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Testes e resultados:

Este tipo de equipamento realiza basicamente dois testes:

- Continuidade de cada um dos 8 fios do cabo par trançado e blindagem (se houver); - Possível inversão de pares decorrente de conectorização errada.

Os resultados são apresentados através de LEDs coloridos.

Custo:

Baixo.

Figura: Testador de Cabos Fabricante: LANtest

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

8.2 – Equipamento certificador de enlaces com cabos de pares trançados Módulos:

Este tipo de equipamento possui dois módulos: um injetor de sinais e uma CPU com visor, teclado alfanumérico e memória.

Testes e resultados:

Os testes realizados pelos certificadores de cabeamento e a aceitação dos resultados são definidos pelas normas que especificam as características técnicas e performance mínimas de cada categoria de cabo. Antes executar os testes é necessário selecionar o tipo de cabo, sua categoria, a norma aplicável, bem como o tipo de link (permanente ou canal).

Os testes exigidos pelas normas mais recentes, válidos para cabeamento categoria 6 são: - Mapa de fios (wire map).

- Comprimento (length). - Resistência (resistance) - Capacitância (capacitance) - Impedância (impedance) - Atenuação (insertion loss)

- Perdas por retorno (Return Loss).

- Atraso de propagação (Propagation Delay).

- Diferença dos atrasos de propagação (Skew Delay).

- Testes de diafonia, ou seja, interferência (crosstalk): - NEXT (near end crosstalk)

- PSNEXT (power sum NEXT)

- ELFEXT (equal level far end crosstalk).

- PSELFEXT. (power sum ELFEXT)

- Relação atenuação-diafonia (ACR - Attenuation to crosstalk relation) (*)

- PSACR (power sum ACR) (*)

(*) Os testes ACR e PSACR são especificados na norma ISO, mas não na norma EIA/TIA. Características básicas deste tipo de equipamento:

- Armazenamento em memória de 500 testes ou mais com de identificação dos links - Saída USB para descarga dos relatórios em microcomputadores

- Seleção do tipo e categoria do cabo

- Seleção da norma aplicável

- Seleção de link permanente ou link canal

- Seleção dos testes a serem realizados ou "autoteste" completo

- Visor cristal líquido para visualização dos resultados numéricos e gráficos - Testes bidirecionais (não é necessário inversão de CPU/injetor em cada teste) - Funcionamento através de baterias recarregáveis ou fonte AC

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

®2008 Rodrigo Moreno Marques - Reprodução permitida, desde que citada a fonte. 98

A tabela abaixo apresenta alguns modelos encontrados no marcado em dezembro de 2006:

Imagem

Fabricante

Modelo e descrição

FLUKE

NETWORKS

DTX

É o mais avançado equipamento de

certificação da gama Fluke

Networks. O Modelo DTX-1800 é o

único que garante testes 10GB

AGILENT

Technologies

WIRESCOPE PRO 2006

Este equipamento estará disponível

brevemente e promete tornar-se no

mais rápido e avançado certificador

de cablagem do mercado.

IDEAL

Industries

LANTEK 7G

Primeiro equipamento de

certificação do mundo a testar até

1GHz.

AGILENT

Technologies

WIRESCOPE 350

Único equipamento de certificação

de cablagem estruturada em CAT6

com manuseamento por "touch

Screen".

IDEAL

Industries

LANTEK 6a

Primeiro equipamento de

certificação do mundo desenhado

especificamente para certificar

cablagens CAT6a (augmented).

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

Exemplo de relatório de certificação de enlace UTP Enlace categoria 5e

FIAT AUTOMÓVEIS DO BRASIL

PENTASCANNER+ CABLE CERTIFICATION REPORT *CAT5 Channel Autotest

Circuit ID: PT 05 Date: 09 Jan 01 Test Result: PASS Cable Type: Cat 5 UTP Link Performance: NVP: 72 Owner: OPEN 5 LTDA Gauge:

Serial Number: 38P95FB5105 Manufacturer: Inj. Ser. Num: 38T96J00202 Connector: SW Version: V05.00 User: Building: Floor: Closet: Rack: Hub: Slot: Port:

Test Expected Results Actual Test Results

--- Wire Map | Near: 12345678 | Near: 12345678 Skew (nS):5 | Far: 12345678 | Far: 12345678 --- | | Pr 12 Pr 36 Pr 45 Pr 78 | | --- --- --- --- Length m| 0.0 - 100.0 | 46.2 46.0 45.5 45.1 Prop. Delay nS| 0 - 32767 | 214 213 211 209 Impedance ohms| 80 - 125 | 108 109 110 110 Resistance ohms| 0.0 - 18.8 | 7.8 7.8 7.5 7.7 Capacitance pF| 10 - 5600 | 2299 1966 2113 2004 Attenuation dB| Cat 5 Channel | 8.9 9.1 8.7 8.6 Freq MHz| | 96.0 98.0 98.0 100.0 Limit dB| | 23.5 23.7 23.7 24.0 Return Loss | | PentaScanner+ dB| | Freq MHz| - | Limit dB| | Injector dB| | Freq MHz| - | Limit dB| | --- Test | 12/36 12/45 12/78 36/45 36/78 45/78 --- | --- --- --- --- --- --- NEXT Cat 5 Channel+0.0 |

PentaScanner+ dB| 34.7 37.7 37.3 32.6 32.2 43.6 Freq ( 1.0-100.0) MHz| 96.1 98.3 88.7 82.7 93.1 66.7 Limit dB| 27.4 27.2 28.0 28.5 27.6 30.1 Injector dB| 39.2 45.8 39.7 36.5 36.6 41.9 Freq ( 1.0-100.0) MHz| 60.6 66.6 61.4 93.2 93.2 92.8 Limit dB| 30.8 30.1 30.7 27.6 27.6 27.6 ACR Derived | PentaScanner+ dB| 26.0 28.8 29.1 24.9 23.8 36.4 Freq MHz| 96.0 99.0 89.0 83.0 93.0 92.0 Limit dB| 3.9 3.4 5.4 7.0 4.5 4.7 Injector dB| 32.6 37.6 32.9 27.7 28.2 33.8 Freq MHz| 99.0 89.0 89.0 100.0 93.0 93.0 Limit dB| 3.4 5.4 5.4 3.1 4.5 4.5 --- Signature: ________________________________________ Date: ______________

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

®2008 Rodrigo Moreno Marques - Reprodução permitida, desde que citada a fonte. 100

Exemplo de relatório de certificação de enlace UTP Enlace categoria 6 – RELATÓRIO SINTÉTICO

Nome do trabalho: EST. DE SA-TI

Data do relatório:24/10/2006

Cliente: Faculdade Estacio de Sá

Versão do S/W:3.201

Resumo

Todos os Cabos

Par Trançado

Coax/Twinax

Fibra

Personalizado

52

52

0

0

0

Aprovado : 52

Aprovado : 52

Aprovado : 0

Aprovado : 0

Aprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Comp. Total:

1114.6m

Comp. Total:

1114.6m

Comp. Total:

0.0m

Comp. Total:

0.0m

Comp. Total:

0.0m

APROVADO

ID do Cabo1: PT-01 Tipo de Cabo: Cat6-250 UTP Perm Padrão do Teste: TIA/EIA-568-B

ID do Cabo2: TOMADA NVP 0.68c Faixa de Frequência: 1-250 MHz

Dados do Teste: 11/10/2006 Instrumento de Teste:Lantek LT8600[549011/549017] Operador:: FRANCISCO

Hora do Teste:: 14:07:46 Versão do F/W:V2.600 Contratante::

Empresa::

Testes Resultado Pior Pares Limite Margem

Mapa de Fios APROVADO 12345678 N/D 12345678 N/D

Atenuação APROVADO 8.0dB @ 245.0MHz 5,4 < 30.3dB +22.3dB

Comprimento APROVADO 20.4m 7,8 < 90.0m +69.6m

NEXT APROVADO 36.8dB @ 234.0MHz 7,8-3,6 > 36.0dB +0.8dB

Resistência CC APROVADO 5.8Ohm 5,4 < 20.0Ohm +14.2Ohm

Impedância APROVADO 104.9Ohm 7,8 85.0 - 115.0Ohm +10.1Ohm

Perda de Retorno APROVADO 13.7dB @ 228.0MHz 3,6 > 10.6dB +3.1dB Atraso de Propagação APROVADO 120.9ns 5,4 510.0ns +389.1ns

ACR APROVADO 29.6dB @ 234.0MHz 3,6 >= 6.5dB +23.1dB

Capacitância APROVADO 48.70pF 5,4 < 66.00pF +17.3pF

ELFEXT APROVADO 25.4dB @ 246.0MHz 5,4-3,6 > 16.5dB +8.9dB

Área de Margem APROVADO 0.9dB 0.9 N/D N/D

Power Sum ACR APROVADO 28.6dB @ 234.0MHz 3,6 > 3.5dB +25.1dB Power Sum ELFEXT APROVADO 24.9dB @ 246.0MHz 3,6 > 13.5dB +11.4dB Power Sum NEXT APROVADO 35.8dB @ 234.0MHz 3,6 > 33.0dB +2.8dB

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

Exemplo de relatório de certificação de enlace UTP Enlace categoria 6 – RELATÓRIO ANALÍTICO

Nome do trabalho: EST. DE SA-TI

Data do relatório:24/10/2006

Cliente: Faculdade Estacio de Sá

Versão do S/W:3.201

Resumo

Todos os Cabos

Par Trançado

Coax/Twinax

Fibra

Personalizado

52

52

0

0

0

Aprovado : 52

Aprovado : 52

Aprovado : 0

Aprovado : 0

Aprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Reprovado : 0

Comp. Total:

1114.6m

Comp. Total:

1114.6m

Comp. Total:

0.0m

Comp. Total:

0.0m

Comp. Total:

0.0m

APROVADO

ID do Cabo1: PT-01

Tipo de Cabo: Cat6-250 UTP Perm

Padrão do Teste: TIA/EIA-568-B

ID do Cabo2:

TOMADA

NVP 0.68c

Faixa de Frequência: 1-250 MHz

Dados do Teste:

11/10/2006

LT8600[549011/549017]Instrumento de Teste:Lantek

Operador:: FRANCISCO

Hora do Teste::

14:07:46

Versão do F/W:V2.600

Contratante::

Empresa::

Mapa de Fios: APROVADO

UP 1 2 3 4 5 6 7 8

| | | | | | | |

UR 1 2 3 4 5 6 7 8

Pares (NVP)

Teste

7,8(0.68)

3,6(0.68)

5,4(0.68)

1,2(0.68)

Limite

Resultado

Comprimento

20.4m

20.6m

21.4m

21.2m

< 90.0m

Aprovado

Atraso de

Propagação

116.1ns

116.7ns

120.9ns

119.8ns

< 510.0ns

Aprovado

Impedância

104.9 Ohm

104.9 Ohm

102.8 Ohm

103.5 Ohm

85.0 - 115.0 Ohm

Aprovado

Resistência CC

4.4 Ohm

5.2 Ohm

5.8 Ohm

5.2 Ohm

< 20.0 Ohm

Aprovado

Capacitância

47.8pF/m

47.6pF/m

48.7pF/m

48.3pF/m

< 66.0pF/m

Aprovado

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

®2008 Rodrigo Moreno Marques - Reprodução permitida, desde que citada a fonte. 102

5,4-1,2

UR

Aprovado

50.6dB @ 244.50MHz

> 35.6dB

15.0dB

3,6-1,2

UR

Aprovado

42.2dB @ 224.50MHz

> 36.3dB

5.9dB

3,6-5,4

UR

Aprovado

42.8dB @ 231.00MHz

> 36.1dB

6.7dB

7,8-1,2

UR

Aprovado

49.6dB @ 201.50MHz

> 37.1dB

12.5dB

7,8-5,4

UR

Aprovado

41.3dB @ 250.00MHz

> 35.3dB

6.0dB

7,8-3,6

UR

Aprovado

36.8dB @ 234.00MHz

> 36.0dB

0.8dB

5,4-1,2

UP

Aprovado

46.1dB @ 245.00MHz

> 35.6dB

10.5dB

3,6-1,2

UP

Aprovado

37.6dB @ 235.00MHz

> 35.9dB

1.7dB

3,6-5,4

UP

Aprovado

44.2dB @ 236.50MHz

> 35.9dB

8.3dB

7,8-1,2

UP

Aprovado

48.9dB @ 201.50MHz

> 37.1dB

11.8dB

7,8-5,4

UP

Aprovado

37.5dB @ 250.00MHz

> 35.3dB

2.2dB

7,8-3,6

UP

Aprovado

42.9dB @ 238.50MHz

> 35.8dB

7.1dB

Perda de Retorno: APROVADO

Pares

UP/UR

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2

UR

Aprovado

20.4dB @ 168.00MHz

> 11.9dB

8.5dB

5,4

UR

Aprovado

15.1dB @ 236.50MHz

> 10.4dB

4.7dB

3,6

UR

Aprovado

14.2dB @ 246.00MHz

> 10.2dB

4.0dB

7,8

UR

Aprovado

17.2dB @ 229.00MHz

> 10.6dB

6.6dB

1,2

UP

Aprovado

20.4dB @ 168.00MHz

> 11.9dB

8.5dB

5,4

UP

Aprovado

15.2dB @ 237.50MHz

> 10.4dB

4.8dB

3,6

UP

Aprovado

13.7dB @ 228.00MHz

> 10.6dB

3.1dB

7,8

UP

Aprovado

16.1dB @ 229.50MHz

> 10.6dB

5.5dB

Atenuação: APROVADO

Pares

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2

Aprovado

7.3dB @ 246.50MHz

< 30.4dB

23.1dB

5,4

Aprovado

8.0dB @ 245.00MHz

< 30.3dB

22.3dB

3,6

Aprovado

7.8dB @ 246.00MHz

< 30.4dB

22.6dB

7,8

Aprovado

7.5dB @ 246.00MHz

< 30.4dB

22.9dB

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

ACR: APROVADO

Pares

UP/UR

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2

UR

Aprovado

35.3dB

>= 7.5dB

27.8dB

5,4

UR

Aprovado

33.7dB

>= 4.6dB

29.1dB

3,6

UR

Aprovado

29.6dB

>= 6.5dB

23.1dB

7,8

UR

Aprovado

29.9dB

>= 6.5dB

23.4dB

1,2

UP

Aprovado

30.6dB

>= 6.4dB

24.2dB

5,4

UP

Aprovado

29.9dB

>= 4.8dB

25.1dB

3,6

UP

Aprovado

30.3dB

>= 6.4dB

23.9dB

7,8

UP

Aprovado

30.5dB

>= 4.6dB

25.9dB

ELFEXT: APROVADO

Pares

UP/UR

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2-5,4

UP

Aprovado

35.7dB @ 235.00MHz

> 17.0dB

18.7dB

1,2-3,6

UP

Aprovado

34.9dB @ 247.50MHz

> 16.4dB

18.5dB

1,2-7,8

UP

Aprovado

41.4dB @ 220.00MHz

> 17.6dB

23.8dB

5,4-1,2

UP

Aprovado

36.6dB @ 233.00MHz

> 17.1dB

19.5dB

5,4-3,6

UP

Aprovado

25.4dB @ 246.00MHz

> 16.5dB

8.9dB

5,4-7,8

UP

Aprovado

37.0dB @ 235.00MHz

> 17.0dB

20.0dB

3,6-1,2

UP

Aprovado

34.0dB @ 214.00MHz

> 17.9dB

16.1dB

3,6-5,4

UP

Aprovado

25.4dB @ 249.50MHz

> 16.3dB

9.1dB

3,6-7,8

UP

Aprovado

40.5dB @ 232.50MHz

> 17.1dB

23.4dB

7,8-1,2

UP

Aprovado

39.8dB @ 249.50MHz

> 16.3dB

23.5dB

7,8-5,4

UP

Aprovado

36.3dB @ 235.00MHz

> 17.0dB

19.3dB

7,8-3,6

UP

Aprovado

42.9dB @ 250.00MHz

> 16.2dB

26.7dB

Power Sum ACR: APROVADO

Pares

UP/UR

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2

UR

Aprovado

34.9dB

>= 4.5dB

30.4dB

5,4

UR

Aprovado

32.3dB

>= 2.8dB

29.5dB

3,6

UR

Aprovado

28.6dB

>= 3.5dB

25.1dB

7,8

UR

Aprovado

28.9dB

>= 2.8dB

26.1dB

1,2

UP

Aprovado

30.2dB

>= 2.2dB

28.0dB

5,4

UP

Aprovado

29.3dB

>= 3.3dB

26.0dB

3,6

UP

Aprovado

29.2dB

>= 3.4dB

25.8dB

7,8

UP

Aprovado

29.5dB

>= 1.6dB

27.9dB

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

®2008 Rodrigo Moreno Marques - Reprodução permitida, desde que citada a fonte. 104

Power Sum ELFEXT: APROVADO

Pares

UP/UR

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2

UP

Aprovado

32.0dB @ 215.00MHz

>= 14.8dB

17.2dB

5,4

UP

Aprovado

24.9dB @ 249.50MHz

>= 13.3dB

11.6dB

3,6

UP

Aprovado

24.9dB @ 246.00MHz

>= 13.5dB

11.4dB

7,8

UP

Aprovado

35.1dB @ 235.00MHz

>= 14.0dB

21.1dB

Power Sum NEXT: APROVADO

Pares

UP/UR

Resultado

Pior

Limite

Margem

1,2

UR

Aprovado

41.8dB @ 224.50MHz

> 33.3dB

8.5dB

5,4

UR

Aprovado

39.7dB @ 240.50MHz

> 32.7dB

7.0dB

3,6

UR

Aprovado

35.8dB @ 234.00MHz

> 33.0dB

2.8dB

7,8

UR

Aprovado

35.9dB @ 240.00MHz

> 32.8dB

3.1dB

1,2

UP

Aprovado

37.3dB @ 245.00MHz

> 32.6dB

4.7dB

5,4

UP

Aprovado

36.7dB @ 235.50MHz

> 32.9dB

3.8dB

3,6

UP

Aprovado

36.5dB @ 235.00MHz

> 32.9dB

3.6dB

7,8

UP

Aprovado

36.5dB @ 250.00MHz

> 32.3dB

4.2dB

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

8.3 – Power Metter: Equipamento de medição de atenuação luminosa em fibras óticas Módulos:

A solução se compõe de dois módulos:

- Injetor de sinal (LED ou laser);

- Medidor de potência luminosa.

Teste:

Mede em uma extremidade da fibra a potência de um sinal luminoso injetado por um módulo na outra extremidade. A diferença entre a potência medida e a potência emitida permite conhecer a atenuação do sinal luminoso no link.

A ausência de sinal medido indica que a fibra está rompida. É necessária a inversão do injetor e medidor para teste de propagação do sinal em ambas as direções em cada fibra

do cabo ótico. A atenuação máxima admitida Fig: Modelos da MICROTEST

é definida pelas normas de cabeamento

estruturado.

Resultados:

A atenuação em dB (unidirecional) é mostrada em um visor de cristal líquido. Não existe memória para armazenamento dos resultados.

Adaptadores:

Deve-se empregar adaptadores para conectores óticos SC, ST, FC, etc, de acordo com o enlace que está sendo testado.

Custo:

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

®2008 Rodrigo Moreno Marques - Reprodução permitida, desde que citada a fonte. 106

8.4 – OTDR – Optical Time Domain Reflectometer Testes e resultados:

O Reflectômetro Ótico no Domínio do Tempo (OTDR) injeta pulsos laser nas fibras óticas e mede as reflexões da luz ao longo de todo enlace (incluindo pequenas reflexões em conectores e emendas do link) em função do tempo. As características da luz refletida permitem determinar de forma precisa a atenuação ao longo do comprimento linear da fibra, em seus conectores e nas emendas. Uma saída gráfica em uma tela de cristal líquido (colorida ou monocromática) permite a visualização de uma curva que representa a atenuação (eixo Y) em função do comprimento linear da fibra (eixo X).

Características básicas:

- Compatível com fibras multimodo, monomodo, etc;

- Compatível com conectores ST, SC, FC, etc;

- Os resultados podem ser armazenados em memória ou outras mídias (disquetes), bem como

descarregados diretamente em microcomputadores; - Resolução de perdas (típica): ± 0,01 dB;

- Resolução de distâncias (típica): até 25 cm;

- Distâncias de trabalho (típicas): Fibra SM: 10m a 240 Km; Fibra MM: 10m a 40 Km; - Bateria de Ni-Cd com autonomia típica de 4 a 8 horas;

- Sistemas operacionais residentes, como por exemplo Microsoft Windows CE;

- Interfaces para conexão de teclados, cartões PCMCIA, placas de rede local, impressoras, etc;

Custo:

Muito alto.

Figura: OTDR NetTek (esquerda) com monitor colorido e Mini-OTDR TFS3031 (direita) com monitor monocromático. Fabricante: Tektronix

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

Infra-Estrutura e Projeto de Redes

®2008 Rodrigo Moreno Marques - Reprodução permitida, desde que citada a fonte. 108

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• STALLINGS, Willian, Redes e Sistemas de comunicação de dados – Projetos e Aplicações Corporativas, Rio de Janeiro, Campus, 2005.

• TANENBAUM, Andrew S., Redes de Computadores, Rio de Janeiro, Editora Campus, tradução da 4a Ed., 2003

• COELHO, Paulo Eustáquio. Projetos de Redes Locais com Cabeamento Estruturado. 1a ed. Belo Horizonte: Instituto OnLine, 2003

• NETO, Vicente Soares & outros. Telecomunicações - Redes de Alta Velocidade - Cabeamento Estruturado. 5a. Edição. São Paulo: Editora Érica.

• TORRES, Gabriel, Redes de Computadores – Curso Completo, Rio de Janeiro, Axcel Books do Brasil Editora Ltda, 1a Ed., 2001

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada, Rio de Janeiro, ABNT, edições de 2000 (primeira versão) e 2007 (segunda versão)

• SOARES, L. F. G., Lemos, G e Colcher, S., Das LANs, MANs e WANs às Redes ATM, Rio de Janeiro, 2a Ed, 1995

• FURUKAWA – Material do treinamento Furukawa Certified Professional: MF-101 – Introdução a Tecnologia de Redes

MF-102 – Acessórios e Equipamentos para Redes MF-103 – Cabeamento Estruturado Metálico MF-104 – Cabeamento Estruturado Ótico

• PINHEIRO, J. M. S. Cabeamento para Gigabit Ethernet. Disponível em:

http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_cabeamento_para_gigabit_ethernet.php. Acesso em: 28 Jan 2007.

SITES NA INTERNET Fabricantes: www.amp.com www.belden.com.br www.carthoms.com.br www.fibracem.com.br www.furukawa.com.br www.gkc.com.br www.gralmetal.com.br www.kronebrasil.com.br www.lucent.com.br www.nexans.com.br www.ortronics.com www.panduit.com.br www.rdm.ch www.siemon.com www.suttleonline.com www.systimax.com Comércio: www.anixter.com www.deltatronic.com.br www.landel.com.br www.lojaeletrica.com.br www.multiredebh.com.br www.netplus.com.br www.cabosul.com.br www.policom.com.br

Aquisição de normas técnicas internacionais:

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