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解决方案 Case
来源: 福禄克公司
发布时间: 2023 - 02 - 16
1.链路可以允许有多大损耗?如何计算损耗预算?向光纤一端施加信号,信号从另一端输出时会变弱。输入和输出信号之间的差值就是光纤链路造成的信号能量的损耗,称为插入损耗。损耗以分贝即dB表示,信号强度每降低一半则对应为3 dB。如果输出信号是输入信号的一半(1/2),则损耗为3 dB;如果输出信号是输入信号的1/4,则损耗为3dB+3dB = 6 dB,以此类推。TIA和ISO根据光纤的长度、连接器和熔接点的数量来定义链路允许的最大损耗限值或“损耗预算”。连接器和光纤类型的不同,则存在多种版本的参数,在本示例中,我们将选用OM5多模光纤,该光纤在TIA和ISO标准中具有相同的限值(表1)。要计算链路的损耗预算,可如下计算:损耗预算 = 光纤长度(千米) x 3.0dB + 连接器数量 x 0.75dB + 熔接点数量 x 0.3dB表1. 基于TIA和ISO标准的OM5多模光纤和标准连接器的损耗指标。例:光纤链路长度为250 m,有四个连接器和两个熔接点,则预算为:4.35dB=0.25km*3.0dB + 4*0.75dB + 2*0.3dB(损耗预算 = 光纤长度(千米) x 3.0dB + 连接器数量 x 0.75dB + 熔接点数量 x 0.3dB)如果现场实际测得的链路损耗低于4.35 dB,则测试“通过”!请注意,我们的CertiFiber™Pro会根据连接器和熔接点的数量计算的损耗预算(见图1)。您甚至无需输入长度 — CertiFiber Pro会为您自动测量长度。请注意,通过该项测试并不能保证您的网络应用在此链路上可以正常使用。— 接下来我们将进行详细介绍。图1.只需输入连接器和熔接点数量,CertiFiber Pro将自动计算被测光纤类型对应的预选限值。2.我的应用能否在此链路上运行?如果您的光纤通过了CertiFiber Pro的认证并记录在案,那么这个问题...
来源: 福禄克公司
发布时间: 2023 - 02 - 01
如果你花了大价钱买的高品质跳线号称自己是7类线(或者是7A线),然而却用的RJ45连接头,并且声称经过了福禄克的测试,请一定问问,经过了福禄克的哪款测试仪的什么测试?支持复测吗?毕竟网上一搜一大把号称经过了福禄克测试,实际是P图,有的甚至是在MS2-100的界面上P出了DSX系列的测试结果,真是P出新花样,看的小编忍俊不禁,我们需要思考一下,为什么如此拙劣的P图却蒙骗了那么多人,且成交量过万呢?今天小编特意收齐资料给大家讲讲,我们常说的7类线和7A线。首先,让我们看一下国际标准ISO11801-2017中针对于5类,6类6A类和8.1类线缆的接头连接类型,见下图,也就是我们常见的RJ45的连接类型。而针对于7类,7A和8.2接头连接类型应该采用的是下面这两个类型,分别是Tera和GG45。我们可以看到适合class F和FA的接头和插座跟RJ45完全不同,仅仅是外观的不同吗?当然不是,这样的设计是为了达到更高的性能的要求,比如参数NEXT(近端串扰)。以通道的NEXT近端串扰这个参数对比,可以发现同在100MHz,即使是CLASS I (8类),RJ45这种连接类型的,比CLASS F都要宽松22.4dB(62.9-40.5=22.4 dB),而在600MHz,则差别25dB (51.2-26.2=25dB)之多。由此可见,如此高要求的NEXT的性能是RJ45类型的连接所不能达到的,因此看到号称自己是7类或者是7A线缆却用的RJ45接头,请不要犹豫的质疑一下,质量真的符合标准要求吗?结论,线缆类型绝不是外表皮印什么就是什么,要测试一下性能;福禄克测试绝不是一个P图一个PDF报告,一个纸质文档,要真材实料的测试数据(.flw文件),且能支持复测性能一致才是根本。至于网上那些特别有意思的用P图宣传产品质量,期待大家练好自己的火眼金睛(测一测就知道)去发现。
来源: 福禄克公司
发布时间: 2023 - 01 - 11
如果您非常熟悉铜缆测试,那么很可能听说过串扰——一对或一个通道上传输的信号对另外一对或一个通道产生不良影响的现象。串扰会对具体的一对导线或整根电缆形成干扰,导致误码或数据无法传输。例如,您是否曾经在电话中听到有其他人说话?这就是邻近电话线之间相互干扰引起。但是您理解测试平衡铜缆网络布线系统时近端串扰和远端串扰参数之间的区别吗?作为我们铜缆测试系列的一部分,我们认为值得深入地了解一下。近端近端串扰,缩写为NEXT,是衡量单链路/通道的一个性能参数,测量从一对线耦合到另一对线的信号,引起干扰的线对被称为“干扰线对”,而受串扰影响的线对被称为“被干扰线对”。NEXT以分贝(dB)为单位表示,随传输频率的变化而变化,较高频率产生的干扰较大。dB值越大,被干扰链路/通道受到的串扰越小。例如,可传输高达100 MHz的5e类电缆,在20 MHz时的NEXT值可能为45.8 dB,而在100 MHz时的NEXT值可能为35.3 dB,说明低频时的NEXT性能较好。测量结果被称为“近端”串扰是因为测量的是链路/通道信号源一端的串扰。双绞线有利于抵消NEXT——每对线上不同的对绞率可防止线对从邻近线对拾取信号。所以保证线对的对绞尽量靠近接线端子非常重要。每类线的对绞率也针对串扰性能进行优化,并改进隔离。所以,对于支持250 Mhz的6类电缆,100 MHz时的NEXT值为44.3 dB,而5e类线在相同频率下的NEXT值为35.3 dB。功率和近端串扰,缩写为PSNEXT,是所有邻近线对的NEXT测量值的简单求和。NEXT表示电缆中4对线中的3对线分别在另外1对线上引起的串扰。PSNEXT是所有三对邻近线的串扰值之和,表示网络中所有4对线都传输信号时(例如1000BASE-T),对其中1对线的影响有多严重。最后一点,也同样非常重要的一点,近端串扰测试包括PSACRN——近端功率和衰减串扰比(...
来源: 福禄克公司
发布时间: 2022 - 12 - 19
尽管承包商花费了大量的时间和精力来设计和标记线缆安装,但每个布线从业人员都会遇到不确定线缆走向的情况。有可能是安装线缆时没有正确标记。也可能是技术人员持续多年的“临时”添加。让我们了解一下哪些线缆音频发生器、识别器、网络线缆测试仪和探头可帮助您缩短确定线缆实际走向的时间。线缆音频发生器双绞线布线采用平衡信号;线对中的两根导线各携带一路幅值相等但极性相反的信号,因此它们相互抵消,不太可能干扰其他线对。线对上如果存在不平衡(不相等)信号,该线对将变成广播天线。该不平衡信号可以被获取、放大并发送到扬声器,利用探头可以追踪带有音频信号的线缆。几十年来,寻线仪一直采用这种方法来确定电缆走向。有些设备甚至足够强大,可以穿透墙壁或其他建筑材料。问题是,寻线仪可能还会收到其他不平衡信号——最常见的是交流电源线上的信号,该信号会产生令人厌烦的50或60 Hz嗡嗡声(取决于电力线的频率),从而很难听到音频信号。有些音频发生器具有内置滤波功能,可解决上述问题。Fluke Pro3000模拟探头采用SmartTone™技术,增加了另一项功能:如果您将正在追踪的线对短接,音频发生器产生的“音频”的音调会发生变化,确认您已经找到了正确的线缆。还有的信号发生器会发出数字签名,以另一种方式解决了这一常见问题。数字音频发生器会忽略其信号源数字签名之外的任何信号,从而完全消除噪音。这种寻线仪还解决了另一个常见问题,即信号从被测试线缆“泄漏”到邻近线缆,这使得很难确定连接到信号源的线缆或配线架端口。Fluke IntelliTone™ Pro 200更进一步:探头上有一个插孔,可以插入线缆,从而可以准确识别正确的线缆。该寻线仪还可以测试数据通信线缆中的8根线的线序,确保其正确连接。线缆音频发生器还可以用于连接有源设备的线缆,这对网络支持团队来说非常有用。线缆识别器线缆识别器(Remote ID编号通常1-7)...
来源: 福禄克公司
发布时间: 2022 - 11 - 03
在过去的十年中,我们听到了很多物联网(IoT)相关信息,由传感器技术驱动的联网设备和集成系统的数量不断增加,以及传统的专有和模拟设备向基于IP的通信转变。虽然IoT这一术语现在似乎有点过时了,但随着类似的技术进步正在工业领域悄然发生,术语IIoT(工业物联网)正变得越来越流行,相较于传统的现场总线协议,工业以太网在市场占有率方面已位居首位。IIoT汇集了一系列通过通用以太网协议进行通信的工业设备,支持跨多个工业系统的信息共享——从机器上的I/O模块到可编程逻辑控制器(PLC),乃至分析和管理所有信息的系统。在这种环境下,连接器需要承受更为苛刻的机械因素影响(振动、作用力和冲击),潜在的进入(灰尘和液体),气候和化学物质(温度、辐射和污染物)以及电磁干扰——这些因素决定了基于标准的M.I.C.E.参数,用于对工业网络中的组件进行分类。工业以太网连接器需要满足更严格的M.I.C.E.参数要求,可用的几种类型的连接器可能会造成一些混淆和困惑——从工业级RJ-45连接器和工厂自动化应用中普遍使用的所有M系列锁定螺纹连接器,到用于新兴的工业以太网应用中的传感器和设备级别的新型紧凑型设计。因此,我们认为也许有必要综合介绍一下工业连接器。鲜为人知的M系列连接器有不同针数的M系列连接器适用于工业环境中的各种信号和电源应用。针数较少的连接器通常用于传统的非以太网应用,例如现场总线和Profibus。为了支持工业以太网,对于速度较低的100Mbps和1000 Mbps应用,最少需要4根导线;对于更高的10 Gbps速度,最少需要8根导线。我们不会花费大量时间来介绍这些连接器,因为该连接器具有多种类型,需要根据特定的设备和应用来选用。例如,小型M5连接器适用于狭窄空间内的微型传感器,如车辆控制系统、机械臂、自动化摄像头以及其他设备。还有其他几种类型的M系列连接器,例如M16、M17、M23、M4...
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