结构化综合布线系统检测与验收方法实训报告

结构化综合布线系统检测与验收方法实训报告
结构化综合布线系统检测与验收方法实训报告

实训报告

报告题目:网络施工与管理

系别:

专业:

班级:

姓名:

指导教师:

实训时间:2011年12月28日至2012年1月6日

结构化综合布线系统检测与验收方法实训

实训目的:了解结构化综合布线系统检测与验收方法的内容,了解各种测试与验收标准在实际生产与生活中的运用

实训要求:能初步的理解结构化综合布线系统的检测与验收方法

实训内容:

测试标准

所有6类产品将按ANSI/TIA/EIA-568-AISO/IEC 118016类标准进行测试。并提供由系统制造商或厂家颁发的综合布线产品授权书、产品品质保证书、综合布线产品ISO9000系列证书、国际权威UL等实验室认证资料、产品的第三方6类测试参数。

测试模式

TSB-67中首先定义了两种测试模式,基本链路(BASIC LINK)和通道链路(CHANNEL),这两者最大的区别在于基本链路不包括用户端使用的电缆,而通道链路是一个完整的端到端链路,即用户网卡到有源设备(如集线器、交换机等)。为了满足TIA568-TSB-95标准所提出的规定,我们在测试布线系统性能时选择Fluke或Microtest公司的电缆测试仪。

建立文档

文档资料是布线工程验收的重要组成部分。完整的文档包括电缆的标号、信息插座的标号、配线间水平电缆与垂直电缆的跳接关系,配线架与交换机端口的对应关系。测试结果将用表格形式进行记录,便于以后的维护管理。

千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括:

极性、连续性、短路、断路测试、长度及接线图

信号全程衰减测试

信号近、远串音衰耗测试

结构回转衰耗SRL

特性阻抗

传输延时

延时偏差

测试仪器

Microtest QmniScanner、FLUKE DSP4000

测试方案

主干电缆100%测试,水平双绞线的测试采用插样比为10%的验收测试,被抽样点不合格继续扩大插样面。

综合布线系统测试包括:

·水平铜缆链路测试;

·垂直干线铜缆链测试;

·垂直干线光缆链测试;

·端对端信道联合测试

系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

铜缆测试

为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按EIA/TIA-568A之TSB-75规定的标准对链路系统进行测试,包括以下几项内容:

1、极性、连续性、短路、断路测试及长度

2、信号全程衰减测试

3、信号近、远串音衰耗测试

4、结构回转衰耗SRL

5、特性阻抗

6、传输延时

国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表:

1、DSP-5000 (Fluke Corporation)

2、PenaScanner (Microtest Inc)

本方案中,我公司建议采用以下铜缆测试仪器:

Microtest

Lucent KS23763L1 (连接性测试)

FLUKE DSP-4000 (特性指标测试)

1)接线图(Wire map)

接线图用于验证线对连接是否正确。接线图必须遵循EIA/TIA 568A或568B 的定义(从信号角度讲这两种标准没有区别,唯一不同的是线的颜色标记不同)。接线图测试不仅仅是一个简单的逻辑连接测试,而是要确认链路一端的一个针与另一端相应的针连接,而不是连在其他导线上。此外,连接图还要确认链路导线的线对是否正确。如果接错,就会出现开路,短路,反向,交错和串对。正确的接线图如下:

1-----------------------1

2-----------------------2

3-----------------------3

4-----------------------4

5-----------------------5

6-----------------------6

7-----------------------7

8-----------------------8

2)距离

根据TIA/EIA 606商业建筑的电信通道结构的管理,提供一个独立于实际

应用的单一形式的管理方案。按标准的规定,每一条线缆长度都应记录在管理系统中,线缆长度可以用电子长度测量来估算,而电子长度测量是基于链路的传输延迟和电缆的NVP值来实现的,传输延迟和NVP值大多由绝缘材料和绞合率来决定。NVP(Nominal Velocity of Propagation)额定传输速度一般在0.5~0.99C 之间,C为真空中光速。NVP值对一般UTP为72%,它是信号在UTP中和真空中传输速度的比值。它可以直接引入或通过测量已知电缆样品来设定。由于NVP 值有10%的误差,所以在测量电缆长度时要考虑到该项误差的影响。

“基本链路”线缆长度小于等于94米(包括4米测量仪跳线)

“通道”线缆长度小于等于100米(包括设备跳线和快接式跳线)

通过对线缆长度的测量,验证链路的物理长度不得超过标准所允许的数值。

3)衰减(Attenuation)

信号沿链路传输过程中的损失称为衰减。衰减随频率而变化,

TSB-67"基本链路“衰减值

(室温20度水平UTP长度=90米含4米测试仪

跳线)

现场测试设备应测试出所安装的每一对线最严重的衰减情况,并将衰减最大值与衰减允许值比较后,给出合格(PASS)和不合格(FAIL)的结论。

光纤测试

测试项目:

·连通性测试

·全程衰减及ST/SC连接头衰减测试

具体测试方法如下:

·多模光纤水平子系统需要测试端的参数;

沿一个方向在波长850nm或1300nm处测试衰耗值

·多模光纤主干系统及混合方式需要测试的参数;

沿一个方向在波长850nm及1300nm处测试衰耗值

·单模光纤水平子系统需要测试端的参数;

沿一个方向在波长1310nm或1550nm处测试衰耗值

(注:由于不同方向的测试的数值之差,一般会很小,而且多半由测试仪器的精度或测试手法而引起,所以单方向测试已足够。而水平子系统的距离标准极限很短(90米),所以其在不同波长处测试值的差别不大,因而单波长测试已足够)。

为符合TIA/EIA528-14A关于"多模光纤的安装及光功率损耗的测试"及TIA/EIA526-7关于"单模光纤的安装及光功率损耗的测试"等要求,光纤测试采用Lucent938A型测试仪进行测试,对于光纤系统,测试指标可由以下公式计算得出:

全程链路衰耗值=光缆的衰耗值+耦合器光纤连接头损耗+熔接头衰耗值+光功率比校正值

注:耦合连接具体依据其连接插头型号有多种方式,如ST、SC、LC等连接方式,其衰耗值不同。相关的一些测试指标如下:

1)62.5um多模光纤系统

·光纤线缆的损耗=光纤线缆长度(km)×(3.40dB/km在850nm处或1.00dB/km在1300nm处)

·耦合器的衰耗(ST或SC连接器)=(连接器的数目×0.39dB)+0.42dB ·耦合器的衰耗(LC连接器)= (连接器的数目×0.14dB)+0.24dB

·光熔接头的衰耗值(CSL或熔接)=接头数目×0.30dB

·光功率比校正值如下表

2)单模光纤系统

单模光纤损耗公式

·光纤线缆的损耗=光纤线缆长度(km)×(0.50dB/km在1310nm处或0.50dB/km在1550nm处)

·耦合器的衰耗(ST或SC连接器)=(连接器的数目×0.44dB)+0.42dB ·耦合器的衰耗(LC连接器)= (连接器的数目×0.24dB)+0.24Db

·光熔接头的衰耗值(CSL或熔接)=接头数目×0.30dB

·光功率比校正值为0.00dB(光功率比校正值不适用于单模)

综合布线系统工程检验项目及内容

表A检验项目及内容

2、光纤特性测试(1)衰减;

(2)长度

竣工检验

七、工程总验收1、竣工技术文件清点、交接技术文件

竣工检验2、工程验收评价考核工程质量,确认验收结果

心得体会

通过这次实训,我们学到了结构化综合布线系统检测与验收方法中的一些标准与规范,以及一些注意事项,加深了对这些专业知识的理解,也了解了很多相关的专业知识,但在实际操作中,也存在一些问题,如以下几点的问题是在学习中遇到并较难理解的几点:

1、在设计时对于综合布线系统的认识不足

由于没有接触过真正的工程项目,对于第一次的设计有着诸多的不足,也不知道从何处入手。尤其是信息点的分布问题,不知道该怎么样分布。

2、对工具的不熟练

由于都是第一次接触,对于施工的工具也是很不熟悉。

3、制作跳线时的线序以及水晶头的问题

在以双绞线作为传输介质的网络中,跳线的制作非常重要。目前,最常使用的布线标准有两个,即T568A标准和T568B标准。T568B标准描述的线序从左至右依次为:1-橙白、2-橙、3-绿白、4-蓝、5-蓝白、6-绿、7-棕白、8-棕。在网络施工中,一般都使用T568B标准(我们实践操作也是)。而水晶头的制作则是比较困难的,首先是剥线,剥线的时候不小心容易把线缆剪短造成不合格的跳线,其次的压线,在压线的时候经常发生两种情况,一种是压线时没有把线的八个头全部压好,导致有一段不通,还有一种情况是线缆没有剪齐,导致有的线没有压进去。

4、打模块时出现的问题

由于没有熟练的使用好压线钳,导致在打模块时出现了一些问题,包括线序不对,压线钳使用不当等多方面的问题。

通过学习,我们见到了以前我们没有见到的设备和仪器,通过分组模拟网络综合布线实践操作,也让我们发现了自己的很多不足之处,为我们以后对这门课的学习指明了方向,让我们不仅学到了知识,还培养了能力,不管怎么说,我初步了解了综合布线整个系统的设计,施工以及检验的一个工程过程,觉得还是受益匪浅。

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