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+ title: ⚙ 实训教程
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+++ b/docs/general/实训教程/实验一 熟悉EST仿真实验环境/👋实训任务/任务一 熟悉EST仿真实验环境.md
@@ -0,0 +1,391 @@
+---
+sidebar_position: 0
+sidebar_label: 任务一 熟悉EST仿真实验环境
+---
+# 任务一 熟悉EST仿真实验环境
+
+## 学习目标
+
+- 熟悉仿真系统界面和场景界面;
+- 熟悉办公场景布线的特点和链路特征;
+- 熟悉铜缆测试仪和光纤测试仪的区别;
+- 熟悉不同适配器的区别;
+- 熟悉如何使用仿真系统;
+- 针对办公场景掌握定制化操作策略,教学实训中侧重场景可视化与步骤拆解。
+
+## 情景任务
+
+你需要对办公网布线系统中的铜缆和光纤进行测试,对于现有的测试工具,需要提前进行熟悉,掌握测试标准,测试方法,测试参数。
+
+本任务中你需要熟悉测试仪的使用,选择不同的测试模块和相应的标准进行测试,并完成测试和保存数据。
+
+## 界面介绍
+
+启动客户端软件,登录EST仿真系统,主窗口会显示运行模式,选择本地模式
+
+
+
+
+
+
+
+
+输入用户名和密码进行登录
+
+
+
+
+
+
+
+
+进入首页后,上方会显示EST仿真系统的所有菜单,选择场景化模式下的办公场景
+
+
+
+
+
+
+
+
+进入`场景化仿真测试`软件模块后您将看到如下页面,大致分为场景仿真区域、仪表操作区域、连接操作区域、工具库区域(含主机/模块/适配器/跳线/辅助工具),以及两侧隐藏的场景切换及任务说明按键和结果分析提交按键。
+
+
+
+
+
+
+
+
+### 场景仿真区域
+
+该区域模拟了不同场景下的设备插座、机柜、配线架。作为场景内的链路接口
+
+
+
+
+
+
+
+
+#### 办公/家庭装维场景
+
+### 仪表操作区域
+
+该区域模拟了不同仿真测试仪,主要通过仿真实现测试仪菜单配置、介质测试、测试结果查看的功能。
+
+| 线缆分析仪仿真界面 | 认证测试仪仿真界面 | 无线分析仪仿真界面 |
+| :---: | :---: | :---: |
+|
|
|
|
+|
|
|
|
+
+### 连接操作区域
+
+该区域上层为跳线、连接器等辅助测试测试材料放置区域,下层为测试仪主机、远端测试模块安装、适配器安装区域(左图为未安装模块,右图为安装测试模块示例)。
+
+| 未安装模块 | 安装测试模块 |
+| :---: | :---: |
+|
|
|
+
+### 工具库区域
+
+该区域为一个工具库,用户可以从此处选择所需要使用的设备主机、模块、夹具、适配器、跳线、连接器、测试工具等。
+
+|  |  |  |  |
+|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
+|  |  |  ||
+
+
+其中模块、适配器,鼠标左键点击希望使用的物品拖放到 `连接操作区域`下层主机或远端层即可实现拖放安装
+
+
+
+
+
+
+
+
+跳线、连接器,鼠标左键点击希望使用的物品拖放到 `连接操作区域`上层连接器层即可实现拖放安装
+
+
+
+
+
+
+
+
+鼠标移至设备上方,点击右键,选择卸载模块,实现卸载模块更换铜或光模块。
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+
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+
+
+### 任务说明
+
+点击任意场景切换及任务说明区域(再次点击则隐藏弹窗),则会从页面左侧滑出一个弹窗。该处会显示针对于当前场景(办公场景)下的场景说明及任务目标,用户需要在该场景下按照什么要求完成链路测试内容。
+
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+
+### 表单提交区域
+
+点击任意表单提交区域(再次点击则隐藏弹窗),则会从页面右侧滑出一个弹窗, 可以在弹窗内记录链路故障内容并提交记录。
+
+## 功能介绍
+
+### 设备仿真模块
+**设备安装、连接、寻线等硬件部分仿真操作**
+
+#### 测试仪主机部署
+鼠标点击 `工具库区域-设备` 中的测试仪,拖放至虚框设备安装处
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+#### 测试模块通用安装
+
+鼠标点击 `工具库区域-模块`
+中的测试模块,拖放至测试仪主机或远端区域,松开鼠标左键,当设备上方出现
+
+
+
+|  |  |  |
+|:---:|:---:|:---:|
+|铜缆模块|光损耗模块|OTDR模块|
+
+表示测试模块已经安装,并且会有一声提示音表示成功安装。安装成功后仪主机与远端上方会出现不同的连接窗口。
+
+- 铜缆分析模块安装成功后,在被安装设备顶部出现一个适配器插槽安装框。适配器需要从工具库区域-\>适配器中进行拖放安装
+
+
+
+
+
+
+
+
+- 光纤损耗模块安装成功后,在被安装设备顶部会出现四个圆点,此处的接口从左到右分别代表\[单模光源、单/多光功率计、多模光源、红光光源\]。
+
+
+
+
+
+
+
+- 光时域反射模块安装成功后,在被安装设备顶部会出现三个圆点,此处的接口从左到右分别代表\[单模输出、多模输出、红光光源\]。
+
+#### 测试模块通用卸载
+
+右键已经安装模块的设备将弹出一个卸载模块的弹窗。点击此菜单项,将移除该设备安装的模块。
+
+#### 铜缆适配器安装
+
+鼠标点击 `工具配件区域-适配器`
+中的适配器,拖放至测试仪主机或远端区域的适配器插槽安装框,松开鼠标左键,当插槽内出现适配图标则表示安装成功。
+
+#### 跳线、连接器的使用
+
+鼠标点击 `工具配件区域-跳线/连接器`
+中的物品,拖放至跳线区域,跳线区域会出现所拖放的跳线,代表拖放成功。并且跳线与连接器都会出现对应数量的连接/被连接点。
+
+#### 连接点
+
+目前所有硬件连接区域内的物品,如果可以连接或者被连接,则会出现一个蓝色的小圆点,鼠标聚焦该点时,圆点将呈现绿色或黄色。若该表示的物品为插座,则可以鼠标点击该圆点,拖出一根连线,连接到物品为插头的圆点处,松开鼠标,完成连接,代表线缆插头与物品插座相连接。
+
+
+
+
+
+
+
+
+#### 铜缆音频寻线
+
+在部分场景下,可能需要使用音频探棒进行寻线,首先点击测试仪工具菜单内的 `音频发生器`,进入音频发生器界面。其次任意模块连接一条铜缆链路
+
+点击`工具配件区域-工具-音频探棒`,此时鼠标会变成音频探棒的样式,即可在端口中进行寻找,根据声音确认链路对端端口。
+
+#### 光纤端口清洁
+
+点击`工具配件区域-工具-清洁笔`,鼠标将激活成清洁笔的样式,将鼠标移动到光纤端口,单击鼠标左键,表示一次光纤端口清洁,并且屏幕的右下角将出现此端口的清洁情况 。
+
+#### 光纤可视红光故障定位仪
+
+在部分场景下,可能需要使用光纤可视红光故障定位仪进行光纤定位,首先需要在主机设备上安装光纤损耗模块或光时域反射模块,点击测试仪屏幕内的`工具按钮-可视故障定位`,进入可视故障定位界面。连接光纤测试模块的红光光源端口,点击屏幕内后即可在被连接的端口的对端,看见闪烁的红点,代表此条光纤链路的两个端点位置。
+
+
+
+
+
+
+
+
+### 测试与分析
+
+**项目管理、测试、分析等仪表内测试仿真操作**
+
+参考EST仿真测试仪的操作,平台可以仿真创建项目管理,设置项目名称,选择项目配置,保存测试结果等操作。
+
+当前版本支持的测试模型极限值标准(详情请见表1. 支持的极限值标准列表)
+
+#### 表1:EST仿真测试系统支持的极限值标准列表
+
+##### 铜缆链路极限值
+
+| 场景 | 支持内容 |
+|---|---|
+| 通用场景 | 支持 GB/T,Cat5e~Cat6A 的
永久链路模型、通道链路模型、链路模型,支持(+ALL)(+PoE) 测试
基准方式:永久+通道适配器 |
+
+##### 光缆损耗测试极限值
+
+| 场景 | 支持内容 |
+|---|---|
+| 通用场景 | 支持 GB/T 各标准的单/多模光纤。
类型:单模/多模
基准方式:一跳线法 |
+
+##### 光缆 OTDR 极限值
+
+| 场景 | 支持内容 |
+|---|---|
+| 通用场景 | 支持 GB/T 各标准的单/多模光纤。
类型:单模
补偿方式:
1. 发射光纤补偿
2. 发射/接收补偿 |
+
+:::note
+标准极限值会通过 EST 仿真测试系统 版本进行升级更新
+:::
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/3.1 思路和方法.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/3.1 思路和方法.md
new file mode 100644
index 00000000..5c0627e3
--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/3.1 思路和方法.md
@@ -0,0 +1,468 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+# 3.1思路和方法
+
+## 学习目标
+
+- 能描述常用的铜缆认证测试参数和定义;
+
+- 能描述常用的铜缆认证测试参数对应的故障原因;
+
+- 能独立进行铜缆故障定位,并排除故障;
+
+- 能按照仪器使用说明进行操作,避免违规操作,养成安全文明的工作习惯;
+
+- 具备规范意识、安全意识、质量意识、环保意识,精益求精的工匠精神。
+
+## 情景任务
+
+
+在上一个任务中,完成了双绞线铜缆认证测试,但你发现整个建筑物布线系统内,部分新安装的水平布线认证失败,需要分析故障原因,进行整改。
+
+接下来,本任务中,你需要借助测试设备快速了解双绞线铜缆链路的真实情况,分析故障原因,提供整改建议,排除问题,汇总数据。
+
+## 思路与方法
+
+如果要排除双绞线布线中的问题和故障,首先要知道常见的故障分哪几类,并且分析这些故障产生的原因是什么,然后才能针对不同的故障原因,进行修复或整改。
+
+### 常见的故障问题
+
+
+
+#### 连通性故障问题
+
+主要包括:接线图(线序图)、长度、传输时延、时延偏离等参数失败问题。
+
+#### 性能故障问题
+
+主要包括:衰减/插入损耗、近端串音、回波损耗、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减远端串音比、衰减近端串音比功率和、衰减远端串音比功率和等参数失败问题。
+
+#### 平衡性故障问题
+
+主要包括:DC电阻不平衡、传输不平衡TCL和ELTCTL等参数失败问题。
+
+### 常见故障问题产生的原因
+
+接线图是指线缆两端的打线方式,最常见的打线方法有两种,T568A、T568B如图1.8.1示:
+
+
+|  |  |
+|:---------------------------:|:---------------------------:|
+| **图1.8.1 常见打线方法(a)** | **图1.8.1 常见打线方法(b)** |
+
+
+
+以下是常见的打线错误的例子:
+
+#### 1.开路
+
+
+
+
+ 图1.8.2接线图示意图
+
+
+
+
+
+线缆中有断开现象,如图1.8.2,一般造成原因是水晶头处线缆接触不良,故障位置为离主机端(左侧)0m处,离远端(右侧)21.4m处。
+
+#### 2.短路
+
+短路指线缆中有一芯或多芯铜线互相接触,或与屏蔽层等金属接触,导致短路。
+
+#### 3.错对/跨接
+
+错对或跨接指布线过程中两端的打线方法混用,如图1.8.3所示,即一端使用了568A另一端使用了568B的打线方法,通常此种打线方法用在网络设备的级连、网卡间互连,但作为一般的布线来说建议保持两端的打线方法一致。
+
+
+
+
+ 图1.8.3错对/跨接示意图
+
+
+
+
+
+#### 4.反接
+
+反接指由于线缆中一对线的两端正负极连接错误,如568B中为pin1的橙白线为第一线对的正极,pin2的橙线为负极,这样可以形成直流环路,反接就是同一线对的正负极接反了。
+
+#### 5.串绕
+
+标准中规定的是1-2为一线对,3-6为一线对,串绕指把3-6线对接到3-4,造成双绞线干扰抵消特性破坏,NEXT(近端串音)变大。
+
+#### 长度故障原因
+
+标准中各个测试模型所定义的长度不同,超过标准定义极限长度则视作错误。
+
+** Permanent Link永久链路:** 长度极限为90m,包括了两端的模块及同模块相连的测试跳线插头,但不包括跳线本身。
+
+** Channel Link通道链路:** 长度极限为100m,包括了两端的测试跳线、链路中的转接和信息插座模块。
+
+** MPTL链路:** 长度极限为90m,包括了一端的模块以及另一端的插头。
+
+#### 衰减/插入损耗故障原因
+
+衰减或插入损耗定义为链路中传输所造成的信号损耗(以分贝dB表示),如图1.8.4所示,一般造成衰减的原因为:电缆材料的电气特性和结构分布不佳、不恰当的端接、阻抗不匹配形成的反射。如果衰减过大,它会使电缆链路传输数据不可靠。
+
+
+
+
+ 图1.8.4衰减示意图
+
+
+
+
+#### NEXT 近端串音故障原因
+
+
+
+
+ 图1.8.5 近端串音示意图
+
+
+
+
+
+串音,指同一电缆的一个线对中的信号在传输时耦合进其他线对中的能量。一个发送信号线对泄漏出来的能量被认为是这条电缆内部噪声,它会干扰其他线对中的信号传输。
+
+串音分为近端串音(Near End
+Crosstalk,NEXT)如图1.8.5所示,和远端串音(Far End
+Crosstalk,FEXT)两种。
+
+近端串音是指处于线缆一侧的某发送线对的信号对同侧的其他相邻(接收)线对通过电磁感应所造成的信号干扰。
+
+近端串音单位为dB,为负值,但取绝对值,故值越高越好。高的近端串音值意味着只有很少的能量从发送信号线对耦合到同一电缆的其他线对中,近端串音值低意味着较多的能量从发送信号线对耦合到同一电缆的其他线对中。
+
+近端串音与线缆类别、端接工艺和频率有关,双绞线的两条导线绞合在一起后,可以抵消相互间的信号干扰,绞距越紧抵消效果越好。在端接施工时,为减少串音,Cat5线缆开绞(打开绞接/捋直)长度建议不能超过13mm。
+
+近端串音类似噪声干扰,足够大时会破坏正常传输的信号,会被错误地识别为正常信号,造成站点间歇地锁死,甚至网络连接完全失败。
+
+近端串音是频率的函数,如图1.8.6所示。
+
+
+
+
+ 图1.8.6 近端串音是频率的函数
+
+
+
+
+
+#### PS NEXT 近端串音功率和故障原因
+
+近端串音功率和,如图1.8.7所示是所有其它线对对一对线的近端串音的功率之和。其故障原因和定位原理同NEXT参数相似。
+
+
+
+
+ 图1.8.7 近端串音功率和示意图
+
+
+
+
+
+#### Return Loss 回波损耗故障原因
+
+当一对线在传输过程中遇到阻抗不匹配的情况时就会引起信号的反射或回波,如图1.8.8,当整条链路有阻抗异常点,就会有反向的反射或回波。一般情况下双绞线链路的特性阻抗为100欧姆,在标准里可以有±5%(线缆)的浮动,如果超出范围则视作阻抗不连续或不匹配。
+
+
+
+
+ 图 1.8.8 回波损耗示意图
+
+
+
+
+
+#### 传输时延故障原因
+
+信号在每对线对上传输的时间,用ns表示。一般极限值为555ns。如果线缆过长,传输时延变大,会造成延迟碰撞增多。
+
+#### 时延偏离故障原因
+
+信号在各线对上传输时,时延最小和最大的差值,用ns表示,一般100m链路范围在50ns以内,如果时延偏离过大,会造成传输失败。
+
+#### ACR-N 衰减近端串音比故障原因
+
+衰减近端串音比为衰减与串音的比值(以分贝表示),并非另外的测量,而是两者的计算结果。其含义是一对线对感应到的泄漏的信号(NEXT)与预期接受的经过衰减的信号(Attenuation)的比较,最后的值应该是越大越好,曲线情况如图1.8.9所示。如比值偏小,则传输信号不容易和干扰信号区分。
+
+
+
+
+ 图1.8.9 ACR-N=NEXT/Attenuation
+
+
+
+
+
+#### ACR-F 衰减远端串音比故障原因
+
+先解释一下FEXT,类似于近端串音,信号泄漏到远端形成的干扰叫做远端串音,如图1.8.10。ACR-F(旧称ELFEXT)是相对于衰减的FEXT(FEXT与Attenuation的比值(对数为差值),类似ACR),即经过了衰减后到达对端得FEXT。如比值偏小,则到达对端的信号不容易和干扰信号区分。
+
+
+
+
+ 图1.8.10 FEXT示意图
+
+
+
+
+
+#### PS ACR-N 衰减近端串音比功率和故障原因
+
+衰减近端串音比功率和指多对线对一对线形成的近端串音功率和同衰减或插入损耗的比值。比值偏小,则传输信号不容易和干扰信号区分。
+
+#### PS ACR-F 衰减远端串音比功率和故障原因
+
+衰减远端串音比功率和(旧称PS
+ELFEXT),同样是一对线受到其他线对的影响,类似于PS
+ACR-N,只不过定义为多对线对一对线形成的远端串音功率和同衰减或插入损耗的比值。如图1.8.11,如比值偏小,则到达对端的信号不容易和干扰信号区分。
+
+
+
+
+ 图1.8.11 PS ACR-F示意图
+
+
+
+
+
+#### DC 电阻不平衡故障原因
+
+电阻不平衡会导致电缆通道中的电流不平衡,从而在双绞线进行PoE供电时,可能导致电源供电设备(PSE)网络变压器饱和,无法正常传输信号。
+
+
+
+
+ 图1.8.12线对间电阻不平衡
+
+
+
+
+
+如图1.8.12所示,直流电阻是在每根导体上测量的。差异(电阻不平衡)为0.02Ω(1.87Ω-1.85Ω)。直流回路电阻LOOP
+RESISTANCE是两根导线的总和,3.7Ω(1.87Ω+ 1.85Ω)。
+
+
+
+
+ 图1.8.13线对与线对电阻不平衡
+
+
+
+如图1.8.13所示,第一步是计算1,2对的并联电阻。公式为R1 \* R2 / R1 /
+R2,其中R1是导体1的电阻,R2是同一对导体的2的电阻。当前1,2并联电阻为0.22Ω,3,6并联电阻为0.33Ω,则最终1,2-3,6之间的直流电阻不平衡测试结果计算为\|
+0.22Ω-0.33Ω\| = 0.11欧姆。如图1.8.14所示。
+
+电缆压接不到位、电缆损伤、制造工艺问题、安装接触不良等均可导致线对间电阻不平衡PAIR
+UBL或线对与线对电阻不平衡P2P UBL。
+
+
+
+
+ 图 1.8.14线对与线对电阻不平衡
+
+
+
+#### 传输不平衡 TCL/ELTCTL 故障原因
+
+网络中传输的为平衡信号,如果链路具有良好的平衡性,则可以消除注入电缆的大部分噪声。还可指示链接发出多大信号。如图1.8.15所示,平衡传输链路可以抵消外部干扰。
+
+
+
+
+ 图 1.8.15 TCL传输平衡
+
+
+
+
+如果传输链路平衡性差,则注入电缆的噪声将成为信号的一部分。链路中的不平衡会导致线对上的注入电压不相等。如图1.8.16所示。
+
+
+
+ 图 1.8.16 TCL传输不平衡
+
+
+
+
+这有可能引起网络数据帧传输产生错误,从而导致信号重新传输并降低网络性能。这在延迟至关重要的应用中尤成问题。在数据中心特别嘈杂并且以微秒为单位测量事务处理时间的情况下,重新传输信号也会导致网络处理明显延迟增加。
+
+电缆损伤、制造工艺问题均可导致传输不平衡的现象。
+
+
+
+
+ 图 1.8.17 TCL测试原理
+
+
+
+
+
+测试时,如图1.8.17通过将差分模式信号(DM)注入双绞线,然后测量在同一对双绞线上返回的共模信号(CM)。返回的CM信号越小,TCL测量(平衡性)越好。
+
+
+
+
+ 图1.8.18 ELTCTL测试原理
+
+
+
+
+如图1.8.18通过将差分模式信号(DM)注入双绞线,然后在同一双绞线的链路的远端测量共模信号(CM)。从技术上讲,这就是TCTL。由于链路远端的CM信号量取决于长度,因此标准应用了等效以考虑链路的插入损耗。因此,实际报告的是ELTCTL,EL为等效的含义,它比TCTL更有意义,因为ELTCTL为经过线路衰减后的TCTL,更容易测量获得。在远端测得的CM信号越小,则ELTCTL的测量(平衡性)越好。
+
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/3.2 相关设备和附件.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/3.2 相关设备和附件.md
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+# 3.2相关设备和附件
+
+测试需要结合现场布线情况,更换不同的测试适配器,常见设备和适配器及数量(如图1.7.11所示):
+
+(1)线缆认证测试仪 x 2(主机+远端)
+
+(2)永久链路适配器 x 2
+
+(3)通道链路适配器 x 2
+
+(4)跳线链路适配器 x 2
+
+
+
+
+ 图1.7.11 认证测试仪和适配器(非实物型号,EST仿真系统内置教具)
+
+
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+label: '实验三 铜缆故障分析' # 标签
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+collapsed: false # 子章节 true为可折叠 false不可折叠
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+ title: 实验三 铜缆故障分析
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/_category_.yml
@@ -0,0 +1,7 @@
+position: 1 # 序号
+label: '👋实训任务' # 标签
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+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务一 接线图问题故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务一 接线图问题故障分析.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务一 接线图问题故障分析.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+sidebar_position: 0
+sidebar_label: 任务一 接线图问题故障分析
+---
+
+你需要查看上一任务中的测试结果,分析有问题的链路(见图 1.8.19)。如测试正常,测试设备在测试界面右上方显示 `通过`,顶部背景色为绿色;如存在问题,则显示 `失败`,顶部背景色为红色。测试失败的链路,测试结果会显示失败的参数(以红叉表示)。以下六个任务需要你对失败参数进行分析,找出故障原因,并修复故障。
+
+
+|  |  |
+|:------------:|:------------:|
+| **图1.8.19 测试结果通过** | **图1.8.20 测试结果失败** |
+
+
+:::note 注意事项
+(1)测试中经常会遇到各种测试不通过的情形,故障原因可能是单一故障,也可能是复杂故障;有的故障可以定位,有的故障无法定位,须结合不通过的原因进行综合故障分析或定位。
+
+(2)定位可运用仪器上的时域反射分析和时域串扰分析故障定位技术,分别定位回波损耗故障以及串音类故障。
+:::
+
+
+## 确定错误类型
+
+测试结果未通过时,查看是否为接线图问题。
+
+## 接线图问题故障分析
+
+查看结果中的接线图详情。如下图表,判断各类接线图故障类型。
+
+
+|  |  |  |  |
+|:---------------------------:|:---------------------------:|:------------------------------------:|:------------------------------------:|
+| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** |
+|  |  |  |
+| **(e)** | **(f)** | **(g)** |
+
+
+
+自(a)到(g)分别为通过、跨接、串绕、开路、交叉、短路、屏蔽不连续等。对照你的测试结果,判断属于何种接线图故障。
+
+## 记录接线图问题分析故障原因
+
+按照表1.8.1格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+**表1.8.1 故障类型、故障定位和原因分析**
+
+| **故障类型** | **主要故障位置和原因分析(样例)** |
+|------------------|-----------------------------------------------|
+| 开路 | 3 线路于近端 2.5m 处开路,于远端 17.5m 处开路 |
+| 短路 | 7,8 线对于近端 3.7m 处短路 |
+| 跨接 | 1,2-3,6 线对跨接 |
+| 交叉 | 1,2 线对交叉 |
+| 串绕 | 3,4-5,6 线对串绕 |
+| 屏蔽不连续 | 近端 2m 处屏蔽层不连续 |
+| 乱序 | 多线路线序错误 |
+
+## 修复故障链路
+
+对于线序错误问题,重打模块或水晶头,进行修复。
+
+对于开路短路问题,查看距离,找到故障位置,并尝试修复,如不能修复,则更换线缆。
+
+对于屏蔽问题,查看距离,找到故障位置,重做屏蔽,进行修复。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务三 衰减类性能问题故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务三 衰减类性能问题故障分析.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务三 衰减类性能问题故障分析.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+sidebar_position: 2
+sidebar_label: 任务三 衰减类性能问题故障分析
+---
+
+
+## 确定错误类型
+
+测试结果未通过时,查看是否为衰减/插入损耗等问题。
+
+## 衰减类问题故障分析
+
+查看结果中衰减/插入损耗详情。如图1.8.22所示。
+
+
+
+
+ 图1.8.22 衰减/插入损耗测试结果
+
+
+
+
+## 记录衰减类问题分析故障原因
+
+按照表1.8.3格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+表1.8.3故障类型、故障定位和原因分析
+
+
+| **故障类型** | **主要故障位置和原因分析(样例)** |
+|--------------------|-----------------------------------------------|
+| 衰减/插入损耗失败 | 线缆设计缺陷或超长或浸水 |
+
+
+## 修复故障链路
+
+衰减/插入损耗不通过一般和线缆设计、制造相关,一般无法用单一手段准确定位,多数情况下也难以修复(需要更换线材),但如果施工中或使用中出现线缆超长、浸水或屏蔽受损不连续,也将会引起衰减/插入损耗不通过。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务二 长度类问题故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务二 长度类问题故障分析.md
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index 00000000..343115c0
--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务二 长度类问题故障分析.md
@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+sidebar_position: 1
+sidebar_label: 任务二 长度类问题故障分析
+---
+
+
+## 确定错误类型
+
+测试结果未通过时,查看是否为长度、传输时延或时延偏离问题。如图1.8.21所示。
+
+## 长度类问题故障分析
+
+查看结果中长度详情,在测试分析时,传输时延和长度属于同一类问题,时延偏离属于线对间长度偏差问题。
+
+
+
+
+ 图1.8.21 长度测试结果
+
+
+
+
+## 记录长度问题分析故障原因
+
+按照表1.8.2格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+表1.8.2故障类型、故障定位和原因分析
+| **故障类型** | **主要故障位置和原因分析(样例)** |
+|--------------------|-----------------------------------------------|
+| 长度失败 | 线缆超过 90m(永久链路) |
+| 长度失败 | 线缆超过 100m(通道链路) |
+| 传输时延失败 | 传输时延超过 498ns(永久链路) |
+| 传输时延失败 | 传输时延超过 555ns(通道链路) |
+| 时延偏离失败 | 1,2 线对时延偏离大于 44ns 阈值(永久链路) |
+| 时延偏离失败 | 1,2 线对时延偏离大于 50ns 阈值(通道链路) |
+
+## 修复故障链路
+
+如因配线架极限长度下端接,导致无法减小线缆长度,则对于线缆超长的链路进行标记,特殊记录并存档,使用时链路需降速使用。
+
+如因配线架内冗余过多,导致线缆超长,则可以减小线缆长度,减去超长部分后,重新端接。
+
+对于时延偏离临界导致失败,则可以减小线缆长度,直至符合阈值要求。
+
+对于时延偏离较大导致失败,则更换参数合格的线缆或或弃用该链路。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务五 回波损耗性能问题故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务五 回波损耗性能问题故障分析.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务五 回波损耗性能问题故障分析.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+sidebar_position: 4
+sidebar_label: 任务五 回波损耗性能问题故障分析
+---
+
+
+## 确定错误类型
+
+测试结果未通过时,查看是否为回波损耗问题。如图1.8.24所示。
+
+## 长度问题故障分析
+
+查看时域反射分析分析中回波发生位置信息。
+
+|  |  |
+|:---------------------------:|:---------------------------:|
+| **(a)回波损耗失败** | **(b)时域反射分析定位** |
+
+图1.8.24回波损耗测试结果
+
+## 记录回波损耗问题分析故障原因
+
+按照表1.8.5格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+表1.8.5故障类型、故障定位和原因分析
+| **故障类型** | **主要故障位置和原因分析(样例)** |
+|----------------------------------|--------------------------------------------------|
+| 回波损耗失败 | 近端2.5m处,1-2线对阻抗不匹配,回波超标 |
+| 回波损耗失败 | 近端5到10m段,3-6线对阻抗不匹配,回波超标 |
+
+
+
+## 修复故障链路
+
+对于回波损耗故障为某一个位置点造成的,则尝试修复该位置,可重打该处模块或水晶头,保证每对线间距变化尽量小且均匀,如测试仍不通过,则更换该处模块或水晶头再行测试,判断是否通过测试。
+
+对于回波损耗故障为某一段链路造成的,则替换该段链路,如无法替换,则弃用该链路。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务六 平衡性问题故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务六 平衡性问题故障分析.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务六 平衡性问题故障分析.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+sidebar_position: 5
+sidebar_label: 任务六 平衡性问题故障分析
+---
+
+## 确定错误类型
+
+测试结果未通过时,查看是否为平衡性问题。
+
+## 平衡性问题故障分析
+
+查看结果中电阻平衡性和传输平衡性详情,如图1.8.25所示。电阻平衡性在电阻结果一栏中进行分析,传输平衡性在TCL和ELTCTL中查看。
+
+|  |  |
+|:---------------------------:|:---------------------------:|
+| **(a)电阻平衡性失败** | **(b)传输平衡性失败** |
+
+
+图1.8.25 平衡性测试结果
+
+## 记录平衡性问题分析故障原因
+
+按照表1.8.6格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+表1.8.6故障类型、故障定位和原因分析
+| **故障类型** | **主要故障位置和原因分析(样例)** |
+|----------------------------------|--------------------------------------------------|
+| 电阻不平衡 | 电阻线对间阻值不平衡或线对与线对间阻值不平衡 |
+| 电阻不平衡 | TCL和ELTCTL抗外部干扰能力不达标 |
+
+
+
+## 修复故障链路
+
+对于电阻不平衡故障,原因可能为压接不到位或者电阻特性不稳定。尝试再次压接模块或水晶头,测试平衡是否改善,如未改善,需要分段测试排除有问题链路节点。
+
+对于传输不平衡故障,原因可能为线缆对地阻抗的不均衡,这很难通过现场修复,一般通过更换高稳定性的线缆来改善传输平衡性。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务四 串音类性能问题故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务四 串音类性能问题故障分析.md
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+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/任务四 串音类性能问题故障分析.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+sidebar_position: 3
+sidebar_label: 任务四 串音类性能问题故障分析
+---
+
+
+## 确定错误类型
+
+测试结果未通过时,查看是否为近端串音、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减远端串音比、衰减近端串音比功率和、衰减远端串音比功率和等问题。如图1.8.23所示。
+
+## 串音类问题故障分析
+
+查看HDTDX分析中串音发生位置信息。
+
+
+|  |  |  |
+|:---------------------------:|:---------------------------:|:------------------------------------:|
+| **(a)NEXT失败** | **(b)PS NEXT失败** | **(c)HDTDX定位** |
+
+
+
+图1.8.23 串音测试结果
+
+## 记录串音类问题分析故障原因
+
+按照表1.8.4格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+表1.8.4故障类型、故障定位和原因分析
+
+| **故障类型** | **主要故障位置和原因分析(样例)** |
+|----------------------------------|--------------------------------------------------|
+| 近端串音 NEXT 失败 | 近端 2.3m 处,线对间干扰超标 |
+| 综合近端串音 PS NEXT 失败 | 近端 2.3m 处,线对组间干扰超标 |
+| 衰减近端串音比 ACR-N 失败 | 近端 2.3m 处,线对间抗干扰能力不达标 |
+| 衰减远端串音比 ACR-F 失败 | 线对间抗干扰能力不达标(无法定位) |
+| 衰减近端串音比功率和 PS ACR-N 失败 | 近端 2.3m 处,线对组间抗干扰能力不达标 |
+| 衰减远端串音比功率和 PS ACR-F 失败 | 线对组间抗干扰能力不达标(无法定位) |
+
+## 修复故障链路
+
+对于串音故障为某一个位置点造成的,则尝试修复该位置,可重打该处模块或水晶头,保证各线对开绞距离尽量小,如测试仍不通过,则更换该处模块或水晶头再行测试,判断是否通过测试。
+
+对于串音故障为某一段链路造成的,则替换该段链路,如无法替换,则弃用该链路。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/总结与拓展.md b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/总结与拓展.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验三 铜缆故障分析/👋实训任务/总结与拓展.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+sidebar_position: 6
+sidebar_label: 总结与拓展
+---
+
+## 总结评价
+
+依据世界技能大赛相关评分细则,本任务的评分标准详见下表。M
+类是指技术评价的客观分,总分为 10分。
+
+| **评分类型** | **评分指标** | **评价方法** | **分值** | **得分** |
+|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
+| M1 | 链路测试模型 | 模型选择正确。 | 1 | |
+| M2 | 极限值 | 选用极限值正确。 | 1 | |
+| M3 | 故障分析 | 测试结果判定,故障原因分析正确,1 分/链路。 | 4 | |
+| M4 | 故障修复 | 修复并复测后链路可以通过,1 分/链路。 | 4 | |
+| **总分** | | | **10** | |
+
+
+本任务中铜缆布线故障分析是否解决原有存在的布线问题呢?是否掌握应用各类国内、国际铜缆测试标准了呢?请对照世赛模块的评分标准对自己的铜缆故障分析过程进行评分,评价分析自己在故障分析排除过程中出现的问题,精益求精,严格要求自己,并做好总结报告。
+
+## 拓展学习
+
+### 故障的成因
+
+一、在进行故障分析排除时,对于影响双绞线布线的原因,可以多做比对实验。
+
+#### 比对一:回波损耗测试比对
+
+类似图1.8.26,破坏某一线对的绞距,通过测试仪测试,观察回波损耗参数变化情况。
+
+
+
+
+ 图1.8.26回波损耗故障调节示意图
+
+
+
+
+#### 比对二:近端串音测试比对
+
+类似图1.8.27,破坏模块后双绞线的开绞情况,通过测试仪测试,观察NEXT参数变化情况。
+
+
+
+
+ 图1.8.27 NEXT故障调节示意图
+
+
+
+
+
+可将开绞距离按1cm,3cm两组进行测试比对。比对时,选择5个频率点,按5MHz、10MHz、20MHz、50MHz、100MHz分别比对测试结果差异。
+
+## 思考与训练
+
+1.请使用测试仪单端测试功能进行故障分析,哪些故障可以进行测试并定位?
+
+2.请使用测试仪自定义2对电话线的链路测试标准进行测试?
+
+3.技能训练:请配合线缆故障箱,加强训练,分别测试每组链路,更换测试标准,观察每个参数的详细信息和变化?
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@@ -0,0 +1,249 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+# 2.1思路和方法
+
+## 学习目标
+
+- 能识别不同种类的铜缆链路;
+
+- 能使用布线认证测试仪测试铜缆链路,并正确选择测试标准;
+
+- 能根据不同测试标准,正确选择测试模型;
+
+- 能独立完成链路测试,并生成测试报告;
+
+- 能按照仪器使用说明进行操作,避免违规操作,养成安全文明的工作习惯。
+
+## 情景任务
+
+
+你需要对整个建筑物布线系统新安装的铜缆布线进行测试,提供一份完整的布线系统验收报告,交给公司IT运营部。
+
+你需要借助布线认证测试仪进行测试,针对办公楼网络中存在超五类、6类以及6A双绞线链路,选择不同标准进行测试,并汇总数据,完成报告。
+
+## 思路与方法
+
+进行铜缆布线认证测试前,要查看环境,确定每层楼的布线链路点位,首先判断链路类型,选择测试模型,再确定链路类型和屏蔽方式;其次设置测试仪,连接测试链路,执行测试,生成报告。
+
+## 确定线缆链路类型和测试模型
+
+
+### 确定链路类型
+
+永久链路是信息模块到楼层配线设备之间的传输线路,包含水平线缆、模块和可选的CP点(固定转接点),但不包含两端跳线,如图1.7.1。
+
+通道链路是包含两端用户跳线,以及信息模块到楼层水平线缆配线设备之间的传输线路,如图1.7.2。
+
+MPTL(Modular Plug Terminated
+Links)链路是RJ45水晶头端接到楼层配线设备的传输线路,又称模块化插头端接链路。如图1.7.3。
+
+
+
+
+ 图1.7.1 模块到配线架
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图1.7.2 水平链路加两端跳线
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图1.7.3 模块化插头到配线架
+
+
+
+
+
+### 确定链路测试模型
+
+如链路组成为1.7.1所示,则测试时测试仪采用**永久链路测试模型**。
+
+如链路组成为1.7.2所示,则测试时测试仪采用**通道链路测试模型**。
+
+如链路组成为1.7.3所示,则测试时测试仪采用**MPTL链路测试模型**。
+
+### 判断线缆类型
+
+识别线缆类型,判定线缆是
+CAT5E、CAT6还是CAT6A还是其他类型。一般可通过识别线缆表皮喷码进行识别,如图1.7.4所示,显示为CAT
+6,则判定为六类线。
+
+
+
+
+ 图1.7.4 线缆喷码(六类线)
+
+
+
+另外,也可以通过结构进行辅助识别,如图1.7.5所示,不同类型双绞线结构设计是不同的,超五类线一般是没有十字骨架设计的,6类和6A线缆则会采用骨架设计。
+
+
+
+
+ 图1.7.5 双绞线中的十字骨架设计(六类线)
+
+
+
+
+并且CAT5E,CAT6,CAT6A绞率也是不同的,如图1.7.6所示,线缆等级越高,绞率越密。
+
+
+
+
+ 图1.7.6 不同类型双绞线的结构
+
+
+
+
+### 识别链路的屏蔽方式
+
+识别线缆屏蔽类型,一般也可通过线缆表皮喷码进行识别,如图1.7.4所示,为UTP非屏蔽双绞线。
+
+此外,还可以借助屏蔽结构判断。如图1.7.7所示屏蔽结构,分别为UTP非屏蔽双绞线,STP(FTP)线对屏蔽双绞线,S/UTP(F/UTP)外层屏蔽内层非屏蔽双绞线,
+S/STP(S/FTP)外层屏蔽内层屏蔽双绞线。
+
+
+
+
+ 图1.7.7 屏蔽结构
+
+
+
+
+## 选定标准执行测试
+
+
+
+### 连接测试仪和被测链路
+
+按照不同链路模型进行线缆连接。如图1.7.8所示为永久链路测试模型连接方式,图1.7.9所示为通道链路测试模型连接方式,图1.7.10
+所示为MPTL链路测试模型连接方式。
+
+
+
+
+ 图 1.7.8永久链路测试模型连接方式
+
+
+
+
+
+
+
+ 图 1.7.9通道链路测试模型连接方式
+
+
+
+
+
+
+
+ 图1.7.10 MPTL链路测试模型连接方式
+
+
+
+
+### 选定标准进行测试
+
+按照不同链路模型,选择测试标准,进行线缆测试,测试建筑物布线系统内的每一条双绞线链路,每测试完一条链路,命名并存储测试结果,直至所有链路测试完毕。
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+---
+sidebar_position: 0
+---
+# 2.2相关设备和附件
+
+测试需要结合现场布线情况,更换不同的测试适配器,常见设备和适配器及数量(如图1.7.11所示):
+
+(1)线缆认证测试仪 x 2(主机+远端)
+
+(2)永久链路适配器 x 2
+
+(3)通道链路适配器 x 2
+
+(4)跳线链路适配器 x 2
+
+
+
+
+ 图1.7.11 认证测试仪和适配器(非实物型号,EST仿真系统内置教具)
+
+
+
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+label: '实验二 铜缆认证测试' # 标签
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+ title: 实验二 铜缆认证测试
+customProps:
+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
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+label: '👋实训任务' # 标签
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+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
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@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+sidebar_position: 0
+sidebar_label: 任务一 铜缆认证测试
+---
+
+:::note[真实测试仪场景注意事项]
+(1)如测试中有PoE链路或电话线链路时,请确认链路处于无源状态;
+
+(2)如测试中被测链路端口或连接头有损坏,请勿强行与测试仪进行连接;
+
+(3)如测试仪亏电,请充电后再使用;
+
+(4)测试需要按照训练活动的测试步骤,逐步执行,对于生成的测试结果,及时存储报告,随时了解通过率百分比情况;
+
+(5)测试中经常会遇到不通过的情形,可运用仪器上的线序图、长度、时域反射分析、时域串扰分析故障定位技术,了解不通过原因和位置。
+:::
+
+
+### 设置基准
+
+(1)选择EST仿真测试仪,包括主机、远端和适配器,图1.7.11。
+(2)关机状态下,将一个永久链路适配器安装于主机,一个通道链路适配器安装于远端。
+(3)开机,进入主界面,选择`工具 -> 设置基准`,如图1.7.12,按下`测试`,等待几秒钟,至参照设置完成。
+(4)取下测试适配器,备用。
+
+
+
+
+ 图1.7.12 设置参照
+
+
+
+
+
+### 安装测试适配器
+
+(1)保持开机状态,将测试标准对应的测试适配器安装在主机、远端上。
+(2)当选择`GB/T 50312 CAT 6A PL`永久链路测试标准时,主机远端各安装一个永久链路适配器;
+(3)当选择`GB/T 50312 CAT 6A Ch`通道测试标准时,主机远端各安装一个通道适配器;
+(4)当选择`IOS MPTL Class Ea` MPTL测试标准时,主机安装一个永久链路适配器,远端安装一个跳线链路适配器。
+
+### 新建测试项目
+
+新建一个测试项目,按表1.7.1步骤①-⑫所示步骤,标准选择`GB/T 50312-2016 CAT 6A Ch`通道。
+
+
+**表1.7.1 新建测试项目步骤(GB/T 标准)**
+
+| **步骤①:在主界面选择第三栏** | **步骤②:选择“新测试”** | **步骤③:选中“模块:铜缆测试”选项** |
+|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
+|  |  |  |
+
+| **步骤④:选择铜缆测试仪** | **步骤⑤:选中电缆类型项** | **步骤⑥:选择线缆类型** |
+|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
+|  |  |  |
+
+| **步骤⑦:选中测试极限值项** | **步骤⑧:选择中国标准** | **步骤⑨:选择测试极限值** |
+|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
+|  |  |  |
+
+| **步骤⑩:保存设置** | **步骤⑪:选中“使用所选的”** | **步骤⑫:完成 GB/T 标准选择** |
+|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
+|  |  |  |
+
+### 执行测试
+
+(1)如图1.7.13~图1.7.14所示,按下`Test`键,进行`GB/T 50312-2016 CAT 6A Ch`通道标准测试,得到通过或失败的结果。如下图显示失败,即当前线缆不符合`GB/T 50312-2016 CAT 6A`标准。
+
+(2)请按照对应的`CAT5E`、`CAT6`、`CAT6A` GB/T 标准进行测试。
+
+
+
+|  |  |  |  |
+|:-----------------------:|:-------------------------------:|:-----------------------:|:-------------------------------:|
+| 图1.7.13 测试进程 |图1.7.13 测试进程 |图1.7.14 测试失败界面 |图1.7.14 测试失败界面 |
+
+
+(3)如测试失败,按下稍后解决按钮,再按下存储按钮保存测试报告;如测试成功,按下存储按钮保存测试报告。
+
+(4)继续寻找下一条链路进行测试,直至整个建筑物布线系统内所有铜缆信息点测试完成。
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+++ b/docs/general/实训教程/实验二 铜缆认证测试/👋实训任务/总结与扩展.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+sidebar_position: 2
+sidebar_label: 总结与扩展
+---
+
+## 总结评价
+
+依据世界技能大赛相关评分细则,本任务的评分标准详见下表。`M`类指技术评价的客观分,总分为 10 分。
+| **评分类型** | **评分指标** | **评价方法** | **分值** | **得分** |
+|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
+| M1 | 链路测试模型 | 模型选择正确。(通道、永久或 MPTL) | 1 | |
+| M2 | 线缆类型 | 对应不同线缆被测对象,线缆类型正确。(CAT5、CAT5E、CAT6、CAT6A 等) | 1 | |
+| M3 | 屏蔽类型 | 屏蔽类型选择正确。(U/UTP、F/UTP、S/FTP 等) | 1 | |
+| M4 | 测试极限值 | 线缆极限值正确。 | 1 | |
+| M5 | 基准设置 | 完成测试仪基准设置 | 1 | |
+| M6 | 存储 ID 集 | 按照要求设置 ID 集。 | 1 | |
+| M7 | 报告保存 | 项目名称保存不合规扣 0.5 分;测试结果名称保存不合规扣 0.5 分,扣完为止。 | 4 | |
+| **总分** | | | **10** | |
+
+
+你的测试结果是否满足现有网络验收的要求呢?是否掌握应用不同国内、国际标准进行铜缆认证测试了呢?请对照世赛模块的评分标准对自己的铜缆测试过程进行评分,分析你在测试过程中出现的问题,精益求精,严格要求自己,并做好总结报告。
+
+## 拓展学习
+
+**测试标准和场景结合**
+
+在进行认证测试时,不同场景,测试内容不同,差异主要在测试参数,参考国内国际标准,可分三种场景(场景一和二可结合EST仿真系统进行拓展实验):
+
+### 场景一:普通场景
+
+本任务即为普通场景,测试对象为普通机房或弱电间场景,要求测试包括:接线图、长度、衰减/插入损耗、近端串音、传播时延、传播时延偏差、直流环路电阻、回波损耗、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、屏蔽布线系统屏蔽层的导通。
+
+以下为测试参数的简写与中文对照:
+
+| 参数缩写 | 中文对照 |
+|---|---|
+| `Wire Map` | 接线图(开路/短路/错对/串音等) |
+| `Length` | 长度 |
+| `Insertion Loss (Attenuation)` | 插入损耗(衰减) |
+| `NEXT` | 近端串音 |
+| `Propagation Delay` | 传播时延 |
+| `Delay Skew` | 传播时延偏差 |
+| `DC Loop Resistance` | 直流环路电阻 |
+| `Return Loss` | 回波损耗 |
+| `PS NEXT` | 近端串音功率和 |
+| `ACR-N` | 衰减近端串音比 |
+| `PS ACR-N` | 衰减近端串音比功率和 |
+| `ACR-F` | 衰减远端串音比 |
+| `PS ACR-F` | 衰减远端串音比功率和 |
+
+**场景对应标准:`GB/T 50312-2016` 或 `ISO` 相对应线缆类型标准。**
+
+### 场景二:PoE或强干扰
+
+在PoE和强干扰环境中的线缆,要求测试包括:TCL、ELTCTL、不平衡电阻。这是为了保证在特殊环境中的铜缆平衡性。
+
+**场景对应标准:`GB/T 50312-2016` 相对应线缆类型标准全参数(`+PoE` 或 `+ALL`)标准。**
+
+### 场景三:数据机房或数据中心
+
+如测试场景为数据机房或数据中心,对于非屏蔽 6A 以上链路要求额外测试:外部近端串音功率和 `PS ANEXT`、外部衰减远端串音比功率和 `PS AACR-F`。
+
+**场景对应标准:`GB/T 50312-2016` 或 `TIA` 相对应线缆类型标准,再加测外部串音测试。**
+
+## 思考与训练
+
+1. 请根据国标 `GB/T 50312-2016` 的标准,进行一次 `Cat6 FTP` 永久链路的测试,判断是否可以支持 `PoE` 和 `1000Mbps` 传输。
+
+2. 请根据国标 `GB/T 50312-2016` 的标准,进行一次 `Cat6 FTP` 永久链路的测试,判断是否可以支持干扰环境中的传输。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/5.1 思路与方法.md b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/5.1 思路与方法.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/5.1 思路与方法.md
@@ -0,0 +1,205 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+
+# 5.1 思路与方法
+
+## 学习目标
+
+- 能描述常用的光纤认证测试参数和定义;
+
+- 能描述常用的光纤认证测试参数对应的故障原因;
+
+- 能描述常用的 `OTDR` 事件问题对应的故障原因;
+
+- 能独立进行光纤故障定位,并排除故障;
+
+- 能按照仪器使用说明进行操作,避免违规操作,养成安全文明的工作习惯。
+
+## 情景任务
+
+
+
+在上一个任务中,完成了园区光缆认证测试,但发现部分新安装光缆认证失败,没有通过测试,需要进行故障定位并整改。
+
+你需要借助测试设备快速了解光纤链路的真实情况,分析故障原因,排除问题。使用光纤一级测试判断损耗大小;当链路测试未通过,需要使用 `OTDR` 测试进行故障分析与定位,并汇总数据,完成报告。
+
+## 思路与方法
+
+### 常见的故障问题
+
+#### 一级测试中的故障问题
+
+主要包括:光纤本身损耗、连接器损耗、熔接点损耗、长度等。
+
+#### OTDR测试中的故障问题
+
+主要包括:事件问题、光纤段问题(劣质或异质光纤等)、整个链路问题等。
+
+### 常见故障产生的原因和分析方式
+
+#### 一级测试故障原因和分析方式
+
+一级测试故障主要原因是损耗或长度不合格。损耗由光纤本身损耗、连接器总损耗、熔接点总损耗三部分组成。一级测试又称 `OLTS`(Optical Loss Test Set)测试,如图 2.5.1 所示。该测试通过判定光纤损耗是否小于测试标准、长度是否低于标准,由此判断光纤是否合格,但该测试无法进行故障定位。
+
+
+
+
+ 图2.5.1 OLTS方法测试结果
+
+
+
+
+
+链路的损耗或衰减大小根据标准定义为:
+**光纤链路损耗(Link Attenuation)** = 光纤本身损耗(`Cable_Attn`) + 连接器总损耗(`Connector_Attn`) + 熔接点总损耗(`Splice_Attn`)
+
+其中:
+
+(1)光纤本身损耗(dB)= 衰减系数(dB/km) × 长度(km)
+
+(2)连接器总损耗(dB)= 连接器数量 × 单个连接器损耗(dB);单个连接器允许的最大损耗为 0.75 dB
+
+(3)熔接点总损耗(dB)= 熔接点数量 × 单个熔接点损耗(dB);单个熔接点最大允许损耗为 0.3 dB
+
+示例:如一根长度为 200 m 的多模光纤,有两个连接器,工作波长为 850 nm,依据标准,光纤对应的每公里损耗为 3 dB,连接器的损耗为 0.75 dB,则此光纤的衰减合格判定阈值为 2.1 dB(3 × 0.2 + 2 × 0.75 = 2.1 dB)。
+
+#### OTDR测试分析故障产生的原因和分析方式
+
+光纤 `OTDR`(Optical Time Domain Reflectometer)测试失败故障原因主要是链路中存在各类事件与问题。
+
+大致可分为三类.
+
+(1)事件型故障:损耗、弯曲、反射、增益、幻像等;
+
+(2)光纤段问题:段损耗、段损耗系数;
+
+(3)整个链路问题:总链路长度,总链路损耗、总链路回波损耗;
+
+一般借助事件通道图、事件表与曲线进行综合判断,如图 2.5.2 所示。
+
+
+
+
+ 图 2.5.2 OTDR测试界面(EventMap、表、曲线)
+
+
+
+
+
+:::note 提示
+`OTDR` 测试事件并不等于发生故障,但它反映了光纤沿长度的变化情况,有助于了解整个光纤链路并辅助故障诊断。
+:::
+
+如图 2.5.3 为一个典型的 `OTDR` 光纤测试结果,曲线横坐标为长度,纵坐标为反射水平,数字标注处为各类不同的事件。
+
+
+
+
+ 图2.5.3 OTDR测试事件说明
+
+
+
+
+
+(1)发射端口事件:表示该处为OTDR测试端口,即测试的起点。
+
+(2)反射事件:表示该处存在光纤连接器。当遇到连接器时,会形成类似镜面的菲涅尔反射,能量较反向瑞利散射高很多,在图形上会形成尖峰状脉冲;尖峰脉冲前后的落差即为该连接器的插入损耗。反射值通常为负数,越接近 0 代表反射越大,是判别连接器质量的重要指标。表 2.5.1 为典型器件反射值。
+
+表2.5.1 典型器件反射值
+
+| 器件 | `PC` 连接器 | `UPC` 连接器 | `APC` 连接器 |
+|--------|-----------|--------------|--------------|
+| 典型值 | -35 dB | -45 dB | -55 dB |
+
+
+(3)反射事件:表示该处存在机械熔接的情况。
+
+(4)损耗事件:表示该处存在熔接、宏弯曲或光纤受到挤压变形。
+
+(5)增益事件:表示光纤类型不匹配。由于连接前后两端光纤的反向散射系数可能不同(如 50 μm 与 62.5 μm 光纤对接),在连接点反射回来的散射反而可能大于连接器前的散射,图形上表现为发射水平被抬高,出现增益现象。若出现此图形,需要进行双向测试。
+
+(6)末端事件:被测链路的末端。
+
+(7)幻象事件:脏的连接器截面、裂缝或宏弯曲,造成光脉冲在连接器和发射接收端来回震荡。
+
+光纤段问题:测试随着距离的增加,信号会减弱。伴随着信号通过距离的增加,损耗也不断增加,所以OTDR的测试曲线会向下倾斜。光纤损耗为定义起始点和结束点之间的损耗落差值。
+
+段长度、段损耗(dB)或损耗系数(dB/km)等在测试中会通过标记的方式来测量分段距离上的损耗。将损耗除以长度,得到平均损耗系数(dB/km)。如图 2.5.4 测量结果,其平均损耗系数为 0.3 dB/km。段损耗判定一般随波长不同而不同。
+
+
+
+
+ 图2.5.4平均损耗系数测试值
+
+
+
+
+
+整个链路问题测试内容包括:
+
+(1)总链路长度:原理和段长度测试相似,但测试是整个链路,OTDR通过来回反射的原理进行距离计算,在发送端测量发出光信号到接收到返回光信号之间的时间,计算出光纤距离。如超长则判定不合格。
+
+(2)总链路损耗:整个光纤首末的OTDR曲线反射能量的对比情况。总损耗是否通过视光纤测试标准而定。
+
+(3)总链路回波损耗:整个光纤首末的OTDR曲线的反射能量的对比情况以及被测光纤整个长度的总反向散射。
+
+### 常见故障分析的步骤
+
+分析光纤布线故障,首先查看光纤网络的系统结构,判断光纤链路的组成、光纤的类型、应用的场景,选择测试标准方法,再进行测试。测试前需要充分了解测试参数的定义,测试数据的解读方式,光纤故障的定位方法等。
+
+#### 确定测试模型
+
+(1)光纤网络测试前,首先确定光纤类型:单模或多模。单模属于哪一种级别(`OS1` 或 `OS2`),多模属于哪一种级别(`OM1`/`OM2`/`OM3`/`OM4`/`OM5`)
+
+(2)评估链路中有多少熔接点或耦合器;耦合器类型为 `SC`/`LC`/`ST`/`FC` 中哪一种?
+
+(3)一级测试(`OLTS` 光损耗测试)、`OTDR` 光时域反射测试,还是二级测试?
+
+(4)光纤链路组成,需要用哪一种参考值设置方式或补偿方式?
+
+(5)光纤跳线端面成端方式,采用 `PC`/`UPC`/`APC` 中哪一种?
+
+#### 确定测试标准
+
+根据实际部署光纤的情况,选择标准进行光纤诊断测试。
+
+不同标准分析参数不同。如选用 `OS2` `GB/T 50312` 标准进行 `OLTS` 光损耗测试,可以判定哪一芯光纤损耗不合格,但该标准不能确定长度是否符合某光纤应用。
+
+又如选用 `OS2` `GB/T 50312` 标准进行 `OTDR` 光时域反射测试,作为光纤故障诊断分析依据,可以定位故障点。
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+### 相关设备和附件
+
+测试需要结合现场光纤情况,更换不同测试仪或模块进行测试,常见设备和适配器及数量:
+
+(1)光纤认证测试仪 x 1(主机远端)
+
+(2)OTDR测试仪 x 1
+
+(3)测试参考跳线 x 若干
+
+(4)OTDR补偿光纤 x 若干
+
+(5)0.3m测试短跳线 x 若干
+
+(6)SC适配器、LC适配器 x 若干
+
+
+
+
+ 光纤测试常用测试仪和附件
+
+
+
+
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+label: '实验五 光纤故障分析' # 标签
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+ title: 实验五 光纤故障分析
+customProps:
+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
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+label: '👋实训任务' # 标签
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+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
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diff --git a/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务一 纤损耗测试中的故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务一 纤损耗测试中的故障分析.md
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+sidebar_position: 0
+sidebar_label: 任务一 光纤损耗测试中的故障分析
+---
+
+## 任务一 光纤损耗测试中的故障分析
+
+
+### 确定故障分析标准
+
+测试结果未通过时,查看错误原因。
+
+- 采用链路标准测试,测试内容为损耗。
+
+ 损耗结果是光纤总损耗,当某芯光纤损耗不合格,意味着该芯光纤不满足设计要求。
+
+- 采用应用标准测试,测试内容为损耗加长度。
+
+损耗结果是光纤总损耗,当某芯光纤损耗不合格,意味着该芯光纤不满足应用标准要求;当长度测试超标,意味着该芯光纤超过应用标准规定的使用长度。
+
+### 损耗问题故障分析
+
+查看损耗测试结果,判断故障类型。一般有损耗故障、断开故障、极性、长度故障等。
+
+### 记录损耗问题故障分析
+
+按照表2.5.2格式,填写故障类型、故障位置定位和原因分析。
+
+表2.5.2故障类型、故障定位和原因分析
+| **故障类型** | **主要故障定位和原因分析(样例)** |
+|--------------|------------------------------------|
+| **OLTS测试** | |
+| 损耗 | A 芯链路损耗超标、B 芯链路损耗超标 |
+| 损耗 | A 芯链路损耗超标 |
+| 损耗 | B 芯链路损耗超标 |
+| 断开 | A 芯断路 |
+| 极性 | A、B 芯反接 |
+| 长度 | A、B 芯长度超标 |
+
+
+### 修复故障链路
+
+如因损耗超标导致故障,建议使用OTDR测试进行故障定位。
+
+如光纤断开,使用红光笔或OTDR进行断点定位,如发生在适配器,则检查适配器,重新插拔紧固或更换适配器,如发生在光纤链路中,更换光纤或熔接光纤,排除故障。
+
+如极性故障,对调A、B芯光纤,排除故障。
+
+如长度超标,需要进行标记或备案,说明该链路不适用于当前应用标准。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务二 OTDR测试中的故障分析.md b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务二 OTDR测试中的故障分析.md
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+++ b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/任务二 OTDR测试中的故障分析.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+sidebar_position: 1
+sidebar_label: 任务二 OTDR测试中的故障分析
+---
+
+
+### 确定故障类型
+
+测试结果未通过时,查看错误原因。OTDR测试时,获得故障位置和事件类型。如图2.5.5所示,测得的OTDR通道结果图中,存在反射、弯曲、幻象干扰源等故障类型。
+
+
+
+
+ 图2.5.5 OTDR通道图结果
+
+
+
+
+
+### 故障及事件分析
+
+查看不同的事件,如图2.5.6测试结果中所示,观察通道图和曲线图等,判断故障位置和原因。表2.5.3为通道图结果中各类事件说明,红色代表存在故障的事件。
+
+
+|  |  |
+|:---------------------------:|:---------------------------:|
+| **(a)通道图** | **(b)曲线图** |
+
+
+
+图2.5.6 OTDR测试结果
+
+表2.5.3 通道图事件说明
+| 事件图例 | 事件说明 |
+|---------|----------|
+|  | **通过的反射事件**:对象连接器,小于 0.75 dB |
+|  | **通过的反射事件**:对象连接器,大于 0.75 dB |
+|  | **隐藏反射事件**:对象为连续两个连接器 |
+|  | **通过的损耗事件**:对象熔接点,大于 0.1 dB,小于 0.3 dB |
+|  | **失败的损耗事件**:对象熔接点,大于 0.3 dB |
+|  | **隐藏事件**:包含前端连接器的总体损耗 |
+|  | **弯曲事件** |
+
+### 记录OTDR问题和故障分析
+
+按照表2.5.4格式,填写故障类型、故障定位和原因分析。
+
+表2.5.4故障类型、故障定位和原因分析
+| 故障类型 | 主要故障定位和原因分析(样例) |
+|----------------|--------------------------------|
+| 反射事件 | 距主机端 20m 处,存在连接器,损耗为 0.95 dB,超标 |
+| 反射事件 | 距主机端 50m 处,存在连接器,反射为 -25.85 dB,超标 |
+| 损耗事件 | 距主机端 58m 处,存在熔接损耗过大或锐弯,损耗为 0.85 dB,超标 |
+| 增益事件 | 距主机端 35m 处,存在光纤孔径失配,由细变粗 |
+| 幻象事件 | 距主机端 60m 处,光耦合点存在端面问题 |
+| 弯曲事件 | 距主机端 85m 处,光纤存在影响损耗的钝弯 |
+
+:::note[提示]
+单个连接器损耗要求≤0.75dB,单个熔接点损耗要求≤0.3dB,总体链路损耗由光纤本身损耗+连接器总损耗+熔接点总损耗组成,视选择标准而定。OTDR测试一般要求反射为:PC连接器≤
+-35dB UPC连接器≤-40dB APC连接器≤-55dB
+:::
+
+
+### 修复故障链路
+
+- 对于发射事件造成的损耗超标故障,可以清洁连接头端面,如故障仍未排除,可使用光纤放大镜查看光纤端面是否存在划痕和破损,重新打磨或更换光纤连接头,或更换光纤。
+- 对于发射事件造成的反射超标故障,可以清洁连接头端面,如故障仍未排除,可重新打磨或更换光纤连接头,或更换光纤。
+- 对于损耗事件造成的损耗超标故障,可检查故障位置扎带松紧情况,是否存在锐弯,如为熔接点,则需要重新熔接光缆。
+- 对于增益事件造成的故障,需要更换孔径和材质、等级一致的光纤(绝大多数业主不接受异质光纤链路)。
+- 对于幻象事件造成的故障,可以清洁连接头端面。
+- 对于弯曲事件造成的故障,可检查故障位置扎带松紧情况,是否存在钝弯,进行平整修复故障。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/总结与扩展.md b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/总结与扩展.md
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+++ b/docs/general/实训教程/实验五 光纤故障分析/👋操作任务/总结与扩展.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+sidebar_position: 2
+sidebar_label: 总结与扩展
+---
+## 总结评价
+
+依据世界技能大赛相关评分细则,本任务的评分标准详见下表。M
+类是指技术评价的客观分,总分为 10分。
+| **评分类型** | **评分指标** | **评价方法** | **分值** | **得分** |
+|-------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|
+| M1 | 链路参考值设置 | 参考值设置正确。 | 1 | |
+| M2 | 测试极限值 | 选用极限值正确。 | 1 | |
+| M3 | 故障分析 | 测试结果判定,故障原因分析正确,1分/链路。 | 4 | |
+| M4 | 故障修复 | 修复并复测后链路可以通过,1分/链路。 | 4 | |
+| **总分** | | | **10** | |
+
+本次园区光缆故障分析是否解决原有存在的光纤布线问题呢?是否掌握应用各类国内、国际光纤测试标准进行分析诊断了呢?请对照世赛模块的评分标准对自己的光纤故障诊断过程进行评分,分析自己在故障分析排除过程中出现的问题,精益求精,严格要求自己,并做好总结报告。
+
+**【拓展学习】**
+
+**借助测试仪观察光纤的特性**
+
+在进行故障分析排除时,对于影响光纤布线的原因,可以多做比对实验。
+
+**比对一:不同波长下,损耗值的差异**
+
+如图2.5.7人为弯折光纤,注意避免折断,可逐步减小弯曲半径,使用OTDR测试方式,获得1310nm和1550nm波长下的测试结果,改变弯曲半径,观察光纤弯曲处的损耗变化情况。
+
+
+
+
+ 图2.5.7改变光纤弯曲半径示意图
+
+
+
+1310nm和1550nm波长下,弯曲处的损耗如何变化,请思考如何利用该测试现象进行弯曲的故障定位。
+
+**比对二:清洁光纤端面**
+
+类似图2.5.8,人为破坏光纤端面的洁净度,通过测试仪测试,观察损耗情况,注意不要直接破坏连接测试仪端的跳线端面。
+
+
+
+
+ 图2.5.8光纤端面污染示意图
+
+
+
+
+
+使用清洁棒或使用酒精蘸无尘布进行端面清洁,通过端面检测工具测试,观察损耗情况。
+
+**【思考与训练】**
+
+1.使用一级测试,测试一组光纤,双向测试,观察测试结果,850nm和1300nm值相差多少?
+
+2.使用OTDR测试仪,正向和反向测试同一芯光纤链路,观察各个事件差异?
+
+3.技能训练:请思考为什么光纤项目验收中一般采用一级测试或二级测试,而不是采用OTDR测试作为验收。
+
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/4.1 思路和方法.md
@@ -0,0 +1,486 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+# 4.1 思路与方法
+
+## 学习目标
+
+- 能描述光纤一跳线测试、二跳线测试和三跳线测试方法模型;
+- 能使用发射/接收光纤设置 OTDR 补偿;
+- 能根据不同光纤被测链路,正确配置测试参数;
+- 能独立完成链路测试,并生成测试报告;
+- 能按照仪器使用说明进行操作,避免违规操作,养成安全文明的工作习惯。
+
+## 情景任务
+
+
+在前几项任务完成后,项目进入到验收阶段,需要对新安装的建筑群布线中的光缆进行认证测试,提供一份整体园区建筑群光缆的验收报告。
+
+你作为专业测试人员,需要借助布线认证测试仪进行测试,提供一份反映该园区信息系统光缆施工质量的报告,交给IT部门。
+
+## 方法概述
+
+查看项目施工区域平面图,确定主干光缆分布与光纤链路分段。首先查看光纤配线架接口类型、室内/室外、光纤类型、熔接情况等信息,确定光纤链路点位,判断测试方法与测试波长;根据链路两端情况选择测试模型并设置参考。再依据设计施工要求,选择合适的测试标准,配置仪器的熔接点与连接器数量等参数,然后连接测试链路,执行测试并生成报告。
+
+### 确定现场光纤布线情况
+
+#### 确定光纤链路点位路由
+
+光纤的测试一般位于机柜两端,可通过一到两芯红光测试确认光缆走向。需要注意红光功率约 1–30 dBm,检测距离约 5–40 km;长距离使用时须注意量程,超长距离光纤不适用于红光确认点位路由。
+
+#### 确定测试方法
+
+光纤测试方法分两种:`一级测试` 和 `二级测试`。一般智能建筑验收建议采用一级测试(如本次任务中的光纤链路测试);数据中心建议采用二级测试(如网络核心机房以及各汇聚机房内光纤链路)。`GB/T 50312-2016`《综合布线系统工程验收规范》中对于光纤的测试首选一级测试,高速光纤建议验收测试采用二级测试。
+一级测试,主要用于确保高质量的网络性能和完整性。
+
+ **一级测试测试内容包括**
+ - 验证电缆长度
+ - 验证极性
+ - 衰减
+
+测试方法为借助 `OLTS`(Optical Loss Test Set)完成,即光源/光功率计进行测试。本任务中,测试设备为 EST 仿真光纤认证测试仪。
+二级测试,为一级测试加上OTDR(光时域反射计)测试曲线和事件判断。OTDR测试可以检测损耗,连接器反射,熔接点位置,弯曲事件等,判断安装质量,这些在OLTS测试中是无法获得的。
+
+ **二级测试测试内容包括**
+ - 验证电缆长度
+ - 验证极性
+ - 衰减
+ - OTDR曲线和事件
+
+本任务中,二级测试设备为 光纤认证测试仪和 光纤 OTDR 测试仪。
+
+
+#### 确定测试光纤类型和波长
+
+光纤分不同类型:单模为 OS1(或 OS1a)/OS2,多模为 OM1/OM2/OM3/OM4/OM5。
+
+
+
+
+ 图2.4.1 紧套管和松套管示意图
+
+
+
+
+**根据套管和喷码确定光纤类型**
+
+OS1(或OS1a)单模光纤通常采用紧套管结构,专为室内应用而设计。
+
+OS2单模光纤通常采用松套管设计,更适合户外应用。
+
+紧套管和松套管的结构示意图如图2.4.1。可根据产品包装识别光纤类型,如图2.4.2。
+
+
+
+ 图2.4.2包装说明示意图(本图为OS2类型)
+
+
+
+
+:::note 注意
+注意识别分类:不同分类在测试时存在较大区别
+:::
+
+- 衰减系数
+
+ - OS1(或 OS1a)的最大允许衰减系数为 1.0 dB/km
+
+ - OS2 的最大允许衰减系数为 0.4 dB/km
+
+- 传输距离
+
+ - OS1(或 OS1a)单模光纤的最大传输距离为 10 km
+
+ - OS2 单模光纤的最大传输距离为 200 km
+
+- 支持速率
+
+ - OS1(或 OS1a)与 OS2 单模光纤在不同传输距离下可实现 1–10 GbE 速率
+
+ - OS2 类型的单模光纤还可用于 40G/100G 以太网传输
+
+OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 多模光纤区别主要在模式带宽,多用于室内。其跳线可借助喷码区分多模光纤类型,如图 2.4.3 可观察到该光纤为 OM4 类别多模光纤。
+
+选择正确的分类,注意区别
+
+- 传输距离与速率
+
+ - OM1:1G 时 275 m,10G 时 33 m
+
+ - OM2:1G 时 550 m,10G 时 82 m
+
+ - OM3:1G 时 550 m,10G 时 300 m,40G 时 240 m
+
+ - OM4/OM5:1G 时 550 m,10G 时 400 m,40G 时 350 m
+
+
+
+
+ 图 2.4.3多模OM4喷码
+
+
+
+
+
+**根据跳线颜色确定光纤类型**
+根据光纤跳线的颜色与孔径确定光纤类型(见图 2.4.4)。
+OM1 为橙色,孔径为 62.5 μm
+OM2 为橙色,孔径为 50 μm
+OM3 为水蓝色,孔径为 50 μm
+OM4 为水蓝色或紫罗兰色,孔径为 50 μm
+OM5 为草绿色,孔径为 50 μm
+OS1(或 OS1a)/OS2 为黄色,孔径为 9 μm
+
+
+
+
+
+
+
+
+图 2.4.4 跳线颜色示意图
+
+### 选择测试方法执行测试
+
+#### 确定链路模型
+
+光纤存在三种被测模型:
+
+- 永久链路,两端均为连接器(耦合器)
+- 半链路,一端为连接器(耦合器),一端为连接头
+- 通道链路(最简结构为跳线直连),一般情况下两端均为连接头
+
+#### 进行参考设置
+
+基于三种被测模型,对应三种不同的参考跳线参考设置方法
+
+- `一跳线法`:针对光纤永久链路的被测链路,连接方式如图 2.4.5、图 2.4.6 所示。测试结果含两端的连接器。
+
+
+
+
+ 图 2.4.5一跳线参考设置(单模)
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图 2.4.6一跳线法:接入被测链路
+
+
+
+
+
+- `二跳线法`:针对一端为连接器(耦合器),一端为连接头的被测链路,连接方式如图 2.4.7、图 2.4.8 所示。测试结果含一端的连接器。
+
+
+
+
+ 图 2.4.7二跳线参考设置(单模)
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图 2.4.8二跳线法:接入被测链路
+
+
+
+
+
+- `三跳线法`:针对光纤通道链路的被测链路,连接方式如图 2.4.9、图 2.4.10 所示。测试结果不含两端的连接器。
+
+
+
+
+ 图 2.4.9三跳线参考设置(单模)
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图 2.4.10三跳线法:接入被测链路
+
+
+
+
+
+`OTDR` 测试也分三种测试模型,对应三种不同的发射光纤补偿方法:
+
+- `仅发射光纤补偿`如图2.4.11和图2.4.12所示,进行发射光纤补偿和接入被测链路,补偿设置完成后,测试时,以灰色显示,代表该段补偿链路已经扣除。
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图2.4.11发射光纤补偿
+
+
+
+
+
+
+
+ 图2.4.12接入被测链路示意图
+
+
+
+- `发射 + 接收光纤补偿`如图2.4.13和图2.4.14所示,进行发射光纤补偿和接入被测链路。补偿设置完成后,测试时,以灰色显示,代表该段发射和接收补偿光纤已经扣除。
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图2.4.13发射+接收光纤补偿
+
+
+
+
+
+
+
+ 图2.4.14接入被测链路示意图
+
+
+
+
+
+- `双向测试光纤补偿`如图2.4.15和图2.4.16所示,进行发射光纤补偿和接入被测链路。补偿设置完成后,测试时,以灰色显示,代表发射和接收补偿光纤已经扣除。
+
+
+
+
+ 图2.4.15双向测试光纤补偿
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图2.4.16接入被测链路示意图
+
+
+
+
+
+#### 确定链路测试标准
+
+确定光纤测试标准,可以选择 `ANSI/TIA-568` 或 `ISO 11801` 的相关标准;并根据设计点位信息,确认连接器与熔接点数量。如图 2.4.17(a) 所示,连接器数量为 2;如存在中间跳接,则图 2.4.17(b) 显示为 4 个连接器。熔接点数量也需要提前确认,特别是长途链路中的熔接位置。
+
+
+
+
+ (a)
+
+
+
+
+
+
+
+ (b)
+
+
+
+
+图2.4.17 连接器数量
+
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+sidebar_position: 0
+---
+### 相关设备和附件
+
+测试需要结合现场光纤情况,更换不同测试仪或模块进行测试,常见设备和适配器及数量(如图2.4.18所示):
+
+(1)光纤认证测试仪 x 1(主机远端)
+
+(2)OTDR测试仪 x 1
+
+(3)测试参考跳线 x 若干
+
+(4)OTDR补偿光纤 x 若干
+
+(5)0.3m测试短跳线 x 若干
+
+(6)SC适配器、LC适配器 x 若干
+
+
+
+
+ 图2.4.18 光纤测试常用测试仪和附件
+
+
+
+
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+position: 4.4 # 序号
+label: '实验四 光纤认证测试' # 标签
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+collapsed: false # 子章节 true为可折叠 false不可折叠
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+ title: 实验四 光纤认证测试
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+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/_category_.yml
@@ -0,0 +1,7 @@
+position: 1 # 序号
+label: '👋实训任务' # 标签
+collapsible: true # 父章节 true为可折叠 false不可折叠
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+className: red
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+ description: This description can be used in the swizzled DocCard
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/任务一 光纤损耗标准验收测试.md b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/任务一 光纤损耗标准验收测试.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/任务一 光纤损耗标准验收测试.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+sidebar_position: 0
+sidebar_label: 任务一 光纤损耗标准验收测试
+---
+:::note[真实测试仪场景注意事项]
+- 如测试中仪器检测到光纤中有任务光,请立即断开光纤和测试仪的连接。
+- 如测试中被测链路端口或连接头有损坏,请勿强行与测试仪进行连接。
+- 如测试仪亏电,请充电后再使用。
+- 测试需要按照训练任务的测试步骤,逐步执行,对于生成的测试结果,及时存储报告,随时了解通过率百分比情况。
+- 测试中可能会遇到各种无法测试或测试数据异常的情形,需要重新连接被测链路,紧固连接器,清洁被测链路等操作后,再继续进行测试。
+:::
+
+## 测试仪准备
+
+- 选择EST仿真光纤认证测试仪,包括主机、远端和光纤附件。
+
+- 开机,预热5分钟(仿真测试仪可跳过此步骤)。
+
+## 新建测试项目
+
+- 新建一个测试项目,按表2.4.1中①-⑫所示步骤,标准选择GB/T 50312-2016 Fiber Link
+
+表2.4.1 新建测试项目步骤
+| **步骤①:在主界面选择第三栏** | **步骤②:选择“新测试”** | **步骤③:选中“模块:铜缆测试”选项** |
+|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
+|  |  |  |
+| **步骤④:选择 光损耗测试仪** | **步骤⑤:选择光纤类型项** | **步骤⑥:选择光纤类型** |
+|  |  |  |
+| **步骤⑦:选择测试极限值项** | **步骤⑧:选择测试极限值** | **步骤⑨:选择参考值方法,设置连接器和熔接点数量** |
+|  |  |  |
+| **步骤⑩:选择保存** | **步骤⑪:选中“使用所选”** | **步骤⑫:完成光纤测试标准选择** |
+|  |  |  |
+
+
+#### 设置参考执行测试
+
+- 按照表2.4.2中①-⑥所示步骤,按图连接参考跳线,设置参照,并接入被测链路,进行测试。
+
+表2.4.2 设置参考执行测试步骤
+| **步骤①:设置参照** | **步骤②:连接测试跳线(如跳线有黑红标识,注意两端对应)** | **步骤③:接入两根新跳线做 TRC 验证,确保损耗小于最低要求** |
+|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
+|  |  |  |
+| **步骤④:进行测试参考跳线 TRC 验证** | **步骤⑤:接入被测链路** | **步骤⑥:测试被测链路** |
+|  |  |  |
+| **步骤①:设置名称,保存结果。** |||
+|  |||
+
+
+继续寻找下一条链路的进行测试,直至整个系统所有光纤信息点测试完成。
diff --git a/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/任务二 OTDR测试仪测试.md b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/任务二 OTDR测试仪测试.md
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index 00000000..cd4ac56a
--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/任务二 OTDR测试仪测试.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+sidebar_position: 1
+sidebar_label: 任务二 OTDR测试仪测试
+---
+
+:::note[真实测试仪场景注意事项]
+- 如测试中仪器检测到光纤中有任务光,请立即断开光纤和测试仪的连接;
+- 如测试中被测链路端口或连接头有损坏,请勿强行与测试仪进行连接;
+- 如测试仪亏电,请充电后再使用;
+:::
+
+## 测试仪准备
+
+- 选择EST仿真OTDR测试仪测试仪,包括主机和光纤附件。
+- 开机,预热5分钟(仿真测试仪可跳过此步骤)。
+
+## 新建测试项目
+
+- 新建一个测试项目,按表2.4.4中①-⑨所示步骤,标准选择GB/T 50312-2016
+Fiber Link
+
+表2.4.4 使用OTDR新建测试项目步骤
+| **步骤①:在主界面选择第二栏** | **步骤②:选择“新测试”** | **步骤③:选中“模块:铜缆测试”选项** |
+|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
+|  |  |  |
+| **步骤④:选择光损耗测试仪** | **步骤⑤:选中光纤类型,进入光纤类型列表** | **步骤⑥:选择光纤类型** |
+|  |  |  |
+| **步骤⑦:选中测试极限值项** | **步骤⑧:选择测试极限值** | **步骤⑨:选中“使用所选”** |
+|  |  |  |
+| **步骤⑩:选择保存** | **步骤⑪:选中 “使用所选”** | **步骤⑫:完成光纤测试标准选择** |
+|  |  |  |
+
+## 设置补偿执行测试
+
+- 测试仪端口接入补偿光纤,按照表2.4.5中①-⑤所示步骤,设置完补偿后,接入被测链路,并进行测试。
+
+表2.4.5设置补偿执行测试步骤
+| **步骤①:选择设置补偿** | **步骤②:设置仅前导** | **步骤③:设置补偿** |
+|-------------------------|------------------------|----------------------|
+|  |  |  |
+| **步骤④:设置补偿成功后,保存** | **步骤⑤:接入被测光纤,按下测试,得到测试结果** |
+|  |  |
+
+- 测试完成后,按照表2.4.6中①-②所示步骤,设置名称,获得测试结果,存储报告,并查看测试结果。
+
+表2.4.6 测试完成步骤
+| **步骤①:设置名称,保存结果** | **步骤②:保存完成(左上角确认名称已生效)** ||
+|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
+|  |  | |
+
+- 继续寻找下一条链路的进行测试,直至整个系统所有光纤信息点测试完成。
+
diff --git a/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/总结与扩展.md b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/总结与扩展.md
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index 00000000..3e65f1dd
--- /dev/null
+++ b/docs/general/实训教程/实验四 光缆认证测试/👋操作任务/总结与扩展.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+sidebar_position: 3
+sidebar_label: 总结与扩展
+---
+
+
+**【总结评价】**
+
+依据世界技能大赛相关评分细则,本任务的评分标准详见下表。M
+类是指技术评价的客观分,总分为 10分。
+| **评分类型** | **评分指标** | **评价方法** | **分值** | **得分** |
+|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
+| M1 | 光纤测试方法 | 一级测试和二级测试选择正确。 | 1 | |
+| M2 | 测试光纤类型和波长 | 对应不同光缆光纤被测对象,类型选择正确。 | 2 | |
+| M3 | 链路测试极限值 | 选择 GB/T50312 的相关极限值标准。 | 2 | |
+| M4 | 测试极限值参数 | 适配器、熔接点数量配置正确。 | 2 | |
+| M5 | 参考/补偿设置 | 完成测试仪参考设置或补偿光纤设置。 | 1 | |
+| M6 | 存储 ID 集 | 按照要求设置 ID 集。 | 1 | |
+| M7 | 报告保存 | 项目名称保存不合规扣 0.5 分;测试结果保存不合规扣 0.5 分。| 1 | |
+| **总分** | | | **10** | |
+
+光缆测试结果是否满足了园区光缆项目验收标准要求呢?你是否掌握智能建筑和数据中心光缆测试国内、国际标准了呢?请对照世赛模块的评分标准对自己的光缆测试过程进行评分,分析自己在测试过程中出现的问题,精益求精,严格要求自己,并做好总结报告。
+
+**【拓展学习】**
+
+- **光纤室外测试注意事项**
+
+在进行光纤认证测试时,须注意结合具体的场景,正确使用测试设备,做好测试仪保护和日常维护。
+
+**室外测试环境的应对**
+
+- 清洁光纤端面。由于光纤测试很多是室外场景,环境可能比较恶劣,而测试仪特别是光纤分析接口属于精密构造,测试时需要做好必要保护,防止粉尘,液体污染测试仪接口。
+
+- 光纤测试对温度敏感,在室外测试,当温度为零下十度以下时,测试结果会有很大偏差,需要对仪器进行保温处理。而在正常温度时,需要有5分钟开机的光器件预热。
+
+**光纤清洁方式**
+
+清洁方式一般有两种,干式和湿式,如图2.4.22和图2.4.23,分别用于清洁颗粒尘埃污染和有机残留物。干式通常为通过清洁笔或无尘布,直接清洁光纤端面。湿式通常需要使用溶剂,如酒精或溶剂笔,滴于无尘纸上,依靠溶解方式,清除污染物,进行端面清洁。
+
+
+
+
+ 图2.4.22 干式清洁
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 图2.4.23 湿式清洁(溶剂滴于无尘纸上)
+
+
+
+
+
+**【思考与训练】**
+
+1. 技能训练:使用仅发射光纤补偿和发射/接收光纤补偿分别测试同一光纤,比对结果差异?
+
diff --git a/docs/general/第一章 走进综合布线测试/1.1铜缆测试相关知识.md b/docs/general/第一章 走进综合布线测试/1.1铜缆测试相关知识.md
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/第一章 走进综合布线测试/1.1铜缆测试相关知识.md
@@ -0,0 +1,167 @@
+# 1.1铜缆测试相关知识
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》 3.1.1 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+图片和内容版权所有。
+> 未经授权,请勿转载!
+
+### 双绞线测试相关知识
+
+双绞线(Twisted Pair)是网络综合布线中最常用的介质。如图3.1所示为非屏蔽6类双绞线。双绞线本质上讲就是由经过缠绕的两根导线(称为线对)组成的传输线路。如果采用平行设计,如图3.2所示,导线间的绝缘部分就相当于一个介电板,它和导线形成的电容对高频信号起旁路衰减作用,这会使传输信号的相位被滞后。所以,以平行方式传输网络信号是不太可能的。而采用绞接缠绕方式则可增大导线中的电感,电感会使信号相位超前,这刚好与电容产生的作用相抵消。调整线对的绕度,可使线对形成的电感与电容很好地相互抵消。
+
+
+
+
+
+
+ 图3.1 非屏蔽6类双绞线
+
+
+
+
+ 图3.2 平行双绞线和电容电感示意图
+
+
+同时,采用线对互相缠绕的方式,相当于两个电流方向相反的电感线圈互相靠近,一个电感线圈的磁场变化和另一个电感线圈的磁场变化可以很好地相互抵消,使电磁互感现象的影响最小,而且双绞线把导线的平行路径分割成一系列短线路,使双绞线的天线效应及导线对干扰辐射信号和杂散电磁场的敏感性降到最低,使高频传输性能得到不断提高。
+
+随着技术发展,双绞线的绝缘材料和结构使介电常数大幅度减小,减少了干扰,同时提高了双绞线传输信号的能力。除此之外,其他技术如控制导线长度、平衡传输的信号、保持导线和相邻线对之间的隔离度都使双绞线的可用带宽不断提升。在过去的十几年中,双绞线传输速率已从几兆发展到万兆级别,目前最高双绞线应用速率为40Gb/s,采用介质需要达到CAT8的要求。
+
+虽然从表面上看,双绞线都差不多,但不同品牌双绞线的材质、结构及绞率都不同,如图3.3所示。双绞线测试不仅涉及连通性的问题,同时也包含线缆材质测试和性能测试,涉及相当多的测试参数和标准。
+
+
+
+ 图3.3 不同类型双绞线的结构
+
+
+除了双绞的特点,双绞线在实际设计中还采用了多种技术,将干扰控制在最低程度。因此在工业设计上,良好的双绞线布局是网线性能好的一个体现。如图3.4所示是双绞线的几种结构示意图。
+
+
+
+ 图3.4 双绞线的几种结构示意图
+
+
+为了实现抗干扰,双绞线引入了屏蔽层,双绞线按屏蔽结构分为UTP(非屏蔽双绞线)、STP(FTP)(线对屏蔽双绞线)、S/UTP(F/UTP)(外层屏蔽内层非屏蔽双绞线)、S/STP(S/FTP)(外层屏蔽内层屏蔽双绞线),如图3.5所示。
+
+与其他传输介质相比,双绞线在传输距离、信道宽度和数据传输速率等方面均受到一定限制,但其价格较为低廉,因此得到了广泛使用。
+
+双绞线一般由4对线规在22~26之间的绝缘铜线相互缠绕而成,在双绞线上经常可以看到AWG(American Wire Gauge)的标识(俗称线规),如AWG23。2018年,AWG28跳线也在ANSI/TIA 568.2-D标准中被批准,使得机柜内布线获得了更高的空间灵活性和可管理性。线规数值越大,导线的直径就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻。但导线越粗,制作双绞线需要的铜就越多,这导致双绞线变重、安装困难以及价格变贵。双绞线的生产设计难度在于,用尽可能少的铜材制造出传输距离更长、性能更稳定的线缆,要尽可能减少线对间的相互干扰及信号的衰减,同时也要兼顾安装时的复杂程度和损耗程度。
+
+
+
+ 图3.5 不同屏蔽结构的双绞线
+
+
+AWG36对应的直径为0.005in(英寸,1in=2.54cm),AWG0000对应的直径为0.46in。从AWG36至AWG0000进行等比划分,共计40个值。常用双绞线标准直径见表3.1。也可以根据公式计算出每个AWG值对应的实际直径:
+
+
+
+
+
+
+
+
+**表3.1 常用双绞线标准直径**
+| AWG | 直 径 | 面 积 | 电 阻 | |
+|-----|--------|-------|-------|---------|
+| | /in | /mm | /mm² | /(Ω/km) |
+| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.326 | 52.96 |
+| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.258 | 66.79 |
+| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.205 | 84.22 |
+| 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.162 | 106.2 |
+| 26 | 0.0159 | 0.405 | 0.129 | 133.9 |
+
+
+在工业和商业上,一般根据双绞线的带宽进行划分,通常以CAT(Category)进行区分。双绞线类型见表3.2。
+
+**表3.2 双绞线类型**
+
+| 类 型 | 最 高 带 宽 | 用途和特点描述 |
+|-------------|-------------|-----------------------------------|
+| 1类(CAT1) | 750kHz | 报警系统或语音传输 |
+| 2类(CAT2) | 1MHz | 语音传输和最高4Mb/s的数据传输速率 |
+| 3类(CAT3) | 16MHz | 语音传输、十兆以太网(10Base-T)和4Mb/s的令牌环数据传输速率 |
+| 4类(CAT4) | 20MHz | 语音传输和最高16Mb/s的令牌环数据传输速率 |
+| 5类(CAT5) | 100MHz | 语音传输和最高100Mb/s的数据传输速率(100Base-T和1000Base-T网络);最大网段长度为100m,采用RJ45形式的连接器 |
+| 超5类(CAT5e) | 100MHz | 超5类线比5类线抗干扰能力强,衰减小,主要用于千兆以太网 |
+| 6类(CAT6) | 250MHz | 数据传输速率高于1Gb/s的应用,比超5类线在串音和回波损耗方面改善了性能 |
+| 超6类(CAT6a) | 500MHz | 数据传输速率高于10Gb/s的应用,长度为100m |
+| 7类(CAT7) | 600MHz | 非RJ45接口,定义于ISO/IEC 60603-7-71和ISO/IEC 61076-3-104(ANSI/TIA 568.2-D标准没有定义7类线)中,可用于稳定性要求较高的万兆以太网,长度为100m |
+| 7A类(CAT7a) | 1GHz | 非RJ45接口,定义于ISO/IEC 60603-7-71和ISO/IEC 61076-3-104(ANSI/TIA 568.2-D标准没有定义7A类线)中,可用于稳定性要求较高的万兆以太网,长度为100m |
+| 8类(CAT8.1) | 2GHz | RJ45接口,可用于将来的25GBase-T或40GBase-T以太网,长度为30m |
+| 8类(CAT8.2) | 2GHz | 非RJ45接口,ANSI/TIA 568.2-D标准没有定义CAT8.2接口,可用于将来的25GBase-T或40GBase-T以太网,长度为30m |
+
+布线测试中强调的是介质性能测试。连通性测试一般以Ping为测试工具,通过指定远端地址和封包大小进行测试。对于百兆和千兆网络来说,Ping产生的流量太小,无论封包如何加大,实际产生的流量不会超过端口流量的1%,即便测试时不丢包并且延时很小,也不能证明在高速率时不会丢包。吞吐量测试作为补充可以将测试速率提升到百兆或千兆级别,但它不能区分实际使用的是哪类介质。
+
+介质性能测试本质上是按线缆的设计带宽进行频谱分析的。当信号噪声在可接受的一定范围内时,测试介质的可用带宽。
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+5类以上的介质一般都可以支持100Base-T的网络应用,但是为什么5类线可以支持百兆甚至千兆级别的传输呢?它们的实际带宽和占用带宽又是什么样的关系呢?下面以100Base-T网络为例进行讲解,它的编码方式为三级电平MLT-3编码,如图3.6所示。
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+ 图3.6 MLT-3编码
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+如果网卡数据输出4bit,并且都为1,则正好完成一个周期,在双绞线中占用1Hz的带宽。如果其中有0,那么一个周期可以传输更多信号。网卡按100Mb/s的速率进行编码时,可以计算得出实际占用双绞线的带宽最大为100/4=25MHz。考虑到同步问题,在网卡传输数据时每隔4bit会引入1bit的同步位,因此速率100Mb/s就变为了125Mb/s(编码方式称为4B5B),而双绞线被占用的带宽最大为125/4=31.25MHz,所以设计带宽为100MHz的5类线、超5类线用于传输100Base-T应用显然没有问题。而1000Base-T应用的带宽最大为62.5MHz,用5类线和超5类线传输也是可以的。当然,前提是各参数信噪比达到设计要求。
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+用线缆测试仪通过频谱分析测试去衡量双绞线的品质无疑是最好的办法,通过元器件的标准后,只要应用的标准小于这些双绞线的设计带宽,那么都是可以确保性能的。这样做额外的好处就是,可以知道以后升级网络时,哪些双绞线可以运行到更高的应用标准而无须替换。
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+++ b/docs/general/第一章 走进综合布线测试/1.2光纤测试相关知识.md
@@ -0,0 +1,267 @@
+# 1.2光纤测试相关知识
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+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》 3.1.2 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有。
+> 未经授权,请勿转载!
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+光纤是一种玻璃或塑料材质制成的纤维,利用光的全反射原理进行信号传输。微细的光纤封装在敷层护套中,即使弯曲也不易断裂。网络中常用的光波长是850nm、1300nm、1310nm和1550nm。网络中光纤使用的发射光源一般为发光二极管(LED)光源或激光光源,一端发射光源,将光脉冲注入光纤,另一端负责接收。通常使用光敏元件来提取光脉冲。
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+在光纤中,光线入射角必须大于临界角的数值。只有在某一角度范围内射入光纤的光线,才能够通过整个光纤,不会有泄漏损失。这个角度范围称为光纤的受光锥角(Acceptance Cone),如图3.7所示。受光锥角是光纤的核心折射率与包覆折射率差值的函数。在光纤中,把受光锥角的一半(称为受光角,记为*q*max)的正弦定义为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径越大,越不需要精密的熔接和操作技术。
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+ 图3.7 光纤的受光锥角
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+### **光纤分类**
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+光纤按照波长不同分为单模光纤和多模光纤。所谓“模”,是指以一定入射角进入光纤的一束光。多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模式色散,如图3.8所示。由于每个模进入光纤的角度不同,因此它们所走过的路径不同,到达终点的时间也不同。高次模走的路程长,耗时也长;低次模走的路程短,耗时也短。在光传输中最高次模与最低次模到达终点所用的时间差就形成了光脉冲的展宽。由于模式色散的存在限制了多模光纤的传输带宽和距离,因此多模光纤一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境中。单模光纤采用单一模传输,无须考虑模式色散问题,可用的传输带宽大,传输距离长,而且纤芯细,被大量运用于建筑物间或者远距离的传输。多模光纤和单模光纤传输示意图如图3.9所示。
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+ 图3.8 多模光纤中的模式色散
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+ 图3.9 光纤传输示意图
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+ 图3.10 多模光纤和单模光纤的结构
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+单模光纤虽然带宽大、损耗小,但在网络中不可能全部使用单模光纤。因为在网络实际安装部署中,特别是光纤进入建筑物内后,存在弯路多的特点,这必将引起损耗加大,并且节点会增多,光功率被衰减的次数也更频繁,这都要求光纤内部有足够的光功率。多模光纤比单模光纤芯径粗,数值孔径大,能从光源中耦合更多的光功率。另外,建筑物内网络连接器和耦合器的用量较大。单模光纤无源器件比多模光纤的贵,而且相对精密、允差小,操作不如多模器件方便可靠。因此现有网络中单、多模光纤并存,互为补充。
+
+### **光纤接头**
+
+光纤接头包括光纤连接头和连接器,其目的就是让光纤的接续快速方便,而不需要烦琐的熔接。光纤连接头和连接器应配套使用。光纤接头有很多种,不同光纤接头的差别在于接头规格及接续方法的不同。一般在同一系统中要求采用同一种光纤接头。
+
+按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类:按传输媒介不同分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构不同分为FC、LC、SC和ST等;按光纤连接头端面不同分为SPC、PC(UPC)和APC。
+
+根据回波损耗不同,紧密接触光纤连接器又分为PC(Physical Contact)、SPC(Super Physical Contact)、UPC(Ultra Physical Contact)和APC(Angle Polished Connector)连接器。工业标准规定,一般PC连接器的回波损耗(回波损耗是指有多少比例的光被光纤连接器的端面反射,回波损耗越小越好)为-35dB,SPC连接器的回波损耗为-40dB,UPC连接器的回波损耗为-50dB,APC连接器的回波损耗为-60dB。不同的连接器原则上不能混接。表3.3中列出了常见的光纤连接头和连接器。
+
+**表3.3 常见的光纤连接头和连接器**
+
+| 光纤连接头 | 连 接 器 | 结 构 | 材 质 | 接入方式 |
+|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|
+|  |  | FC(Ferrule Connector) | 金属接头 | 旋转 |
+|  |  | LC(Lucent Connector/Local Connector) | Lucent接头/ Local接头 | 插扣 |
+|  |  | SC(Subscriber Connector/Standard Connector) | 用户端接头/ 标准接头 | 插扣 |
+|  |  | ST(Straight Tip) | 金属接头 | 旋扣 |
+
+在数据中心场景中还会用到新型连接器MPO/MTP。MPO为Multi-fiber Pushon的缩写,MTP为Multi-fiber Termination Pushon的缩写。MTP连接器是MPO连接器的一种,是US Conec公司的注册商标。一般描述MPO解决方案时不使用MTP名称。相对于LC连接器,MPO连接器拥有更紧凑的空间,如图3.11所示,使得光纤密度得到极大改善。同样的1U单元,使用MPO连接器可以实现高密度光纤部署,这是LC光纤方案无法做到的。
+
+光纤链路速率和通道速率的发展如图3.12所示。
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+
+ (a)LC连接头(左)和MPO连接头(右)
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+
+
+ (b)LC连接头及模块(左)和MPO连接头及模块(右)
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+图3.11 LC连接器和MPO连接器对比
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+
+ANSI/TIA 568.3-D和ISO/IEC 11801 Ed.3都定义了平行和阵列连接器(MPO)。一般,MPO连接器中的芯数为12的倍数,如图3.13(a)所示。2010年,40G和100G标准就定义了可以在基于Base12的MPO上实现40Gb/s和100Gb/s的传输速率,但因为基于SR4的协议逐步成为主流,而25Gb/s和50Gb/s单通道技术的实现使Base8的技术也得到了运用,即连接器中的芯数为8,如图3.13(b)所示。原先Base12以12芯为基数,现在支持光纤干线的数量变为8芯、16芯、32芯。
+
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+
+ 图3.12 光纤链路速率和通道速率的发展
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+
+
+ 图3.13 Base12和Base8结构示意图
+
+
+
+Base8可以为40GBase-SR4和100GBase-SR4提供更多的灵活性。如果网速想要迅速从40Gb/s提高到100Gb/s,这是非常平顺的升级实施方案。
+
+Base8技术以8芯为基数进行优化,是为了适用于QSFP+/QSFP28收发器,因为该收发器也使用了8芯光纤。这样,光纤利用率是100%(相对于Base12)。
+
+由此,数据中心的MPO组网可以是端到端MPO组网,如图3.14所示;也可以是端到端LC跳线组网,但主干采用MPO组网,如图3.15所示。
+
+
+
+ 图3.14 端到端MPO组网
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+
+
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+ 图3.15 端到端MPO主干加LC跳线组网
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+
+### **光纤等级分类**
+
+**(1)多模光纤**
+
+多模光纤目前分为5个等级。
+
+① OM1:波长为850nm或1300nm、芯径为62.5mm的多模光纤。850nm的满注入带宽大于200MHz·km,1300nm的满注入带宽大于500MHz·km。
+
+② OM2:波长为850nm或1300nm、芯径为50mm或62.5mm的多模光纤。满注入带宽大于500MHz·km。
+
+③ OM3:波长为850nm或1300mm、芯径为50mm的多模光纤。高效激光注入带宽可达2000MHz·km。
+
+④ OM4:波长为850nm或1300mm、芯径为50mm的多模光纤。高效激光注入带宽可达4700MHz·km。
+
+⑤ OM5:波长为850nm或1300mm、并将850nm的带宽性能拓宽到953nm,可支持4波长,支持短波分复用(SWDM),为传输40G和100G及以上而开发的新技术之一。2016年6月,新的宽带多模光纤标准ANSI/TIA 492AAAE被批准。2016年10月,OM5光纤被宣布为ISO/IEC 11801标准中包含WBMMF(宽带多模光纤)布线的正式名称。
+
+为了便于区分,不同光纤跳线一般采用不同的外护套颜色,如图3.16所示,可以快速分辨光纤是否匹配。
+
+
+
+ 图3.16 光纤跳线外护套颜色
+
+
+
+**(2)单模光纤**
+
+单模光纤分为OS1和OS2两个等级,光纤跳线外护套颜色为黄色,如图3.16所示。而ISO/IEC 11801-1:2016标准中对于紧密缓冲型SMF产品,已由OS1改为OS1a。
+
+不同于双绞线不同等级材料存在明显差异,光纤的差异主要在结构上。OS1单模光纤通常采用紧套管结构,专为室内应用而设计,OS2单模光纤通常采用松套管结构,更适合户外应用。因此OS1单模光纤和OS2单模光纤可以通过熔接接续在一起,而没有接续匹配性影响(双绞线不同类别的线缆端接在一起会导致严重的性能变化)。但要确保的是,如果使用WDM,它们都需要具有相同的低水峰特性,但趋势上OS2是今后的主流。
+
+两个等级光纤主要差别如下。
+
+① 损耗系数:OS1单模光纤的最大损耗系数为1.0dB/km;OS2单模光纤的最大损耗系数为0.4dB/km。
+
+② 传输距离:OS1单模光纤的最大传输距离为10km;OS2单模光纤的最大传输距离则可以达到200km。
+
+③ 支持速率:OS1和OS2单模光纤都可以在不同的传输距离下实现1G/10G以太网所需的速率;OS2单模光纤还可用于40G/100G以太网的传输。
+
+单模光纤一般使用1310nm和1550nm两个窗口,其传输带宽远高于任何多模光纤。
+
+随着光纤制作技术的提高,单模光纤的可用波段已经发展到1296~1625nm的全波段。一般称为全波光纤。
+
+### **光纤应用**
+
+常见的1G光纤应用标准有1000Base-SX、1000Base-LX和1000Base-ZX,10G光纤应用标准有10GBase-SR、10GBase-LR等。
+
+数据中心一般骨干采用10G以上的光纤,相应的应用标准见表3.4。
+
+表3.4 数据中心光纤的应用标准
+
+| PHY/PMD名称 | 使用的技术 | 距离/m | 最大通道损耗/dB |
+|---------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
+| 25GBase-LR | 25G串行,1310nm,1对单模光纤 | 10000 | 6 |
+| 25GBase-ER | 25G串行,1310nm,1对单模光纤 | 40000 | 15/18 |
+| 50GBase-SR | 50G串行,850nm,1对多模光纤 | 70/100/100(OM3/4/5) | 1.8/1.9/1.9 |
+| 50GBase-FR | 50G串行,1310nm,1对单模光纤 | 2000 | 4 |
+| 50GBase-LR | 50G串行,1310nm,1对单模光纤 | 10000 | 6.3 |
+| 100GBase-SR2 | 50G/通道,850nm并行,2对多模光纤 | 70/100/100(OM3/4/5) | 1.8/1.9/1.9 |
+| 100GBase-DR | 100G串行,1310nm,1对单模光纤 | 500 | 3 |
+| 200GBase-SR4 | 50G/通道,850nm并行,4对多模光纤 | 70/100/100(OM3/4/5) | 1.8/1.9/1.9 |
+| 200GBase-DR4 | 50G/通道,1310nm并行,4对单模光纤 | 500 | 3 |
+| 200GBase-FR4 | 50G/通道,1310nm 4λ CWDM,1对单模光纤 | 2000 | 4 |
+| 200GBase-LR4 | 50G/通道,1310nm 4λ LWDM,1对单模光纤 | 10000 | 6.3 |
+| 400GBase-SR16 | 25G/通道,850nm并行,16对多模光纤 | 70/100/100(OM3/4/5) | 1.8/1.9/1.9 |
+| 400GBase-DR4 | 100G/通道,1310nm并行,4对单模光纤 | 500 | 3 |
+| 400GBase-FR8 | 50G/通道,1310nm 8λ LWDM,1对单模光纤 | 2000 | 4 |
+| 400GBase-LR8 | 50G/通道,1310nm 8λ LWDM,1对单模光纤 | 10000 | 6.3 |
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+++ b/docs/general/第一章 走进综合布线测试/1.3影响铜缆传输质量的因素.md
@@ -0,0 +1,132 @@
+# 1.3影响铜缆传输质量的因素
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》3.3.1 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+### **影响双绞线传输质量的因素**
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+超5类和6类双绞线由于生产成本低和施工便利的优势,应用广泛,但双绞线也存在着一些明显的不足和缺陷。
+
+### **双绞线本身的问题**
+
+突出表现在以下几个方面。
+
+
+
+ 图3.50 水晶头处开绞后原有的平衡特性被破坏
+
+
+1. **抗干扰能力弱**
+
+虽然通过线对双绞的方式可以抵消部分干扰,且通过密集的绞率和错开分布可以获得更好的抗干扰效果,但是双绞线制造厂商采用了彼此不同的布线设计,质量稳定性差别很大。另外,在双绞线连接处的水晶头和模块(插座)等,开绞后必然会破坏双绞线的平衡特性,如图3.50所示。
+
+2. **阻抗一致性差**
+
+在千兆网络中,双绞线是全双工模式,这要求线缆具备更加稳定的阻抗,并减少阻抗突变及突变范围。而生产工艺决定了阻抗不可避免会有所偏差,加上设计理念和生产工艺不同,导致双绞线插头和插座进行对接时有匹配兼容性问题。回波损耗作为阻抗测试的相关参数,其测试结果也将随着阻抗不连续而发生变化。表3.12列出了双绞线阻抗变化的几种原因。
+
+
+
+ 图3.12 双绞线阻抗改变的原因
+
+
+
+
+ 图3.51 双绞线阻抗计算器
+
+
+平衡双绞线要求阻抗为100Ω,其计算公式为:
+
+可使用如图3.51所示的双绞线阻抗计算器进行估值计算,例如,当芯径*D*=0.57mil(1mil=0.025mm),两个线芯的中心距离*S*=1.07mil,介电常数为2.5时,阻抗为100Ω,说明此时双绞线设计是符合平衡性要求的,回波损耗稳定,线缆几乎无反射信号。
+
+3. **接头匹配性差**
+
+除了在双绞线中通过控制芯径和线芯间距离来保证阻抗一致性,在水晶头和模块设计中也引入了阻抗补偿匹配的概念。图3.52(a)水晶头处开绞距离越靠近顶部铜片,其阻抗变异越小。图3.52(b)水晶头正视图时,间隔线芯从同一平面到上下相互错开或微距错开,都是为了保持阻抗稳定的设计。
+
+
+
+
+图3.52(a) 接头匹配性
+
+
+ 图3.52(b) 接头匹配性
+
+
+
+
+
+
+而模块设计中,由于压接时将开绞线对,必然会破坏阻抗连续性,将双绞线分开,故在模块中引入补偿电路。如图3.53所示为模块中的补偿设计,有梳状走线或蛇形走线,其目的是补偿线对间的阻抗失衡,对于CAT6a以上模块还会采用多层PCB(印制电路板)进行层与层补偿。
+
+
+
+ 
+
+图3.53 模块中的补偿设计
+
+双绞线和组件不同级别如CAT5、CAT5e和CAT6等互相之间存在兼容性问题,例如,CAT6线缆连接CAT5e的模块和水晶头,有可能会出现不匹配问题,导致性能下降。其根本原因就是补偿失配,如模块和水晶头补偿不足或过度补偿。
+
+4. **信号损耗相对大**
+
+双绞线以铜为主要介质,相对光而言,信号容易衰减,不适合长距离传输。线缆传输信号时有以下几种损耗。
+
+① 电阻性损耗:由线缆本身电阻引起的损耗,一般只有在信号速率比较低或双绞线距离超长时,才需要考虑这个因素。
+
+② 趋肤效应损耗:信号衰减根据频率平方根的函数增大。达到一定频率时,这种效应变为主要的衰减形式,是双绞线传输损耗的主要来源。
+
+③ 介电损耗:中低频时,几乎没有影响。介电损耗随频率线性增大。当数据传输速率达到1Gb/s以上时,介电损耗开始成为主要衰减来源。由于介电损耗与数据传输速率和线缆长度成正比,因此,一旦发生介电损耗,情况将迅速变糟。这个特性决定了线缆传输速率的上限。
+
+④ 温度效应:温度对于信号衰减的影响及作用要远远大于其他环境因素。
+
+### **安装工艺**
+
+1. 施工不规范:在实际施工安装或在网络维护过程中,不按照布线系统的要求规范进行线缆施工和安装。例如,制作模块时,线缆开绞距离过大;线缆整理时,将动力电缆和信号线缆捆扎在一起;更换跳线时,使用未知性能级别的线缆替换等。
+
+2. 设计安装:设计增加新的信息点时没有进行设计,布线比较随意。规划时没有考虑全面,导致布线不合理等。
+
+### **工作环境**
+
+在网络运行中,电磁噪声、温湿度、粉尘、气体或液体侵蚀和虫鼠害等会造成外部干扰。一般可通过TCL和ELTCTL参数测试(见3.4.1节参数定义)评估线缆抗外部干扰的能力。
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@@ -0,0 +1,25 @@
+# 1.4影响光纤传输质量的因素
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》3.3.2 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+
+### **影响光纤传输质量的因素**
+
+光纤传输可以避免铜介质材料传输时的巨大信号衰减,在传输距离上有了质的飞跃。同时在传输容量上更具有铜缆不可比拟的优势。因为光纤的基本成分是石英材料,只传导光,不传导电,所以不受电磁场的干扰。因此在光纤测试和故障诊断时,测试项目和内容要大大减少。目前的现场网络光纤测试主要考虑光功率的衰减及光纤的匹配连通性问题。
+
+综合来看,影响光纤传输的因素分内因和外因,内因主要来自损耗、色散和光纤的非线性效应;外因主要来自施工时的连接、熔接和光纤不当弯曲等。
+
+导致光纤损耗的主要原因见表3.13。
+
+**表3.13 导致光纤损耗的主要原因**
+
+| 原因 | 描 述| |
+|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| 内因 | 损耗 | 本征吸收:光纤石英材料固有的吸收损耗,包括红外吸收和紫外吸收; 杂质吸收:光纤内杂质吸收; 不均匀:光纤材料折射率不均匀造成的损耗; 散射:小于光波长的微粒对入射光的散射 |
+| | 色散 | 模间色散:存在于多模光纤中。每种模式到达光纤终端的时间先后不同,造成了脉冲的展宽; 材料色散:不同的波长会导致折射率不相同,传输速率不同就会引起脉冲展宽; 波导色散(又称结构色散):横截面积尺寸起主要作用,少部分高频率的光线进入包层,在包层中传输,而包层的折射率低、传播速度快; 偏振模色散(又称光的双折射):单模光纤存在不圆度、微弯力和应力,造成相互垂直的*x*轴方向和*y*轴方向折射率不同 |
+| | 光纤非线性效应 | 受激散射:包括受激拉曼散射和受激布里渊散射; 折射率扰动:包括自相位调制、交叉相位调制和四波混频 |
+| 外因 | 弯曲 | 光纤弯曲时,部分光纤内的光会因散射而造成损耗 |
+| | 挤压 | 光纤受到挤压时,产生微小弯曲而造成损耗 |
+| | 对接不良 | 光纤对接时产生损耗,例如,不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8mm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接芯径不匹配及熔接质量差等 |
+| | 端面问题 | 端面受到污染引起损耗 |
+| | 人为衰减 | 在实际的工作中,有时需要人为进行光纤衰减 |
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--- /dev/null
+++ b/docs/general/第三章 综合布线系统故障诊断/3.1铜缆介质故障诊断.md
@@ -0,0 +1,253 @@
+# 3.1铜缆介质故障诊断
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》3.4.2 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+
+### **双绞线介质故障诊断**
+
+双绞线故障类型众多,图3.92是Fluke DSX2-8000线缆认证分析仪和测试结果,表3.23中列出了常见的双绞线故障。通常,测试工具会给出相应的故障排除提示,帮助快速查明故障原因。以下给出一些典型故障案例,采用的测试工具均为Fluke DSX2-8000。
+
+
+
+
+ 图3.92(a) Fluke DSX2-8000线缆认证分析仪
+
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+
+ 图3.92(b) 测试结果
+
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+
+
+
+表3.23 常见的双绞线故障
+
+| 测 试 项 目 | 测 试 结 果 | 可 能 原 因 |
+|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| 连接图 | 开路 | 线路在连接处因外力而折断 线缆敷设到错误的连接点 导线没有正确压入模块,在信息模块内未形成接触 连接器不良 导线被切断或损坏 导线在信息模块或水晶头中被连接到错误的引脚上 特定应用的线缆(以太网仅使用了线对1-2和线对3-6) |
+| | 短路 | 错误的连接器端接 连接器损坏 在连接处有导体材料粘在引脚之间构成了回路 线缆损坏 特定应用的线缆(工厂自动化) |
+| | 反接 | 线对接反,无法形成回路 |
+| | 跨接 | 线路在连接器处或模块中被连接到错误的引脚上 两端混用了T568A和T568B模式 使用了交叉线(线对1-2和线对3-6交叉) |
+| | 串绕 | 使用了错误的线对,如绿色线对接到线对3-4上 |
+| | 屏蔽层不连续 | 屏蔽层在某处不连续,有破损,不一定断开 |
+| 长度 | 长度超出限制 | 线缆过长 错误地设置了NVP值① |
+| | 报告的长度短于 已知的长度 | 线缆中存在断线 |
+| | 一个或多个 线对非常短 | 线缆损坏 连接有问题 |
+| 传输延时和传输延时偏离 | 超过限制 | 线缆太长(传输延时过大) 线缆不同的线对使用了不同的绝缘材料和绞率(延时差) |
+| 衰减 | 超过限制 | 线缆太长 线缆绞对不合标准或跳线质量差 高阻抗连接 错误的线缆类型 对被测链路选择了错误的自动测试标准 |
+| 近端串音和近端串音功率和 | 通过或失败 | 连接点对绞不好 插头和插座匹配不良(6类线/E级链路需要保证元器件的一致性) 错误的链路适配器(在6类链路中使用了5类适配器) 跳线质量差 连接器损坏 线缆质量差 串绕线 耦合器使用不当 尼龙扎带绑扎过紧,导致过大的线对间压力 测试现场存在过量的电磁噪声干扰源 |
+| | 未预期的通过 | NEXT曲线显示低频“失败”但总结果仍通过(根据4dB原则,对于NEXT的结果,当插入损耗小于4dB时,并不判定“失败”)
+| 回波损耗 | 通过或失败 | 跳线阻抗不是100W 制作跳线时操作错误,改变了阻抗值 安装操作失误(未对绞或线缆打结) 多余的线缆被紧塞在电信插座盒中 连接器质量差 线缆阻抗不一致 线缆阻抗不是100W,使用了120W的线缆 跳线与水平线缆的接头处阻抗不匹配 插头和插座匹配不良 选择了不合适的自动测试标准 链路适配器存在缺陷 |
+| | 未预期的通过 | 选择了错误的自动测试标准(更容易通过RL测试极限) RL低频“失败”但整体结果仍通过(根据3dB原则,当链路的插入损耗小于3dB时,总的测试结果不会判为“失败”) |
+| ACR-F 和 PS ACR-F | 通过或失败 | 由NEXT故障引起 存在成盘的且卷绕过紧的线缆 |
+| 屏蔽层 | 通过或失败 | 屏蔽包裹结构不稳定,造成屏蔽不连续,高频时形同断开 |
+| TCL | 通过或失败 | 线对抗外部干扰能力不足 |
+| ELTCTL | 通过或失败 | 线对抗外部干扰能力不足 |
+| 线对电阻不平衡性 | 通过或失败 | 线对两芯线电阻偏差大 |
+| P2P电阻不平衡性 | 通过或失败 | 线对和另一个线对的并联电阻偏差大 |
+| 环路电阻 | 通过或失败 | 线缆长度超长 触点氧化导致连接质量不好 边缘残留的导体导致连接质量不好 导线芯径过细 错误的跳线类型 |
+
+① 标准定义线路的长度为最短线对的长度。每个线对的NVP值都有所不同,因此每个线对可能报告为不同的长度。这可能会导致一条线路4个线对中的3个线对长度超过极限,而链路却通过了测试(4个线对的长度分别为101m、99m、103m和102m)。
+
+
+
+### **典型故障1:双绞线的连通性故障**
+
+双绞线故障中,最常见的就是连通性问题。
+
+采用Fluke DSX2-8000进行连通性测试,结果如图3.93所示。
+
+
+
+
+ (a)开路 (b)交叉 (c)短路 (d)屏蔽层不连续
+ 图3.93 连通性测试结果
+
+
+
+
+
+
+ (e)正常
+
+
+
+ (f)跨接
+
+
+
+ (g)串绕
+
+
+图3.93 连通性测试结果(续)
+
+
+### **典型故障2:线缆超长引起的故障**
+
+在综合布线系统标准中规定,通道链路的最大长度在100m以内。采用Fluke DSX2-8000进行长度测试,结果如图3.94所示,本例为长度合格线缆。
+
+
+
+ 图3.94 长度测试结果
+
+
+
+在实际网络中往往由于各种原因需要突破100m的长度限制。正确的做法是,通过中继方式进行连接,例如,在其中串接一个设备(如交换机)。如果距离比较长,则考虑加入光电收发器,进行长距离的连接,如图3.95所示。
+
+
+
+ 图3.95 利用光电收发器进行长距离连接
+
+
+
+当然,在实际网络运行中,长度超长并不意味着网络不能工作,但考虑到交换机或网卡的老化会增加衰减,因此对超长的双绞线建议进行整改。如果一定要使用,则应加以标记。
+
+### **典型故障3:安装工艺引起的故障**
+
+双绞线布线系统模块化程度越来越高,在很多情况下可以实现免工具安装。即便如此,还是存在诸多安装工艺上的问题。例如,制作双绞线模块时开绞距离过长,制作PVC管时没有达到最小半径要求,理线时捆扎过紧,布线时大力拉拽线缆和垂直出管(弯角)造成的线缆损伤,以及穿管占空比超过50%等,这些都容易造成双绞线性能类故障,测试结果是近端串音过大或回波损耗大,在高速传输时会出现丢包或误码现象。
+
+借助测试设备可以将安装工艺质量进行量化,以数据的方式直观地体现整个链路的情况。
+
+采用Fluke DSX2-8000的HDTDX(高精度时域串音)分析功能,结果如图3.96所示,可以清楚地看到,在接头处有非常大的反射事件,代表此处的干扰无法被抵消,其原因就是开绞距离过长,导致近端串音过大。
+
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+ 图3.96a 开绞距离过长引入近端串音超标
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+ 图3.96b 开绞距离过长引入近端串音超标
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+如图3.97所示,HDTDX分析显示配线架处有反射事件,表示回波损耗测试失败。引起故障的原因是在线缆末端接了一段线,这对于低速网络没有太大影响,但在高速传输数据时,会造成很大影响。
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+ 图3.97 HDTDX分析显示配线架处有反射事件
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+### **典型故障4:元器件质量引起的故障**
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+元器件质量也是导致物理层性能下降的一大原因,由于采用不同厂商的元器件,彼此之间的兼容性常常成为引起故障的原因。
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+一根线缆的线序、长度和衰减等均通过了测试,但整条链路测试结果可能还是不合格,如图3.98所示,沿着线缆存在很多串音超标的情况,此时即便配合高质量的连接器件,还是无法通过测试。
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+ 图3.98 HDTDX分析判断整条链路不合格
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+线缆生产工艺对双绞线影响很大,如图3.99所示为采用黏合技术的双绞线和没有采用黏合技术的双绞线在回波损耗参数性能上的差异。
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+ 图3.99a 回波损耗参数性能对比
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+ 图3.99b 回波损耗参数性能对比
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+### **典型故障5:外界因素引起的故障**
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+数据中心大量使用超过500MHz的带宽来传输10GBase-T信号。日常生活中的射频频率范围为87~108MHz,电视信号范围为160~860MHz,这些都与10GBase-T信号处于相同的频率范围,因此可能使其受到的干扰较大,如图3.100所示。必要时应选用屏蔽系统进行干扰屏蔽。
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+图3.100 线缆受到的外界电磁干扰
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+此外,还需要考虑其他的特殊情况,如防水和高温、低温等。例如,线缆受到水浸泡后会导致性能下降,可能无法通过测试。如图3.101所示,线缆受到浸泡后,回波损耗(Return Loss)参数被劣化,显示0~10m范围内回波损耗异常。
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+图3.101 回波损耗异常
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+###  **典型故障6:模块压接不良引起的线缆故障**
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+在下面的案例中,用福禄克网络公司的DSX系列线缆分析仪的测试结果加以详细分析。
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+网络管理人员经常遇到这样的问题,用户反映网络质量不稳定,有时根本上不了网,这时需要进行可用性测试。将DSX系列线缆分析仪接入用户网络端口,执行自动测试功能后,在屏幕上显示的结果如图3.107(a)所示。
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+(a) (b) (c)
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+图3.107 DSX系列线缆分析仪测试结果
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+根据图3.107(a)的显示结果,判断是NEXT和PS NEXT参数测试失败。一般这两个参数都测试失败,则通过NEXT参数进行分析,其当前余量为-3.7dB,初步判定数据传输速率不稳定与NEXT有关。具体分析过程如下。
+
+① 查找是哪些线对导致NEXT测试失败:进入NEXT测试细节显示页面,如图3.107(b)所示。结果显示,有一组NEXT值最差,是线对1-2和线对3-6,如图3.107(c)所示。
+
+② 查看故障线对曲线:查看故障线对的HDTDX分析曲线,如图3.108所示。
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+(a) (b)
+
+图3.108 故障线对的HDTDX分析曲线
+
+③ 曲线分析:图3.108是基于长度的串音视图,选择了线对1-2和线对3-6。从图3.108(b)可以看出,0m处有53.05%的串音,远高于后面线缆的串音。从而可以判断,线缆NEXT测试失败的主要原因是0m处的NEXT不合格。由于测试标准是永久链路,因此可能是模块压接的问题。
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+++ b/docs/general/第三章 综合布线系统故障诊断/3.2光纤介质故障诊断.md
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+# 3.2光纤介质故障诊断
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》3.4.2 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+
+### 光纤介质故障诊断
+
+### 典型故障1:光纤连通性故障
+
+局域网中光纤通过收发器进行数据传输,当发生光纤链路断开、连接器故障、熔接故障或损耗过大时,光纤通信就会中断。
+
+测试光纤是否连通最简单的方法是,在光纤起始端接可视红光,然后在光纤末端查看是否有红光出现,如果出现红光,则可判定光纤连通。但这种测试方法的局限性较大,无法确定具体光纤断开的位置,一般用于工程安装或故障排查,不用于验收测试。
+
+### 典型故障2:损耗引起的故障
+
+光传输中最主要的故障是光纤损耗,损耗包括光纤本身损耗、连接器损耗及熔接损耗,其中,最为普遍的是连接器损耗。
+
+光纤端面极易受到污染,可以借助光纤放大镜查看连接器处的端面,在进行连接以及出现故障时,需要对端面进行清洁。几种典型的光纤端面情况如图3.102所示。
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+
+图3.102 几种典型的光纤端面情况
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+图3.103 连接器造成的耦合损耗
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+光纤连接器的实际作用是对位固定,但在实际网络中实现完美的对位并不容易,经常容易出现耦合不佳的情况,如图3.103所示。耦合损耗增大会造成连接器损耗超标。
+
+除了连接器,光纤本身的损耗也可能超过标准。不同的传输模块对应不同的传输距离。如果采用10GBase-LR模块,单模光纤建议最长距离在10km以内,包含所有连接器和熔接等的整体损耗不能大于6.3dB,当然这是指端到端光纤的损耗。
+
+此外,在实际光纤传输系统中,还需要关注光纤熔接质量。熔接质量对整条光纤链路损耗的影响很大,采用OTDR测试可以测试熔接质量。典型的OTDR事件如图3.104所示。
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+图3.104 典型的OTDR事件
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+### 典型故障3:收发器饱和引起的故障
+
+光电收发器分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。由于光纤模式不同,其对应的光电收发器所能传输的距离也不一样。多模收发器的传输距离一般为2~5km,单模收发器的传输距离可以是20~120km,甚至更远。根据传输距离不同,光纤收发器的发射功率、接收灵敏度和使用波长也会不同。5km传输距离的光纤收发器发射功率一般为20~14dB,接收灵敏度为30dB,采用1310nm波长。120km传输距离的光纤收发器发射功率多为3~0dB,接收灵敏度小于36dB,采用1550nm波长。
+
+如果两个收发器的光距离非常近,光纤本身较小的损耗会导致收发器进入饱和状态,形成误码,严重的会烧坏收发器。在这种情况下,需要加入光衰减器以增大衰减,使光通信链路处于理想的工作状态。
+
+### 典型故障4:异常事件导致的故障
+
+借助于OTDR测试工具进行光纤测试可以得到总的损耗值,但评估整条光纤链路的质量还要借助于不同事件点的结果判定。
+
+连接器在光纤链路中会引起损耗,也会发生反射。如果连接器反射比较严重,会引起幻象干扰,导致光纤传输中出现不可预料的误码或丢包。如图3.105所示的损耗测试结果中,上方是接头良好的连接器,下方是接头不良的连接器。可以看到,接头不良的连接器在0m处形成了较大的峰值展宽,造成更大的衰减盲区,同样在整个反向散射曲线上也增加了噪声,在末端也形成了非常大的峰值展宽,这在实际光链路中容易产生误码。
+
+
+
+图3.105 损耗测试结果
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+++ b/docs/general/第三章 综合布线系统故障诊断/3.3数据中心布线系统的测试.md
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+# 3.3数据中心布线系统的测试
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》 3.4.3 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+
+### 数据中心布线系统的测试
+
+数据中心的典型标准是北美的ANSI/TIA-942。2012年4月,美国通信工业协会工程师委员会TR-42通过了ANSI/TIA-942-A数据中心基础设施再版标准。与第一版标准相比,新版标准引入了CAT6a线缆,水平布线不能采用CAT3线缆和CAT5e线缆,它们只能作为垂直布线子系统、语音模拟线缆和WAN环路的应用;水平布线子系统介质的最低要求为CAT6线缆,推荐使用CAT6a或更高级别的线缆;同时,不再支持OM1和OM2光纤的使用,要求最低为OM3光纤,推荐使用OM4光纤。这些都使得传统用于智能楼宇布线系统的测试方法无法完全满足数据中心布线系统测试的需要,从而需要将数据中心布线系统的测试与综合布线系统的测试区分开来。
+
+在施工设计中,可以参照ANSI/TIA-942或GB 50174-2017,而在测试时也可以参照这些标准;在测试评估时,还可以参照各类技术白皮书,如2010年10月发布的《数据中心布线系统工程应用技术白皮书》等;在现场测试维护时,可以按照白皮书的要求系统性地进行评估。
+
+数据中心布线系统应用场景多为大型服务器环境及数据大量集中架构,数据传输速率非常高,设备更新周期又非常频繁,因此对布线系统的产品要求与水平布线等常规系统有很大不同。数据中心基本采用万兆网络架构,链路结构中短链路多、长跳线多、连接模块多、跳接点多等因素导致了测试对象和测试方法的变化。
+
+### 测试方法
+
+#### 1. 双绞线链路测试
+
+- 在数据中心布线系统的测试中,除了原有综合布线系统中的测试内容,还需要引入以下测试内容。
+
+- 跳线测试。数据中心会引入大量跳线,包括长跳线,需要对跳线本身进行测试,以保证其适应高速率应用。
+
+- 外部串音测试。考虑到外部串音测试的时间长、工作量极大,一般在重要链路中进行测试或抽测。
+
+#### 2. 光纤链路测试
+
+- 数据中心中光纤链路通常较短,而短链路多模光纤允许的损耗余量很小,为了保证测试的准确性,测试时需要做到以下三点。
+
+- 测试方法:选用“一跳线法”。
+
+- 测试类型:一级测试(必须)或二级测试(用户选定)。
+
+- 测试标准:ISO或TIA定义的链路型测试标准,IEEE定义的应用型测试标准。
+
+千兆和万兆以太网的光模块较多采用VCSEL光源,而在一级测试中,多模光纤一般采用LED光源,测试得到的损耗值会存在一定误差。为了精确地测试损耗,测试时需要使用带VCSEL光源模块和支持环通量(EF)测试的设备,以减小误差。
+
+### 测试分类
+
+以测试环境来看,主要可分为以下4种。
+
+- 选型测试:指设计选型阶段为确定选用哪家供应商的产品而进行的样品预测试。其目的是根据设计的要求较好地实现价格、品牌、服务等方面的平衡。
+
+- 进场测试:指准备安装施工前,货物采购进场时的质量检验(验货)测试。其目的是发现产品在生产、存储和运输过程中出现的问题,避免出现假冒伪劣产品。
+
+- 随工测试:指一边施工一边安排的测试,测试内容比较简单(如连通性、线序、串绕线识别等)。
+
+- 验收测试:指按照常用规范进行工程验收测试。
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+++ b/docs/general/第三章 综合布线系统故障诊断/3.4日常维护中的物理层测试.md
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+# 3.4日常维护中的物理层测试
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》 3.4.4 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+
+### 日常维护中的物理层测试
+
+在日常维护中,物理层的测试重点和验收测试评估更偏重以下三项基本要求。
+
+- 可用性:发生故障时可以定位故障原因。
+
+- 可靠性:通过测试数据来准确判定系统或链路的级别,以决定用于何种场合。
+
+- 稳定性:了解物理层的稳定程度,是否容易受干扰而引起变化,导致性能变差。
+
+
+
+ 图3.106 NEXT参数的三种合格判定阈值曲线
+
+
+
+
+双绞线的验收测试时对可靠性和稳定性要求非常严格,必须达到相关元器件的设计标准,如果工程用材为6类介质,那么在验收时也需要达到6类规范的要求。而在实际运行中,使用环境千差万别,往往不一定能达到设计的要求,尤其是随着使用时间的增加,布线系统出现问题的概率也会随之增大。因此,对于日常维护中的这类情形,在测试时将会以应用标准进行测试,虽然测试方法并无区别,但判定测试结果时引用的标准显然要低于元器件标准。
+
+双绞线的测试标准分为元器件测试标准、链路测试标准和应用测试标准,对同一条链路判断标准差距较大。NEXT参数的三种合格判定阈值曲线如图3.106所示,可以看出,元器件测试标准要求最高,应用测试标准要求最低。
+
+网络使用中,物理传输介质比较容易出现问题,可用性测试的主要目的是定位故障原因和故障点。
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index 00000000..eed3b433
--- /dev/null
+++ b/docs/general/第二章 综合布线测试标准和参数/2.1铜缆测试标准和参数.md
@@ -0,0 +1,464 @@
+# 2.1铜缆测试标准和参数
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》3.4.1 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
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+
+### **双绞线测试标准和参数**
+
+业界对双绞线已经有相当完善的测试体系,测试标准从20世纪90年代至今已经非常完善。国际主要认可的测试标准是北美TIA组织标准和国际ISO组织标准。我国主要采用在两大标准组织标准EIA/TIA 568和ISO/IEC 11801基础上发展而来的国家标准(目前使用《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016)。
+
+双绞线测试定义了两种模型,根据GB/T 50312-2016,包括永久链路(Permanent Link)和通道链路(Channel Link)测试模型,分别如图3.54和图3.55所示。
+
+永久链路和通道链路测试模型的区别在于测试服务对象不同。永久链路测试模型适合工程建设项目验收时使用,通道链路测试模型适合综合布线已建成并投入使用后使用;永久链路测试中需要扣除测试跳线的影响,而通道链路测试中会将用户跳线视为测试的一部分链路。双绞线测试参数及针对的故障见表3.19。
+
+
+ 图3.54 永久链路测试模型
+
+
+
+
+ 图3.55 通道链路测试模型
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+
+
+表3.19 双绞线测试参数及针对的故障
+
+| 序号 | 参 数 | 测 试 描 述 | 针对的故障 |
+|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
+| 1 | 连接图 | 8根线的线序 | 通断问题 |
+| 2 | 长度 | 线缆两端中的一端发送,另一端接收,只测试一端 | 通断问题 |
+| 3 | 衰减 | 线缆两端中的一端发送,另一端接收,只测试一端 | 性能问题 |
+| 4 | 近端串音(NEXT) | 两线对间,线缆两端均需测试,结果分NEXT(本地)和NEXT(远端) | 性能问题 |
+| 5 | 近端串音功率和(PS NEXT) | 多线对间,线缆两端均需测试,结果分PS NEXT(本地)和PS NEXT(远端) | 性能问题 |
+| 6 | 回波损耗(RL) | 单线对的阻抗连续性情况 | 性能问题 |
+| 7 | 传播延时 | 以ns来计 | 性能问题 |
+| 8 | 传播延时偏差 | 线对之间的延时差,以ns来计 | 性能问题 |
+| 9 | 衰减近端串音比(ACR-N) | 两线对间,线缆两端均需测试,结果分ACR-N(本地)和ACR- N(远端) | 性能问题 |
+| 10 | 衰减远端串音比(ACR-F) | 两线对间,线缆两端均需测试,结果分ACR-F(本地)和ACR-F(远端) | 性能问题 |
+| 11 | 衰减近端串音比功率和 (PS ACR-N) | 多线对间,线缆两端均需测试 | |
+| 12 | 衰减远端串音比功率和 (PS ACR-F) | 多线对间,线缆两端均需测试 | 性能问题 |
+| 13 | 直流环路电阻 | 线对电阻 | 性能问题 |
+| 14 | 电阻不平衡 | 平衡性传输参数,包括线对电阻不平衡性和P2P电阻不平衡性 | 性能问题 |
+| 15 | 传输不平衡TCL和ELTCTL | 平衡性传输参数,用于测试抗外部干扰性能 | 性能问题 |
+| 16 | 外部近端串音功率和(PS ANEXT)及外部衰减远端串音比功率和(PS AACR-F) | 多根线缆间的外部PS ANEXT和外部PS AACR-F | 性能问题 |
+
+### **双绞线测试参数说明**
+
+### **1.连接图**
+
+连接图(Wire Map)是指线缆两端的接线方式是否匹配。接线有T568A和T568B两种模式,接线错误将造成网络通信不正常。网线有固定的色标,正确的接线方法如图3.56所示。
+
+
+
+
+ 图3.56 T568A的接线
+
+
+
+ 图3.56 T568B的接线
+
+
+
+
+T568A和T568B规定引脚1和引脚2是一对绞线,百兆网中负责网络数据发送,引脚3和引脚6是一对绞线,百兆网中负责网络数据接收,引脚4和引脚5是一对绞线,引脚7和引脚8是一对绞线。典型的接线问题如下。
+
+① 开路:线路中有断开现象,一般主要原因是水晶头处线缆接触不良,可以用线缆测试设备进行故障点定位。
+
+② 短路:线路中有一根或多根线的金属内芯互相接触,导致短路。
+
+
+
+ 图3.57 跨接/错对
+
+
+
+③ 错对和跨接:在布线过程中,两端的接线不同,一端是T568A,另一端是T568B,如图3.57所示。
+
+④ 反接:一对线两端的正、负极连接错误,一般规定奇数线号为正电极,偶数线号为负电极。例如,T568B模式中引脚1的橙白线为第一线对的正极,引脚2的橙线为负极,这样可以形成直流环路。
+
+⑤ 串绕:没有严格遵守接线标准是接线中常见的问题。如果把引脚3和引脚4打成同一线对,会造成较大的信号泄漏,产生近端串音,这会导致上网困难或间接性中断,在速率为100Mb/s以上的网络中尤其明显。
+
+### **2.长度**
+
+测试线缆时,各个测试模型所规定的长度(Length)不一样,但基本上遵循了以太网的访问机制CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测),以下为各个标准所规定长度的情况:
+
+永久链路:长度极限为90m,包括两端的信息模块。
+
+通道链路:长度极限为100m,包括两端的测试跳线、链路中的转接和信息模块。
+
+ :::tip[小贴士]
+ 我们所说的长度是线缆线对的长度,并不是线缆表皮的长度,因为一般来说线对的长度要比表皮的长度长,并且4个线对的线缆长度可能不一样,这是由于每个线对的绞率不同。 要精确的计算线缆的长度,就要有准确的NVP(额定数据传输速率)值,通过一系列的计算,算出精确的长度。 NVP=信号在线缆中传输的速率/信号在真空中传输的速率×100% NVP值一般为69%,此值可以咨询生产厂商。
+:::
+### **3.衰减/插入损耗**
+
+衰减/插入损耗定义为链路传输所造成的信号损耗(以dB表示),如图3.58所示,一般造成衰减的原因有:线缆材料的电气特性和结构不同、不恰当的端接、阻抗不匹配形成的反射。如果衰减过大,它会造成线缆链路传输数据不可靠。
+
+
+
+ 图3.58 衰减
+
+
+
+### **4.近端串音**
+
+串音是指同一线缆的一个线对中的信号在传输时耦合进入其他线对的能量。一个发送信号线对泄漏出来的能量被认为是这根线缆的内部噪声,它会干扰其他线对中的信号传输。
+
+串音分为近端串音(Near End Crosstalk,NEXT)和远端串音(Far End Crosstalk,FEXT)两种,也称为近端串扰和远端串扰。
+
+近端串音是指处于线缆一侧的某发送线对中的信号对同侧的其他相邻(接收)线对通过电磁感应所造成的信号耦合,如图3.59所示。
+
+
+
+ 图3.59 近端串音
+
+
+
+在仪表测试设置中,近端串音是用近端串音损失大小来度量的,原为负值,但一般取其绝对值,故近端串音的dB值越高越好。高的近端串音值意味着只有很少的能量从发送信号线对耦合到同一线缆的其他线对中,也就是耦合过来的信号小;低的近端串音值意味着有较多的能量从发送信号的线对耦合到同一线缆的其他线对中,也就是耦合过来的信号大。
+
+近端串音并不表示在近端点所产生的串音,它只表示在近端所测量到的值,测量值会随线缆的长度不同而变化,线缆越长,远处返回的近端串音越小,所以近端串音损耗应分别从链路的两端进行测量。现在的测试仪都能在一端同时测量两端的近端串音。
+
+
+
+ 图3.60 近端串音是频率的函数
+
+
+
+近端串音与线缆类别、端接工艺和频率有关,双绞线的两根线绞合在一起后,因为相位相差180°而能够抵消相互间的信号干扰,绞距越小抵消效果越好,也就越能支持较高的数据传输速率。在端接施工时,为减少串音,打开绞接的长度建议不能超过13mm。
+
+近端串音类似于噪声干扰,足够大时会破坏正常传输的信号,会被错误地识别为正常信号,造成站点间歇地锁死,网络的连接完全失败。
+
+近端串音也是频率的函数,如图3.60所示。
+
+### **5.近端串音功率和**
+
+近端串音功率和(PS NEXT)是所有其他绕对对一对线的近端串音的功率之和。其故障原因和定位同NEXT参数相似,如图3.61所示。
+
+### **6.回波损耗**
+
+网络中,当一对线负责发送数据时,在传输过程中遇到阻抗不匹配的情况则会引起信号的反射或回波,产生回波损耗(Return Loss),如图3.62所示,即整条链路有阻抗异常点。在一般情况下,UTP的链路特性阻抗为100Ω,在标准里可以有15%(超5类)或±5%(6类)的浮动,如果超出范围就是阻抗不匹配。信号反射的强弱视阻抗与标准的差值有关,典型例子,如断开,就是阻抗无穷大,导致信号100%被反射。由于是全双工通信,整条链路既负责发送信号也负责接收信号,遇到反射的信号再与正常的信号叠加后就会造成信号的不正常。合格的回波损耗值对于线对全双工机制的网络来说,尤其重要。
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+ 图3.61 近端串音功率和
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+ 图3.62 回波损耗
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+### **7.传播延时**
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+传播延时(Propagation Delay)是指信号在每对链路上传输的时间,单位为ns,一般极限值为555ns。如果传播延时偏大,会造成延迟碰撞增多。
+
+### **8.传播延时偏差**
+
+传播延时偏差(Delay Skew)是指信号在线对上传输时,传播延时最大值和最小值的差值,单位为ns,一般在50ns以内。在千兆网中,可能使用4对线传输,且为全双工,在数据发送时,采用分组传输,即将数据拆分成若干个数据块,按一定顺序分配到4对线上进行传输,而在接收时,又按照反向顺序将数据重新组合,如果延时偏差过大,那么势必造成传输失败。
+
+### **9.衰减近端串音比**
+
+衰减近端串音比(ACR-N)是指衰减与近端串音的比值,单位为dB,其值并不需要另外进行测量,而是衰减和近端串音的计算结果。
+
+类似于信号噪声比,其含义是一个线对感应到的泄漏信号(NEXT)与预期接收的正常的经过衰减的信号(Att)进行比较:
+
+lg(NEXT÷Att)=lgNEXT–lgAtt
+
+最后的值应该是越大越好,其曲线如图3.63所示。
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+
+ 图3.63 ACR-N曲线(中间)
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+### **10.衰减远端串音比**
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+与近端串音类似,信号泄漏到远端形成的干扰称为远端串音(FEXT)。衰减远端串音比(ACR-F,旧称ELFEXT)是相对于衰减的FEXT(FEXT与Att的比值,类似于ACR),如图3.64所示。
+
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+ 图3.64 衰减远端串音比
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+### **11.衰减近端串音比功率和**
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+衰减近端串音比功率和(PS ACR-N)定义为多对线对一对线形成的近端串音功率和与衰减或插入损耗的比值。
+
+### **12.衰减远端串音比功率和**
+
+衰减远端串音比功率和(PS ACR-F,旧称PS ELFEXT),同样反映的是一对线受到其他线对的影响,类似于PS ACR-N,只不过其定义为多对线对一对线形成的远端串音功率和与衰减或插入损耗的比值,如图3.65所示。
+
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+
+ 图3.65 衰减远端串音比功率和
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+### **13.直流环路电阻**
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+直流环路电阻是两根导线电阻的总和,如图3.66所示,为3.72Ω(1.87Ω+1.85Ω)。
+
+### **14.电阻不平衡**
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+电阻不平衡是PoE场景下需要增加的额外测试。直流(DC)电流会导致线缆中的电流不平衡,从而可能导致电源设备(PSE)的网络变压器线圈饱和,因而无法提供PoE功能。
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+ 图3.66 线对1-2间电阻不平衡
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+如图3.66所示示例中,直流电阻是在每根导线上单独测量的。导线1和导线2的电阻差值(电阻不平衡)为0.02Ω(1.87Ω-1.85Ω)。
+
+如图3.67所示示例中,第一步是计算线对1-2的并联电阻,公式为R1×R2/(R1+R2),其中R1是导线1的电阻,R2是同一线对中导线2的电阻。计算得到线对1-2的并联电阻为0.22Ω,线对3-6的并联电阻为0.33Ω,则最终线对1-2与线对3-6之间的直流电阻不平衡测试结果计算为\|0.22Ω-0.33Ω\| = 0.11Ω。这将造成P2P电阻不平衡,如图3.68所示。
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+ 图3.67 P2P电阻不平衡的计算
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+ 图3.68 P2P电阻不平衡(图片来自福禄克DSX2-8000测试结果)
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+### **15.传输不平衡TCL和ELTCTL**
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+以太网传输平衡信号,即传输差模(DM)信号,而干扰噪声一般为共模(CM)信号,如果链路具有良好的平衡性,则可以消除注入线缆的噪声,还可以指示链路发出信号的大小。如图3.69(a)所示,平衡传输的链路可以抵消外部干扰。如果传输链路的平衡性较差,则注入线缆的噪声将成为信号的一部分。链路中的不平衡会导致线对上的输出电压不相等,如图3.69(b)所示。
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+
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+ 图3.69(a) 差模信号在链路中传输
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+
+ 图3.69(b) 差模信号在链路中传输
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+
+这有可能在网络上产生信号错误,从而导致数据链路层信号识别错误,造成重传,降低网络性能。这对于延时敏感型应用的影响很大。在数据中心特别嘈杂并且以ms为单位衡量事务处理时间的情况下,重传信号也会导致网络处理出现延迟。
+
+如图3.70(a)所示,TCL(Transverse Conversion Loss)的测试过程为:将差模(DM)信号注入双绞线,然后测量在同一对双绞线上返回的共模(CM)信号,返回的CM信号越小,TCL测量(平衡性)越好。
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+ 图3.70(a) TCL测试
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+ 图3.70(b) ELTCTL测试
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+
+如图3.70(b)所示,ELTCTL(Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss)的测试过程为:将差模(DM)信号注入双绞线,然后在同一双绞线的链路的远端测量共模(CM)信号。从技术上讲,这就是TCTL。由于链路远端的CM信号测量值取决于长度,因此标准应用了等效原理,即TCTL经过了整段线缆的损耗之后,实际报告的是ELTCTL,其中EL为等效的意思,它比TCTL更有意义。
+
+在远端测得的CM信号越小,则ELTCTL的测量(平衡性)越好。
+
+### **16. 外部近端串音功率和(PS ANEXT)及外部衰减远端串音比功率和(PS AACR-F)**
+
+外部串音(又称外部串扰)是从一条链路到另一条链路的噪声耦合。如图3.71所示,当一根线缆被其他线缆包围时,来自周边其他线缆的噪声会影响其传输数据的能力。
+
+被测外部串音的电缆称为被干扰(受害)线缆,而与之相邻的线缆称为干扰线缆。
+
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+
+ 图3.71 线缆受到外部其他线缆的干扰
+
+
+
+如图3.72所示,两根线间的ANEXT为干扰线缆耦合到被干扰线缆的外部近端串音,AACR-F为相应的外部衰减远端串音比,而多根线叠加后综合作用的这部分外部串音又分为外部近端串音功率和(PS ANEXT)与外部衰减远端串音比功率和(PS AACR-F)。
+
+
+
+ 图3.72 两根线之间的外部串音示意图
+
+
diff --git a/docs/general/第二章 综合布线测试标准和参数/2.2光纤测试标准和参数.md b/docs/general/第二章 综合布线测试标准和参数/2.2光纤测试标准和参数.md
new file mode 100644
index 00000000..bf7c82dd
--- /dev/null
+++ b/docs/general/第二章 综合布线测试标准和参数/2.2光纤测试标准和参数.md
@@ -0,0 +1,533 @@
+# 2.2光纤测试标准和参数
+
+> 本章节内容可参见《网络测试和故障诊断 第二版》3.4.1 潘凯恩 主编 电子工业出版社
+> 图片和内容版权所有,未经授权,请勿转载!
+
+### **光纤测试标准和参数**
+
+光纤测试的GB/T 50312-2016标准中规定,依据不同波长应测试损耗和长度两项参数。在TIA TSB-140标准被纳入EIA/TIA 568标准后,国际上将二级测试作为可选测试,并非强制测试内容。TIA TSB-140标准将光纤测试等级分为一级测试和二级测试两类。
+
+### **一级测试**
+
+一级测试主要用于确保高质量的网络性能和完整性,由三项内容组成:
+① 验证光纤长度;
+② 验证极性;
+③ 测量整个光纤链路的损耗,判断是否小于指定的损耗值。
+
+一级测试结果如图3.73所示,所有三个测试项目都可以借助光纤损耗测试装置(Optical Loss Test Set,OLTS)完成。当然,不是所有的OLTS仪器都有具备测试长度的能力。虽然有时通过光纤护套上标记的数字也可以推断光纤长度,但是实际数字不一定准确。建议在进行一级测试时测量长度,可以避免光纤超长导致损耗测试结果判断无效。
+
+
+
+
+ 图3.73(a) Certifiber Pro
+
+
+
+ 图3.73(b) 一级测试结果(图中测试标准为ANSI/TIA 568.3-D)
+
+
+
+
+所有的光纤布线链路都需要进行一级测试,测试基于链路的长度和光纤类型。通过类型选择计算系数,然后乘以长度,计算出允许的最大损耗值。
+
+根据ANSI/TIA 568.3-D中的定义,光纤损耗由光纤链路、跳线和连接器损耗构成。链路的损耗定义为:
+
+光纤链路损耗(Link Attenuation)=光纤本身损耗(Cable_Attn)+连接器总损耗(Connector\_ Attn)+熔接点总损耗(Splice_Attn)
+
+说明:
+
+光纤本身损耗(dB)=损耗系数(dB/km)´长度(km)。
+
+连接器总损耗(dB)=连接器数量´单个连接器的损耗(dB),其中,单个连接器允许的最大损耗为0.75dB。
+
+熔接点总损耗(dB)=熔接点数量´单个熔接点的损耗,其中,单个熔接点允许的最大损耗为0.3dB。
+
+如果一根长度为200m的多模光纤有两个连接器,工作波长为850nm,依据ANSI/TIA 568.3-D标准,光纤对应的每千米损耗为3dB,单个连接器的损耗为0.75dB,则此光纤的最大允许损耗为2.1dB(3´0.2+2´0.75=2.1dB)。
+
+### **二级测试**
+
+二级测试为一级测试加上OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射计)Trace曲线和事件判断。OTDR测试可以检测插入损耗、连接器反射、熔接点位置、意外损耗事件等,判断安装质量,而这些在OLTS测试中是无法获得的。
+
+二级测试的内容包括:① 验证光纤长度;② 验证极性;③ 损耗;④ OTDR Trace曲线图和事件。
+
+二级测试引入了OTDR轨迹图(或称Trace曲线图),这是一个沿着光纤链路基于长度的光纤事件图,如图3.74所示。借助轨迹图可以区分光纤中连接器、熔接点和弯折信息。OTDR轨迹测试得到的损耗不能完全取代OLTS测试得到的损耗。两种测试虽然都可以获得损耗值,但是,一级测试模拟实际光纤传输模型,通过光源发送,由对端光功率计接收,符合真实网络中的传输模型。OTDR测试采用反射原理,由于每段光纤不同器件反射系数存在差异,测量误差相对较大。二级测试多用于故障判断,一级测试用于验收评估,两种测试可以互为补充。
+
+
+
+
+ 图3.74(a) Optifiber Pro
+
+
+
+ 图3.74(b) OFP screen 1
+
+
+
+ 图3.74(c) OFP screen 2
+
+
+
+
+光纤测试仪进行测试时不仅要考虑损耗,还要考虑模式带宽。万兆网络如10GBase-SR要求OM3光纤总链路损耗在2.6dB以下,而要求OM2光纤总链路损耗在2.3dB以下。高速网络对光纤本身提出了高要求。为了提高速率,需要光纤本身支持更高的模式带宽,尤其是广泛应用于局域网中的多模光纤,不同的模式带宽MBW(OM1、OM2、OM3、OM4和OM5对应不同的模式带宽)对应的链路长度有所不同,对应的最大损耗也是有差异的,见表3.20。换而言之,仅损耗合格不能保证被测链路可以支持万兆网络,还必须有相对应的模式带宽。
+
+表3.20 光纤芯径和模式带宽与长度对应表
+
+| | 光纤芯径/mm | 模式带宽/(MHz/km) | 光纤的最大支持长度/m |
+|-----|-------------|---------------------|----------------------|
+| OM1 | 62.5 | 200(LED) | 33 |
+| OM2 | 50 | 500(LED) | 82 |
+| OM3 | 50 | 2000(VCSEL) | 300 |
+| OM4 | 50 | 4700(VCSEL) | 400 |
+| OM5 | 50 | 4700(VCSEL) | 400 |
+
+注:满注入采用LED光源,有效注入采用VCSEL光源。
+
+在测量光纤时要注意色散问题。很多交换机接口的光源已经从LED光源改为VCSEL光源,就是为了降低色散,避免传输过程中光信号脉冲被过度展宽。为了更真实地评测光纤的性能,对于50mm的光纤,建议测试中也采用VCSEL光源。
+
+:::tip[光纤测试小结①]
+选用正确的测试标准,如元器件标准或应用标准。如果清楚当前网络的应用情况,例如,被测链路是运行1000Base-SX的,那么采用应用标准进行测试;如果不清楚应用情况,那么采用元器件标准进行测试,如ISO和TIA中的相应标准。
+:::
+:::tip[光纤测试小结②]
+ 注意模式带宽。在升级链路时,需要考虑当前使用的光纤是否满足最低模式带宽的要求,测试时也要根据光纤类型,如OM1、OM2、OM3、OM4等,进行测试标准选择。
+ :::
+:::tip[光纤测试小结③]
+ 选用正确的光源。测试时选用的光源最好与网络实际使用的光源一致。
+ :::
+:::tip[光纤测试小结④]
+ 根据测试要求来决定选用哪一级的测试。一级测试适用于光纤损耗的认证测试,二级测试适用于光纤性能评估及故障定位测试。
+:::
+
+
+### **OLTS测试方法**
+
+一级测试需要测试光纤链路(包括光纤、连接器件和熔接点)的损耗值。
+
+光纤组成光缆,光缆分为水平光缆、建筑物主干光缆和建筑群主干光缆。进行光纤测试前,先对测试光纤跳线设定参考值,进行归零以去除跳线的影响。ANSI/TIA-526-14-D标准中规定了多模光纤测试参考值设定方法,ANSI/TIA-526-7标准中规定了单模光纤测试参考值设定方法。
+
+水平光纤链路长度一般在90m以下,所以对不同波长下的损耗几乎没有差别。测试时仅需要测试一个波长(850nm或1300nm),损耗测试值应小于2.0dB(具体参照ANSI/TIA-526-14-D标准中的方法B,又称一跳线法)。在带有CP点的开放式办公布线环境中,损耗值要小于2.75dB;在安装有多用户信息插座的环境中,损耗值应小于2.0dB。
+
+垂直光纤链路应在两个波长上测试至少一个方向的数值。单模垂直链路要测试1310nm和1550nm两个波长,1550nm波长比1310nm波长的弯曲损耗更大(具体参照ANSI/TIA-526-7标准中的方法A.1)。
+
+多模干线链路需要在850nm和1300nm波长上按照ANSI/TIA-526-14-D标准中的方法B进行测试,即一跳线法。
+
+因为主干光纤的长度和熔接点数量不尽相同,所以链路损耗需要进行相关计算。
+
+ANSI/TIA-526标准提供了多种室内光纤测试方法。在ANSI/TIA-526-7标准中给出了单模光纤的三种测试方法,分别是A.1、A.2和A.3,在ANSI/TIA-526-14-D标准中给出了多模光纤的三种测试方法,分别是方法A、B和C。具体见表3.21。
+
+表3.21 光纤测试方法
+
+| 测 试 方 法 | 链路损耗中 包含的连接器 | ANSI/TIA-526-14-D (多模) | ANSI/TIA-526-7 (单模) | ISO/IEC 61280-4-1 (多模) | ISO/IEC 61280-4-2 (单模) |
+|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
+| 一跳线法 | 二连接器 | 方法B | 方法A.1 | 方法2 | 方法A1 |
+| 两跳线法 | 一连接器 | 方法A | 方法A.2 | 方法1 | 方法A2 |
+| 三跳线法 | 无 | 方法C | 方法A.3 | 方法3 | 方法A3 |
+
+#### **一跳线法**(对应多模的方法B和单模的方法A.1)
+
+一跳线法的测试对象是有两端连接器的室内光纤,其参考连接和测试连接分别如图3.75所示。
+
+
+
+ 图3.75 一跳线法的参考连接和测试连接
+
+
+
+这两种方法对室内光纤网络的测试精确度比较高,测试结果包括被测光纤本身的损耗及两端连接器的损耗。从技术角度讲,这个测试结果还包括了额外连接光纤的损耗,但是其长度非常短,损耗可以忽略不计。
+
+#### **两跳线法**(对应多模的方法A和单模的方法A.2)
+
+两跳线法的测试对象是一段长距离光纤加一个连接器,适用于长距离光纤链路的测试。两跳线法的参考连接和测试连接分别如图3.76所示。
+
+
+
+ 图3.76 两跳线法的参考连接和测试连接
+
+
+
+这两种方法一直是电信部门测试长距离光纤链路的方法,它们对室内光纤链路测试的精度不够。因为网络实际工作时有两个连接器,而方法A只包括了一个连接器,所以在测试光功率损耗时打了折扣。但是,这对长距离光纤链路来说不是问题,因为损耗主要来自光纤本身而不是连接器,室内光纤损耗的主要问题是光纤链路两端的连接器。
+
+#### **三跳线法**(对应多模的方法C和单模的方法A.3)
+
+三跳线法的测试对象是长距离主干光纤,采用三段跳线设置参考,中间一段采用非常短的跳线,可以忽略该跳线的损耗,测试时替换该段跳线为被测链路,其参考连接和测试连接分别如图3.77所示。
+
+
+
+ 图3.77 三跳线法的参考连接和测试连接
+
+
+
+### **OTDR测试方法**
+
+二级测试除了一级测试的内容,还会引入OTDR进行测试,OTDR仪器主要用于测试整条光纤链路的损耗情况,并提供基于长度的损耗细节和基于事件的光纤故障原因,可以用于检测、定位和测量光纤链路上任何位置的事件(由于光纤链路中的熔接点、连接器和弯曲等形成的光纤缺陷)。
+
+#### **OTDR测试中涉及的光学现象**
+
+OTDR采用Rayleigh(瑞利)散射和Fresnel(菲涅尔)反射进行光纤测试。当光在传输时遇到光纤本身的缺陷和掺杂成分的变化时,光脉冲会发生Rayleigh散射。一部分光(大约有0.0001%)沿脉冲相反的方向进行散射(Rayleigh逆向散射),如图3.78所示。逆向散射光提供了与长度有关的损耗细节。Rayleigh散射能量的大小与波长的4次方的倒数成正比。
+
+
+
+ 图3.78 Rayleigh逆向散射
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+
+
+在两种不同折射率的传输介质边界处(如连接器、机械接续、断裂或光纤终结处)会发生Fresnel反射。OTDR测试用Fresnel反射可以准确定位光纤不连续点的位置,如图3.79所示。反射大小取决于边界表面的平整度及折射率的差值。由于连接器属于对位连接,本身在连接时存在比较大的折射率差,因此在OTDR追踪图中会显示为非常大的突变。
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+ 图3.79(a) 菲涅尔反射
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+
+ 图3.79(b) Fresnel反射在OTDR测试仪上的显示
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+#### **测试模型**
+
+OTDR测试分三种测试模型,对应不同的补偿光纤参考设置方法。
+
+① 单向测试1,适用于含首个连接器判断结果的测试。发射光纤补偿连接和测试连接分别如图3.80(a)和(b)所示。测试连接图中灰色链路表示已扣除发射补偿光纤,高亮链路为实测部分。
+
+
+
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+ 图3.80(a) 发射光纤补偿连接和测试连接
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+ 图3.80(b) 发射光纤补偿选择
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+ 图3.80 实测链路
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+
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+
+② 单向测试2,适用于含首末连接器判断结果的测试。发射接收光纤补偿连接和测试连接分别如图3.81(a)和(b)所示。测试连接图中,灰色链路表示已扣除发射和接收补偿光纤,高亮链路为实测部分。
+
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+ 图3.81a 发射接收光纤补偿连接和测试连接
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+
+ 图3.81b 发射光纤补偿选择
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+ 图3.81c 实测链路
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+
+
+
+③ 双向测试,适用于双向含首末连接器判断结果的测试。双向测试光纤补偿连接和测试连接分别如图3.82(a)和(b)所示。测试连接图中,灰色链路表示已扣除发射、环回和接收补偿光纤,高亮链路为实测部分。
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+
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+
+ 图3.82a 双向测试光纤补偿连接和测试连接
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+
+
+ 图3.82b 发射光纤补偿选择
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+
+ 图3.82c 实测链路
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+
+#### **OTDR测试原理**
+
+OTDR测试的原理框图如图3.83所示。脉冲发生器发出宽度可调的窄脉冲驱动激光二极管,产生所需宽度的光脉冲(通常为3ns~20ms),经方向耦合器后,入射到被测光纤中,光纤中的逆向散射光和Fresnel反射光经方向耦合器进入高敏探测器,探测器把接收到的散射光和反射光信号转换成电信号,放大后送信号处理部件处理(包括采样、模数转换和求平均值),结果再送到显示部分进行最终显示。
+
+
+
+ 图3.83 OTDR测试的原理框图
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+
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+OTDR Trace曲线图如图3.84所示,其中,纵坐标表示功率,横坐标表示距离。
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+
+
+ 图3.84 OTDR Trace曲线图
+
+
+
+#### **OTDR测试结果的类型**
+
+OTDR测试仪对光纤链路中存在的各类事件进行测试和定位,如损耗、增益和熔接等,大致可分为三类。
+
+① 事件测试:距离、损耗、反射等。
+
+② 光纤段测试:段长度、段损耗(dB)或损耗系数(dB/km)、段回波损耗等。
+
+③ 整个链路测试:总链路长度、总链路损耗(dB)和总链路回波损耗。
+
+OTDR测试仅进行单端测试,另一端不能有光发射信号,以免造成测试仪损坏或影响测试结果。
+
+OTDR测试通过来回反射的原理进行长度计算,在发送端测量从发出光信号到接收到返回光信号之间的时间,计算出总链路长度,公式如下:
+
+
+
+其中,*L*的单位是m,*c*是光在光纤中传输的速度,Δ*t*为传输往返的时间,IOR为平均折射率。
+
+#### **损耗系数**
+
+随着距离的增大,Rayleigh散射信号会减弱。伴随着信号通过的距离的增大,总链路损耗也不断增大,所以OTDR Trace曲线会向下倾斜。测试中,经常需要运用标记的方式来测量分段距离上的损耗。将分段损耗除以长度,得到损耗系数(dB/km),如图3.85所示的测量结果,其损耗系数为0.3dB/km。
+
+若一个单模光纤(损耗系数=0.2dB/km)两端器件的输出功率为+3dBm,其接收端的接收灵敏度为22dBm,则放大增益为25dB,理论上有效传输距离为125km(25/0.2),考虑到实际链路中存在的其他损耗因素,实际距离肯定要小于这一距离。
+
+#### **参数和概念**
+
+在进行OTDR测试时,仪器配置的相关参数和重要概念说明如下。
+
+① 最远测试距离
+
+OTDR测试仪的最远测试距离可以通过计算得到,但是要根据工程情况加上一定的经验进行修正,以弥补理想情况与实际情况间的差距。
+
+
+
+ 图3.85 损耗系数(衰减系数)测量结果
+
+
+
+最远测试距离计算公式如下:
+
+*L*o =(*P*-*A*c-*M*c-*M*a)/(*A*f+*A*s)
+
+式中,*P*是OTDR测试仪的动态范围,*A*c是OTDR测试仪、光器件、滤波器和机械接头等设备的介入损耗之和,*M*c是光纤链路富裕度(dB),*M*a是测试精度富裕度(dB),*A*f是光纤损耗系数(dB/km),*A*s是熔接点损耗系数(dB/km)。
+
+② 动态范围
+
+动态范围对最远测试距离影响最大,同样性能的OTDR测试仪,由于动态范围定义不同,实际测量值也不同。在选择OTDR测试仪时,需要弄清楚其动态范围是如何定义的。最常用的是RMS取值法(SNR=1),一般以起始端反向散射能量与RMS均方根噪声的dB差值作为动态范围,如图3.86所示。如果采用端检测方式,则取距离起始端4%的Fresnel反射信号峰值与RMS均方根噪声的dB差值作为动态范围。在端检测方式下计算出的动态范围值,在同等条件下高于用RMS取值法获得的值。
+
+
+
+ 图3.86 RMS取值法和端检测方式
+
+
+
+③ 测试量程
+
+在测试时,最远测试距离与OTDR测试仪的测试量程设置相关。测试量程是指在Trace曲线图上显示的最大距离,如果测试时曲线图没有显示出末端时间,则需加大测试量程。OTDR测试仪的自动模式适合普通测量,手动模式适合精确测量。在手动测试时,选择距离一般是实际距离的1.5~2倍。合适的测试量程有利于后续分析时获得良好的可视性,既可以看到被测链路的情况,也可以看到噪声部分。
+
+④ 脉冲宽度
+
+脉冲宽度也是一个非常重要的参数。在进行850nm波长测试时,脉冲宽度一般取3、5、20、40或200ns;在进行1300nm波长测试时,脉冲宽度一般取3、5、20、40、200或1000ns;单模光纤的脉冲宽度一般取3、10、30、100、300、1000、3000、10000或20000ns。在OTDR光源功率恒定的情况下,脉冲宽度越大,发出的光能量越强。大宽度脉冲光信号在连接器上形成的Fresnel反射能量较大,可能会淹没反向Rayleigh散射,如图3.87所示。
+
+
+
+ 图3.87 Fresnel反射掩盖反向Rayleigh散射
+
+
+
+在光脉冲*t*的范围内,如果出现相邻事件(连接器或熔接等),将很难被发现,因此相应的事件死区及衰减死区也增大。
+
+脉冲宽度的选择原则:长距离大脉冲宽度,高分辨小脉冲宽度。小脉冲宽度有利于详细观察反射事件附近的情况,判断是否存在隐藏事件。小脉冲宽度可以缩短盲区的范围,但反向Rayleigh散射强度也会相应变弱,导致Trace曲线不稳定,在衰减判别时会引入误差。同时,由于反向散射微弱,测试距离也会变短,在分析时常常会受到背景噪声的影响,一些小的损耗事件如光纤宏弯等往往被隐藏在噪声中,使得结果判断和分析时的难度增加。大脉冲宽度可以提高反向散射信号强度,对于非反射事件可以提供良好的信噪比,帮助分析小的损耗事件并精确测量,但会增加判断盲区,使得发生反射事件后某段距离内的事件被隐藏。
+
+⑤ 平均时间
+
+对要求较高的场合,要进行多次测试。也可以通过双向测试或多次测试取平均值,克服盲区产生的影响。平均时间是测试仪用于测量和统计测量数据所耗费的时间。为了适应测试现场的实际情况,一般采用手动设置平均时间的方式。测试时间越长,测试Trace曲线中的随机噪声就越精确,增加了实际可用的动态范围和损耗事件判定的精度,可以观察到如熔接或弯曲等小事件。但测试耗费的时间和效率在实际应用中也是必须要考虑的,所以一般选择平均时间在20~180s范围内,以达到相对比较理想的测试结果。
+
+⑥ 光纤折射率
+
+现在使用的单模光纤折射率基本在1.4600~1.4800范围内,折射率会直接影响OTDR测试的定位精度。长度测量误差与折射率的关系如下:
+
+式中,为实际长度,为测试长度,为实际折射率,为测试设置的折射率。
+
+如果实际折射率为1.466,在OTDR测试仪中设置成1.465,折射率误差为0.001,每千米可引起0.68m的误差,10km的光纤误差就可以达到6.8m,对故障定位影响较大。
+
+⑦ 反向散射系数
+
+OTDR测试仪设置的反向散射系数由光纤生产厂商提供,其值对反射事件定位和链路总回波损耗影响较大。
+
+⑧ 反射
+
+反射是指高出反向散射水平部分与源光脉冲的比值,通常为负数,其值越接近0代表反射越大,是判别连接器质量的一个重要指标。表3.22中给出了典型器件的反射值。
+
+表3.22 典型器件的反射值
+
+| 器 件 | 光纤剖面良好的终端 | 合格的多模PC连接器 | 合格的单模PC连接器 | 合格的APC连接器 | 合格的熔接点 |
+|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
+| 典型值 | 14dB | **≤**35dB | **≤**50dB | **≤**60dB | **≤**60dB |
+
+⑨ 典型波长
+
+
+
+ 图3.88 事件死区和衰减死区
+
+
+
+OTDR测试时使用的典型波长为850nm、1300nm、1310nm和1550nm。短波长在被测光纤近处的反向Rayleigh散射相对大一些,成形的Trace曲线容易识别。而距离较远时,短波长比长波长成形的Trace曲线差些。对于距离较长的单模光纤,一般采用1550nm波长进行测试,如果需要获得更好的图形曲线,可以采用1310nm波长。
+
+⑩ 死区
+
+死区又称“盲区”,通过Fresnel反射原理进行测试时,在一定的距离范围内,Trace曲线无法反映光纤的状态。其主要原因是,光纤链路上的Fresnel反射强信号使高敏探测器进入饱和状态,因此需要一定的恢复时间。一般在两个连接器非常接近时,容易产生死区。死区分为事件死区(EDZ)和衰减死区(ADZ),如图3.88所示。事件死区仅对Fresnel非饱和反射有效。
+
+
+:::tip[小贴士]
+事件死区—两个反射事件可分辨的最小距离,此时到每个事件的距离可测,但每个事件各自的损耗不可测。 衰减死区—各自的损耗可以分别被测量时的两个反射事件之间的最小距离,通常,衰减死区是脉冲宽度(用距离表示)的5~6倍。
+:::
+
+
+#### **OTDR测试结果中的事件分析**
+
+图3.89是一个比较典型的多模光纤测试结果,测试波长为850nm,曲线横坐标为长度(单位为ft,英尺),纵坐标为反射水平(单位为dB),数字标注处为各类不同的事件。
+
+① 发射端口事件:表示该处为OTDR测试端口,即测试的起点。
+
+② 反射事件:表示该处存在连接器。当遇到连接器时,会形成像镜面一样的Fresnel反射,能量较反向Rayleigh散射要高很多,在图形上会形成尖峰状脉冲。尖峰脉冲前后的落差就是该连接器的插入损耗大小。
+
+
+
+ 图3.89 OTDR测试结果
+
+
+
+③ 反射事件:表示该处存在机械熔接的情况。
+
+④ 损耗事件:表示该处存在熔接、宏弯或光纤受到挤压变形的情况。
+
+⑤ 增益事件:表示光纤类型不匹配。由于光纤中采用了连接器,在连接前后的两端光纤的反向散射系数可能不同,如50mm和62.5mm的光纤对接时,由于光脉冲在连接点反射回来的散射反而大于遇到连接之前的,所以在图形上看,好像光纤发射水平被抬高,出现了增益现象。如果出现这样的图形,则需要进行双向测试。
+
+⑥ 末端事件:被测链路的末端。
+
+⑦ 幻象事件:脏的连接器截面、裂缝或宏弯等可能造成光脉冲在连接器和发射接收端来回振荡。引起幻象事件的原因可能是光纤污染、刮伤、裂开、对位不齐或连接不良。有问题的连接器需要进行清洁、修复或更换。如图3.90所示,在164.38ft(1ft=30.48cm)处的损耗非常高,达到了2.70dB(理想值应该在0.75dB以下),形成幻象干扰源。
+
+
+
+ 图3.90 幻象事件
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+
+
+识别幻象事件的简易方法就是检查损耗。如图3.91所示,当放大幻象事件点附近的Trace曲线时,事件点前后的损耗差值几乎为0,说明这个脉冲峰值并非反射事件(如连接器)引起的,只是一个幻象事件,在接近164.38ft两倍的位置,是由于164.38ft处的连接器造成的。
+
+
+
+ 图3.91 放大幻象事件点附近的Trace曲线
+
+
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index 00000000..f660c02a
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diff --git a/docusaurus.config.js b/docusaurus.config.js
index 58753387..56b42a49 100755
--- a/docusaurus.config.js
+++ b/docusaurus.config.js
@@ -89,6 +89,14 @@ const config = {
position: 'left',
label: 'Fluke测试仪模拟器',
},
+
+ {
+ type: 'docSidebar',
+ sidebarId: 'genericSidebar',
+ position: 'left',
+ label: '通用布线测试',
+ },
+
{
type: 'docSidebar',
sidebarId: 'WLANSidebar',
@@ -128,7 +136,7 @@ const config = {
{
to: '/CompetitionAdmin',
position: 'left',
- label: '竞赛控制台',
+ label: '场景控制台',
},
{
to: '/Control',
diff --git a/package.json b/package.json
index 852b6791..4d309c0e 100755
--- a/package.json
+++ b/package.json
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"name": "est-farmework",
- "version": "0.0.1",
+ "version": "1.3.251211",
"private": true,
"scripts": {
"docusaurus": "docusaurus",
diff --git a/sidebars.js b/sidebars.js
index b35203cd..0f8d6b01 100755
--- a/sidebars.js
+++ b/sidebars.js
@@ -15,7 +15,9 @@
const sidebars = {
// 默认自动根据文件夹创建侧边栏
tutorialSidebar: [{type: 'autogenerated', dirName: 'fluke'}],
+ genericSidebar: [{type: 'autogenerated', dirName: 'general'}],
WLANSidebar: [{type: 'autogenerated', dirName: 'wifi'}],
+
// 手动创建侧边栏
/*
tutorialSidebar: [
diff --git a/src/components/DynamicAuthIframe/DynamicAuthIframe.js b/src/components/DynamicAuthIframe/DynamicAuthIframe.js
index e3e5b4d9..e4e0c3b9 100755
--- a/src/components/DynamicAuthIframe/DynamicAuthIframe.js
+++ b/src/components/DynamicAuthIframe/DynamicAuthIframe.js
@@ -164,13 +164,14 @@ const DynamicAuthIframe = () => {
const lsUserLevel = localStorage.getItem('userLevel') || '0';
const lsModel = localStorage.getItem('model') || '';
- const estmodel = lsModel && lsModel.endsWith('E') ? 'general' : 'fluke';
+ const estmodel = lsModel && lsModel.endsWith('C') ? 'fluke' : 'general';
// 始终传递参数,避免子页面缺参
iframeUrl.searchParams.append('token', lsToken);
iframeUrl.searchParams.append('org', lsOrg);
iframeUrl.searchParams.append('user', lsUser);
iframeUrl.searchParams.append('userLevel', lsUserLevel);
+ iframeUrl.searchParams.append('model', lsModel);
iframeUrl.searchParams.append('estmodel', estmodel);
return iframeUrl.toString();
diff --git a/src/components/DynamicTitle/DynamicTitle.js b/src/components/DynamicTitle/DynamicTitle.js
index 51e5154e..a541c54c 100755
--- a/src/components/DynamicTitle/DynamicTitle.js
+++ b/src/components/DynamicTitle/DynamicTitle.js
@@ -40,7 +40,7 @@ const DynamicTitle = () => {
if (footerCopyright) {
const currentYear = new Date().getFullYear();
footerCopyright.innerHTML = `
- 版权所有 © 2024-${currentYear} 优信测
+ 版权所有 © 2024-${currentYear} 优信测
`;
}
} catch (error) {
diff --git a/src/components/LoginComponent/LoginComponent.js b/src/components/LoginComponent/LoginComponent.js
index c2e5f1c0..2fc8a17d 100755
--- a/src/components/LoginComponent/LoginComponent.js
+++ b/src/components/LoginComponent/LoginComponent.js
@@ -179,44 +179,60 @@ const LoginComponent = () => {
const model = response.data.model;
const baseItems = ['登入/登出'];
- const flukeItems = ['布线测试', 'Fluke测试仪模拟器', ];
const netAllyItems = ['Wi-Fi测试', 'NetAlly测试仪模拟器'];
- // 根据model值动态创建BasicScenarioItems
- let BasicScenarioItems;
- if (model === 'EST-05E' || model === 'EST-05C' || model === 'EST-10A') {
- BasicScenarioItems = ['办公场景', '传输线场景'];
- } else if (model === 'EST-10E' || model === 'EST-10C') {
- BasicScenarioItems = ['办公场景', '传输线场景', '工业场景'];
- } else if (model === 'EST-100E' || model === 'EST-100C' || model === 'EST-100') {
- BasicScenarioItems = ['办公场景', '传输线场景', '工业场景', '数据中心场景'];
+ let docsItems;
+ if (model === 'EST-100D') {
+ docsItems = ['布线测试', 'Fluke测试仪模拟器', '通用布线测试'];
+ } else if (model === 'EST-05C' || model === 'EST-10C' || model === 'EST-100C') {
+ docsItems = ['布线测试', 'Fluke测试仪模拟器'];
} else {
- // 默认情况,保持原有的场景化模式
- BasicScenarioItems = ['办公场景', '传输线场景'];
+ docsItems = ['通用布线测试'];
+ }
+
+ // 根据model值动态创建BasicScenarioItems(按照型号场景映射)
+ let BasicScenarioItems;
+ if (model === 'EST-05E') {
+ BasicScenarioItems = ['传输线场景','办公场景'];
+ } else if (model === 'EST-10E') {
+ BasicScenarioItems = ['传输线场景','办公场景', '工业场景'];
+ } else if (model === 'EST-100E') {
+ BasicScenarioItems = ['传输线场景','办公场景', '工业场景', '数据中心场景'];
+ } else if (model === 'EST-05C') {
+ BasicScenarioItems = ['办公场景', '竞赛模式'];
+ } else if (model === 'EST-10C') {
+ BasicScenarioItems = ['办公场景', '工业场景','竞赛模式'];
+ } else if (model === 'EST-100C') {
+ BasicScenarioItems = ['办公场景', '工业场景', '数据中心场景','竞赛模式'];
+ } else if (model === 'EST-100') {
+ BasicScenarioItems = ['办公场景', '工业场景'];
+ } else if (model === 'EST-100D') {
+ BasicScenarioItems = ['办公场景', '工业场景'];
+ } else {
+ BasicScenarioItems = [''];
}
- const CompetitionItems = ['竞赛模式'];
- const adminItems = ['控制台', '竞赛控制台'];
+ const adminItems = ['控制台', '场景控制台'];
let allowedItems;
switch (level) {
case 0:
- allowedItems = [...baseItems, ...flukeItems];
+ allowedItems = [...baseItems, ...docsItems];
break;
case 1:
- allowedItems = [...baseItems, ...flukeItems, ...BasicScenarioItems, ...CompetitionItems];
+ allowedItems = [...baseItems, ...docsItems, ...BasicScenarioItems];
break;
case 2:
allowedItems = [...baseItems, ...netAllyItems];
break;
case 3:
- allowedItems = [...baseItems, ...flukeItems, ...netAllyItems,];
+ allowedItems = [...baseItems, ...docsItems, ...netAllyItems,];
break;
case 4:
- allowedItems = [...baseItems, ...flukeItems, ...netAllyItems, ...BasicScenarioItems, ...CompetitionItems];
+ allowedItems = [...baseItems, ...docsItems, ...netAllyItems, ...BasicScenarioItems];
break;
case 9:
- allowedItems = [...baseItems, ...flukeItems,, ...BasicScenarioItems, ...CompetitionItems, ...adminItems];
+ allowedItems = [...baseItems, ...docsItems, ...BasicScenarioItems, ...adminItems];
break;
default:
allowedItems = baseItems;
diff --git a/src/config.js b/src/config.js
index 8a087328..2e2773fa 100755
--- a/src/config.js
+++ b/src/config.js
@@ -1,9 +1,9 @@
-// 登入服务器API地址
-
-const hostname = typeof window !== 'undefined' ? window.location.hostname : '';
-const PROTOCOL = typeof window !== 'undefined' ? window.location.protocol : '';
-
-export const API_BASE_URL = `${PROTOCOL}//${hostname}:3000`;
-export const SURVEY_URL = `${PROTOCOL}//${hostname}:3005`;
-
-
+// 登入服务器API地址
+
+const hostname = typeof window !== 'undefined' ? window.location.hostname : '';
+const PROTOCOL = typeof window !== 'undefined' ? window.location.protocol : '';
+
+export const API_BASE_URL = `${PROTOCOL}//${hostname}:3000`;
+export const SURVEY_URL = `${PROTOCOL}//${hostname}:3005`;
+
+
diff --git a/src/pages/About.js b/src/pages/About.js
index 6cb9dfea..80e223b3 100755
--- a/src/pages/About.js
+++ b/src/pages/About.js
@@ -88,7 +88,7 @@ const About = () => {
const d = new Date(dateString);
if (isNaN(d.getTime())) return false;
const year = d.getUTCFullYear();
- return year >= 2999; // 非常远的未来视作“无限期”
+ return year >= 2099; // 非常远的未来视作“无限期”
};
const formatDate = (dateString) => {