单元十三物联网工程布线系统测试与验收

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1、物联网工程布线技术物联网工程布线技术13.1 13.1 双绞线链路测试双绞线链路测试13.2 13.2 光纤链路测试光纤链路测试13.3 13.3 系统验收系统验收13.4 13.4 典型行业应用案例典型行业应用案例13.5 13.5 工程经验工程经验 13.6 13.6 练习题练习题13.7 13.7 实训项目实训项目1.1.熟悉物联网工程布熟悉物联网工程布线系统的电缆链路和线系统的电缆链路和光缆链路测试原理。光缆链路测试原理。2.2.了解综合工程布线了解综合工程布线项目的验收项目和技项目的验收项目和技术。术。13.113.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 13.1.1 双绞线电缆

2、测试相关知识双绞线电缆测试相关知识1.1.测试准备测试准备在综合布线工程中,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,如图13-1和图13-2所示。图13-1“能手”测试仪 图13-2 FLUKE DTX系列产品13.1.1 13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识1.1.测试准备测试准备1 1)测试软件)测试软件LinkWare软件可完成测试结果的管理,其界面如图13-3所示。图13-4显示了各种格式的测试报告,如图形和纯文本等。LinkWare具有强大的统计功能,图13-5显示了LinkWare对单个信息点进行单项参数数据统计的结果。图13-4 测试报告 图1

3、3-5 信息点数据统计13.113.1双绞线链路测试双绞线链路测试图13-3 测试界面 13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识1.测试准备测试准备2)测试仪器精度)测试仪器精度测试结果中出现“*”,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13-6 显示了FLUKE测试仪成功和失败的结果。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。图13-6 测试结果成功失败13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识2测试模

4、型测试模型1)基本链路模型)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13-7方式。2)信道模型)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、两端连接跳线和用户终端连接线,信道最长为100m。如图13-8所示。图13-7 基本链路连接模型 图13-8 信道连接模型13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识2测试模型测试模型3)永久链路模型)永久链路模型其与基本链路的区别在于基本链路包括两

5、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13-9 永久链路连接模型13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识2测试模型测试模型4)各种模型之间的差别)各种模型之间的差别图13-10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的不同、包含的固定连接点不同和是否可用终端跳线等。图13-10 三种链路链接模型差异比较13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识3测试类型测试类型从

6、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测试标准测试标准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。5测试技术参数测试技术参数包括接线图、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。13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电

7、缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数1)接线图)接线图正确的线对组合为1/2、3/6、4/5、7/8,错误的连接分为四种:开路、反接/交叉、短路、跨接/错对。如图13-11至图13-15所示。图13-11 正确接线图 图13-12 开路 图13-13 反接/交叉13.1双绞线链路测试双绞线链路测试 图13-14 短路 图13-15 跨接/错对13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数2)长度)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表述的是信号在缆线中传输的速

8、度,以光速的百分比形式表示。3)传输时延)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。13.1双绞线链路测试双绞线链路测试图13-16 时域反射 图13-17 传输时延产生过程 图13-18传输时延测试结果13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数4)衰减或者插入损耗)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(以分贝dB标示)。图13-19描述了信号的衰减过程;图13-20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

9、过量的衰减会使电缆链路传输数据变得不可靠。图13-19 插入损耗产生过程 图13-20 插入损耗测试结果13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数5)串扰)串扰串扰是测量来自其他线对泄露过来的信号。图13-21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13-22显示了NEXT的形成过程。图13-21 串扰产生过程 图13-22 近端串扰产生过程13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测

10、试技术参数测试技术参数5)串扰)串扰图13-23描述了双绞线各线对之间的相互干扰关系。图13-24描述了NEXT的测试结果。图13-25显示的测试结果验证了4dB原则。在ISO13801:2002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。13.1双绞线链路测试双绞线链路测试图13-24 NEXT测试结果 图13-25 4dB原则图13-23 线对间的近端串扰测量 13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数6)综合近端串扰)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13

11、-26描述了综合近端串扰的形成,图13-27显示了测试结果。图13-26 综合近端串扰产生过程 图13-27 综合近端串扰测试结果13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数7)回波损耗)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。图13-28描述了回波损耗的产生过程。图13-29描述了回波损耗的影响。图13-28 回波损耗产生过程 图13-29 回波损耗的影响13.1

12、双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.1 双绞线电缆测试相关知识双绞线电缆测试相关知识5测试技术参数测试技术参数8)衰减串扰比)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13-30描述了ACR的产生过程。图13-30 ACR产生过程13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.2项目测试项目测试根据项目分析的内容,确定项目实施内容。1确定测试标准确定测试标准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

13、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。13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.2项目测试项目测试4测试信息点测试信息点(1)将FLUKE-DTX设备的主机和远端机都接好6类双绞线永久链路测试模块。(2)主机放置在中央控制室配线架,远端机接入各楼层的信息点。(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13-31所示。(4)接入测试缆线接口。(5)缆线测试。(6)保存测试结果。直接按“SAVE”即可对结果进行保存。图13-31 测试标准选择 图13-32

14、 主机端端接状态 图13-33 远端端接状态 图13-34开始测试 图13-35保存结果13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.1.2项目测试项目测试5分析测试数据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13-36所示。(2)单个信息点测试结果如图13-37所示。(3)通过预览方式查看各个信息点测试结果如图13-38所示。图13-36 所有信息点测试结果图 13-37 单个信息点测试结果 图13-38 预览方式查看测试结果13.1双绞线链路测试双绞线链路测试13.2.1光纤测试相关知识光纤测试相关知识1测试设备测试

15、设备OptiFiber多功能光缆测试仪,可以实现专业测试光纤链路的链路OTDR状态。OptiFiber多功能光缆测试仪界面介绍13-39所示。FiberInspector光缆端截面检查器(见图13-40)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13-39 多功能光缆测试仪界面 图13-40 光缆端截面检查器13.2光纤链路测试光纤链路测试13.2.1光纤测试相关知识光纤测试相关知识2光纤测试标准光纤测试标准1)通用标准)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应用标准应用标准3)特定应用标准)特定应用标准

16、(1)TIA/EIA-568-B.3标准。标准。定义了光缆、连接器和链路长度。光缆每公里最大衰减:850nm为3.75dB,1300nm为1.5dB,1310nm或1550nm为1.0dB。连接器中,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13-1所示。表13-1 链路长度标准(2)TIA TSB140标准。标准。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。13.2光纤链路测试光纤链路测试分 段HC-ICIC-MC62.5/125多模300m1

17、700m50/125多模300m1700m8/125单模300m2700m13.2.1光纤测试相关知识光纤测试相关知识3测试技术参数测试技术参数1)衰减)衰减光纤损耗(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。损耗是同光纤的长度成正比的。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。13.2光纤链路测试光纤链路测试图13-41 光缆测试结果改进回波损耗的有效方法是,尽量将光纤端面加工成球面或斜球面。3)插入损耗)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

18、,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13-41所示。13.2.1光纤测试相关知识光纤测试相关知识3测试技术参数测试技术参数4)OTDR参数参数OTDR测量的是反射的能量而不是传输信号的强弱,如图13-42。(1)Channel Mp。图形显示链路中所有连接和各连接间的光缆长度,如图13-43所示。(2)OTDR曲线曲线。曲线自动测量和显示事光标自动处于第一个事件处,可移动到下一个事件,如图13-44所示。13.2光纤链路测试光纤链路测试图13-42 OTDR测量 图13-43 Channel Map结果 图13-44 OTDR曲图13.2.1光纤

19、测试相关知识光纤测试相关知识3测试技术参数测试技术参数4)OTDR参数参数(3)OTDR事件表。事件表。可以显示所有事件的位置和状态,以及各种不同的事件特征,例如末端、反射、损耗、幻象等,如图13-45所示。(4)光功率。)光功率。验证光源和光缆链路的性能,如图13-46所示。13.2光纤链路测试光纤链路测试13-45 OTDR事件表图 13-46 光功率测试结果13.2.2 项目测试项目测试1确定测试标准确定测试标准 使用目前国内普遍使用的TIA TSB140标准。2确定测试设备确定测试设备 选择FLUKE-DTX-FTM的光纤模块进行测试。3测试信息点测试信息点(1)将FLUKE-DTX设

20、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,远端机接入到信息点。(3)设置FLUKE-DTX主机的测试标准,如图13-47所示。(4)接入测试缆线接口。如图13-48所示。(5)缆线测试,见图13-49。(6)保存测试结果,直接按“SAVE”即可对结果进行保存。13.2光纤链路测试光纤链路测试图13-47 选择测试标准 图13-48 接入测试缆线接口 图13-49 缆线测试13.2.2 项目测试项目测试4分析测试数据分析测试数据通过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13-50所示。(2)单个信息点测

21、试结果如图13-51所示。(3)通过预览方式查看测试结果如图13-52所示。13.2光纤链路测试光纤链路测试图13-50 查看所有信息点结果 图13-51 查看单个信息点结果 图13-52 预览方式查看结果13.3.1 相关知识相关知识1.工程验收人员组成工程验收人员组成(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)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.工程验收分类工程验收分类1)开工前检查2)随工验收3)初步验收4)竣工验收3.验收内容验收内容包括环境检查、器材及测试仪表工具检查、设备安装检验、

22、缆线敷设和保护方式检验、缆线终接和工程电气测试等。13.3 系统验收系统验收13.3.1 相关知识相关知识3.验收内容验收内容1)环境检查)环境检查工作区、电信间、设备间的检查内容如下:工作区、电信间、设备间的检查内容如下:(1)工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。(2)房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸。(3)铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地。(4)应提供220V带保护接地的单相电源插座。(5)应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置。(6)电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应

23、符合设计要求。建筑物进线间及入口设施的检查内容如下:建筑物进线间及入口设施的检查内容如下:(1)引入管道与其他设施如电气、煤气、下水道等的位置间距。(2)引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。(3)管线入口部位的处理应符合设计要求,并应检查是否采取排水及防止气、水、虫等进入的措施。(4)进线间的位置、面积、高度、照明、电源、接地、防火等。13.3 系统验收系统验收13.3.1 相关知识相关知识3.验收内容验收内容2)器材及测试仪表工具检查)器材及测试仪表工具检查(1)工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量。(2)综合布线系统的测试仪表应能测试相应类别工程的各种电气性能及传输特性,其精

24、度符合相应要求,并进行定期检查和校准。3)设备安装检验)设备安装检验4)缆线敷设和保护方式检验)缆线敷设和保护方式检验5)缆线终接)缆线终接6)工程电气测试)工程电气测试7)管理系统验收)管理系统验收(1)记录文档应详细完整并汉化,包括每个标识符相关信息、记录、报告、图纸等。(2)标识符应包括安装场地、缆线终端位置、缆线管道、水平链路、主干缆线、连接器件、接地等类型的专用标识,系统中每一组件应指定一个唯一标识符。(3)每根缆线应指定专用标识符,标在缆线的护套上或在距每一端护套300mm内设置标签。13.3 系统验收系统验收13.3.1 相关知识相关知识3.验收内容验收内容8)工程验收)工程验收

25、(1)竣工技术文件)竣工技术文件工程竣工后,施工单位应在工程验收以前将工程竣工技术资料交给建设单位。综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容:安装工程量;工程说明;设备、器材明细表;竣工图纸;测试记录;工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录;随工验收记录;隐蔽工程签证;工程决算。(2)工程内容)工程内容综合布线系统工程应按表13-2所列项目、内容进行检验。检测结论作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依据之一。13.3 系统验收系统验收13.3 系统验收系统验收表13-2 检验项目及内容阶段验收项目验收内容验收方式施工前检查1.环

26、境要求(1)土建施工情况:地面、墙面、门、电源插座及接地装置;(2)土建工艺;机房面积、预留孔洞;(3)施工电源;(4)地板铺设;(5)建筑物入口设施检查施工前检查2.器材检验(1)外观检查;(2)型式、规格、数量;(3)电缆及连接器件电气性能测试;(4)光纤及连接器件特性测试;(5)测试仪表和工具的检验3.安全、防火要求(1)消防器材;(2)危险物堆放;(3)预留孔洞防火措施设备安装1.电信间、设备间、设备机柜、机架(1)规格、外观;(2)安装垂直、水平度;(3)油漆不得脱落标志完整齐全;(4)各种螺钉必须紧固;(5)抗震加固措施;(6)接地措施随工检验2.配线模块及8位模块式通用插座(1)

27、规格、位置、质量;(2)各种螺钉必须拧紧;(3)标志齐全;(4)安装符合工艺要求;(5)屏蔽层可靠连接电、光缆布放(楼内)1.电缆桥架及线槽布放(1)安装位置正确;(2)安装符合工艺要求;(3)符合布放缆线工艺要求;(4)接地随工检验2.缆线暗敷(包括暗管、线槽、地板下等方式)(1)缆线规格、路由、位置;(2)符合布放缆线工艺要求;(3)接地隐蔽工程签证13.3 系统验收系统验收表13-2 检验项目及内容阶段 验收项目验收内容验收方式电、光缆布放(楼间)1.架空缆线(1)吊线规格、架设位置、装设规格;(2)吊线垂度;(3)缆线规格;(4)卡、挂间隔;(5)缆线引入符合工艺要求随工检验2.管道缆

28、线(1)使用管孔孔位;(2)缆线规格;(3)缆线走向;(4)缆线的防护设施的设置质量隐蔽工程签证3.埋式缆线(1)缆线规格;(2)敷设位置、深度;(3)缆线的防护设施的设置质量;(4)回土夯实质量4.通道缆线(1)缆线规格;(2)安装位置,路由;(3)土建符合工艺要求5.其他(1)通信线路与其他设施的间距;(2)进线室设施安装、施工质量随工检验隐蔽工程签证缆线终接1.8位模块式通用插座 符合工艺要求随工检验2.光纤连接器件符合工艺要求3.各类跳线符合工艺要求4.配线模块符合工艺要求13.3 系统验收系统验收表13-2 检验项目及内容阶段 验收项目验收内容验收方式系统测试1.工程电气性能测试(1

29、)连接图;(2)长度;(3)衰减;(4)近端串音;(5)近端串音功率和;(6)衰减串音比;(7)衰减串音比功率和;(8)等电平远端串音;(9)等电平远端串音功率和;(10)回波损耗;(11)传播时延;(12)传播时延偏差;(13)插入损耗;(14)直流环路电阻;(15)设计中特殊规定的测试内容;(16)屏蔽层的导通竣工检验2.光纤特性测试(1)衰减;(2)长度管理系统1.管理系统级别符合设计要求竣工检验2.标识符与标签设置(1)专用标识符类型及组成;(2)标签设置;(3)标签材质及色标3.记录和报告(1)记录信息;(2)报告;(3)工程图纸工程总验收1.竣工技术文件清点、交接技术文件2.工程验

30、收评价考核工程质量,确认验收结果13.3.2 项目实施项目实施根据项目分析内容,本项目验收过程分别进行了“开工前检查”、“随工验收”、“初步验收”和“竣工验收”四种验收过程。(1)根据工程设计方案要求,进行“开工前检查”,确保工程器材和设备符合设计要求。(2)在工程施工中,重点检查隐蔽工程,可使用“随工验收”。(3)最重要的验收就是在整个工程结束后,分别进行“初步验收”和“竣工验收”。13.3 系统验收系统验收光纤主干的设计与施工光纤主干的设计与施工1.光纤主干系统的结构光纤主干系统的结构目前对于光纤网络来讲,主要采用分层星型结构,网络分为二级:第一级是网络中心,为中心节点,布置了网络的核心设

31、备,如路由器、交换机、服务器,并预留了对外的通信接口。第二级是各配线间的交换机。在楼内设置光纤主干作为数据传输干线,从核心层到二级节点,并在分配线间端接。二级交换机可以采用以太网或快速以太网交换机,它向上与网络中心的主干交换机相连,向下直接与服务器和工作站连接。根据上述的网络结构,我们将整个结构大体分为两级:星形主干部分和水平部分,主干部分的星形结构中心在一层弱电接入房,辐射向各个楼层,而介质分别使用光纤和大对数双绞线。水平部分的星形中心在楼层配线间,由配线架引出水平双绞线到各个信息点。在星形结构的中心均为管理子系统。此外,考虑到网络系统根据客户要求可能会被设计为几个需要物理分隔的网段(如外网

32、、公网、管理网、弱电网等)。同样,综合布线系统也须根据应用将布线物理隔离。13.4 典型行业应用案例典型行业应用案例光纤主干的设计与施工光纤主干的设计与施工1.光纤主干系统的结构光纤主干系统的结构对于现代化办公大楼来讲,IP电话被越来越多地运用到实际工作当中。对于综合布线系统来说,IP电话的信息的传输同样将由光纤主干来承担。而对于某些仍然需要模拟方式传输的设备(如传真机),我们可以通过网关设备将其转换为TCP/IP方式,如图13-53所示:13.4 典型行业应用案例典型行业应用案例图13-53 办公大楼模拟信号传输光纤主干的设计与施工光纤主干的设计与施工2.光纤主干产品的选型设计光纤主干产品的

33、选型设计要确定网络的信息量及带宽,我们首先要根据客户需求大致计算出信息点数量。假设在同一时间,有50%的信息点在被使用,而每个用户将占用20M的带宽,那么根据信息点的数量,我们就可以得到当前弱电间信息主干的带宽需求量。根据求得的数据量,我们可以得到所需敷设光纤的芯数。值得注意的是,在综合布线光纤主干的设计中,主干系统最好应考虑100%冗余备份。接下来应确认光纤类型及数量:(1)根据光纤敷设位置确定光纤类型:室内/室外/室内外/铠装等(2)根据传输距离、速度确定:多模(OM1/OM2/OM3)/单模(3)根据接插件需求确定:LC/SC/SC等光纤类型(4)根据布线结构及现场情况确定光纤长度:长度

34、=(距主配线架的层数*层高+弱电井到主配线架的距离+端接容限)*每层需要根数注意:端接容限中光纤部分为10米。(5)根据防火要求,确定光纤外皮是否为低烟无卤。13.4 典型行业应用案例典型行业应用案例光纤主干的设计与施工光纤主干的设计与施工3.数据机房光纤的设计数据机房光纤的设计在大楼数据机房或数据中心中,应参考TIA-942协议,在数据机房或数据中心中设立总配线区(MDA)。网络设备、服务器以及在大楼总配线架(MDF)汇总的光纤,都被再次在机房或数据中心内汇聚到主配线区中。通过主配线区之间的光纤跳线,完成设备之间的跳接。主配线架到设备机柜之间建议采用相对固定的预连接光缆,避免了设备之间直接跳

35、线所造成的跳线混乱和在设备上经常插拔跳线的情况。可在主配线区域采用高密度的配线架,如5HU的空间达到288芯的配线功能,产品结构采用模块化结构。主干光纤采用预连接的光缆,不需要现场端接,便于系统扩容时,只需直接端接预连接光缆的连接器,主干采用MPO的连接器,直接插接模块,以节约整体安装时间,方便机房的维护。13.4 典型行业应用案例典型行业应用案例光纤主干的设计与施工光纤主干的设计与施工4.光纤主干的施工光纤主干的施工由于光纤主干的重要性和脆弱性,对其施工应尽量小心,要注意:(1)局域网光缆布线要求有隐蔽性且美观,同时不能破环建筑物结构,利用现有空间,避开电源线和其他线路,现场对光缆要有保护;

36、(2)光缆施工,具体分为布线,光纤熔接,测试。(3)光纤布线应由专业施工人员完成,布线中应尽量拉直光纤;(4)管内穿放4 芯以上光缆时,直线管路的管径利用率应为50%60,弯管路的管径利用率应为4050;(5)拐弯处不能折成小于等于90 度,以免造成纤芯损伤;(6)光纤两头要制作标记;(7)光纤安装的转弯半径:安装时的转弯半径为线缆外径的10倍,安装完成后长时间放置时的转弯半径为线缆外径的15倍;(8)应选择好的光纤熔接机及测试仪器,要有专业的有经验的操作人员进行熔接。(9)完工后应做光纤链路测试,形成文档,光纤测试的结果必须符合以下的标准:1000M 的链路损耗必须为3.2db 以下;100

37、M 的链路损耗必须为13db 以下。13.4 典型行业应用案例典型行业应用案例1用用130m长的长的6类线跑百兆网能通过类线跑百兆网能通过FLUKE测试吗?测试吗?不能通过6类链路测试,但百兆可以正常使用。衰减值(插入损耗)、长度、时延、ACR等多数参数均不会通过测试。如果用百兆应用标准进行测试,除了“长度/时延”指标超差外,其他指标基本上都能通过测试。2光纤的熔接光纤的熔接光纤熔接是连续工作的中心环节,高性能熔接机和熔接过程科学操作时十分必要的。应根据光缆工程要求,配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。熔接前根据光纤的材料和类型,设置好最佳预熔主熔电流和时间以及光纤送入量等关键参数。熔接过程

38、中还应及时清洁熔接机“V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,注意OTDR测试仪表跟踪监测结果,及时分析产生上述不良现象的原因,采取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象,应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配,切刀和熔接机是否被灰尘污染,并检查电极氧化情况,若均无问题则应适当提高熔接电流。13.5 工程经验工程经验(1)综合布线工程验收分类有几大类?(2)说明三种认证测试模型的差异?(3)6类双绞线的测试技术指标有哪些?分别代表什么含义?(4)光纤测试的技术指标有哪些?分别代表什么含义?13.6 练习题练习题1.实训目的实训目的了解并掌握各种网

39、络链路故障的形成原因和预防办法。掌握线缆测试仪测试网络链路故障的方法。掌握常见链路故障的维修方法。2.实训要求实训要求(1)完成12路永久链路的测试,准确找出故障点并判明故障类型。(2)故障维修实训,排除12条永久链路中的所有故障。(3)要求掌握10种常见永久链路故障的形成原因,掌握故障检测和故障分析方法。3.实训设备、材料和工具(见图实训设备、材料和工具(见图13-5413-57)(1)“西元”综合布线故障检测实训装置,如图13-54和图13-55(2)线缆测试仪1套,如图 13-56和图15-5713.7 实训项目实训项目:综合布线故障检测、维修实训综合布线故障检测、维修实训 图13-54

40、 图13-55 图13-56 图13-574、实训步骤、实训步骤第一步第一步:打开“西元”综合布线故障检测实训装置电源;第二步第二步:取出线缆测试仪;第三步第三步:按照线缆测试仪的操作说明及图13-58测试连接方法测出链路的长度。用测试仪逐条测试链路,根据测试仪显示数据,判定各链路的故障位置和故障类型。第四步第四步:填写故障检测分析表,完成故障测试分析。第五步第五步:故障维修根据故障检测结果,采取不同的故障维修方法进行故障维修。5.实训报告实训报告(1)写出12条永久链路的故障位置、故障类型。(2)写出12种常见故障产生的主要原因,预防办法,在搭建链路时如何防止产生这些故障。(3)写出线缆测试仪测试线缆故障的测试方法。13.7 实训项目实训项目:综合布线故障检测、维修实训综合布线故障检测、维修实训图13-58 测试仪测试链路连接方法

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