訊號通過電纜鏈路傳輸時的能量損耗量過去被稱為衰減——《韋氏辭典》(merriam webster)對動詞"衰減"的定義為"降低某種事物的力、效果或數值"。這種訊號強度的減小在任何電纜上都會發生,是進行任何型別傳輸(無論是電訊號還是資料)時都會發生的自然現象。電纜越長,衰減越大。
由於衰減與電纜長度成正比,所以在行業標準中都對佈線距離具有明確的限制。這些技術指標的關鍵是確保插入損耗不會高到妨礙訊號或電力正確到達遠端。
訊號通過電纜鏈路傳輸時的能量損耗量過去被稱為衰減—— 《韋氏辭典》(merriam webster)對動詞"衰減"的定義為"降低某種事物的力、效果或數值"。這種訊號強度的減小在任何電纜上都會發生,是進行任何型別傳輸(無論是電訊號還是資料)時都會發生的自然現象。電纜越長,衰減越大。
由於衰減與電纜長度成正比,所以在行業標準中都對佈線距離具有明確的限制。這些技術指標的關鍵是確保插入損耗不會高到妨礙訊號或電力正確到達遠端。
有哪些不同點?
與銅纜相比,光纖的插入損耗非常低,所以被廣泛用於較長距離和遠端骨幹網應用。例如,當距離為100公尺時,光纖訊號損耗僅大約為原始訊號強度的3%,而相同距離6a類銅纜的訊號損耗大約為其原始訊號強度的94%。
另一項關鍵差異是銅纜的插入損耗隨訊號的頻率變化——訊號頻率越高,銅纜鏈路的插入損耗越大。例如,支援100mhz的5e類銅纜在100mhz時的最大允許插入損耗大約為22db,而支援250mhz的6類電纜的最大允許插入損耗則略高於32db。在銅纜佈線中,衰減與線規的關係也非常大——23 awg線纜的衰減比相同長度24 awg (更細)線纜的衰減小。因此,對於較高頻率的應用,線規也隨之增大,5e類線纜一般為24awg,6a類為22或23awg。也正因為如此,新型、廣受歡迎、更細的28awg線纜要求距離更短,以補償增大的損耗。此外,與實芯銅導體相比,絞合電纜的衰減大20-50%,所以實芯導線用於銅纜通道中較長距離的永久鏈路部分,絞合導線僅限於較短的跳線。對於銅纜佈線,衰減也與溫度有關。溫度較高時,所有電纜中的衰減都會增大,所以標準規定了銅纜佈線的最大工作溫度,或者要求在較高溫度的工作環境下將長度指標降額。
有哪些相同點?
儘管有諸多不同因素影響銅纜和光纖的插入損耗,但無論哪種介質,過長的長度和連線不良都是兩個重要原因。這就充分說明必須嚴格遵守標準關於長度的要求,以及確保銅纜和光纖端接質量。
對於銅纜,如果在4對線中只有一對或兩對線的插入損耗較高,則說明存在連線不良的問題。flukenetworks的dsx-5000 cableanalyzer™ 顯示電纜中全部四對線的插入損耗軌跡,每對線都應低於限值曲線。如果全部線對的插入損耗幾乎相等,則應檢查長度是否過長。對於光纖,聯結器或接頭中纖芯對齊不準確,以及存在空隙或端麵汙染,都會引起插入損耗。此外,與此直接相關的是端接過程中的工藝問題。基本光纖測試,即所謂的1級認證,測量整條鏈路的插入損耗。如果鏈路未能通過插入損耗測試,就需要使用光時域反射計(otdr)進行測試,也就是2級認證,觀察具體連線點和電纜長度的損耗。
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