<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 测试参数</title>
	<atom:link href="http://www.faxytech.com/tag/%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%8f%82%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faxytech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 02:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>测试参数不过&#124;如何改进网线质量，使其通过福禄克测试——网线生产技术</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/fluke_test.html</link>
		<comments>http://www.faxytech.com/archives/fluke_test.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 05:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[测试参数]]></category>
		<category><![CDATA[福禄克测试]]></category>
		<category><![CDATA[网线质量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faxytech.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[福禄克测试参数不过怎么解决？&#124;如何改进网线，使其通过福禄克测试——网线生产技术 &#160; 许多线缆厂想我咨询这样一个问题，我们买了DTX-1800测试，但是测试通不过，怎么解决？如何提... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.faxytech.com/service">福禄克测试</a>参数不过怎么解决？|如何改进网线，使其通过<a href="http://www.faxytech.com/service">福禄克测试</a>——网线生产技术</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>许多线缆厂想我咨询这样一个问题，我们买了<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-1800.html" title="福禄克FLUKE DTX-1800">DTX-1800</a></span><span style="font-family: 宋体;">测试，但是测试通不过，怎么解决？如何提高<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%bd%91%e7%ba%bf%e8%b4%a8%e9%87%8f" title="查看 网线质量 的全部文章" target="_blank">网线质量</a></span>，如果你还为此问题烦恼，请静下心看完这篇文章，为网线生产商解决网线质量问题。——导语</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>福禄克（<span style="font-family: Tahoma;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dtx-cableanalyzer.html" title="福禄克FLUKE DTX">DTX</a></span>-1800</span><span style="font-family: 宋体;">，</span><span style="font-family: Tahoma;"><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dsp-4000series.html" title="福禄克FLuke DSP">DSP</a></span>-4300,<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/dsp-4000series.html" title="福禄克FLUKE线缆测试仪DSP-4000">DSP-4000</a></span>,DSP-100)</span><span style="font-family: 宋体;">测试中重要的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%8f%82%e6%95%b0" title="查看 测试参数 的全部文章" target="_blank">测试参数</a></span>。主要是针对线缆厂对网线生产的改进，<a href="http://www.faxytech.com/service">福禄克测试</a>的参数如下：</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/insertion-loss.html" title="衰减">衰减</a></span>介绍</p>
<p>判断局域网布线系统性能的另一个重要的参数是衰减。任何电子信号从信号源发出后在传输过程中都会有能量的损失，这对于局域网信号来说也不能例外。衰减随着<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/products/testers/temp" title="温度测试">温度</a></span>和频率的增加而增加。高频信号比低?频信号衰减得更严重。这也是为什么链路有正确的接线图，在?<span style="font-family: Tahoma;">10Base-T </span><span style="font-family: 宋体;">网络中运行得非常好，而不能在</span><span style="font-family: Tahoma;">100Base-T </span><span style="font-family: 宋体;">网络中正常工作的原因。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解决方法：对于?<span style="font-family: Tahoma;">5 </span><span style="font-family: 宋体;">类布线系统，各个厂商的产品在衰减方面的性能非常接近。比</span><span style="font-family: Tahoma;">5 </span><span style="font-family: 宋体;">类标准所要求的衰减性能更好的线缆通常是因为</span>加大了芯线的线径或是稍微提高了特性<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/impedance-fluke.html" title="阻抗">阻抗</a></span>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/next.html " title="近端串扰">近端串扰</a></span>（<span style="font-family: Tahoma;"><span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/next.html " title="NEXT">NEXT</a></span></span><span style="font-family: 宋体;">）</span></p>
<p>判断网络布线系统性能的最重要的参数是近端串扰（<span style="font-family: Tahoma;">NEXT</span><span style="font-family: 宋体;">）。串扰是由于一对线的信号产生了辐射?并感应到其他临近的一对线而造成的。串扰也是随频率变化的，同衰减类似的，</span><span style="font-family: Tahoma;">3 </span><span style="font-family: 宋体;">类线可以很好地支持</span><span style="font-family: Tahoma;">10Base-T </span><span style="font-family: 宋体;">的应用，但却不能用于 </span><span style="font-family: Tahoma;">100Base-T </span><span style="font-family: 宋体;">网络。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解决方法：保持线对紧密地绞结和线对间的平衡可以有效地降低串绕。较小的绞距可以形成电磁场的方向相反以?有效地相互抵消彼此间的影响，从而降低线对向外的辐射。超?<span style="font-family: Tahoma;">5 </span><span style="font-family: 宋体;">类线的绞距比 </span><span style="font-family: Tahoma;">3 </span><span style="font-family: 宋体;">类线的要小，而且绞距的?一致性比 </span><span style="font-family: Tahoma;">3 </span><span style="font-family: 宋体;">类线也好，还使用了性能更好的绝缘材料，这些都进一步抑制了串扰并降低了衰减。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/return_loss.html" title="回波损耗">回波损耗</a></span></p>
<p>实际上应用技术的发展还需要测量新的参数。回波损耗，以分贝（<span style="font-family: Tahoma;">dB</span><span style="font-family: 宋体;">）形式表示，是由于<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/impedance-fluke.html" title="特性阻抗">特性阻抗</a></span>不匹配造成的一部分信号的反射。回波损耗是在试图获得更好 </span><span style="font-family: Tahoma;">UTP </span><span style="font-family: 宋体;">系统性能时越来越重要的参数。高性能 </span><span style="font-family: Tahoma;">UTP </span><span style="font-family: 宋体;">的生产商都会特别注意以确保线缆中特性阻抗的一致性，还有所有的元件都要有很好的匹配性。所以在刚开发 </span><span style="font-family: Tahoma;">5 </span><span style="font-family: 宋体;">类系统时回波损耗还不是个大问题，而在超 </span><span style="font-family: Tahoma;">5 </span><span style="font-family: 宋体;">类和 </span><span style="font-family: Tahoma;">6 </span><span style="font-family: 宋体;">类布线系统中就是非常重要的。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解决方法：确保线缆中特性阻抗的一致性即芯线外径的均匀性（包括芯线的同心度等）</p>
<p>特性阻抗介绍：</p>
<p>假设一根均匀电缆无限延伸，在发射端的在某一频率下的阻抗称为<span style="font-family: 'Times New Roman';">“</span><span style="font-family: 宋体;">特性阻抗</span><span style="font-family: 'Times New Roman';">”</span><span style="font-family: 宋体;">。</span></p>
<p>国内标准</p>
<p>计算机网络一般选用<span style="font-family: Tahoma;">RG-8</span><span style="font-family: 宋体;">以太网粗缆和</span><span style="font-family: Tahoma;">RG-58</span><span style="font-family: 宋体;">以太网细缆。（</span><span style="font-family: Tahoma;">50</span><span style="font-family: 宋体;">欧） </span></p>
<p>RG-59?<span style="font-family: 宋体;">用于电视系统。（</span><span style="font-family: Tahoma;">75</span><span style="font-family: 宋体;">欧） </span></p>
<p>RG-62?<span style="font-family: 宋体;">用于</span><span style="font-family: Tahoma;">ARCnet</span><span style="font-family: 宋体;">网络和</span><span style="font-family: Tahoma;">IBM3270</span><span style="font-family: 宋体;">网络。（</span><span style="font-family: Tahoma;">93</span><span style="font-family: 宋体;">欧）</span><br />
关于长度</p>
<p>长度测量看起来简单，实际上也是大有学问的。在标准规定中永久链路的长度不能超过?<span style="font-family: Tahoma;">90 </span><span style="font-family: 宋体;">米，通道的长度不能超过 </span><span style="font-family: Tahoma;">100 </span><span style="font-family: 宋体;">米。精确测量长度受几个方面的影响，包括线缆的额定?传输速度（</span><span style="font-family: Tahoma;">NVP</span><span style="font-family: 宋体;">），绞线长度与外皮护套的长度，以及沿长度方向的脉冲散射。</span></p>
<p>当使用现场测试仪器测量长度时，通常测量的是时间延时，再根据设定的信号速度计算出长度值。?额定传输速度（<span style="font-family: Tahoma;">NVP</span><span style="font-family: 宋体;">）表述的是信号在线缆中传输的速度，已光速的百分比形式表示。</span><span style="font-family: Tahoma;">NVP </span><span style="font-family: 宋体;">设置不正</span></p>
<p>确是常见的错误。如果?<span style="font-family: Tahoma;">NVP </span><span style="font-family: 宋体;">设定为 </span><span style="font-family: Tahoma;">75%</span><span style="font-family: 宋体;">而线缆实际的 </span><span style="font-family: Tahoma;">NVP </span><span style="font-family: 宋体;">值是 </span><span style="font-family: Tahoma;">65%</span><span style="font-family: 宋体;">，那么测量还没有开始就有了 </span><span style="font-family: Tahoma;">10%</span></p>
<p>以上的误差。此外，每对线之间的?<span style="font-family: Tahoma;">NVP </span><span style="font-family: 宋体;">都可能差别，还会随频率的变化而变化。对于 </span><span style="font-family: Tahoma;">3 </span><span style="font-family: 宋体;">类线和混用的 </span><span style="font-family: Tahoma;">5</span><span style="font-family: 宋体;">类线来说，线对间 </span><span style="font-family: Tahoma;">NVP </span><span style="font-family: 宋体;">值最大可能有 </span><span style="font-family: Tahoma;">12% </span><span style="font-family: 宋体;">的差别。</span></p>
<p>另外，<span style="font-family: Tahoma;">UTP </span><span style="font-family: 宋体;">中的铜质芯线处于绞结状态的，所以它的实际长度比线缆最外层的护套要长。对于</span><span style="font-family: Tahoma;">305</span><span style="font-family: 宋体;">米一箱的线缆来说，芯线可能会有 </span><span style="font-family: Tahoma;">310 </span><span style="font-family: 宋体;">米。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解决方法：在福禄克中要设置正确的NVP<span style="font-family: 宋体;">值</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>衰减串扰比（<span style="font-family: Tahoma;">ACR</span><span style="font-family: 宋体;">）</span></p>
<p>表示的是链路中有效信号与噪声的比值。简单地将?<span style="font-family: Tahoma;">ACR </span><span style="font-family: 宋体;">就是衰减与 </span><span style="font-family: Tahoma;">NEXT </span><span style="font-family: 宋体;">的比值，测量的是来自远端经过衰减的信号与串扰噪声间的比值。例如有一位讲师在教师的前面讲课。讲师的目标是要学员能够听清楚他的发言。讲师的音量是一个重要的因素，但是更重要的是讲师的音量和背景噪声间的差别。如果讲师实在安静的图书馆中发言，即使是低声细语也能听到。想象一下，如果同一个讲师以同样的音量在热闹的足球场内发言会是怎样的情况。讲师将不得不提高他的音量，这样他的声音（所需信号）与人群的欢呼声（背景噪声）的差别才能大到被听见。这就是 </span><span style="font-family: Tahoma;">ACR</span><span style="font-family: 宋体;">。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解决方法：链路中有效信号与噪声的比值，它是<span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/jl.html" title="福禄克计量">计量</a></span>值，与衰减和NEXT<span style="font-family: 宋体;">有关</span>。</p>
<p>有关<a href="http://www.faxytech.com/service">福禄克测试</a>的更多问题，欢迎查看<a href="http://www.faxytech.com/articles/technology">技术专栏</a>。http://www.faxytech.com/articles/technology</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faxytech.com/archives/fluke_test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
