故障箱說明書

2021-04-12 14:05:49 字數 3083 閱讀 4320

vs-802a 故障鏈路測試裝置說明(v1.0)

一、 故障鏈路測試裝置介紹

1.說明:vcom vs-802a 標準網路實訓機架配置的故障鏈路測試裝置是一種綜合佈線現場認證測試技能訓練裝置,其原理為採用鏈路故障模型還原網路綜合佈線工程中常見的各種故障,由學生對測試儀器進行設定,並逐一對各埠進行測試,由測試結果判斷和分析鏈路故障種類、問題點等內容,進而達到了解常見網路綜合佈線工程驗收測試的知識,獲得一定的感性工程測試經驗學習的效果。

2.結構配置:該裝置採用箱形結構,19英吋寬度設計,可相容於各種標準網路機櫃。

面板具有8組16個rj45介面,3組6個光纖st 介面。該裝置採用埠可配置的結構,即老師可以通過調整內面板中的介面改變外面板介面連線,從而改變面板各埠的故障種類,達到靈活和趣味的實訓。為了保障鏈路經過多接頭的跳轉仍然能提高足夠的效能餘量,我們的故障埠採用六類資訊模組設計,內建的各種線纜為超五類非遮蔽

雙絞線。

13.執行標準:為了保持最大化的效能餘量和相容性,我們的故障鏈路模型採用

tia/eia568b標準設計,效能可涵蓋gb50311-2007標準,可支援永久鏈路和通道模式的測試。

二、鏈路故障簡介

本裝置的8組銅纜鏈路模型有接線圖型別5種、電

氣效能型別3種;光纖鏈路模型3種。以下為各鏈路模

型的介紹:

2.1 正常線對

「正常線對」埠處於內面板的第一組埠,提供

的是合格的鏈路接線圖與效能,其接線圖如右上圖:

2.2 直通故障(串繞)

該故障如果採用簡易通斷測試儀將顯示正常,而

fluke等認證測試儀可以分析得出存在故障,接線圖表

現為鏈路兩端對應正常,但4、6兩芯圖形交叉,該故障

的產生為端接資訊模組、水晶頭時t568b接法中的綠色

線於藍白線對調了,分別為綠色排第4、藍白排第6,而

正常的鏈路則相反。一旦鏈路測試中出現該問題,會造

成連帶的next、回波損耗等重要引數大負數失敗,鏈

路完全不能使用。但其故障排除較為簡單,只需檢查兩

端的端接線序,找到問題端重新按標準打線即可。

2.3 短路故障

接線圖中的短路故障在工程測試中也時有發生,故

障產生的原因一般有4種,一為施工時不注意人為使線

纜芯線絕緣層破裂造成短路;二為端接打線式配線架時

多出的芯線切面接觸造成短路;三為線纜生產過程中芯

線絕緣層破裂短路;四為資訊模組或配線架的pcb焊點

短路。一般各種短路的型別不會同時出現在一條鏈路中,

一旦在測試時出現短路提示(如右下圖綠色對),則表明

黑色點連線的兩條芯線已經短路,且短路故障點的位置

同時顯示出來,現場即可通過查詢到相應物理位置排除故障。

2.4 開路故障

接線圖中的開路故障是工程測試時最容易發生的,其主要原因是端接不到位或芯線脫落造成的,開路故障的排除方法與短路一致(參考上圖),可通過儀器的hdtdr功能對故障點進行定位,進而找尋物理位置進行故障排除。

2.5 錯對故障(跨接)

錯對故障最主要引起的原因是鏈路端接時,工作區資訊模組

與網路配線架採用不同的接線標準進行端接造成的,其表現為橙

色線對與綠色線對完全對調,此問題多出現在沒經過培訓的現場

安裝人員不規範安裝時。錯對故障的排除方法與直通故障一致,

通過找出錯誤端並對端接線序進行修改。

2.6 近端串擾

近端串擾在測試儀中的名稱為next,其原理可簡單理解為線對之間的干擾,出現近端串擾通不過測試的原因很多,在同一效能等級測試標準的情況下,故障第一誘因為線纜質量問題,主要為生產過程中芯線的對絞工藝不過關、4對芯線成纜時對扭絞結構的破壞、絞距引數不合理等原因;第二原因為接外掛程式質量問題,如配線架和資訊模組設計不合理或補償電路的設計缺陷,甚至是pcb和金屬端子用料等原因;第三為施工工藝問題,主要表現在端接配線架或資訊模組時芯線開對過大,特別是開對後與其

它線對距離過近容易發生串擾故障;第四為

通道中使用了質量較差的跳線而造成的原

因。故障鏈路測試裝置中的近端串擾埠

為於內側面板的第6個埠,其產生原理接

近於施工工藝問題,而通過現場認證測試儀

測試出近端串擾失敗後,可通過hdtdx進行

偵測,偵測圖形顯示較為接近左圖,故障鏈路裝置中的異常點在圖形中將出現較為明顯的異常波峰,由此可判斷出其所在的位置。

2.7 衰減故障(插入損耗)

在tia/eia568b標準中衰減的測試專案已經命名為插入損耗,而行業中因為衰減一詞較易理解,仍然很多人將插入損耗稱為衰減,現場測試影響插入損耗通不過的主要因素為線纜導體材質、線徑、長度等,其中長度與線徑某種程度上可互相抵消,所以在同等線徑下,超長的鏈路,將會給鏈路物理效能造成降低,引起插入損耗通不過測試的情況發生。在正常的溫度範圍下(35度以下),該故障發生幾乎只有兩個主要原因,即線纜質量和長度(排除標準選擇錯誤)。vs-802a的故障模型裝置採用了超長來達到模擬插入損耗異常的目的,在測試過程中也很容易判斷到該異常原因,只需要記錄超長的資訊和儲存記錄即可。

插入損耗發生後,排除掉測試環節中的標準選擇、通道跳線質量、環境溫度等問題,一旦出現超過3個db負數值,鏈路將會無法使用,而低於3個db的負數,鏈路效能將會不穩定,所以插入損耗也是影響工程質量的重要指標,根據行業的經驗,環境溫度每提公升20度,將會給插入損耗造成4個db的效能下降,這對於幅員遼闊的中國,也是不得不令人重視的。

2.8 回波損耗(rl)

回波損耗是線纜與接外掛程式構成佈線鏈路阻抗不匹配導致的一部分能量反射。

當端接阻抗(部件阻抗)與電纜的特性阻抗不一致偏離標準值時,在通訊鏈路上就會導致阻抗不匹配。阻抗的不連續性引起鏈路偏移,電訊號到達鏈路偏移區時,必須消耗掉一部分來克服鏈路偏移,這樣會導致兩個後果,乙個是訊號損耗,另乙個是少部分能量會被反射回傳送端。被反射到傳送端的能量會形成雜訊,導致訊號失真,降低了通訊鏈路的傳輸效能。

實際上,雖然不適當的安裝也會造成回波損耗,但根據統計,約90%以上的回波損耗故障的原因還是由線纜或聯結器質量造成的,對於已經安裝完成的永久鏈路,如出現回撥損耗故障將很難修復。

2.9 光纖鏈路模型(rl)

本裝置設定了3組光纖鏈路模型,分別為正常光纖鏈路、斷路、衰減過大三個。對於光纖鏈路的測試,可採用odtr、光功率計、測試儀+光纖模組等模式進行測試,因為光纖的鏈路特性較為簡單,銅纜鏈路中繁多的測試引數在光纖測試中將大大減少。

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