单元十一项目测试和验收(共18页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上单元十一 综合布线工程测试与验收u 教学任务通过本单元学习,熟悉综合布线系统电缆链路和光缆链路的测试原理,了解综合布线工程验收项目和技术。u 技能目标1. 掌握综合布线工程测试项目与验收内容。2. 掌握综合布线永久链路的测试技术与方法。工程测试与验收是一项系统性工作,它包含链路连通性、电气和物理特性测试,还包括对施工环境、工程器材、设备安装、缆线敷设、缆线终接、竣工技术文档等的验收。验收工作贯穿于整个综合布线工程中,包括施工前检查、随工检验、初步验收、竣工验收等几个阶段,每个阶段都有其特定的内容。11.1 双绞线链路测试11.1.1 双绞线电缆测试相关知识1测试设备在
2、综合布线工程中,用于测试双绞线链路的设备通常有通断测试与分析测试两类。前者主要用于链路的简单通断性判定,如图11-1所示。后者用于链路性能参数的确定,如图11-2所示,下面,我们主要介绍DTX系列产品的性能和测试模型。图11-1 “能手”测试仪 图11-2 FLUKE DTX系列产品1)测试软件LinkWare软件可完成测试结果的管理,其界面如图11-3所示。图11-4显示了各种格式的测试报告,如图形、览和纯文本等。LinkWare具有强大的统计功能,图11-5显示了LinkWare对单个信息点进行单项参数数据统计的结果。图11-3 测试界面 图11-4 测试报告2)测试仪器精度测试结果中出现
3、“*”,表示该结果处于测试仪器的精度范围内,测试仪无法准确判断。测试仪器的精度范围也被称为“灰区”,精度越高,“灰区”范围越小,测试结果越可信。图11-6 显示了FLUKE测试仪成功和失败的灰区结果。影响测试仪精度的因素有高精度的永久链路适配器和匹配性能好的插头。 成功 失败图11-5 信息点数据统计 图11-6 测试结果2测试模型1)基本链路模型基本链路包括三部分:最长为90m的水平布线电缆、两端接插件和两条2m测试设备跳线。基本链路连接模型应符合图11-7方式。2)信道模型信道指从网络设备跳线到工作区跳线间端到端的连接,它包括了最长为90m的水平布线电缆、两端接插件、一个工作区转接连接器、
4、两端连接跳线和用户终端连接线,信道最长为100m。如图11-8所示。图11-7 基本链路连接模型 图11-8 信道连接模型3)永久链路模型永久链路又称固定链路,它由最长为90m的水平电缆、两端接插件和转接连接器组成,如图11-9所示。H为从信息插座至楼层配线设备(包括集合点)的水平电缆,H90m。其与基本链路的区别在于基本链路包括两端的2m测试电缆。在使用永久链路测试时可排除跳线在测试过程中本身带来的误差,从技术上消除了测试跳线对整个链路测试结果的影响,使测试结果更准确、合理。图11-9 永久链路连接模型4)各种模型之间的差别图11-10显示了三种测试模型之间的差异性,主要体现在测试起点和终点
5、的不同、包含的固定连接点不同和是否可用终端跳线等。图11-10 三种链路链接模型差异比较3测试类型从工程的角度可将综合布线工程的测试分为两类:验证测试和认证测试。验证测试一般是在施工的过程中由施工人员边施工边测试,以保证所完成的每一个连接的正确性。认证测试是指对布线系统依照标准进行逐项检测,以确定布线是否达到设计要求,包括连接性能测试和电气性能测试。认证测试通常分为自我认证和第三方认证两种类型。4测试标准布线的测试首先是与布线的标准紧密相关的。布线的现场测试是布线测试的依据,它与布线的其他标准息息相关,我们已经在单元二进行了介绍,更详细的资料可以直接参考标准原件。5测试技术参数综合布线的双绞线
6、链路测试中,需要现场测试的参数包括接线图、长度、传输时延、插入损耗、近端串扰、综合近端串扰、回波损耗、衰减串扰比、等效远端串扰和综合等效远端串扰等。下面介绍比较重要的几个参数:1)接线图接线图的测试,主要测试水平电缆终接在工作区或电信间配线设备的8位模块式通用插座的安装连接是否正确。正确的线对组合为1/2、3/6、4/5、7/8,分为非屏蔽和屏蔽两类,对于非RJ-45的连接方式按相关规定要求列出结果,布线过程中可能出现以下正确或错误的连接图测试情况。图11-11所示为正确接线的测试结果。图11-11 正确接线图对布线过程中出现错误的连接图测试情况分析如下。(1)开路:双绞线中有个别芯没有正确连
7、接,图11-12显示第8芯断开,且中断位置分别距离测试的双绞线两端22.3m和10.5m处。(2)反接/交叉:双绞线中有个别芯对交叉连接,图11-13显示1、2芯交叉。(3)短路:双绞线中有个别芯对铜芯直接接触,图11-14显示3、6芯短路。(4)跨接/错对:双绞线中有个别芯对线序错接,图11-15显示1和3、2和6两对芯错对。图11-12 开路 图11-13 反接/交叉 图11-14 短路 图11-15 跨接/错对(2)长度2)长度长度为被测双绞线的实际长度。长度测量的准确性主要受几个方面的影响:缆线的额定传输速度(NVP)、绞线长度与外皮护套的长度,以及沿长度方向的脉冲散射。NVP表示的是
8、信号在缆线中传输的速度,以光速的百分比形式表示。NVP设置不正确将导致长度测试结果错误,比如NVP设定为70%而缆线实际的NVP值是65%,那么测量还没有开始就有了5%以上的误差。图11-16说明了一个信号在链路短路、开路和正常状态下的三种传输状态。图11-16 时域反射3)传输时延传输时延为被测双绞线的信号在发送端发出后到达接收端所需要的时间,最大值为555ns;图11-17描述了信号的发送过程,图11-18描述了测试结果,从中可以看到不同线对的信号是先后到达对端的。 图11-17 传输时延产生过程 图11-18传输时延测试结果4)衰减或者插入损耗衰减或者插入损耗为链路中传输所造成的信号损耗
9、(以分贝dB标示)。图11-19描述了信号的衰减过程;图11-20显示了插入损耗测试结果。造成链路衰减的主要原因有:电缆材料的电气特性和结构、不恰当的端接和阻抗不匹配的反射,而线路过量的衰减会使电缆链路传输数据变得不可靠。图11-19 插入损耗产生过程 图11-20 插入损耗测试结果5)串扰串扰是测量来自其他线对泄露过来的信号。图11-21显示了串扰的形成过程。串扰又可分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)。NEXT是在信号发送端(近端)进行测量。图11-22显示了NEXT的形成过程。对比图11-21和图11-22可知,NEXT只考虑了近端的干扰,忽略了对远端的干扰。图11-21 串扰
10、产生过程 图11-22 NEXT产生过程NEXT的影响类似于噪声干扰,当干扰信号足够大的时候,将直接破坏原信号或者接收端将原信号错误地识别为其他信号,从而导致站点间歇的锁死或者网络连接失败。NEXT又与噪声不同,NEXT是缆线系统内部产生的噪声,而噪声是由外部噪声源产生的。图11-23描述了双绞线各线对之间的相互干扰关系。NEXT是频率的复杂函数,图11-24描述了NEXT的测试结果。图11-25显示的测试结果验证了4dB原则。在ISO11801:2002标准中,NEXT的测试遵循4dB原则,即当衰减小于4dB时,可以忽略NEXT。图11-23 线对间的近端串扰测量 图11-24 NEXT测试
11、结果图11-25 4dB原则6)综合近端串扰综合近端串扰(PS NEXT)是一对线感应到所有其他绕对对其的近端串扰的总和。图11-26描述了综合近端串扰的形成,图11-27显示了测试结果。7)回波损耗回波损耗是由于缆线阻抗不连续/不匹配所造成的反射,产生原因是特性阻抗之间的偏离,体现在缆线的生产过程中发生的变化、连接器件和缆线的安装过程。在TIA和ISO标准中,回波损耗遵循3dB原则,即当衰减小于3dB时,可以忽略回波损耗。图11-28描述了回波损耗的产生过程。图11-29描述了回波损耗的影响。图11-26 综合近端串扰产生过程 图11-27 综合近端串扰测试结果图11-28 回波损耗产生过程
12、 图11-29 回波损耗的影响8)衰减串扰比衰减串扰比(ACR),类似信号噪声比,用来表征经过衰减的信号和噪声的比值,ACR=NEXT值衰减,数值越大越好。图11-30描述了ACR的产生过程。图11-30 ACR产生过程11.1.2 项目测试根据项目分析的内容,确定项目实施内容。1确定测试标准该工程为国内工程,所以使用目前国内普遍使用的ANSI-TIA-EIA-568-B标准测试。2确定测试链路标准为了保证缆线的测试精度,采用永久链路测试。3确定测试设备项目全部使用6类线进行敷设,所以测试时必选用FLUKE-DTX的6类双绞线模块进行。4测试信息点(1)将FLUKE-DTX设备的主机和远端机都
13、接好6类双绞线永久链路测试模块。(2)将FLUKE-DTX设备的主机放置在配线间(中央控制室)的配线架前,远端机接入到各楼层的信息点进行测试。(3)设置FLUKE-DTX主机的测试标准,旋钮至“SETUP”,选择测试标准为“TIA Cat6 Perm.link”,如图11-31所示。(4)接入测试缆线接口。图11-32和11-33分别显示了测试中主机端和远端端接状态。图11-31 测试标准选择 图11-32 主机端端接状态 图11-33 远端端接状态(5)缆线测试。旋钮至“AUTO TEST”,按下“TEST”,设备将自动开始测试缆线,图11-34和图11-35分别显示了开始测试和保存结果操作
14、。图11-34开始测试 图11-35保存结果 图11-36 所有信息点测试结果(6)保存测试结果。直接按“SAVE”即可对结果进行保存。5分析测试数据通过专用线将结果导入到计算机中,通过“LinkWare”软件即可查看相关结果。(1)所有信息点测试结果如图11-36所示。(2)单个信息点测试结果如图11-37所示。(3)通过预览方式查看各个信息点测试结果如图11-38所示。图11-37 单个信息点测试结果 图11-38 预览方式查看测试结果11.2光纤链路测试11.2.1光纤测试相关知识1测试设备综合布线工程中,用于光缆的测试设备也有多种,其中,FLUKE系列测试仪上就可以通过增加光纤模块实现
15、。这里主要介绍OptiFiber多功能光缆测试仪。1)功能 可以实现专业测试光纤链路的链路OTDR状态。2)界面介绍 OptiFiber多功能光缆测试仪如图11-39所示。3)FiberInspector光缆端截面检查器FiberInspector光缆端截面检查器(见图11-40)可直接检查配线架或设备光口的端截面,比传统的放大镜快10倍,同时也可避免眼睛直视激光所造成的眼睛伤害。图11-39 多功能光缆测试仪界面 图11-40 光缆端截面检查器2光纤测试标准1)通用标准一般为基于电缆长度、适配器以及接合的可变标准。2)LAN应用标准3)特定应用标准每种应用的测试标准是固定的,例如10BASE
16、-FL,Token Ring,ATM。(1)TIA/EIA-568-B.3标准。该标准主要定义了光缆、连接器和链路长度的标准。 光缆每公里最大衰减(850nm)3.75dB。 光缆每公里最大衰减(1300nm)1.5dB。 光缆每公里最大衰减(1310nm、1550nm)1.0dB。连接器(双工SC或ST)中,适配器最大衰减0.75dB,熔接最大衰减0.3dB。链路长度(主干)标准如表11-3所示。表11-3 链路长度标准分 段HC-ICIC-MC62.5/125多模300m1700m50/125多模300m1700m8/125单模300m2700m(2)TIA TSB140标准。于2004年
17、2月被批准,主要对光缆定义了两个级别的测试。 级别1:测试长度与衰减,使用光损耗测试仪或VFL验证极性。 级别2:级别1加上OTDR曲线,证明光缆的安装没有造成性能下降的问题。3测试技术参数1)衰减(1)衰减是指光沿光纤传输过程中光功率的减少。 (2)对光纤网络总衰减的计算:光纤损耗(LOSS)是指光纤输出端的功率(power out)与发射到光纤时的功率(power in)的比值。 (3)损耗是同光纤的长度成正比的。 (4)光纤损耗因子():用来反映光纤衰减的特性。 2)回波损耗回波损耗又称为反射损耗,它是指在光纤连接处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数。改进回波损耗的有效方法是,尽量将光
18、纤端面加工成球面或斜球面。 3)插入损耗插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数,插入损耗愈小愈好。插入损耗的测试结果如图11-41所示。4)OTDR参数OTDR测量的是反射的能量而不是传输信号的强弱,如图11-42所示。图11-41 光缆测试结果 图11-42 OTDR测量(1)Channel Map。图形显示链路中所有连接和各连接间的光缆长度,如图11-43所示。图11-43 Channel Map结果(2)OTDR曲线。曲线自动测量和显示事件,光标自动处于第一个事件处,可移动到下一个事件,如图11-44所示。(3)OTDR事件表。可以显示所有
19、事件的位置和状态,以及各种不同的事件特征,例如末端、反射、损耗、幻象等,如图11-45所示。图11-44 OTDR曲线图 11-45 OTDR事件表(4)光功率。验证光源和光缆链路的性能,如图11-46所示。图11-46 光功率测试结果11.2.2 项目测试1确定测试标准由于该工程为国内工程,所以使用目前国内普遍使用的TIA TSB140标准测试。2确定测试设备选择FLUKE-DTX-FTM的光纤模块进行测试。3测试信息点(1)将FLUKE-DTX设备的主机和远端机都接好FTM测试模块。(2)设备主机接在控制室光纤配线架,远端机接入到大楼光纤配线架的信息点进行测试。(3)设置FLUKE-DTX
20、主机的测试标准,旋钮至“SETUP”,先选择测试缆线类型为“Fiber”,再选择测试标准为“Tier2”,如图11-47所示。(4)接入测试缆线接口。如图11-48所示。图11-47 选择测试标准 图11-48 接入测试缆线接口(5)缆线测试,旋钮至“AUTO TEST”,按下“TEST”,设备将自动测试缆线,见图11-49。(6)保存测试结果,直接按“SAVE”即可对结果进行保存。4分析测试数据通过专用线将结果导入到计算机中,通过“LinkWare”软件即可查看相关结果。(1)所有信息点测试结果如图11-50所示。图11-49 缆线测试 图11-50 查看所有信息点结果(2)单个信息点测试结
21、果如图11-51所示。(3)通过预览方式查看测试结果如图11-52所示。图11-51 查看单个信息点结果 图11-52 预览方式查看结果11.3 系统验收11.3.1 相关知识1.工程验收人员组成验收是整个工程中最后的部分,同时标志着工程的全面完工。为了保证整个工程的质量,需要聘请相关行业的专家参与验收。对于防雷及地线工程等关系到计算机信息系统安全相关的工程部分,甚至还可以申请有关主管部门协助验收(例如气象局、公安局、纪检部门等)。所以,综合布线系统工程验收领导小组可以考虑聘请以下人员参与工程的验收。(1)工程双方单位的行政负责人。(2)有关直管人员和项目主管。(3)主要工程项目监理人员。(4
22、)建筑物设计施工单位的相关技术人员。(5)第三方验收机构或相关技术人员组成的专家组。2.工程验收分类1) 开工前检查工程验收应从工程开工之日起就开始。从工程材料的验收开始,严把产品质量关,保证工程质量,开工前的检查包括设备材料检验和环境检查。设备材料检验包括查验产品的规格、数量、型号是否符合设计要求,检查缆线的外护套有无破损,抽查缆线的电气性能指标是否符合技术规范。环境检查包括检查土建施工情况,包括地面、墙面、电源插座及接地装置、机房面积和预留孔洞等。2) 随工验收在工程中随时考核施工单位的施工水平和施工质量,对产品的整体技术指标和质量有一个了解,部分验收工作应随工进行,如布线系统的电气性能测
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