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福禄克Fluke SimpliFiber® Pro光功率计和光纤测试仪
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我们都知道福禄克DSX-5000的跳线适配器是非常昂贵的,同理福禄克DTX1800也是一样的情况,为什么会有这种情况呢?小小的连接头需要这么贵吗?来我们以前来看看这篇文章。-来自《布线系统测试中遇到的三大疑问》有些厂商推出了无适配器的综合布线系统测试方案,原理是参照光纤综合布线系统测试方法中设置参考值的做法。从理论上而言,的确有其独到之处。但如果我们从实际情况来考察的话,就会发现问题了。如果去看这些厂商的仪器说明书,他们会要求你使用好的跳线来进行参考值的设置。那么什么是好的跳线呢?是按照ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1和 IEC61935-2 for Patch Cord Testing.标准测试过的呢,还是你自己认为是好的跳线呢?而他们的销售人员又在现场演示,使用受过损坏的跳线并不影响最终综合布线系统测试的有效性。真的如此吗?首先,什么叫好的跳线?你去购买跳线,不管供应商是谁,生产商是谁,他们都会告诉你他们的跳线是好的,然而事实是ANSI/TIA/EIA-568-A-4 超五类跳线标准是经过无数次修改、现场认证后才正式定案的,因为跳线的性能偏差非常大,不同厂商,不同批次生产的跳线在电气性能上都有很大的差别,只有经过认证测试通过的跳线才能认为是“好”的跳线。而且无适配器综合布线系统测试方案在做参考设置时,只使用一根跳线,正式综合布线系统测试时需要两根跳线。那么第二根跳线的性能对整个测试结果造成的影响,怎么来认证,怎么来保证呢?你会发现在现场演示的时候,厂商会针对第一根做过参考设置的跳线,而忽略第二根未被做参考设置的跳线。这根被隐形的跳线,就是一个漏洞。做仪器演示的时候,环境会比正式综合布线系统测试的环境简单,技术人员也喜欢用质量较好的链路,保证两次综合布线系统测试都是通过的结果。这样被测试者,测试者和旁观者都皆大欢喜。但现场的情况往往更复杂,许多链路并没有很大的余量来抵消不良跳线造成的影响。如果由于这根被隐形的跳线造成测试结果不通过,应该由谁来买单呢?再简单举一个参数为例:特性阻抗。跳线允许的特性阻抗偏差在5%以内,而链路允许的特性阻抗偏差在15%以内。假设跳线的特性阻抗为95欧姆,链路的特性阻抗为115欧姆,两者本身都在标准允许的偏差范围内,但两者互相之间的阻抗偏差为20欧姆了,偏差达到20%,这样造成的信号反射,能使测试结果理想吗?由于跳线与链路之间特性阻抗不匹配造成的综合布线系统测试不通过,应该由谁来买单呢?另外,如果使用特殊的适配器,那么连接入链路的只有一个RJ45连接,如果使用无适配器综合布线系统测试方案,链路中就会多一个额外的RJ45连接。众所周知,RJ45连接对于电缆的结构是起到破坏作用的,RJ45水晶头的性能尤其不稳定,由于6类要求更加严格,市场上基本上买不到可以用于用户自行制造跳线的水晶头。如果使用无适配器测试方案,那么在两个水晶头之间由于NEXT, RL,FEXT等干扰信号反复叠加造成的影响,该如果对待呢?这可不是一个简单的设置参考就能解决的问题。跳线水晶头和仪器接口之间的耦合与正式要综合布线系统测试的链路模块之间的耦合,可以是完全不同的。这样综合布线系统测试,如果不通过,该由谁来买单呢?听上去又简单又便宜的解决方案,在现实世界可就没有看上去那么美了。使用性能完全不能确定的跳线,对综合布线系统测试现场的情况完全无法认证的测试方案,在现在业主对项目质量越来越关注的情况下,简直犹如盲人瞎马,夜临深池,是非常危险的。上图为福禄克专业的跳线适配器,看着是没什么特别的,但是它使用的插座确实全球最好的,加上自己线路板的设计等等,无疑使它成为了最好的适配器。使用福禄克DSX5000专用的跳线适配器适配器DSX-PC5ES,DSX-PC6S,首先它的综合布线系统测试跳线是SSTP,特性阻抗为100欧姆±1欧姆,能在现场进行校准,在RL、NEXT、FEXT上保证其不会对测试结果造成不良影响,其次,它使用的测试模块,内部没有电缆,完全是集成电路连接,避免了RJ45水晶头NEXT的影响,这样测试出来的结果才是正确、公正、科学的。所以为什么它这么昂贵也就存在着道理了。...
福禄克网络(Fluke Networks)最新推出的FLuke DSX-5000可提高铜缆认证的速度,Cat 6A 和 FA 级测试速度无可比拟,且符合最严苛的 IEC 草案 V 级精度标准。Versiv 平台支持光纤测试模块(OLTS 和 OTDR),以及 Wi-Fi 分析和以太网故障排除。目前该测试仪的型号有:DSX-5000,DSX-5000Qi,DSX-5000Mi。升级的意义:通过升级可以更换软体版本以及对应的标准,所以升级的重要性不言而喻。下面连讯达网络工程师为你讲解下DSX-5000的软件升级方法。第一步:软件安装。在电脑上安装Fluke Networks 的软件Linkware。然后安装软件。(安装步骤和普通软件步骤一样),按照好后出现如下图片。默认为英文版。修改软件语言:对于中国用户可能不习惯英文界面。我们可以通过选择options - Language -chinese(Simplified) 第二步:将软件刷入Fluke DSX-5000仪器内部。下载福禄克DSX5000软体固件(程序包)地址:http://www.faxytech.com/Soft/dsx5000_update_4.rar(找客服索取新版本)仪器连接电脑,开机。打开Linkware管理软件。打开应用程序 - DSX CableAnalyzer -软件升级在出现的对话框中选择下载的软件固体。然后程序会写入DSX-5000机器。直至到一下界面,然后DSX5000自动升级程序启动。仪器升级界面。等待更新完成就好了,辅机也按照相同的步骤操作一遍。升级完成后,主辅机通过永久链路进行一次校准,就可以正式测试了。...
红外热像仪发射率的定义发射率是指物体表面辐射出的能量与相同温度的黑体辐射能量的比率。(黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。) 各种物质的发射率是由物体的本身材质所决定,相同的温度下,物质不同,向外辐射的能量也会不同。例如下图,我们可以看到,3个点同时是茶杯的表面,但由于表面的物质不同,辐射出的能量,用福禄克红外热像仪看到的温度指示有很大的差异。福禄克红外热像仪发射率确定方法被测材料的发射率有四种确定方法: 查阅各种材料的发射率表确定; 将一块绝缘胶带(已知发射率)贴于被测物体表面,然后通过调整红外热像仪发射率,使被测材料表面的温度与贴有绝缘胶带表面温度相同或接近,此时的发射率即为被测材料物体正确的发射率; 将喷漆(已知发射率)均匀的喷涂在被测物体表面,然后通过调整红外热像仪发射率,直到没有喷漆的表面温度与喷漆表面温度相同或接近,此时的发射率即为目标物体正确的发射率; 用接触式温度计,如热电偶、热电阻等测量物体表面温度,然后通过调整红外热像仪发射率,直到热像仪所测得的表面温度与接触式接触式温度计测得的表面温度相同或接近,此时的发射率即为目标物体正确的发射率。 红外热像仪发射率确定所使用的材料 方法一:查阅材料发射率表,各种材料的发射率表在配套的产品手册中可以查询到; 方法二:贴绝缘胶布(3M电气绝缘胶带,牌号1712,任意颜色),这种绝缘胶布的发射率为:0.97; 方法三:喷涂的丙烯酸树脂(保赐利自动喷漆,任意颜色),这种喷漆的发射率为:0.94;方法四:所用的接触式温度计为Fluke 566,或Fluke17B万用表。如下图:确定方法的使用场合第一种方法仅用于参考; 第二种方法适用于被测目标相对比较大,温度较低(小于80℃),要求测试后不改变原目标表面状况的场合,例如制造业中,如各种散热模块,光洁芯片(较大)表面,金属表面等; 第三种方法可以适用于温度较高目标,也可以使用目标尺寸较小的,但可以接受被测物体表面状况被改变的场合,例如设备维护场合下的管道、阀门等静设备;制造业中,较小的芯片表面、管脚、不规则的散热片、电容器顶端、LED芯片(表面镀银)等; 第四种方法适用于被测目标可允许进行表面接触测温的场合。 操作注意事项第一种方法:仅作为参考,不能准确测温; 第二种方法:应尽量使胶带与被测目标的表面接触紧密,没有气泡或褶皱等现象,需要预留5分钟以上时间,使被测目标表面与胶带充分达到热平衡状态; 第三种方法:应尽量使喷漆面均匀,而且薄(但要覆盖住被测目标表面),同时要给客户说明,喷涂后的目标可能会留有残留;建议使用者喷涂3分钟后,再进行测试; 第四种方法:应使热电偶与被测目标表面接触良好,同时要求测试的数据必须是温度稳定后的数据。 ...
福禄克SImpliFiber 如何改变dBm, μW or mW单位(FTK1000,FTK2000,FTK1450)?今天连讯达公司带领大家一起来学习吧。在福禄克SImpliFiber PRO光功率计中能够改变从工作默认的单位dm 到uW和mW。打开福禄克SImpliFiber PRO光功率计。按住光功率计【MODE】键4秒。你将会看到。按【Mode】建一次。按【F1】件改变单位。到此就完成了FTK1000,FTK2000,FTK1450的单位设置了。...
热像仪到底能测多远?检测距离 = 被测目标尺寸 ÷ IFOV,所以 IFOV 越小,可以测得越远。 例如:输电线路的线夹尺寸一般为 50mm,若使用 Fluke Ti25 热像仪,其 IFOV 为 2.5mRad ,则最远检测距离为 50÷ 2.5=20m例如:输电线路的线夹尺寸一般为 50mm,若使用 Fluke Ti401PRO 热像仪,其 IFOV 为0.93mRad ,则最远检测距离为 50÷ 0.93≈53m热像仪能测多小的目标?最小检测目标尺寸= IFOV ×最小聚焦距离。所以IFOV越小,最小聚焦距离越小,则可检测到越小的目标。 某品牌热像仪 IFOV:2.6mRad像素:320×240最小聚焦距离:0.5m最小检测尺寸:1.3 mmFluke Ti25热像仪 IFOV:2.5mRad像素:160×120最小聚焦距离:0.15m最小检测尺寸:0.38 mm热像仪能看得多清晰?因素一:热灵敏度决定热像仪区分细微温差的能力。同样状况下,右图所用热像仪的热灵敏度更低,画面清晰显示花蕊细节的温度分布,而左图同区域只能看到一片红色。 因素二: 最小检测尺寸决定了热像仪捕捉细小尺寸的能力。尺寸越小,相同面积的检测目标画面由更多像素组成,画面更清晰。 什么是 IFOV ?在单位测试距离下,红外热像仪每个像素能够检测的最小目标(面积),以 mRad 为单位,是一个主要由像素和所选镜头角度所决定的综合性能参数,是热像仪处理空间细节能力的技术指标。为什么 IFOV 越小越好?单位距离相同时,IFOV 越小,单个像素所能检测的面积越小,单位测量面积上由更多的像素所组成,图像呈现的细节越多,成像越清晰。距离 10 米时,每个红外像素能检测到的被测目标的边长。...
直流环路电阻深度解释 – 福禄克DTX-1800和DSX-5000测试参数,深圳连讯达18年从事福禄克中国地区的产品销售和技术支持服务。而福禄克DTX-1800和DSX-5000是网络测试仪中的热卖产品。其中有一项测试参数是直流环路电阻。有许多客户对它有疑问,那么它是什么意思呢?直流环路电阻是一条链路环在一起的总电阻。它通常是导线直径的函数,并且仅随距离。这种测量方法是有时做是为了确保没有漏掉可加显著电阻的链路。需要注意的是接线图测试自动隔离中断,但不高电阻连接。直流环路电阻通常是与阻抗混淆,这个词描述动态电阻信号流,通常是在指定的频率。它们都是用欧姆因为他们定义不同类型的电流阻抗。随着长度的的增加直流电阻将会增大,但是特性阻抗是不随长度而变化的。从信号的角度来看,衰减(有时称为插入损耗)现在是一个更有用的测量,并且直流电阻已变得不那么重要。而不是随着VoIP的流行而流行。结果解释:线对之间的环路电阻变化,通常可以快速确定布线问题。在一个短链路环回测试的环境,结果是被给线路长度的两倍,对于与任何先进测试仪,这都只是一个简单的测试。每队线对的直流环路电阻的值是不一样的,因为线对见的绞距是不一样的。通过看以上结果,我们可以得出,1,2线对有比较密的绞距,7,8线对有比较松的绞距。故障排除建议意想不到的高的直流电阻,通过比较失败的线路和其他线路。这将决定这个问题是否是由于特定于一对失败的问题影响整个电缆。如果只是一条链路错误,可以检测线路是否制作粗糙或者有氧化。...
福禄克DTX-1800或者DTX-1500的10%长度原则(10% rule for length – DTX CableAnalyzer)你是否在使用福禄克DTX-1800或者DTX-1500的时候长度会超出标准极限值?Example1:(The display here is from?DTX Version 2.74, have you updated your DTX CableAnalyzer?) 这个结果是对的吗?这长度已经超出了90M。从ANSI/TIA-1152工业标准,我们发现:4.2.3.1无论速度和电磁速度。4.2.3.1 Physical length vs.?electrical lengthThe pass or fail criteria is based on the maximum length allowed for the channel or permanent link as specified in ANSI/TIA-568-C.2 plus the nominal velocity of propagation (NVP) uncertainty of 10 %.通过和失败的判断标准是依据ANSI/TIA-568-C.2 通道和永久的标准加上NVP速度的10%不确定性。This means that although the limit is 90.0 m (295 ft), the tester will not fail the length parameter until the shortest pair of the four pairs has exceeded 90 m + 10 % (99 m) or 295 ft + 10% (325 ft). In the example above, the shortest pair was 92.5 meters, less than the 90 m + 10 % permitted by this standard.这就意味着尽管极限标准是90M,但是DTX-1800或者DTX-1500显示92.5M,小于90M+10%的允许量。Many customers do not like/agree with this feature. However, your DTX-1800或者DTX-1500 CableAnalyzer is standards based. Whilst Fluke Networks may not necessarily agree with the 10 % fudge rule, the industry agreed to this. We implement the standard as is. THIS IS NOT AN EXCUSE TO GO BEYOND 90 m!!!!!!!!!!! If the cable is marginally compliant, insertion loss will fail before length fails.许多客户也许觉得不同意但是福禄克DTX-1800或者DTX-1500是根据标准来的。福禄克网络的设备也许没有必要咨询10%长度原则,但是工业标准支持,所以,我们根据标准制定了。This rule applies to channel limits as well where the length limit is 100 m (328 ft). However, because of clause?4.2.3.1 in the standard, the length test will not fail until the shortest pair of the four pairs measured exceeds 100 m + 10 % (110 m) or 328 ft + 10% (361 ft).It is important to understand that we used the shortest pair to report the length of the link. Again, this is detailed in clause 4.2.3.1 of ANSI/TIA-1152.When physical length is determined from electrical length, the physical length of the link calculated using the pair with the shortest electrical delay shall be reported and used for making the pass or fail decision.Example 2: (The display here is from DTX Version 2.74, have you updated your DTX CableAnalyzer?) Here we see that the shortest pair is 7,8 with a length of 97.9 m and hence a PASS since it does not exceed the 90 m limit by more than 10%. The other two pairs did exceed 90 m plus 10% and are marked I for Information Only but are not used for uating the link.我们通过上图可以看到DTX-1500显示的7.8线对是97.9M,结果显示是通道。因为它没有超过90M的百分百之十。其他两对线路已经超过了10%并且标记了I对于参考,但是我们没有评价没有用作评价对这条链路。Example 3: If the pair with the shortest length exceeds 90 m plus 10%, then length is reported as FAIL (shown below).如果所有的都显示超过90M+10%,那么它就会显示失败了。...
在福禄克DTX-1800或者DSX-5000以及新出品的产品DTX-1500测试过程中,经常会面临的一个参数是延时偏离,那么什么是时延偏离呢?传输延时,是指一条UTP线缆中最快和最慢信号传播延迟的差异。有些电缆的线对结构采用不同类型的绝缘材料。这将影响不同的焦距导致偏离。时延偏离是非常重要的,因为在大多数以太网技术中使用的是4对线,特别是千兆以太网都是使用的4对网线,如果在一个和多个线对中延时非常不同,那么信号在发送端和接收端接收信号的也会有明显的时间去吧,虽然在接收端被设计可以承受一些轻量的延时变化,但是如果是一个非常大的延时的时候,去重组这些信号是不可能的。随着频率的变化传播延迟也可能会变化。ANSI/TIA-1152需要现场测试人员测量在10MHz。结果解释构建良好的和正确安装结构化布线在一个100米的链路上应该有一个不到50ns的延时,延时偏移越低越好,任何25ns以下都是是优秀的。略微时延偏离45至50ns是可以接受。故障排除建议如果一个线路用福禄克DTX-1800或者DSX-5000测试延时偏移过高,可以把他使用在10Base-T或者令牌环应用中,它也会可以使用。如果一对线对,比其他线对有更高或者更低的延时偏离,检查每一线对的延时偏离,或者重新安装线路。...
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