En las redes de cable de par trenzado de cobre , la certificación del cable se obtiene mediante una serie exhaustiva de pruebas conforme a las normas de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) o la Organización Internacional de Normalización (ISO). Estas pruebas se realizan con una herramienta de certificación que proporciona información sobre si el cable cumple o no con los requisitos . Si bien la certificación puede ser realizada por el propietario de la red, generalmente la llevan a cabo los contratistas de telecomunicaciones . Esta certificación les permite garantizar su trabajo.
Necesidad de certificación
Los instaladores que necesitan demostrar al propietario de la red que la instalación se ha realizado correctamente y cumple con los estándares TIA o ISO deben certificar su trabajo. Los propietarios de redes que desean garantizar que la infraestructura sea capaz de gestionar una aplicación específica (por ejemplo, Voz sobre Protocolo de Internet ) utilizarán un probador para certificar la infraestructura de red. En algunos casos, estos probadores se utilizan para identificar problemas específicos. Las pruebas de certificación son vitales si existe alguna discrepancia entre el instalador y el propietario de la red después de que se haya realizado la instalación.
Estándares
Las pruebas de rendimiento y sus procedimientos se definen en las normas ANSI/TIA-568.2 e ISO/IEC 11801. La norma TIA define el rendimiento en categorías ( Cat 3 , Cat 5e , Cat 6 , Cat 6A y Cat 8) y la ISO define clases (Clase C, D, E, EA, F y FA). Estas normas definen el procedimiento para certificar que una instalación cumple con los criterios de rendimiento de una categoría o clase determinada.
La importancia de cada categoría o clase radica en los valores límite para los que se miden los rangos de frecuencia y de aprobación/rechazo: Cat 3 y Clase C (ya no se utilizan) prueban y definen la comunicación con un ancho de banda de 16 MHz , Cat 5e y Clase D con un ancho de banda de 100 MHz, Cat 6 y Clase E hasta 250 MHz, Cat 6A y Clase EA hasta 500 MHz, Cat 7 y Clase F hasta 600 MHz y Cat 7A y Clase FA con un rango de frecuencia de hasta 1000 MHz, Cat 8, Clase I y Clase II tienen un rango de frecuencia de hasta 2000 MHz.
Las normas también establecen que los datos de cada resultado de prueba deben recopilarse y almacenarse en formato impreso o electrónico para futuras inspecciones.
Pruebas
Mapa alámbrico
La prueba de mapeo de cables se utiliza para identificar errores de instalación física: terminación incorrecta de pines, cortocircuitos entre dos o más cables, continuidad hasta el extremo remoto, pares divididos , pares cruzados, pares invertidos y cualquier otro cableado incorrecto.
Retraso de propagación
La prueba de retardo de propagación mide el tiempo que tarda la señal en ser enviada desde un extremo y recibida por el otro.

Desviación de retardo

La prueba de desviación de retardo se utiliza para determinar la diferencia en el retardo de propagación entre el conjunto de pares de cables más rápido y el más lento. Una desviación ideal se encuentra entre 25 y 50 nanosegundos en un cable de 100 metros. Cuanto menor sea esta desviación, mejor; menos de 25 ns es excelente, pero entre 45 y 50 ns es marginal. (Viajando entre el 50 % y el 80 % de la velocidad de la luz , una onda electrónica requiere entre 417 y 667 ns para recorrer un cable de 100 metros).
Longitud del cable
La prueba de longitud del cable verifica que el cable de cobre que va del transmisor al receptor no supere la distancia máxima recomendada de 100 metros en una red 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.
Pérdida de inserción
La pérdida de inserción , también conocida como atenuación , se refiere a la disminución de la intensidad de la señal en el extremo de una línea en comparación con la señal que se introdujo en ella. Esta pérdida se debe a la resistencia eléctrica del cable de cobre , la pérdida de energía a través del aislamiento del cable y los desajustes de impedancia introducidos en los conectores. La pérdida de inserción se suele expresar en decibelios (dB). La pérdida de inserción aumenta con la distancia y la frecuencia. Por cada 3 dB de pérdida aproximadamente, la potencia de la señal se reduce en un factor de y la amplitud de la señal se reduce en un factor de .
Pérdida de retorno
La pérdida de retorno es la medida (en dB) de la cantidad de señal que se refleja hacia el transmisor. La reflexión de la señal se debe a las variaciones de impedancia en los conectores y el cable, y generalmente se atribuye a un cable mal terminado. Cuanto mayor sea la variación de impedancia, mayor será la pérdida de retorno. Si tres pares de cables pasan con una cantidad considerable, pero el cuarto apenas lo hace, suele indicar un engaste o una conexión defectuosa en el conector RJ45. La pérdida de retorno no suele ser significativa en la pérdida de señal, sino más bien en la fluctuación de la señal (jitter).
Diafonía en el extremo cercano (NEXT)
En el cableado de par trenzado, la diafonía en el extremo cercano (NEXT) es una medida que describe el efecto causado por una señal de un par de cables que se acopla a otro par de cables e interfiere con la señal en este último. Es la diferencia, expresada en dB, entre la amplitud de una señal transmitida y la amplitud de la señal acoplada a otro par de cables, en el extremo de la fuente de señal del cable. Un valor más alto es deseable, ya que indica que se acopla menos señal transmitida al par de cables afectado. La NEXT se mide a 30 metros (aproximadamente 98 pies) del inyector/generador. Valores más altos de diafonía en el extremo cercano corresponden a un mejor rendimiento general del circuito. Los valores bajos de NEXT en una LAN UTP utilizada con estándares de señalización antiguos ( IEEE 802.3 y anteriores) son particularmente perjudiciales. Una diafonía excesiva en el extremo cercano puede ser un indicio de una terminación incorrecta.
Suma de potencia NEXT (PSNEXT)
La suma de potencia NEXT (NEXT) es la suma de los valores NEXT de tres pares de cables, considerando cómo afectan al otro par. El efecto combinado de NEXT puede ser muy perjudicial para la señal.
Diafonía de extremo lejano de nivel igual (ELFEXT)
La prueba de diafonía de extremo lejano de nivel igual (ELFEXT) mide la diafonía de extremo lejano (FEXT). [ 1 ] FEXT es muy similar a NEXT, pero ocurre en el lado del receptor de la conexión. Debido a la atenuación en la línea, la señal que causa la diafonía disminuye a medida que se aleja del transmisor. Por esta razón, FEXT suele ser menos perjudicial para una señal que NEXT, pero sigue siendo importante. Recientemente, la designación cambió de ELFEXT a ACR-F (ACR de extremo lejano).
Suma de potencia ELFEXT (PSELFEXT)
La suma de potencia ELFEXT (PSELFEXT) es la suma de los valores FEXT de 3 pares de cables, considerando cómo afectan al otro par, menos la pérdida de inserción del canal. Recientemente, la designación cambió de PSELFEXT a PSACR-F (ACR de extremo lejano).
Relación de atenuación a diafonía (ACR)
La relación atenuación-diafonía (ACR) es la diferencia entre la atenuación de la señal producida NEXT y la diafonía, y se mide en decibelios (dB). La ACR indica cuánto más fuerte es la señal atenuada que la diafonía en el extremo receptor de un circuito de comunicaciones. Para un rendimiento adecuado, la ACR debe ser de al menos varios decibelios. Si la ACR no es lo suficientemente alta, se producirán errores frecuentes. En muchos casos, incluso una pequeña mejora en la ACR puede reducir drásticamente la tasa de error de bits. A veces, puede ser necesario cambiar de cable de par trenzado sin blindaje (UTP) a cable de par trenzado blindado (STP) para aumentar la ACR.
ACR de suma de potencia (PSACR)
La suma de potencias ACR (PSACR) se realiza de la misma manera que ACR, pero utilizando el valor PSNEXT en el cálculo en lugar de NEXT.
resistencia del bucle de CC
La resistencia de bucle de CC mide la resistencia total a través de un par de cables conectados en bucle en un extremo. Esta resistencia aumenta con la longitud del cable. La resistencia de CC suele tener un menor impacto en la señal que la pérdida de inserción, pero desempeña un papel fundamental si se requiere alimentación a través de Ethernet . También se mide en ohmios la impedancia característica del cable, que es independiente de su longitud.
Véase también
Notas
- ^ Christopher T. Di Minico; Paul Kish. "Desarrollo de especificaciones de diafonía de extremo lejano de nivel igual (ELFEXT) y pérdida de retorno para operación Gigabit Ethernet en cableado de cobre de categoría 5" (PDF) . IEEE . pág. 4.
ELFEXT se define como la diferencia entre FEXT y la atenuación en dB según se desarrolla en las ecuaciones 3 a 6 [ver pág. 3]. ELFEXT es una función únicamente de los acoplamientos entre pares de cables. A diferencia de NEXT, que se ve afectado principalmente por acoplamientos desequilibrados cerca del extremo del cable, ELFEXT se ve afectado por igual por acoplamientos desequilibrados en cualquier punto a lo largo del cable.
- Norma internacional ISO/IEC 11801: Tecnología de la información — Cableado genérico para instalaciones del cliente
- Norma de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) – Parte 1: Requisitos generales (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001)
- Norma de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) – Parte 2: Componentes de par trenzado balanceado – Anexo 1 – Especificaciones de rendimiento de transmisión para cableado de categoría 6 de 4 pares y 100 ohmios (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002)
Enlaces externos
- Calculadora y tabla de resistencia de cables
- Cables de señal