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解决方案 Case
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发布时间: 2019 - 07 - 31
对于铜缆测试,我们讨论了很多关于平衡类的双绞线铜缆布线相关内容,例如6类(CAT 6)、超6类(CAT 6A)和8类(CAT 8)。尽管这种布线类型被广泛应用于支持语音、数据和视频的以太网传输,但这并不意味着它是您可能遇到的唯一的铜缆布线类型。同轴电缆(英文简称“coax”)长期以来一直用于传输数据和视频信号,它是第一批支持10BASE2和10BASE5以太网的媒介之一,可分别实现长达185米或500米的10 Mb/s传输。术语“同轴”是指电缆的中心导体及其屏蔽层的轴或中心点相同。有些同轴电缆可能有多个屏蔽层,例如四屏蔽同轴电缆,该电缆包含两层屏蔽,每层屏蔽均由铝箔外包裹丝网构成。同轴电缆的这种屏蔽特性使其具有较强的抗电磁干扰能力,能够远距离传输高频信号。虽然我们通常认为同轴电缆只应用于宽带视频和有线电视(CATV)家庭应用,但在商业企业环境中,从闭路电视(CCTV)、音频和视频到射频天线,甚至一些网络连接,都可以找到它的身影。因此,非常有必要理解这种电缆媒介以及了解如何对其进行测试。主要类型有多种不同类型的同轴电缆都支持较宽范围的专业应用,例如卫星通信、工业、军事和海洋应用。三种常见的非工业同轴电缆类型是RG6、RG11和RG59,其中RG6常用于企业环境的CCTV和CATV等应用。RG11的中心导体比RG6粗,这意味着其插入损耗更低,信号传输距离也更远。然而,较粗的RG11电缆成本更高且非常不易弯曲,这使其不适合在内部应用中部署,而更适合用于长距离的室外安装或笔直的骨干链路。RG59的灵活性优于RG6,但其损耗较高,除了距离短且线槽空间有限的低带宽、低频率模拟视频应用(汽车中的后视摄像头)外,很少用于其他应用。同轴电缆的阻抗也各有不同——通常为50、75和93 Ω。50 Ω同轴电缆具有较高的功率处理能力,主要用于无线电发射器,例如业余无线电设备、民用波段电台(CB)和对...
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发布时间: 2019 - 05 - 16
多光纤推接连接器,简称 MPO,是由多个光纤构成的光纤连接器。虽然将 MPO 定义为超过 2 根光纤的阵列式连接器,但通常为 8、12 或 24 根光纤,面向常见数据库和 LAN 应用。另外还有其他光纤数量,例如 32、48、60 甚至 72 根光纤,但这些通常是大型光学交换机中使用的专业超高密度多光纤阵列。您也会看到术语 MTP 连接器与 MPO 连接器交换使用的情况。术语 MTP 是 US Conec 提供的 MPO 连接器的注册商标。MTP 连接器与 MPO 标准完全兼容,被 US Conec 描述为专为提高性能而使用更严格的容差设计的 MPO。在本文中,我们仅讨论 MPO 连接器,这是因为 MTP 也被视为 MPO 连接器。认证和标准和其他标准连接器接口一样,MPO 连接器制造商必须遵守互匹配性标准。对于 MPO 连接器,这包括 IEC 61754-7 和 EIA/TIA-604-5 (FOCSI 5) 标准,它们说明了连接器的物理属性,例如公和母接头针和导孔尺寸。这些标准保证了所有兼容的插头和适配器都能相互匹配并达到特定的性能水平。除互匹配性之外,MPO 连接器还必须满足 IEC PAS 61755-3-31 光纤接口标准规定的特定端面几何参数。这包括阵列中以及相邻光纤的抛光角、光纤突出高度和大光纤高度差。连接器的整体性能很大程度上取决于对这些机械特征的控制。例如,如果超过光纤高度差且阵列中的光纤高度不同,则部分光纤无法正确地对接。这会大幅影响插入损耗和回波损耗。使用和应用多年来,MPO 连接器一直被数据中心中的双工 10 Gig 光纤应用用于部署交换机之间的预接即插即用主干电缆,这样可以节省通道空间并简化线缆管理,同时提高部署速度。在这些 10 Gig 应用中,两端均使用 MPO 的 12 光纤或 24 光纤主干线形成了永久主干链路,然后在接线板通过 MPO-L...
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发布时间: 2019 - 05 - 16
了解:工业以太网铜缆布线由 Xerox Palo Alto Research Center (PARC) 在 20 世纪 70 年代先开发的以太网已发展成为全世界常见的网络系统。在过去的几十年中,行业标准经历巨大变化和扩展,这使以太网能够满足原始开发人员从未想象过的各种应用。其中一项应用即为工业以太网。供应商和标准组织采用以太网的基础物理层创建各种技术,例如 PROFINET、Ethernet/IP(工业协议)、EtherCAT 和 Modbus-TCP,而后针对工业自动化对这些技术进行优化。布线标准连接器所有工业以太网应用均采用类似于“常规”以太网用途的双绞线铜缆或光纤布线,并针对工厂环境进行了一定的改动。国际标准组织 (ISO) 和电信工业协会 (TIA) 制定了一套规范,确定工业场所内的潜在环境条件。其被称为机械、侵蚀、气候/化学、电磁规范。MICE 等级描述不同的环境条件级别,MICE 1 为常见办公环境,MICE 2 为轻微恶劣环境,MICE 3 为重工业环境。若要满足这些要求,供应商开发出了特定的线缆和连接器。这包括可以在被压碎、加热、浸没或暴露于腐蚀性化学品的同时操作的电缆。在大多数情况下,这会影响电缆外护套的要求,无论是 MICE 1 还是 MICE 3,电气特性保持不变。但是,电磁要求中存在的显著差异,其中针对 E1、E2 和 E3 规定了横向转换损耗 (TCL) 的特定要求。该规范测量电缆抵抗外部电信号干扰的能力,例如焊机、变速驱动器和高压电源产生的电信号。由于连接器可成为侵蚀点,因此需要特别审查。一种方法是将标准 8 针模块化连接器 (RJ-45) 装入密封的螺纹插座中。该连接器的优势为:可与多数“常规”以太网设备和电缆兼容。M12 连接器专为更严格的冲击和振动应用而开发,具有小型圆形锁定螺钉型连接器,可包括两对 (M12-D) 或四对 (M12-X)...
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发布时间: 2019 - 05 - 15
电缆安装时,效率是重要的。由电线和电缆组成的庞大的网络对提供重要的电力和通讯服务的作用越来越大,这就增加了对承包商的时间要求。因为线缆安装和修理人员积极地安装新线缆并修理现有线缆,因此越来越希望更经济迅速地完成这些工作。使用正确的端接工具能让您安装 Cat 5(e) 插孔的速度提高六至八倍。 穿孔板工具提高了准确性和可靠性,因此可以减少返工,增强客户信心。有三种用于端接通讯电缆的穿孔板工具:手动、影像以及多线。按下导体时,需要施力以将其固定。可以使用以下两种方法中的一种进行施力:人力,即安装者运用其手或臂来发力固定导体,或使用冲击型工具。最基本的冲击型工具配有一个弹簧头,安装者只需用很小的力气便可按压。一旦弹簧被完全压缩,它会自动弹开并将力传送到冲击型工具的顶端,籍此固定导体。先进的多线工具,如一次挤压便可为所有线对制作终端的 JackRapid,可减少手部疲劳。大多数冲击型工具均可适用于多种可互换刀片,具体视您使用的布线系统而定。冲击型工具的好处是快速、使用简便、以及端接操作的一致性。该工具可帮助您将每条线缆压入槽中,构成永久性连接。先进的 punchdown 工具;拥有嵌入刀片,可以在线缆压入连接器后切除多余的线缆,其它工具则需要您自己使用线缆减到切断多余部分,多增加了一道工序。较新版的穿孔板工具拥有适合人体结构、易使用的把柄和帮助固定插座的内置平面。其它的新特点包括可用于多种插座的可替换刀片头以及保护墙壁的设计,以适应靠墙的安装工作。要使用一个先进的穿孔板工具,您首先需要确保接线方案到位,然后剥离电缆的外皮,将八根电线安装在各自槽中,然后在工具中加入插座。将扳机完全拉起后,电线便被固定,多余部分被剪掉,牢固的端接就完成了。然后松开把柄,并且从工具中移去插座。用眼睛确认端接合适后,请遵守标准包装和按压程序。更快、更可靠的端接组合和更少的返工可以将这部分安装成本降低多达 ...
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发布时间: 2019 - 05 - 16
光时域反射计 (OTDR) 是很多企业用于认证新光纤链路性能及检测现有光纤链路问题的重要仪器。认证新链路您的网络健康状况取决于您的网络基础设施质量。这种质量始于承包商或者系统集成商对光纤布线基础设施安装正确的完整认证。要保护关键业务应用,保持光纤线路的可靠性是必要的基础。作为网络管理员,了解如何从线缆投入中取得性能以及如何在发生问题时迅速解决问题是非常重要的。大部分客户熟悉基本认证 - 有时称为 1 级光纤认证 – 即测量衰减(插入损耗)、长度和极性。此测试要确保光纤链路显示的损耗低于受测应用可承受的较大损耗预计。简单的光源/功率计或更复杂的自动光纤损耗测试套件可以执行此功能。高级或第 2 级光纤认证增加了端到端的光时域反射计 (OTDR),对 1 级测试进行了补充。OTDR 迹线是光纤沿长度衰减的特征图形,您可以通过检查 OTDR 迹线中的不一致之处来深入观察链路组件(光缆、接头和拼接处)性能和安装质量。较高级的装置可以便于理解单个组件以及链路的事件图和损耗值。OTDR 迹线有助于将执行仅包含损耗/长度(1 级)测试时通常不会暴露出来的单个事件特征化。只有通过完整的光纤认证,安装人员才能够全面地了解光纤安装,网络拥有者才能够证明安装的质量是否令人满意。此光纤测试用于认证安装的工艺和质量符合当前并且适应未来应用的设计与担保规格。双向测试2 级 (OTDR) 测试的双向光纤链路测试不仅是工业标准和大部分制造商在保修时所需要的,也是了解链路的实际整体损耗的唯一方式。这是因为光纤连接器和拼接的损耗测量以及整体链路的损耗测量,都取决于测试方向。在一个方向上的光纤链路测试可以提供与反方向光纤链路测试相反的结果。因为从两端测试需要大量时间和成本,所以技师为了尽量节省时间,经常会先在一端测试所有链路,然后再去另一端。遗憾的是这种方法行不通。为了准确地测量两个方向的光纤链路,在两次测试期间...
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