双绞线测试
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双绞线的测试方法双绞线是一种广泛应用于计算机网络、电话线路和其他数据传输领域的电缆。
它由一对绞合在一起的导线组成,常用的双绞线有UTP(无屏蔽双绞线)和STP (屏蔽双绞线)两种类型。
为了确保双绞线的质量和性能,需要进行一系列的测试。
双绞线的测试方法主要包括以下几个方面:1. 连续性测试:连续性测试可以检测双绞线的连接是否正常。
测试时需要将两端的连接器连接到测试仪上,然后测试仪会发送一个信号,从另一端接收信号并判断是否正常。
如果信号传输过程中有中断或阻抗不匹配等问题,测试仪会显示错误。
2. 长度测试:长度测试可以测量双绞线的物理长度。
在这种测试中,测试仪会通过发送和接收信号的时间差来计算双绞线的长度。
长度测试对于网络布线和排除故障非常有用,可以确保双绞线的长度符合规定的标准。
3. 电参数测试:电参数测试可以检测双绞线的电气特性。
这些特性包括电阻、电容、电感和传输衰减等。
测试仪通过发送不同频率的信号并测量返回的信号来评估双绞线的电气特性。
这些测试可以帮助确定双绞线是否适合传输特定的信号。
4. Crosstalk测试:Crosstalk(串扰)测试可以检测双绞线之间的信号干扰。
在这种测试中,测试仪会在一个线对上发送一个信号,然后在其他线对上检测并测量干扰信号的强度。
Crosstalk测试可以帮助确定双绞线的质量和性能,并找出可能导致信号干扰的问题。
5. 抗干扰性测试:抗干扰性测试可以评估双绞线对外部电磁干扰的抵抗能力。
测试仪会在测试过程中引入不同强度和频率的干扰信号,并测量双绞线在干扰下的传输性能。
这些测试对于双绞线在电磁干扰环境下的可靠性和稳定性非常重要。
6. 带宽测试:带宽测试可以测量双绞线的传输带宽。
测试仪会发送一系列不同频率的信号,并测量双绞线的传输速率。
这些测试对于确定双绞线是否适合传输高速数据非常重要。
在进行双绞线测试时,可以使用专业的测试仪器来进行。
这些测试仪器通常具有多种测试模式和功能,可以方便地进行不同类型的测试,并提供准确的测试结果和分析报告。
双绞线电缆的三种测试模型1. 引言双绞线电缆是一种常用的通信电缆,广泛应用于网络、电话和视频传输等领域。
在使用双绞线电缆前,需要对其进行测试以确保其质量和性能符合要求。
本文将介绍双绞线电缆的三种常见测试模型,包括电气测试、传输性能测试和物理结构测试。
2. 电气测试电气测试主要用于验证双绞线电缆的电气参数是否符合标准要求。
这些参数包括电阻、电容、电感和衰减等。
以下是电气测试的三个子模型:2.1 电阻测试电阻是电流通过双绞线电缆时遇到的阻力。
电阻测试可以确定电缆中的导体是否正常连接,并评估导体和绝缘体之间的接触性能。
测试时,将测试仪连接到电缆的两端,通过测量电流和电压的关系来计算电阻值。
2.2 电容测试电容测试用于评估双绞线电缆的电容特性。
在传输信号时,电容会对信号的变化速度产生影响。
电容测试可以检测电缆中的电容值,确保信号传输的稳定性和准确性。
测试时,使用测试仪测量电缆两个导体之间的电容。
2.3 衰减测试衰减测试用于评估双绞线电缆中信号传输的损耗程度。
在传输信号过程中,双绞线电缆会发生衰减,导致信号强度减弱。
衰减测试可以测量信号在传输过程中的损耗,以评估电缆的传输性能。
测试时,将测试仪连接到电缆的两端,通过比较输入信号和输出信号的差异来计算衰减值。
3. 传输性能测试传输性能测试主要用于评估双绞线电缆在特定场景下的传输性能。
以下是两个传输性能测试的子模型:3.1 跨话音测试跨话音测试用于评估双绞线电缆在模拟电话信号传输中的性能。
这种测试模型可以模拟电话通信的场景,评估电缆的传输质量和清晰度。
测试时,使用测试仪生成一个模拟电话信号,并通过双绞线电缆进行传输。
然后,测试仪会对输出信号进行分析,评估信号的质量和准确性。
3.2 数据传输测试数据传输测试用于评估双绞线电缆在数据传输中的性能。
这种测试模型可以模拟网络通信的场景,评估电缆的传输速度和稳定性。
测试时,使用测试仪发送一系列数据包,并通过双绞线电缆进行传输。
双绞线测试标准双绞线是一种常见的网络和通信电缆,用于传输数据和信号。
测试双绞线的标准通常是由国际电工委员会(IEC)和其他标准化组织制定的。
以下是一些常见的双绞线测试标准:1.TIA/EIA-568标准:TIA/EIA-568标准由美国电信工业协会(TIA)和电子工业协会(EIA)联合发布,是用于规范商用建筑中局域网(LAN)布线的国际标准。
这一标准规定了双绞线的连接方式、插座配置和测试要求。
2.ISO/IEC 11801标准:该标准是由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)联合发布,涵盖了通信电缆系统的结构、性能和测试要求。
ISO/IEC 11801标准被广泛用于全球各地的局域网和数据中心。
3.Fluke测试标准:Fluke是一家专业的网络测试仪器制造商,他们制定了一系列测试标准,用于验证双绞线和光纤连接的性能。
Fluke测试涵盖了多种参数,包括电缆的传输速率、信号完整性、耐噪声性等。
4.ANSI/TIA-568.2-D标准:这是TIA/EIA-568标准的一个更新版本,详细规定了高性能、高密度的通信电缆系统的要求。
5.EN 50173标准:该标准是由欧洲标准化委员会(CENELEC)发布的,用于规定欧洲地区的通信电缆系统的结构和性能。
6.ITU-T G.652标准:该标准是由国际电信联盟电信部门(ITU-T)发布的,主要涉及光纤通信的标准,但也与双绞线和其他通信标准相互关联。
在进行双绞线测试时,一般会测试电缆的连接性、电阻、传输速率、NEXT (Near-End Crosstalk)、FEXT(Far-End Crosstalk)等参数,以确保网络性能和可靠性。
使用专业的测试仪器,并依照相应的标准进行测试,可以保证网络的稳定性和性能。
双绞线测试报告范文1.测试目的双绞线是一种常用的电缆类型,用于传输数据和信号。
本次测试的目的是确保双绞线的质量符合标准,并且能够在实际应用中稳定和可靠地传输数据。
2.测试方法(1)测试设备:本次测试使用了一台高精度的测试仪器,能够测量双绞线的电阻、电容、电感、串扰等参数。
(2)测试项目:本次测试主要包括以下项目:-电阻测试:测量双绞线的直流电阻,以判断线路的导电性能;-电容测试:测量双绞线之间的电容,以判断线路的耦合效应;-电感测试:测量双绞线的电感值,以判断线路的干扰抑制能力;-串扰测试:测量相邻双绞线之间的串扰值,以判断线路之间的干扰程度。
(3)测试流程:根据测试项目的要求,依次连接测试设备并进行测试。
记录测试结果,并与标准数值进行对比,以判断双绞线的质量是否符合要求。
3.测试结果经过测试,得到以下结果:(1)电阻测试结果:双绞线的电阻值符合标准要求,保证了线路的良好导电性能。
(2)电容测试结果:双绞线之间的电容值较小,表明线路的耦合效应较弱,能够有效地减少干扰。
(3)电感测试结果:双绞线的电感值较大,表明线路的干扰抑制能力较强,能够有效地防止外部干扰的影响。
(4)串扰测试结果:相邻双绞线之间的串扰值较低,表明线路之间的干扰程度较小,能够保证数据传输的稳定性和可靠性。
4.结论根据以上测试结果,可以得出以下结论:(1)双绞线的电阻、电容、电感值以及串扰值均符合标准要求;(2)双绞线具有良好的导电性能、耦合效应、干扰抑制能力和干扰程度;(3)双绞线在实际应用中能够稳定、可靠地传输数据。
综上所述,双绞线的质量符合标准要求,能够满足实际应用的需求。
建议在使用双绞线进行数据传输时,选择符合标准要求的产品,并遵循正确的安装和使用方法,以确保数据传输的稳定性和可靠性。
5.建议在未来的测试中,可以进一步探索以下方面:(1)不同频率下双绞线的传输性能;(2)双绞线在不同长度下的传输性能;(3)双绞线在不同环境条件下的传输性能。
双绞线实验报告引言在现代社会中,网络和通信技术的发展日新月异,无线网络和光纤通信成为常见的传输介质。
然而,在这一系列高速传输技术之前,双绞线作为传输数据的一种常用方式,曾经广泛应用于电话线路和局域网中。
本次实验旨在探究双绞线的特性以及其适用范围。
实验一:双绞线的结构双绞线由两根绝缘导线组成,这两根导线以相反的顺时针和逆时针方向绞合在一起。
这种构造使得双绞线可以有效抵抗电磁干扰和信号串扰。
我们对不同类型的双绞线进行观察和分析。
首先,我们选取了一根Cat5e双绞线进行观察。
通过显微镜的放大,我们可以看到双绞线的导线呈螺旋状,其中一根导线为白色,另一根导线为绿色。
这两根导线绞合紧密,形成了一种均匀的结构。
接下来,我们选取了一根Cat6双绞线。
与Cat5e双绞线类似,Cat6双绞线内部的导线也呈螺旋状排列,一根导线为橙色,另一根导线为白橙色。
然而,与Cat5e相比,Cat6双绞线的导线更加精细并且绞合更加紧密,以提供更高的传输速率和更低的信号损耗。
实验二:双绞线的传输特性为了了解双绞线的传输特性,我们进行了一系列实验。
首先,我们测试了不同长度的双绞线的传输速率。
我们将一台电脑连接到交换机上,交换机通过一根双绞线连接到路由器。
使用网络测试工具,我们测试了分别为5米、10米和20米的双绞线的传输速率。
实验结果显示,5米的双绞线传输速率最高,而20米的传输速率最低。
这是因为随着双绞线长度的增加,信号衰减也随之增加,导致传输速率下降。
这一实验结果表明,在设计网络布线时,双绞线的长度需谨慎考虑,避免信号的衰减。
然后,我们对双绞线在不同环境下的表现进行了测试。
我们分别将双绞线暴露在电磁辐射、高温、潮湿和机械干扰的环境中,并测试其传输性能。
实验结果显示,双绞线在电磁辐射下表现出很好的抗干扰能力,在高温环境下表现出较差的传输性能。
而在潮湿和机械干扰的环境下,双绞线的传输性能会有所折损。
这些结果对于选择适当的传输介质和布线环境提供了重要的指导。
双绞线测试内容与标准
双绞线是一种常用的电缆,在网络和通信领域广泛应用。
进行双绞线测试是确保其质量和性能的重要步骤。
下面是双绞线测试的一般内容和标准:
1. 电阻测试:通过测量两对双绞线之间的电阻来检查电缆中的连接是否正确。
测试方法包括测量两线之间的直流电阻和交流电阻。
2. 短路测试:检查是否存在线与线之间或线与地之间的短路。
测试方法包括在一端接通短路,然后在另一端测量电缆的阻抗。
3. 断路测试:检查是否存在断路或开路的情况。
测试方法包括在一端接通恒流源,然后在另一端测量电缆的阻抗。
4. 互容性测试:测试不同对之间的互容性,以确保各对之间的干扰最小。
测试方法包括在一对线上注入信号,然后测量其他对线上的干扰程度。
5. 传输性能测试:测试双绞线的传输性能,包括传输速率、信号衰减和信号失真等指标。
测试方法包括发送特定频率的信号,然后测量接收端的信号质量。
6. 隔离测试:检查不同对之间的互相干扰程度。
测试方法包括在一对线上注入信号,然后测量其他对线上的干扰程度。
双绞线测试的标准通常根据所使用的应用和设备的要求来确定。
常见的测试标准包括TIA/EIA-568和ISO/IEC 11801等。
这些标准规定了测试的方法、参数和要求,以确保双绞线的质量和性能符合预期的标准。
双绞线电线的检验标准一、双绞线电线的定义和应用领域双绞线电线是一种由两根绝缘电线相互绞合而成的线缆,常用于传输模拟信号或数字信号。
在诸如电话线、网络线缆、音频线等许多领域都有广泛应用。
本论文主要探讨双绞线电线的检验标准,以确保其在实际应用中的性能和可靠性。
二、双绞线电线的性能要求双绞线电线的性能要求主要包括导体材质、尺寸公差和绝缘层厚度等方面。
这些性能指标对双绞线电线的电气性能、传输效果和使用寿命具有重要影响。
1.导体材质:导体材料应具备足够的导电性能和机械强度,常用的导体材料包括纯铜、镀锡铜等。
导体截面积大小直接影响到传输信号的质量和电缆的电阻值。
2.尺寸公差:尺寸公差包括电线的直径、节距等,这些参数决定了电线的绞合紧密度和整体结构。
适当的尺寸公差有助于提高双绞线电线的稳定性。
3.绝缘层厚度:绝缘层厚度是保护电线免受外界环境影响的屏障。
适当的绝缘层厚度可以提高电线对外部因素的抵抗能力,延长使用寿命。
三、检验方法与步骤1.外观检查:首先检查电线表面有无破损、杂质、气泡等现象,观察电线颜色是否均匀一致。
2.尺寸测量:使用测量工具对电线的尺寸进行精确测量,包括电线直径、节距等参数。
3.电气性能测试:通过测量电阻、电容、电感等参数,评估双绞线电线的电气性能。
此外,还需要进行耐压试验和传输性能测试等。
4.环境试验:将双绞线电线置于高温、低温、高湿等极端环境下,观察其性能表现和变化情况。
5.寿命测试:通过加速老化试验,评估双绞线电线的使用寿命和耐久性。
四、检验设备与工具在双绞线电线的检验过程中,需要使用到各种设备和工具,如游标卡尺、万用表、耐压测试仪、传输性能测试仪等。
这些工具应具备高精度和高可靠性,以确保测试结果的准确性。
五、判定标准与不合格品处理1.判定标准:依据相关国家和行业标准,结合企业实际需求,制定具体的判定标准。
对于双绞线电线,判定标准应包括尺寸公差、电气性能、环境适应性等方面的要求。
2.不合格品处理:对于检验不合格的双绞线电线,应根据具体情况进行处理。
双绞线缆测试链路标准
双绞线缆测试链路的标准包括以下几个主要参数:
1. 接线图(Wire Map):指线缆两端的接线方式是否匹配。
接线有568A 和568B两种模式,接线错误将造成网络通信不正常。
2. 长度(Length):标准定义了缆线的长度限制,永久链路的长度极限为90m(不包括两端的测试跳线),通道链路的长度极限为100m(包括两端的测试跳线、链路中的转接和信息模块)。
特别要注意的是,长度指线缆中绕线对的长度,并不是线缆表皮的长度。
因为一般绕线对的长度要比表皮的长度长,并且4对绕线对的线缆可能长度不一。
3. 衰减(Attenuation):衰减是沿链路的信号损失量。
衰减随着频率而变化,通常应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。
4. 近端串扰(Next):指在受相邻发信线对串扰的线对上其串扰损耗与本线对传输信号衰减值的差值,单位为dB。
以上是双绞线缆测试链路的主要标准,不同标准的具体参数可能会因实际应用和设备类型而有所差异。
如需更多信息,建议咨询专业人士或查阅相关资料。
双绞线测试参数范文1. 传输速率:双绞线的传输速率指的是在特定条件下的数据传输速度。
双绞线常用的传输速率包括:10Mbps(10Base-T)、100Mbps(100Base-T)、1Gbps(1000Base-T)等。
不同类别的双绞线具有不同的传输速率。
2.带宽:双绞线的带宽是指在单位时间内传输的最大数据量。
带宽通常以Hz为单位,常见双绞线的带宽有100MHz、250MHz等。
带宽越高,双绞线的数据传输能力越强。
3.距离:双绞线的传输距离是指信号能够在双绞线上传输的最大距离。
双绞线的传输距离与传输速率和信号质量有关。
一般来说,传输速率越高,双绞线的传输距离越短。
4.信号质量:双绞线的信号质量是指信号的传输质量和稳定性。
常见的测试指标包括:信号衰减、串扰、噪声等。
信号衰减是指信号在传输过程中的信号强度损失;串扰是指不同信号之间的干扰;噪声是指传输过程中的信号干扰等。
这些指标能够反映双绞线传输信号的质量和稳定性。
除了以上几个主要的参数外,双绞线的测试还需要考虑以下几个方面:1.双绞线的材质和结构:不同材质和结构的双绞线具有不同的传输性能。
常见的双绞线分为UTP(无屏蔽双绞线)和STP(屏蔽双绞线)两种,具有不同的传输特性。
2.环境因素:双绞线的传输性能受到环境因素的影响。
例如,双绞线的传输距离受到电磁干扰、温度变化等因素的影响。
3.测试设备:进行双绞线测试需要使用专业的测试设备,如网络测试仪、光源和光功率计、信号发生器等。
4.测试标准:双绞线的测试需要根据相关的测试标准进行,如TIA/EIA-568标准。
测试标准能够确保测试的准确性和可比性。
总结起来,双绞线测试参数包括传输速率、带宽、距离和信号质量等方面。
在进行测试时需要考虑双绞线的材质和结构、环境因素、测试设备和测试标准等因素。
正确的测试参数能够确保双绞线的传输性能和信号质量。
双绞线的制作及测试一、双绞线的制作1.准备工作制作双绞线前,需要准备以下材料和工具:-双绞线线圈-隔离套管-剪线钳-绞线器-测试仪器2.制作双绞线-在线圈上拉下一段双绞线,通常长度为所需长度的两倍,以确保空隙长度充足。
-使用剪线钳将线圈两端的绞线剪断,注意保持两边长度一致。
-轻轻旋转绞线器,将两根绞线绞合在一起。
这样可以增加电磁干扰的抑制效果。
-将绞好的双线对剥开一段绝缘皮,暴露出金属导体。
-用剪线钳将导线末端剪平,并用绞线器将导线插入隔离套管中。
-重复以上步骤制作另外一端。
3.提示-在制作双绞线时,注意绞线的方向和绞合程度要一致。
这样可以确保电磁干扰的抑制效果。
-若需要连接器,可以在绞线末端加装连接器。
二、双绞线的测试1.连接测试仪器-首先,将测试仪器的一端连接到待测双绞线的一端。
-将测试仪器的另一端连接到待测双绞线的另一端。
2.进行测试-打开测试仪器,设置合适的参数进行测试。
-常见的双绞线测试参数包括电阻、电容、绝缘电阻等。
根据需要选择相应的测试参数。
-按下测试按钮,测试仪器会对双绞线进行测试,并输出结果。
3.分析测试结果-根据测试结果,可以判断双绞线的质量和性能。
-如果测试结果在正常范围内,说明双绞线没有问题。
-如果测试结果超出正常范围,可能存在线路故障或其他问题。
需要进一步检查和修复。
总结:双绞线的制作和测试是保证信号传输质量的重要环节。
在制作双绞线时,需要使用适当的工具和材料,并注意绞线方向和程度的一致性。
测试过程中,使用测试仪器进行各项参数的测试,并根据测试结果分析双绞线的质量和性能。
只有通过制作和测试的双重检验,才能保证双绞线的稳定性和可靠性。
双绞线测试
当今首选的局域网布线系统就是双绞线系统。
其中主流的选择是超 5 类或更高的性能的系统。
对于布线系统来说,安装人员进行的最最基本的测试就是使用连通性测试仪验证链路端到端的连接。
这些测试仪提供完整的接线图测试,使用TDR 技术测量长度以及其他一些附加信息。
这类仪器对于测试语音线路,快速检查数据链路以及高速增长的住宅局域网布线市场是非常有帮助的。
目前适用于布线系统的标准要求测量几个参数以便于认证布线系统满足一定的传输性能要求。
一些测试在全世界范围内都是要进行的,另一些测试是有所差别的。
每个标准都有其特定的通过/失败极限值,这些极限值取决于链路的类别和链路模型的定义。
所有的标准对于已安装的链路度要求进行三项测试。
第一个就是接线图测试。
接线图测试用于验证线缆链路中每一根针脚端至端的连通性,同时检查串绕问题。
任何错误的接线形式,例如断路,短路,跨接,反接,串绕等都应能够检测出来。
判断局域网布线系统性能的另一个重要的参数是衰减。
任何电子信号从信号源发出后在传输过程中都会有能量的损失,这对于局域网信号来说也不能例外。
衰减随着温度和频率的增加而增加。
高频信号比低频信号衰减得更严重。
这也是为什么链路有正确的接线图,在10Base-T 网络中运行得非常好,而不能在100Base-T 网络中正常工作的原因。
对于5 类布线系统,各个厂商的产品在衰减方面的性能非常接近。
比5 类标准所要求的衰减性能更好的线缆通常是因为加大了芯线的线径或是稍微提高了特性阻抗。
判断网络布线系统性能的最重要的参数是近端串扰(NEXT)。
串扰是由于一对线的信号产生了辐射并感应到其他临近的一对线而造成的。
串扰也是随频率变化的,同衰减类似的,3 类线可以很好地支持10Base-T 的应用,但却不能用于100Base-T 网络。
保持线对紧密地绞结和线对间的平衡可以有效地降低串绕。
较小的绞距可以形成电磁场的方向相反以有效地相互抵消彼此间的影响,从而降低线对向外的辐射。
超5 类线的绞距比3 类线的要小,而且绞距的一致性比3 类线也好,还使用了性能更好的绝缘材料,这些都进一步抑制了串扰并降低了衰减。
TIA/EIA-568-B 标准要求所有UTP 连接在端接处未绞结的部分不能超过1.3 厘米(0.5 英寸)。
标准还要求测量链路的长度。
长度测量看起来简单,实际上也是大有学问的。
在标准规定中永久链路的长度不能超过90 米,通道的长度不能超过100 米。
精确测量长度受几个方面的影响,包括线缆的额定传输速度(NVP),绞线长度与外皮护套的长度,以及沿长度方向的脉冲散射。
当使用现场测试仪器测量长度时,通常测量的是时间延时,再根据设定的信号速度计算出长度值。
额定传输速度(NVP)表述的是信号在线缆中传输的速度,已光速的百分比形式表示。
NVP 设置不正确是常见的错误。
如果NVP 设定为75%而线缆实际的NVP 值是65%,那么测量还没有开始就有了10%以上的误差。
此外,每对线之间的NVP 都可能差别,还会随频率的变化而变化。
对于3 类线和混用的5类线来说,线对间NVP 值最大可能有12% 的差别。
另外,UTP 中的铜质芯线处于绞结状态的,所以它的实际长度比线缆最外层的护套要长。
对于305米一箱的线缆来说,芯线可能会有310 米。
基于以上的原因,从测试仪得道的长度测量结果只能是较好的近似值而不会是精确值。
衰减串扰比(ACR)表示的是链路中有效信号与噪声的比值。
简单地将ACR 就是衰减与NEXT 的比值,测量的是来自远端经过衰减的信号与串扰噪声间的比值。
例如有一位讲
师在教师的前面讲课。
讲师的目标是要学员能够听清楚他的发言。
讲师的音量是一个重要的因素,但是更重要的是讲师的音量和背景噪声间的差别。
如果讲师实在安静的图书馆中发言,即使是低声细语也能听到。
想象一下,如果同一个讲师以同样的音量在热闹的足球场内发言会是怎样的情况。
讲师将不得不提高他的音量,这样他的声音(所需信号)与人群的欢呼声(背景噪声)的差别才能大到被听见。
这就是ACR。
实际上应用技术的发展还需要测量新的参数。
回波损耗,以分贝(dB)形式表示,是由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射。
回波损耗是在试图获得更好UTP 系统性能时越来越重要的参数。
高性能UTP 的生产商都会特别注意以确保线缆中特性阻抗的一致性,还有所有的元件都要有很好的匹配性。
所以在刚开发5 类系统时回波损耗还不是个大问题,而在超5 类和6 类布线系统中就是非常重要的。
综合近端串扰(PSNEXT)实际上是一个计算值,而不是直接的测量结果。
PSNEXT 是在每对线受到的单独来自其他三对线的NEXT 影响的基础上通过公式计算出来的。
PSNEXT 和FEXT(随后介绍)是非常重要的参数,用于确保布线系统的性能能够支持象千兆以太网那样四对线同时传输的应用。
远端串扰(FEXT)类似于NEXT,是信号从本地发出而在远端测量到的串扰。
FEXT 本身并不是很有价值。
由于FEXT 受到线缆链路长度的影响很大,信号强度包含串扰都会受到从信号源发出后的衰减大小的影响。
也正是这个原因,测量等效远端串扰(ELFEXT)更有意义。
ELFEXT结果中考虑到了衰减的影响,因此该参数更有实际意义。
相同的原因,还有综合等效远端串扰(PSELFEXT)。
测试6 类布线系统在3 个方面的要求是目前II 级精度的仪器所不具备的:
1. 测试所有新参数所需的精度
2. 在6 类系统要求的测试FEXT 与回波损耗的动态范围
3. 250 MHz 的带宽
这个能使这些原因,使得许多的安装商正在以全新设计的并支持超5 类/6 类测试要求的测试仪替代现在使用的测试仪,以便跟上布线系统发展的脚步。