼层配线区和汇集点之间永久链路的部分。标引序号说明:5——快接跳线/压接跳线;7——工作区跳线。图2永久链路、CP链路和信道相应的参考平面永久链路的试验配置参考平面(见图2)位于两端永久链路测试引线与测试链路交接的位置,电缆在本地端与测试引线的插头连接,在远端也与测试引线的插头连接,两者都与被测永久链路对插。实际测量永久链路时,实际测试参考平面与参考平面定义位置的距离不应超过5mm。信道的试验配置参考平面位于用户快接跳线两端,在本地端和远端用户快接跳线都与插头连接,这些插头分别与信道适配器对插。实际测量信道时,实际测试参考平面与参考平面定义位置的距离不应超过5mm。注:CP链路是指综合布线系统配线子系统中由水平缆线和两端的连接器件构成的部分。4.2.7用于VNA的同轴电缆和测试引线VNA和任何试验装置之间宜使用短同轴电缆组件(建议每根电缆长度不超过600mm)。同轴电缆应为双屏蔽。平衡-不平衡转换器使用时应接入公共接地平面。4.2.8平衡测试引线的要求用于连接试验设备和被测电缆组件的平衡测试引线和相关连接硬件应选择与被测电缆组件类别等同或满足更高要求的组件。平衡测试引线在任何测试夹具和待测布缆的参考平面之间的长度应限制在50mm以内。测试夹具与DUT之间的连接线对应保持绞合状态,且非屏蔽的平衡测试引线应与任何接地平面相距5mm。对于无平衡-不平衡转换器的测试适配器,见IECTS61156-1-2。混合模式的S参数包含单个测试路径的16个参数,表1提供了共模和差模参数命名法的完整矩端口类型差模激励共模激励端口1端口2端口1端口2差模响应端口1SDD11SDD12SDC11SDC12端口2SDD21SDD22SDC21SDC22共模响应端口1SCD11SCD12SCC11SCC12端口2SCD21SCD22SCC21SCC224.2.9平衡-不平衡转换器的要求根据试验设置,平衡-不平衡转换器是可能需要用于测量的可选元件。如果使用平衡-不平衡转换器,则适用以下规定。平衡-不平衡转换器可以是平衡-不平衡变压器或带衰减器的180°混合变压器,180°混合变压器标引序号说明:图3用作平衡-不平衡转换器的180°混合器平衡-不平衡转换器在满足A类(见附录D及表2)要求的频率范围内被指定为A类。平衡-不平衡转换器在满足B类要求的频率范围内被指定为B类(见附录D)。平衡-不平衡转换器在一个频率范围内可能是A类,在另一个扩展的频率范围内可能是B类。A类平衡-不平衡转换器是用于验证所有类别布缆性能特征的首选。如果在测试误差计算中考虑到平衡-不平衡转换器较低的性能,B类平衡-不平衡转换器可用于验证所有类别布缆的性能。平衡-不平衡转换器应进行射频干扰屏蔽,并应符合表2中给出的要求。表2用于测试的平衡-不平衡转换器性能特性参数A类2501MHz~250MHzA类5501MHz~500MHzA类10001MHz~1000MHzA类20001MHz~2000MHz初级阻抗a次级阻抗匹配平衡b匹配平衡b匹配平衡b匹配平衡b3dB最大值2dB最大值3dB最大值3dB,1MHz~3MHz2dB,3MHz~15MHz2dB,15MHz~1000MHz3dB,1000MHz~2000MHz次级RL最小值20dB12dB,1MHz~15MHz20dB,15MHz~500MHz12dB,4MHz~15MHz20dB,15MHz~550MHz17.5dB,550MHz~600MHz10dB,600MHz~1000MHz8dB,1MHz~3MHz12dB,3MHz~15MHz20dB,15MHz~1000MHz18dB,1000MHz~2000MHz表2用于测试的平衡-不平衡转换器性能特性(续)参数A类2501MHz~250MHzA类5501MHz~500MHzA类10001MHz~1000MHzA类20001MHz~2000MHz共模RLd最小值15dB,1MHz~15MHz20dB,15MHz~400MHz15dB,400MHz~500MHz15dB,4MHz~15MHz20dB,15MHz~400MHz15dB,400MHz~600MHz10dB,600MHz~1000MHz6dB,1MHz~3MHz10dB,3MHz~500MHz待研究,500MHz~2000MHz额定功率最小0.1W最小0.1W最小0.1W最小0.1W纵向平衡e最小值60dB60dB,1MHz~100MHz50dB,100MHz~500MHz60dB,4MHz~350MHz50dB,350MHz~600MHz40dB,600MHz~1000MHz60dB,1MHz~100MHz50dB,100MHz~500MHz42dB,500MHz~1000MHz34dB,1000MHz~2000MHz输出信号平衡e最小值50dB50dB60dB,4MHz~350MHz50dB,350MHz~600MHz40dB,600MHz~1000MHz待研究共模抑制e最小值50dB50dB50dB,4MHz~600MHz40dB,600MHz~1000MHz50dB,1MHz~500MHz42dB,500MHz~1000MHz34dB,1000MHz~2000MHza需要时,初级阻抗可不同,以适应除50Ω之外的VNA输出。b对于120Ω的电缆,120Ω的平衡-不平衡转换器仅在用户要求的情况下被使用。通常使用100Ω的平衡-不平衡转换器。c如使用单独的衰减器,应将它们排除在IL测量之外。d通过将平衡-不平衡转换器输出端口连接在一起进行RL的测量。平衡-不平衡转换器的不平衡输入端应接50Ω负载。或在共模端口(如果可用)处测量,得到平衡端的差模和共模。e按ITU-TRecommendationG.117:1996和ITU-TRecommendationO.9:1999进行测量。注:附录D中给出了满足要求的平衡-不平衡转换器配置的适当测试方法。在需要保留兼容性的情况下,也可使用平衡-不平衡转换器,见附录D。4.2.10无平衡-不平衡转换器如采用无平衡-不平衡转换器技术进行测试,相关要求按IECTS61156-1-2的规定。为了确保传输测试的高度可靠性,注意以下事项:a)校准的参考平面应与测量参考平面重合;如有差异,应确定误差的大小。b)在整个测试过程中(见4.2.4),每线对应使用一致且稳定的平衡-不平衡转换器(如使用)c)应在测试的前中后期避免由物理弯曲、剧烈弯曲和为测试而采取的固定措施引起的电缆和适d)在测试过程中,应最大限度地保持线对之间的相对间距不变;e)非屏蔽的对称电缆测试引线应与地平面等金属表面保持分离,并远离电磁干扰(EMI)源;f)通过保持导体长度一致、线对扭绞延续至负载端,最大限度维持线缆的平衡性;g)同轴线、平衡引线和印刷线路的长度应尽可能短,以便将谐振和寄生效应降至最低;h)与平衡-不平衡转换器(当使用时)和IC插座接口的连接应以这样的方法进行:由于将不同的线对连接到VNA或测试夹具会导致导体移动,应对同一参考电缆进行重复测试,误差应在±0.25dB以内。在实际应用中,建议使用硬质测试夹具;i)应避免VNA处在过载条件;j)在高频测试时需注意试验设备和步骤的细节,在重复测试时,误差应在±1dB以内;k)在进行测量或与现场测试仪做比对时,VNA的准确度不可忽略,应予以考虑;l)屏蔽电缆应通过尽可能靠近地平面的低阻抗接地线接地。注:IC指集成电路。4.2.12数据准确性和报告每个测试都应确定其测量不确定度。应通过确定每个误差源所表示的结果标准差的不确定性来计算。不同误差源的值基于仪器规格、不完全校准负载和测试经验的计算误差。总体估计的测试不确定度计算为来自不同误差源的结果标准差的两倍。标准差σres计算结果见公式(6)。总体测试不确定度定义为2σres,大致对应95%置信水平。在规定限值两侧分别确定测量不确定测试结果超出不确定度区间的报告为“通过”或“失败”。在不确定度区间内的测试结果将根据情况报告为带“*”的“通过”或“失败”。“*”的判定结果是否能够用来判断被测布缆系统的合规或不合规,应在详细规范中加以界定,或作为合同规范的一部分加以商定。4.2.13频率间隔除非另有规定,使用VNA等实验室设备测试时,在指定频率范围内的最少测量点应符合表3的规表3使用实验室设备时的最少测量点被测件长度Lm指定频率范围内每倍频程最少测量点200300示例:使用VNA测试一个EA级永久链路,永久链路长度为90m,测试频率范围为1MHz~500MHz。则应在VNA设置对数扫频方式,测量点的数值应不小于900。除非另有规定,如果现场试验仪器以离散频率进行测试,频率间隔不应大于: 150kHz:<31.25MHz; 250kHz:31.25MHz~100MHz; 500kHz:100MHz~250MHz; 1MHz:250MHz~600MHz; 2MHz:600MHz~2000MHz。4.3直流环路电阻4.3.1目的本测试的目的是确保导体在直流和低频下的连续性。此测试适用于实验室测试和现场测试。4.3.2试验方法远端将该线对短路后,在近端进行环路电阻测量。4.3.3试验设备和设置应使用适合低电阻测量的四端口欧姆表(电阻表见,)。被测布缆应在其远端参考平面上将各线对短路。试验设置见图4。4.3.4测试程序校准欧姆表应在测试引线末端校准为零位。校准后,应将测试引线与测试参考平面上的布缆相连接。应校准到0.00Ω,以确保能测量0.1Ω。测试应分别测试4个线对的直流环路电阻,见图4。标引序号(符号)说明:DUT——被测件;I——施加到被测件上的电流,单位为安培(A);V——施加到被测件上的电压,单位为伏(V)。图4直流环路电阻测量4.3.5试验报告应报告电阻最大线对的测量值,并对该线对进行标识。最大电阻应与要求的规范限值进行比较。4.3.6不确定度在0Ω~50Ω范围内,参考直流环路电阻测量的不确定度应小于0.1Ω。4.3.7直流环路电阻的换算直流环路电阻的测量值应使用公式(7)换算其20℃时的值。R20——在20℃时的环路电阻,单位为欧姆(Ω);Rt——测试温度为t时的环路电阻,单位为欧姆(Ω);t——测试时的温度,单位为摄氏度(℃)。4.4线对内直流电阻不平衡4.4.1目的这个测试的目的是确保直流电阻不平衡符合要求。此测试适用于实验室测试。直流电阻不平衡现场测试详见IEC61935-1-2。4.4.2试验方法试验方法如图5所示,图中显示单个线对的试验配置。应对每个线对分别进行电阻不平衡测量。每个线对都需要测试,直流电阻不平衡是指一个线对中两根导线的直流电阻差值与这个线对导线直流电阻总和的比例,见公式(8)。4.4.3试验设备和设置应使用适合低电阻测量的四端口欧姆表(电阻表)(见)。4.4.4测试程序校准欧姆表应在测试引线的末端校准为零位。校准后,应将测试引线与测量参考平面上的布缆相连接。应校准到0.000Ω,以确保能测量0.01Ω。测试测试每个线对中每根导线的直流电阻,然后根据公式(8)计算直流电阻不平衡率。应分别测试4个线对的直流电阻不平衡,见图5。标引序号(符号)说明:DUT——被测件;I——施加到被测件上的电流,单位为安培(A);V——施加到被测件上的电压,单位为伏(V)。图5直流电阻不平衡测量4.4.5试验报告应报告电阻不平衡最大的线对的测量值,并对该线对进行标识。最大电阻不平衡应与要求规范限值进行比较。4.5线对间直流电阻不平衡4.5.1目的此测试的目的是确保线对之间的直流电阻不平衡满足要求。本测试适用于实验室测试和现场测试,关于线对间电阻不平衡的现场测试,请参见IEC61935-1-2。4.5.2试验方法单个线对的试验配置如图5所示,对每个线对组合进行电阻不平衡的测量。测量每根导线的直流电阻,每个线对之间的直流电阻不平衡率是每个线对并联直流电阻的差值与每个线对并联直流电阻的和值的比值,见公式(9)。ΔRBetweenpairs——线对的电阻不平衡率,用%表示;R1A——线对1的第一根导线的电阻,单位为欧姆(Ω);R1B——线对1的第二根导线的电阻,单位为欧姆(Ω);R2A——线对2的第一根导线的电阻,单位为欧姆(Ω);R2B——线对2的第二根导线的电阻,单位为欧姆(Ω)。4.5.3试验设备和设置应使用适合低电阻测量的四端口欧姆计(电阻表)(见)。4.5.4测试程序校准欧姆表应在测试引线的末端校准为零位。校准后,应将测试引线与测量参考平面上的布缆系统相连接。应校准到0.000Ω,以确保能测量0.01Ω。测量测量每一线对导线的直流电阻,然后计算线对间的直流电阻不平衡。应测量线对之间6个不同组合的直流电阻不平衡。4.5.5试验报告应报告具有最大电阻不平衡的一对组合的测量值,并对这对组合进行标识。电阻不平衡的最大值应与要求规范限值进行比较。4.5.6不确定度在0Ω~50Ω范围内,直流电阻不平衡测量的不确定度应小于0.7%+0.035Ω。注:所示的准确度满足GB/T18233.1规定的极限值的最低要求(并非基于直流环路电阻的最坏情况下可接受的准确度)。4.6插入损耗4.6.1目的这个测试的目的是测量被测布缆的IL。试验方法适用于实验室测试。如果需要使用实验室设备测量现场布缆的IL,则需要单独的信号发生器和示波器。204.6.2试验方法IL的测量,通过确定被测设备的信号损耗,将其与测量仪器的测试端口之间短接状态下的信号损耗作参考来对比得出。4.6.3试验设备和设置设备的通用要求见4.2。试验配置见图6,被测布缆应在如图2所示的参考平面上测量。标引序号(符号)说明:1——VNA/信号发生器;2——平衡-不平衡转换器;3——VNA/选频电压表;DUT——被测件;*——匹配电阻(成对);RCOM——共模负载(IL测试中可选)。图6IL的的试验配置4.6.4测试程序校准应至少在参考平面上进行二端口直通校准。这是通过在平衡-不平衡转换器的端口之间连接校准电缆并执行适当的校准步骤来完成的。测量布缆的IL应在校准后进行测量。每个线对都应进行测量。未测试的线对应按照4.2.4的规定连接负载。应在测试电缆线对上端接4.2.4规定的负载。未测试的线对不需要端接共模负载。测量应在规定的频率范围内进行测量。频率间隔应按4.2.13选择。试验报告试验结果应以图表或表格形式进行报告,图表或表格中显示的限值的频率点应与相关详细规范中规定的频率点相同。所有线对的结果都要报告。如果试验结果超过限值,应明确注明。4.6.5温度校正IL的测量宜在布缆预期的最高工作温度下进行,因IL的测量值可能会受到布缆承载的直流电流如果不能在布缆预期的最高工作温度下进行测量,则应根据现场布缆预期最高工作温度与测量时的实际温度的估计差值来调整IL。当链路长度接近最大值时,这可能是一个重要制约因素。屏蔽布缆的温度系数为0.2%/℃。非屏蔽布缆的温度系数在20℃~40℃之间最大为0.4%/℃,在40℃~60℃之间最大为0.6%/℃,见IEC61156(所有部分)。4.6.6不确定度布缆的参考IL测量的不确定度应小于0.5dB。4.7传输时延和时延差4.7.1目的此测试的目的是测量布缆的传输时延和时延差。该试验方法仅适用于实验室测试。参考试验方法不能用于现场测试。4.7.2测试方法使用公式(10)确定通过布缆传输的信号的相时延来测量传输时延););f——频率,单位为赫兹(Hz)。时延差是指布缆中各线对传输时延的最大差异。4.7.3试验设备和设置设置与IL测量相同(见4.6.3)。如果VNA可以测量复数散射参数S21,则可以在一次扫描中同4.7.4测试程序校准见。测量见。但本此测量应采用线性频率扫描。频率间隔应足够小,使相邻测量频点间的相位变化小于2π。为了确保足够的余量,频率间隔应不大于1MHz。计算一些VNA提供被测项目的连续相位轨迹读数。该读数可以直接插入公式(11)中。通常情况下,VNA在±π的范围内测量相位。由于相位与频率的比值是一个连续递减的函数,每当测量的相位与频率轨迹出现正向跃变时,应从测量的相位中减去2π,因此:φf=φm__2nπΦf——累计相位,单位为度(°);Φm——测试相位,单位为度(°);n——测量从最低频率到实际频率f期间,测得的相位经过-π的次数。传输时延可通过公式(10)计算得出。时延差是通过计算各线对测量得到的传输时延之间的差异来确定的4.7.5试验报告报告应给出10MHz频率的传输时延和时延差的试验结果。如果相关分规范中有要求,应报告其他频率的试验结果。4.7.6不确定度在0ns~60ns范围内,参考传输时延测量的不确定度应小于2.5ns。在0ns~600ns范围内,参考时延差测量的不确定度应小于5ns。4.8近端串扰和近端串扰功率和4.8.1目的本测试的目的是确认在一个线对的近端施加的信号与在不同线对的近端接收到的信号之间的耦合此试验方法适用于实验室测试和现场测试。4.8.2试验方法NEXT是通过在一个干扰线对的近端施加信号并测量另一个被干扰线对的近端耦合信号来测量的。4.8.3试验装置和设置设备的通用要求见4.2。试验配置如图7所示,被测件应在图2所示的参考平面上测量。23标引序号(符号)说明:2——平衡-不平衡转换器;DUT——被测件;*——匹配电阻(成对);RCOM——共模负载。4.8.4测试程序校准应在参考平面上执行传输(S21)校准。根据4.2.4,当平衡-不平衡转换器端接电阻负载时,残留NEXT应通过测量测试端口之间的IL来确定。如果残留NEXT与测量的NEXT相差小于30dB,则应使用隔离校准。背景噪声也应以相同的方法测量。如果背景噪声与测量的NEXT相差小于30dB,则应通过考虑增加测试功率和减小中频带宽的方法来增加动态范围。对于NEXT值较大的布缆,该方式未必适用,应在不确定度计算中估计残留NEXT和背景噪声的实际值。测量应对布缆进行校准后的NEXT测量。每个线对组合应从被测件的近端和远端进行测量。对于4线对布缆系统,每端测量6次,两端总共测量12次。未测量的线对应按4.2.4的规定将线对端接负载。负载应符合4.2.4中的要求。被测件在远端应端接一个连接器,每个线对都端接负载。不用于测量的线对应在近端端接负载。两端端口应端接差模和共模负载(见图7)。在每一端,屏蔽应连接到共模接地端口。测量应在规定的频率范围内进行。频率步长见4.2.13。计算NEXT计算见公式(12):NEXTi,k——干扰线对i和被干扰线对k之间的NEXT,单位为分贝(dB)。PSNEXT应根据测量的NEXT值计算。被干扰线对k的PSNEXTk应在规定的频率范围内计算,见公式(13):PSNEXTk——被干扰线对k的PSNEXT,单位为分贝(dB);n——线对的总数量。4.8.5试验报告试验结果应以图表或表格形式报告,并在图表上显示限值。所有线对排列的结果都要报告。如果试验结果小于要求值,应明确注明。4.8.6不确定度参考NEXT测量的不确定度应在标准限值数值下进行验证。测量准确度应在100MHz时优于1dB,在250MHz时优于1.2dB,在1000MHz时优于2dB以及在2000MHz时优于3dB。这些准确度对NEXT与PSNEXT的测量都有效。注:如残留NEXT不能满足背景噪声的要求,计算并报告实际不确定度(见4.2.12)。4.9A衰减近端串扰比和衰减近端串扰比功率和4.9.1目的本测试的目的是确定NEXT和IL对信噪比的影响。本测试方法适用于实验室测试和现场测试。4.9.2试验方法测量NEXT和IL,并根据NEXT和IL的测量值计算ACR-N。254.9.3试验设备和设置4.9.4测试程序和计算被干扰线对k耦合到干扰线对i的ACR-N由公式(14)计算。ACRNi,k=NEXTi,k__ILkACRNi,k——干扰线对i与被干扰线对k的ACR-N;NEXTi,k——干扰线对i和被干扰线对k的NEXT;PSACR-N应由PSNEXT的值计算得出。4.9.5试验报告试验结果应以图表或表格形式报告,并在图表上显示限值。所有线对排列的结果都要报告。如果试验结果小于要求值,应明确注明。4.9.6不确定度ACR-N测量值的不确定度是IL和NEXT测量值的计算不确定度之和,计算方法见4.2.11。4.10远端串扰和远端串扰功率和4.10.1目的该测试的目的是确定在一线对的近端施加的信号与在另一线对的远端接收的信号之间的耦合。本测试适用于实验室环境下的布缆测试。如果必须使用实验室设备测量已安装的布缆的FEXT,则需要单独的发生器和接收器。4.10.2试验方法通过将信号施加到一线对的近端并测量另一线对的远端耦合信号来测量FEXT。4.10.3试验设备和设置设备的通用要求见4.2。试验配置如图8所示,被测件应在图2所示的参考平面上测量。26标引序号(符号)说明:1——VNA/信号发生器;2——用于实验室设备和平衡布线之间接口转换的平衡-不平衡转换器;3——VNA/选频电压表;4——屏蔽(如有);DUT——被测件;RCOM——共模负载;注:当确认VNA内部源和负载之间的接地连接不影响结果时,才能使用VNA。4.10.4测试程序校准校准方法与NEXT相同(见)。测量应进行布缆系统的FEXT测量,并对每一线对组合进行测量。发生器应连接到布缆的一端,而接收器应连接到另一端。因为S21=S12,发生器和接收器无须互换,。对于4线对布缆,总共需要12次测量。线对负载端接方式应按照NEXT测量的方法执行。对最大频率步长的要求与NEXT相同(见4.2.13)。计算干扰线对i耦合到被干扰线对k的FEXT按公式(15)计算:27FEXTi,k——干扰线对i和被干扰线对k之间的FEXT,单位为分贝(dB)。PSFEXT应根据测量的FEXT值计算。在规定的频率范围内公式(16)计算被干扰线对k的功率和:PSFEXTk——被干扰线对k的PSFEXT,单位为分贝(dB);n——线对的总数量。4.10.5试验报告试验结果应以图或表形式报告,并在图表上显示限值。所有线对排列的结果都要报告。如试验结果小于要求值,应注明。4.10.6FEXT测量的不确定度FEXT测量的不确定度与NEXT测量的不确定度基本一致。4.11衰减远端串扰比4.11.1目标本试验的目的是通过计算测量的IL和FEXT来确定ACR-F。本试验适用于实验室测试和现场测试。4.11.2计算干扰线对i和被干扰线对k间的ACR-F由公式(18)计算得到。ACRFi,k=FEXTi,k__ILkACRFi,k——干扰线对i和被干扰线对k间计算得到的ACR-F,单位为分贝(dB);FEXTi,k——干扰线对i和被干扰线对k间测量得到的FEXT,单位为分贝(dB);ILk——被干扰线对k测量得到的IL,单位为分贝(dB)。对于4线对布缆,一个测量方向应有12个ACR-F结果。PSACRFk=PSFEXTk__ILkPSACRFk——由线对k计算得出的PSACR-F,单位为分贝(dB);PSFEXTk——由被干扰线对k(测量和计算)得到的PSFEXT,单位为分贝(dB);ILk——由被干扰线对k测量得到的IL,单位为分贝(dB)。284.11.3试验报告见4.9.5。4.11.4不确定度ACR-F测量值的不确定度为IL和FEXT测量值的计算不确定度之和,计算方法见4.2.11。4.12回波损耗4.12.1目的该测试的目的是测量电缆组件的RL。本试验适用于实验室测试和现场测试。4.12.2试验方法RL是通过测量布缆的输入阻抗来计算的,布缆的远端端接由4.2.4规定的标称阻抗的负载。4.12.3试验设备和设置设备的通用要求见4.2。测试配置如图9所示。被测件应在图2所示的参考平面上测量。标引序号(符号)说明:1——VNA;2——用于实验室设备和平衡布线之间接口转换的平衡-不平衡转换器;3——屏蔽(如有);29DUT——被测件;VNA——网络分析仪;);RCOM——共模负载;4.12.4测量程序校准应在参考平面上进行完整的单端口(S11)校准。测量每个线对都要测量RL。布缆的远端应端接4.2.4规定的负载,负载应集成在一个连接器中,与布缆的远端连接器接合。负载应符合4.2.4的要求。频率间隔参见4.2.13。需测量布缆两端的RL。4.12.5试验报告试验结果应以图表或表格形式报告,并在图表上显示限值。所有线对排列的结果都要报告。4.12.6不确定度RL的不确定度应在标准限值数值下进行验证。RL不确定度的测量准确度应在250MHz时优于1dB,在1000MHz时优于2dB以及在2000MHz注:用于校准的参考负载的准确度是主要误差来源。4.13.1目的此测试的目的是确定布缆系统的PSANEXT。本测试适用于实验室测试和现场测试。附录B中描述了实验室参考测量组件的样品。4.13.2试验方法ANEXT对整体PSANEXT的影响是通过将信号加载于一近端干扰链路的线对,并测量一被干扰链路的线对中近端的耦合信号来测量的。这一过程对干扰链路中的每一线对和邻近的所有其他链路重复进行。被干扰链路中每一线对的PSANEXT是通过对相邻干扰链路中所有线对的ANEXT结果进行求和得到4.13.3试验设备和设置ANEXT测量的试验配置见图10。被测布缆应在如图2所示的参考平面上测量。30标引序号(符号)说明:2——平衡-不平衡转换器:用于实验室设备和平衡布线之间接口转换的器件3——DUT(干扰链路);4——DUT(被干扰链路););RCOM——共模负载。314.13.4测量程度校准应在参考平面上执行传输(S21)校准。测量的背景噪声对测量结果有很大的影响。如果背景噪声与测量的ANEXT相差小于30dB,则应考虑通过增加测试功率和减小中频带宽的方法来增加动态范围。高ANEXT布缆不一定能实现上述要求,应在校正结果或测量不确定度计算中计入本底噪声的实际估算值,参见E.2.6.6。测量应对布缆进行ANEXT的测量,且需进行校准。对于每一线对,应测量临近干扰链路的每一线对的ANEXT。对于每个干扰链路耦合到被干扰链路,有16组配对组合(干扰链路的4个线对与被干扰链路的4个线对分别耦合)。因此,要进行的外部串扰测量的数量是干扰链路数量的16倍。每对组合应从被测布缆的近端和远端进行测量。对于附录B中描述的参考实验室试验配置,在单个被干扰信道周围至少有6个干扰信道。因此,完整的表征至少包括2×96对ANEXT的测量组合。对于现场布缆的抽样测试策略,参见E.2.7。平衡-不平衡转换器为被测布缆提供接口。所有未直接连接到平衡-不平衡转换器上的被干扰和干扰链路线对应按4.2.4的规定端接负载。负载应符合4.2.4的要求。两端的端口应端接差分和共模负载,参见图10。在每一端,屏蔽应连接到共模接地端口。测量应在规定的频率范围内进行,频率步长见4.2.13。计算被干扰信道k线对的PSANEXT的频率响应由公式(19)计算:PSANEXTk(f)——k线对基于频率f计算出的PSANEXT函数,单位为分贝(dB);k——被干扰线对的编号(在被干扰信道中);i——干扰线对的编号(在干扰信道中);n——N个干扰信道中每个干扰线对(4)的数量;ANEXTk,i,j(f)——从干扰信道j中的第i个线对耦合到被干扰信道的第k个线对的ANEXT的频率响应,单位为分贝(dB)。注:被干扰信道外部的线对是指信道周围的所有可能干扰被干扰信道的临近的其他干扰信道的线对。所有线对的平均PSANEXT频率响应分贝(dB)由公式(20)中以分贝(dB)表示的每个线对的平均值计算得到。PSANEXTavg(f)=∑=1PSANEXTk(f)32试验报告试验结果应以图表或表格形式报告,并在图表上显示限值。所有线对排列的结果都要报告。如果试验结果小于要求值,应明确注明。不确定度参考PSANEXT测量的不确定度应在标准限值数值下进行验证。6.11中的误差公式是适用的,但在总功率和结果中包含的ANEXT测量次数每增加一倍,随机噪声误差的影响就会降低3dB。4.14.1目标该测试的目的是测量电缆组件的PSAACR-F。本试验适用于实验室测试和现场测试。如果必须使用实验室设备测量已安装的布缆的FEXT,则需要单独的信号发生器和示波器。附录B中描述了实验室参考测量组件的样品。4.14.2测试方法AFEXT对整个PSAFEXT的影响是通过将信号施加到干扰信道或链路上线对的近端,并测量被干扰信道或链路线对中远端的耦合信号来测量的。这一过程对干扰链路中的每一线对和邻近的所有链路重对每个AFEXT测量进行归一化,归一化依赖于干扰链路和被干扰链路的相对长度。然后,通过对临近干扰链路中所有线对的归一化外部远端串扰结果进行功率求和,得到被干扰信道或链路中每线对4.14.3试验设备和数量AFEXT测量的试验配置如图11所示。被测布缆应在图12所示的参考平面上测量。33标引符号说明:1——VNA/信号发生器;2——用于实验室设备和平衡布线之间接口转换的平衡-不平衡转换器;3——DUT(干扰链路);4——DUT(被干扰链路);6——VNA/选频电压表;);RCOM——共模负载。确定VNA内部源和负载之间的接地连接不影响结果后,可使用VNA。4.14.4测量程序校准应在参考平面上执行传输(S21)校准。34测量的背景噪声对测量结果有很大的影响。如果背景噪声与测量的AFEXT差值小于30dB,则应考虑通过增加测试功率和减小中频带宽的方法来增加动态范围。高AFEXT布缆不一定能实现上述要求,应在计算校正结果或测量不确定度时估计背景噪声的实际值,参见E.2.6.6。测量应对布缆进行校准后的AFEXT测量,并对每一线对组合进行测量。信号发生器应连接在布缆的一端,示波器应连接在另一端。由于S21=S12,不需要交换信号发生器和示波器。对于4线对布缆,总共需要测量12次。线对的端口应按照NEXT的测量方式端接负载。对最大频率间隔的要求也与NEXT相同(参见)对于每一线对,应测量临近干扰链路的每一线对的AFEXT。对于每个干扰链路耦合到被干扰链路,有16组配对组合(干扰链路的4线对与被干扰链路的4线对分别耦合)。因此,要进行的外部串扰测量的数量是干扰链路数量的16倍。每对组合应从被测布缆的近端和远端进行测量。对于附录B中描述的参考实验室测试配置,在单个被干扰信道周围至少有6个干扰信道。因此,完整的表征至少包括2×96对外部AFEXT的测量组合。对于现场布缆的抽样测试策略,参见5.4.8。平衡-不平衡转换器为被测布缆提供接口。所有未直接连接到平衡-不平衡转换器上的被干扰和干扰链路线对应按4.2.4的规定端接负载。负载应符合的要求。两端的端口应端接差分和共模负载,参见图11。在每一端,屏蔽应连接到共模接地端口。测量应在规定的频率范围内进行,频率步长参见4.2.13。从外部远端串扰和插入损耗测量计算衰减外部远端串扰功率和比干扰链路中一线对k受干扰链路j干扰测得的AFEXT值应由干扰链路和被干扰链路的IL的差值和长度缩放项归一化,见公式(21)和公式(22)。当ILk(f)__ILi,j(f)>0时,见公式

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