一种测试大对数线缆缆间串扰的方法及装置

文档序号:1770654 发布日期:2019-12-03 浏览:10次 >En<

阅读说明:本技术 一种测试大对数线缆缆间串扰的方法及装置 (A kind of method and device for testing crosstalk between big logarithm cable cable ) 是由 江斌 涂建坤 龚江疆 张�成 杨永东 于 2018-05-23 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种大对数线缆缆间串扰测试的方法及装置,方法包括将待测电缆进行标记,对标记后的电缆做直线成束处理,形成电缆组,所述电缆组包括一根中心电缆以及均匀分布在中线电缆周围的外围电缆;将处理好的待测电缆的两端的每组线对分别接入近端和远端接线导槽,其中待测电缆近端与远端接线导槽中的电缆的线对顺序一一对应;通过切换每根待测电缆的近端和远端分别接入测试仪,实现待测电缆的串扰测试;本发明可以在不改变现有设备的前提下进行,实现任意两根电缆间的缆间串扰测试,在能够保证测试数据准确的前提下,能够大大提高对数测试设备的性价比,测试频率可以到达1G满足7A测试标准。(The present invention provides the method and device that crosstalk between a kind of big logarithm cable cable is tested, method includes that cable under test is marked, the processing of straight line bunchy is done to the cable after label, forms cable group, the cable group includes a center cable and the peripheral cable that is evenly distributed on around middle line cable;By every group of line at the both ends for the cable under test handled well to proximally and distally wiring guide groove is respectively connected to, wherein the line of cable under test proximal end and the cable in distal lugs guide groove corresponds sequence;It is proximally and distally respectively connected to tester by every cable under test of switching, realizes the crosstalk test of cable under test;The present invention can carry out under the premise of not changing existing equipment, crosstalk is tested between realizing the cable between any two cables, under the premise of can guarantee that test data is accurate, the cost performance of logarithm test equipment can be greatly improved, test frequency can reach 1G and meet 7A testing standard.)

一种测试大对数线缆缆间串扰的方法及装置

技术领域

本发明涉及电线电缆领域,尤其涉及一种测试大对数线缆缆间串扰的方法及装置。

背景技术

随着计算机技术和网络技术的飞速发展,数据传输的高速性、安全可靠性愈来愈受到人们的重视,市场的需求推动了数据传输主要载体——光电缆的进一步的发展,由于对称数字通信电缆在局域网中愈来愈广泛的使用,以及局域网本身的迅猛发展对通信电缆提出的苛刻的性能要求,使电缆生产厂家愈来愈重视电缆的检测手段。而日益增加的智能信息终端的数目,产生了对大对数电缆的需求增加。大对数数字通信电缆相对光缆具有铺设方便、线缆管理简洁、成本低等优点,因此目前不少综合布线系统已经或准备选用大对数数字通信电缆作为干线子系统的传输介质。信息数字化的高速发展催生了大对数数字通信电缆的出现。而且在数字电缆的今后将继续向高速率、大对数的方向发展,同时,对其性能也提出了极高的要求,大对数电缆的性能往往是限制数据传输的瓶颈。

目前,世界大多国家的电缆生产厂家都推出了大对数电缆产品。国内的生产厂家大量引入该类生产线或自发研制该类生产线。在大对数电缆的研制及制造中,只有通过及时、正确掌握电缆的各项实际性能指标,并及时调整工艺才能生产出合格的大对数数字电缆。这就需要先进的测试产品能够胜任大对数数字电缆的测试,但是目前该类测试产品国内外大对数测试设备价格高昂,而采用替代法等不太规范的方法来进行测试,无疑会影响所生产电缆的质量,也对国内电缆行业的技术进步产生不良的影响。因此,需要一种新的是技术手段,以提高性价比,能够在保证测试精度的前提下,尽可能的降低测试设备的成本,从而带动对称数字通信电缆行业向更高水平方向发展,对全面提升中国对称数字通信电缆行业的整体水平起到积极的推动作用。

发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明提供一种测试大对数线缆缆间串扰的方法,以解决上述技术问题。

本发明提供的测试大对数线缆缆间串扰的方法,包括:

将待测电缆进行标记,

对标记后的电缆做直线成束处理,形成电缆组,所述电缆组包括一根中心电缆以及均匀分布在中线电缆周围的***电缆;

将处理好的待测电缆的两端的每组线对分别接入近端和远端接线导槽,其中待测电缆近端与远端接线导槽中的电缆的线对顺序一一对应;

通过切换每根待测电缆的近端和远端分别接入测试仪,实现待测电缆的串扰测试。

进一步,所述串扰测试包括近端串扰测试和远端串扰测试,通过近端串扰测试和远端串扰测试获取测试参数,所述测试参数包括外部近端串音衰减、外部远端串音衰减、外部远端衰减串音比、外部近端和外部远端串音衰减功率和、外部近端串音功率和以及外部远端串音功率和。

进一步,将所述***电缆作为主串电缆,将所述中心电缆作为被串电缆,***电缆与中心电缆之间等距固定。

进一步,将所述电缆组进行在预设的间距阈值范围内进行循环铺设,或在所述电缆组的***设置支撑电缆,使电缆组通过支撑电缆形成易于缠绕的整体结构,进行缠绕铺设。

进一步,通过依次将同一标记的电缆近端的所有线对接入测试仪的近端接口,其远端的所有线对接入测试仪的远端接口,获取所有线对的衰减测试结果;

通过依次将每个***电缆近端的测试线对连接到测试仪的近端接口,将中心电缆近端的测试线对接入到测试仪的远端接口,获取周边电缆对中线电缆的串扰近端串音测试结果;

通过依次将每个***电缆近端的测试线对连接到测试仪的近端接口,将中心电缆远端的测试线对接入到测试仪的远端接口,获取周边电缆对中线电缆的串扰远端串音测试结果。

进一步,将接入测试仪器的被测线缆的非被测一端接入终端匹配阻抗,所述终端匹配阻抗与线对的标称特性阻抗模值相等。

进一步,所述***电缆的数量为6根,所述支撑电缆的数量为2根,所述支撑电缆与***电缆形成平行四边形结构。

本发明还提供一种测试大对数线缆缆间串扰装置,包括:

固定单元,用于对标记后的电缆做直线成束处理,形成电缆组,所述电缆组包括一根中心电缆以及均匀分布在中线电缆周围的***电缆;

测试单元,用于对接入的待测电缆的进行测试;

夹具,包括近端和远端,分别用于与处理好的待测电缆的两端的线对连接,其中待测电缆近端与远端接线导槽中的电缆的线对顺序一一对应;

通过切换夹具中的每根待测电缆的近端和远端分别接入测试单元,完成待测电缆的串扰测试。

进一步,还包括平衡变换器,用于平衡端口阻抗和对被测电缆进行标称阻抗匹配

本发明的有益效果:本发明中的测试大对数线缆缆间串扰的方法,可以在不改变现有设备的前提下进行,实现任意两根电缆间的缆间串扰测试,在能够保证测试数据准确的前提下,能够大大提高对数测试设备的性价比,测试频率可以到达1G满足7A测试标准,通过本发明可以带动对称数字通信电缆行业向更高水平方向发展,对全面提升中国对称数字通信电缆行业的整体水平有积极的推动作用。

附图说明

图1是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰的方法中的外部近端串音的测试原理示意图。

图2是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰的方法中的外部远端串音的测试原理示意图。

图3是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰的方法中的成束电缆的截面示意图。

图4是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰的方法中的成束电缆的测试场景布置示意图。

图5是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰的方法中的成束电缆放置在线盘上的测试场景布置示意图。

图6是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰装置的结构示意图。

图7是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰方法中对非屏蔽电缆处理的示意图。

图8是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰方法中对总屏蔽电缆的示意图。

图9是本发明实施例测试大对数线缆缆间串扰方法中对总分屏蔽电缆的示意图。

具体实施方式

以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。

需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

如图1所示,本实施例中的测试大对数线缆缆间串扰的方法,包括:

将待测电缆进行标记,

对标记后的电缆做直线成束处理,形成电缆组,所述电缆组包括一根中心电缆以及均匀分布在中线电缆周围的***电缆;

将处理好的待测电缆的两端的每组线对分别接入近端和远端接线导槽,其中待测电缆近端与远端接线导槽中的电缆的线对顺序一一对应;

通过切换每根待测电缆的近端和远端分别接入测试仪,实现待测电缆的串扰测试。

在本实施例中,测试前应先对每根电缆需预先做好标记,这些电缆应采用同一生产批次,待测电缆的两端应扇出,扇出长度应不大于1m,测量应在电缆规定的频率范围内进行。测试原则是***6根电缆作为主串电缆围绕中心的1根被串电缆进行(以下简称为1+6)。主串电缆依次按顺序与位于中心的被串电缆进行测试。可以实现任意两根电缆间的缆间串扰测试,通过不同电缆的更换,最终实现4*7(1000M)缆间串扰的测试,输出完整的缆间串扰测试报告。

在本实施例中,所述串扰测试包括近端串扰测试和远端串扰测试,通过近端串扰测试和远端串扰测试获取测试参数,所述测试参数包括外部近端串音衰减、外部远端串音衰减、外部远端衰减串音比、外部近端和外部远端串音衰减功率和、外部近端串音功率和以及外部远端串音功率和。

外部近端串音衰减(AFEXT)表示为分别在不同电缆中主串线对与被串线对的近端串音衰减,通过如下公式表示:

其中,ANEXT为外部近端串音衰减,单位为分贝(dB);P1N为主串线对近端的输入功率,单位为毫瓦(mW);P2N为被串线对近端的串音输出功率,单位为毫瓦(mW);注:主串线对与被串线对需分布在不同的两根电缆内。

外部远端衰减串音比(AACR-F)表示为外部远端串音衰减与被串线对衰减的差值,通过如下公式表示:

其中,AFEXT为外部远端串音衰减,单位为分贝(dB);P1N为主串线对近端的输入功率,单位为毫瓦(mW);P2F为被串线对远端的串音输出功率,单位为毫瓦(mW)。

外部远端衰减串音比(AACR-F)表示为外部远端串音衰减与被串线对衰减的差值,通过如下公式表示:

AACR-F=AFEXT-α×l (式3)

其中,AACR-F为外部远端衰减串音比,单位为分贝(dB);AFEXT为外部远端串音衰减,单位为分贝(dB);α为被串线对的衰减常数,单位为dB/单位长度;α×l为被串线对的衰减值,单位为分贝(dB)。

外部近端和外部远端串音衰减功率和通过如下公式表示:

PSAX-talkj为线对j的外部串音功率和,单位为分贝(dB);

AX-talki,j,l为指定电缆的线对j与相邻电缆的线对i之间的串音衰减,单位为分贝(dB);j为被串线对的编号;i为主串线对的编号;l为主串电缆的编号;n为主串线对的总数量;N为主串电缆的总数量。

如图2所示,本实施例中将7根电缆进行整个长度上的直线成束,形成1+6的结构。电缆在成束过程中应保持平直、不扭转,并用绝缘胶带或其它类似带材均匀的进行等间距捆扎,不得破坏电缆的整体结构,同时又要保持缆与缆之间的适度贴合,优选地,本实施例中的捆扎间隔为200mm。电缆样品捆扎成束后,测试前应按规定的要求放置,安置方式有下述两种:

方式一:按图4的场景要求进行循环铺设,循环最小间距应不小于100mm,铺设场地应选择非金属地。

方式二:将成束的电缆缠绕在直径至少为1.2米的木线盘上,如图5所示,这种方式需要9根同一生产批次的电缆。其中中心电缆被1#-6#电缆包围,即被测串音电缆。7#,8#电缆为测试支撑电缆。缠绕时,将8#,5#,4#作为第一层,6#,V#,3#作为第二层,1#,2#,7#作为第三层,9根电缆作为一个整体肩并肩缠绕。

在本实施例中,还需要对对非屏蔽电缆(UTP)、总屏蔽电缆(FTP)以及总分屏蔽电缆(STP)的始端、末端进行相应的接入处理:剥去护套,如图7、8、9所示,优选地,剥去的保护套3.8~4.2cm;再剥去双绞线的绝缘4cm左右,对于有屏蔽电缆,保证屏蔽层不被破坏。

在本实施例中,将处理好的电缆双绞线分别按顺序***近端与远端的接线导槽,将裸线对***固定在夹具上。近端与远端的线对顺序要一一对应(即如果近端1#插槽的a、b端分别接入白、蓝线对,则对应的远端1#插槽的a、b端也相应接上白、蓝线对的另一端)。

在本实施例中,如图6所示,在本实施例中,通过依次将同一标记的电缆近端的所有线对接入测试仪的近端接口,其远端的所有线对接入测试仪的远端接口,获取所有线对的衰减测试结果;

通过依次将每个***电缆近端的测试线对连接到测试仪的近端接口,将中心电缆近端的测试线对接入到测试仪的远端接口,获取周边电缆对中线电缆的串扰近端串音测试结果;

通过依次将每个***电缆近端的测试线对连接到测试仪的近端接口,将中心电缆远端的测试线对接入到测试仪的远端接口,获取周边电缆对中线电缆的串扰远端串音测试结果。

相应地,本实施例还提供一种测试大对数线缆缆间串扰装置,包括:

固定单元,用于对标记后的电缆做直线成束处理,形成电缆组,所述电缆组包括一根中心电缆以及均匀分布在中线电缆周围的***电缆;

测试单元,用于对接入的待测电缆的进行测试;

夹具,包括近端和远端,分别用于与处理好的待测电缆的两端的线对连接,其中待测电缆近端与远端接线导槽中的电缆的线对顺序一一对应;

通过切换夹具中的每根待测电缆的近端和远端分别接入测试单元,完成待测电缆的串扰测试。

本实施例中,还包括平衡变换器,用于平衡端口阻抗和对被测电缆进行标称阻抗匹配,本实施例的测试单元采用矢量网络分析仪,当测试设备不具备平衡信号处理功能时,通过平衡变换器将测试设备的不平衡端口转化为平衡端口,同时实现平衡端口阻抗和被测电缆标称阻抗的匹配。

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

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