生产网络中经常遇到工作站无故下线,网络传输出现误码,特别在自动化系统网络中,一旦出现一次错误,导致系统下线,将会带来极大的安全飞行事故症候。导致这种问题不仅仅是通信部件的故障,还有可能是网络本身的设计和安装布局不合理造成,通过分析串扰的原理,规范布线、卡接、做头等方法,最大限度降低串扰的发生,显著提高网络运行质量,大大减少网络系统运行安全隐患的发生。
耦合区域相同,但是相应分量是从后往前依序到达D 点,有效时间长达2T P ,但是幅度变化不大(如波形图D )。传输线上除了有互感外,还有互容耦合,其噪声计算公式为t driver
m noiseCm d dV C I ,当A 处出现一个上跳脉冲,D 点会出现一个负极性的串扰尖峰,相反
则是正极性的,说明串扰的主要原因不是由电容耦合引起的,主要还是电感耦合造成的 方法可以信赖,没通过则需要找到出现问题的焦点所在。图四是仪表显示NEXT 值。
图四:NEXT 分析值 图五:HDTDX 分析值 为了说明问题,图四中仅保留了12-45线对串扰的曲线值,横坐标是频率,纵坐标是DB 值,虚线是极限值,实线是测量值,在NEXT 测试中,高的测试值(dB )优于低的测试值。高的测试值意味着有较低的噪音被传输到临近的线对上,同时当频率增加时,串扰值变得更低,即有更多的噪音被传输。所以要通过CAT6的检测,测量值都必须在极限值以上,且正余量越大越好,图四中看到测量值在极限值以下,且余量在-6dB 到-7dB 变化,说明在12-45线对中,整个频段都有较强的串扰发生,因此图三链路没有通过6类测试。可问题出在哪里,如何定位呢?就需要高精度的时域串扰分析技术(HDTDX)来解决,该技术针对各种导致串扰的故障进行精确的定位。他是通过在一个线对上发送测试信号,同时在时域上对相邻线对测试串扰信号,根据串扰发生的时间以及信号的传输速度可以精确的定位串扰发生的物理位置,这也是目前唯一能够对近端串扰进行精确定位并且不存在测试死区的技术。图五是HDTDX 分析曲线图,横坐标是距离,纵坐标是百分比,测量值越接近“0”越好,图五中看到在115ft 处有一个大的跳变,达到50%以上,说明在这个距离的链路出现了很大的串扰,这个位置就是CA T6卡接模块的位置,说明该模块不符合6类标准。
3、影响因素