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Le certificateur de câbles le plus avancé au monde!

Certifier40G

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Aperçu d’un câblage structuré

Test de cuivre

Test de fibre optique

Exécution des tests

Contenu

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Câblage structuré

Connexions Campus & Prestataire de services

– Connexion au point d’entrée– Point de délimitation avec les points de

service externes– Fibre optique (SM & Laser Opt MM)

Lignes montantes (backbone)– Prévoient la connectivité d’étage à étage – Connexion du point d’entrée aux salles

de télécommunications (TR) ou aux salles d’équipement (ER)

– Fibre optique (SM & MM), cuivre

Connexions horizontales– Connexion des salles de

télécommunications aux espaces de travail

– Ports bureau & Points d’accès sans fil– Connecte aussi aux centres

informatiques – Distances limitées à 90 mètres– Fibre optique (MM), cuivre

Défini en TIA-568 et ISO 11801

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Normes d’un câblage structuré

Les normes d’un câblage structuré sont ANSI/TIA-568 et ISO/IEC 11801– TIA 568-C.0 “Câblage de télécommunications génériques pour les

espaces destinés à la clientèle”• Contient des tests de fibre optique

– TIA 568-C.1 “Norme de câblage de télécommunications pour le bâtiment commercial”

– TIA 568-C.2 “Norme de câblage de télécommunications et de composants pour paires torsadées équilibrées”

• Contient des tests de cuivre de paires torsadées

– TIA 568-C.3 “Norme de composants de câblage de fibre optique” ANSI/TIA-568-C.0 est le fondement pour la conception,

l'installation et les meilleures pratiques d’entretien, comme décrit dans le ‘Telecommunications Distribution Methods Manual’ (TDMM) du BICSI.

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Qu’entend-on par certification de câbles?

Les normes ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2) définissent les spécifications pour les câbles LAN

– Cat-5e/Classe D, Cat-6/Classe E, Cat-6A/Classe EA, Classe F, Classe FA etc.– Ces normes définissent la performance du câble à travers une série de

fréquences de 1~1000MHz– Les normes définissent une série de tests qui doivent être effectués afin de

“certifier” qu’un câble répond aux critères spécifiés– Ceci est la seule garantie que les futures technologies fonctionneront sur le

câble actuel Beaucoup de fabricants offrent seulement des garanties pour des installations de

câbles pour autant qu’elles aient été certifiées conformes à ces spécifications

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Test de cuivre

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Deux types clé de tests de cuivre

Permanent Link

Comprend le câble (horizontal) et les connecteurs dans la prise murale ou le répartiteur

Channel Link

Comprend le câble (horizontal), les connecteurs dans la prise murale ou le répartiteur et les cordons de brassage dans les espaces de travail

Prise murale

Répartiteur Répartiteur

Prise murale

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Certification de câbles de cuivre – Comment tester?

Permanent Link – La mesure s’effectue à l’aide d’un

adaptateur pour permanent link ET du cordon fourni pour permanent link

– Le point de référence est l’extrémité du cordon de test

– Le testeur élimine les effets de l’adaptateur et du câble en les rendant transparants

– Utilisé par l’installateur lorsqu’il n’y a pas d’accessoires (cordons de brassage)

Channel Link– La mesure se fait en utilisant un

adaptateur channel– Le testeur élimine les effets de

l’adaptateur en le rendant transparant

– Utilisé pour vérifier la connexion

Répartiteur

Répartiteur

Prise murale

Prise murale

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Les mesuresMesure Définition

Plan de câblage Assure que les deux extrémités du câble sont raccordées correctement, broche par broche

Résistance de boucle La résistance entre les deux conducteurs d’une paire torsadée qui est retournée à l’extrémité distante

Longueur du câble La longueur du câble à tester

Near End Crosstalk (NEXT) La paradiaphonie à l’extrémité proche d’une paire due au signal parasite sur une autre paire

PowerSum NEXT La somme des effets NEXT individuels sur chaque paire par les trois autres paires simultanément

Insertion Loss (Atténuation) L’affaiblissement du signal d’un bout du câble à l’autre

ACR-N (ISO uniquement) Le rapport entre l’atténuation et la paradiaphonie (NEXT)

PowerSum ACR-N (ISO uniquement)

La somme des effets ACR-N individuels sur chaque paire par les trois autres paires simultanément

Return Loss Affaiblissement de réflexion causé par les imperfections structurelles dans le câble

ACR-F (ELFEXT) La paradiaphonie à l’extrémité éloignée d’une paire due au signal parasite sur une autre paire, déduction faite de l’affaiblissement du signal

PowerSum ACR-F La somme des effets ACR-F individuels sur chaque paire par les trois autres paires simultanément

Temps de propagation (Delay) Temps d’un signal pour se déplacer d’un câble à l’autre

Ecart de propagation entre les paires (Delay skew)

Ecart de temps entre la paire la plus rapide et la plus lente

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Résumé des paramètres de test de câbles

– Plan de câblage– Longueur– Atténuation/Perte d’insertion– (Paire-à-Paire) NEXT

– (Somme des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement de réflexion– (Somme des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puissances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

Catégorie 3 (16 MHz)

Catégorie 5 (100MHz)

Catégorie 5e ( 100 MHz)

Catégorie 6 ( 250 MHz)

Catégorie 6A (500 MHz)

ISO Classe F (600 MHz)

ISO Classe FA (1000 MHz)

10GBASE-T

1000BASE-T

???

10BASE-T

100BASE-TX

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Paramètres de test de câbles: Plan de câblage et Résistance CC

– Plan de câblage et Résistance CC

– Longueur– Atténuation/Perte d’insertion– (Paire-à-Paire) NEXT

– (Somme des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement de réflexion– (Somme des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puissances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

Plan de câblage: Vérifier si les 4 paires torsadées sont connectées correctement.1000BASE-T et 10GBASE-T utilisent les quatre paires torsadées pour une communication full duplex.Résistance CC: Mesure de résistance de boucle d’un câblage à paire torsadée. Une trop grande résistance se traduira probablement par une trop grande atténuation.

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Paramètres de test de câbles: Longueur et Temps

– Plan de câblage et Résistance CC

– Longueur– Atténuation/Perte d’insertion– (Paire-à-Paire) NEXT

– (Somme des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement de réflexion– (Somme des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puissances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

Longueur: la longueur du câble peut influer sur sa performance:- un temps de propagation plus long

dû à une longueur excessive peut causer un retard des paquets de données

- Des câbles plus longs ont pour effet que les signaux restent influencés plus longtemps par les interférences

- Les signaux s’atténuent à mesure qu’ils se propagent le long du câble. Un signal plus faible est plus susceptible d’interférences par le bruit

- L’écart de propagation peut augmenter à mesure que la longueur augmente (par des différences du taux de la torsade); ceci peut causer un retard de transmission des données de communication dans les différentes paires

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Paramètres de test de câbles: Perte d’insertion

– Plan de câblage et Résistance CC

– Longueur– Atténuation/Perte d’insertion – (Paire-à-Paire) NEXT

– (Sommes des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement de réflexion– (Somme des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puissances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

Perte d’insertion: une haute perte d’insertion • requiert une plus grande

puissance de transmission• entraîne une plus haute

sensibilité à la diaphonie • exige une plus grande gamme

dynamique du récepteur • Une distorsion de la forme

d’impulsion due aux différences d’atténuation à différentes fréquences cause des erreurs FCS (frame check sequence)

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Paramètres de test de câbles: Affaiblissement de réflexion

– Plan de câblage et Résistance CC

– Longueur– Atténuation– (Paire-à-Paire) NEXT

– (Somme des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement de réflexion– (Somme des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puissances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

Affaiblissement de réflexion: C’est la mesure d’une non-correspondance d’impédance causant des réflexions.Paramètre important pour des transmissions haute vitesse comme 10GBASE-T.Des réflexions troublent les blocs de processus du signal des appareils PHY (Layer 1).Des réflexions surchargent aussi les circuits de transmission par un “haut signal de réception inopiné”

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Paramètres de test de câbles: NEXT et FEXT

– Plan de câblage et Résistance CC

– Longueur– Atténuation– (Paire-à-Paire) NEXT

– (Somme des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement du signal– (Somme des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puisssances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

NEXT et FEXTNEXT: Paradiaphonie subie par le récepteur, due au signal de transmission sur l’extrémité proche d’une autre paireFEXT: Télédiaphonie subie par le récepteur, due au signal de transmission sur l’extrémité distante d’une autre paire

NEXT: les premiers 15-20m d’un canal de câblage ont le plus grand effet sur NEXT

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Paramètres de test de câbles: ELFEXT ou ACR-F

– Plan de câblage et Résistance CC

– Longueur– Atténuation– (Paire-à-Paire) NEXT

– (Somme des puissances) ELFEXT/ACRF

– Temps de propagation (Delay)– Ecart de propagation (Delay

skew)– Affaiblissement de réflexion– (Sommes des puissances)

NEXT– (Paire-à-Paire) ELFEXT/ACRF

– (Somme des puissances) ANEXT

– (Somme des puissances) AACRF

ELFEXT Rapport FEXT / atténuation sur la paire perturbante

ELFEXT est appelé maintenant ACR-F (Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End)

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Test de Fibre optique

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dBm = décibels relatifs à 1 mW de puissance dBm = une mesure ABSOLUE (1mW = 0dBm) dB = une mesure RELATIVE Perte (Loss) est une mesure de référence (pas une mesure

absolue) La première étape dans une mesure de perte précise est de

déterminer une référence! Le but d’une référence est de mettre à zéro tous les câbles de

test et connecteurs

Certification de Fibre Tier 1

Tx Rx

2 dB 5 dB1 mW = 0 dBm

.5 dB

Loss = 7.5 dB

-7.5 dBm

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Référence 1 Fibre

Programmer la référence – Trois options:

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test

Connectez le testeur de perte optique conjointement avec les cordons de référence – mesureurs de puissance de référence (ajustez-les à zéro)

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test

Déconnectez les fibres du mesureur de puissance et connectez le câble à tester – il faut ajouter des coupleurs et des cordons de test à partir du coupleur jusqu’au mesureur de puissance

Cordons de test

Fibre à tester

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Programmer la référence – Trois options:

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test

Connectez le testeur de perte optique conjointement avec les cordons de référence et un coupleur – mesureurs de puissance de référence (ajustez-les à zéro)

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test

Déconnectez les fibres du coupleur et connectez le câble à tester – il faut ajouter un coupleur

Cordons de test

Fibre à tester

Cordons de testCoupleurs

Coupleurs Coupleurs

Référence 2 Fibres

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Programmer la référence – Trois options:

Connectez le testeur de perte optique conjointement avec les cordons de référence et un coupleur – mesureurs de puissance de référence (ajustez-les à zéro)

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test

Déconnectez les fibres aux coupleurs, enlevez le cordon de test et connectez le câble à tester

Cordons de test

Fibre à tester

Coupleurs Coupleurs

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test Cordons de test

Cordon de test

Coupleurs Coupleurs

Référence 3 Fibres

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Aperçu des méthodes de référence

Source de lumière

Mesureur de puissance

Mesureur de puissance

Source de lumière

Cordons de test Cordons de test

Installation de fibres optiques à tester

Une fibre

Deux fibres

Trois fibres

La différence est le nombre de connexions à coupleurs incluses dans la mesure de perte.

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Une perte acceptable est basée sur plusieurs facteurs:– nombre de connecteurs– nombre de jonctions– perte par km (à des longueurs d’ondes

spécifiques) Perte par connecteur = 0.75 dB Perte par jonction = 0.3dB Perte par km (définie par les normes)

– 850nm = 3.5 dB– 1300nm = 1.5 dB– 1310 nm = 1.0 dB– 1550 nm = 1.0 dB

Quelques remarques de paramétrage pour la certification de Fibre Tier 1

Note: les valeurs par défaut TIA sont affichées

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Référence une fibre 2 connecteurs Pas de jonctions 300m de câble MM Limite de test à 850nm:

– 0.75 dB par connecteur 1.5dB– 300m (3.5 dB par km) 1.05dB– Total 2.55 dB

Limite de test à 1300nm:– 0.75 dB par connecteur 1.5dB– 300m (1.5 dB par km) 0.45dB– Total 1.95dB

Exemple de certification de Fibre Tier 1

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Utilisation du Certifier40G

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1. Installez la dernière version de logiciel– Bouton d’information

2. Ecran tactile d’étalonnage– Page de paramétrage du système

3. Créez la référence – Cuivre: ne doit être fait qu’une seule fois après une mise à niveau

du logiciel ou un changement du matériel (nouveau cordon PL par exemple)

– Fibre: doit être fait lors du démarrage ou si le transmetteur a été déconnecté

4. Configuration du Certifier40G – Ne doit être effectuée qu’une seule fois, à moins qu’une

modification s’impose

Paramétrage général

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Réglage du bouton permanent

Icône d’info

Vous pouvez regarder les données de révision des logiciels local et distant au cas où ceux-ci sont connectés

Contrôle de la version de logiciel installé

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Depuis l’écran de paramétrage du système

Suivez les points de contact autour de l’écran

ETAPE CRITIQUE!!!– Appuyez sur l’écran pour

SAUVEGARDER le nouvel étalonnage– Si vous n’intervenez pas lors du compte

à rebours, vous RETOURNEZ à l’étalonnage précédent

Etalonnage sur écran tactile

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Connectez le module local au module distant à l’aide d’un adaptateur PL sur le module local et un adaptateur channel sur le module distant ainsi que le câble PL pour les relier

Pressez le bouton Tools Sélectionnez “Set

Reference” Pressez le bouton OK

Créer la référence Cuivre (Menu Tools)

Bouton OK

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Configuration du Certifier40G

Icône de paramétrage du système

Réglage date et heureLongueur: mètres ou piedsMinuteur de mise en veilleMinuteur d’extinction automatiqueClics tactiles, instructions vocales, volumeOpérateurRétablissement des valeurs par défautDirection du graphique – ligne limite en haut ou en basSauvegarde automatique des résultats – pas manuellementEtalonnage sur écran tactileLangues

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1. Configurer le test

2. Effectuer le test

3. Transférer les resultats au lecteur Flash USB

4. Importer les resultats dans le Reporter40G

5. Générer un rapport

Etapes de test

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Configurer le test

Icône de paramétrage de

test

Réglage de la limite – paramétrage des limites d’essai - le réglage le plus important!

Information relative au câble – on peut paramétrer un câble d’un fabricant spécifique. S’utilise pour éditer des rapports - n’influe pas sur la limite!

Information relative au connecteur – on peut paramétrer un connecteur d’un fabricant spécifique. S’utilise pour éditer des rapports – N’influe pas sur la limite!

Paramétrage site, label et opérateur. S’utilise pour éditer des rapports et étiqueter des câbles

Mesure - seule l’option actuelle est la certification

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Sélectionnez la limite appropriée pour le câble et le test

Réglage de la limite de test

Les 3 dernières sélections

Sélections spécifiques pays/région

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Pressez le bouton Auto Test pour tester le câble

Quand le test est terminé, l’instrument indique “Pass” ou “Fail” (Réussite/Echec)

4 résultats de la pire marge s’afficheront ainsi que le plan de câblage et la longueur

Un aperçu des résultats peut être regardé sur les modules local et distant

Les résultats graphiques du test peuvent être examinés sur le module local

Exécution des tests

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Insérez un lecteur Flash USB dans le module local– Le lecteur sera détecté et

l’écran avec le message “USB Flash Drive Attached” s’ouvrira

– Si les mises à niveau du logiciel se trouvent sur le lecteur Flash USB, l’option de mise à niveau du logiciel vous sera également offerte

– Sélectionnez “Copy Test Records to USB Flash Drive”

– L’écran de transfert des résultats s’ouvrira et les résultats seront copiés sur le lecteur Flash USB

Transférer les résultats au lecteur Flash USB

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Importer les résultats dans le Reporter40G

Lancez le Reporter40G Faites votre choix pour

importer les résultats du test dans un projet nouveau ou existant

Nommez le nouveau projet (ou sélectionnez un projet existant)

Sélectionnez le disque avec les résultats du test

Sélectionnez “Import Test Results”

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Sélectionnez Site Cliquez sur “PDF” dans le

menu Sélectionnez “Detailed

Report of Selected Site” Suivez les invites

NOTE: il est OBLIGATOIRE d’installer le générateur de PDF fourni

Le nom et le logo de la société peuvent être ajoutés via le menu “Settings -> Edit Company Details”

Générer un rapport

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Une plus-value incomparable

Optimiser la productivité de l’installateur Le design Touch2 aux deux extrémités réduit les va-et-vient

inutiles L’interface graphique GUI avec écran tactile facilite

l’utilisation et l’entrée des données ainsi que la transition Le temps d’essai le plus rapide, 2x plus rapide que la

concurrence pour la Cat-6A, gain de 30min. par 150 câbles 2 GUIs permettent l’identification de la fibre échouée aux

deux extrémités Anticiper l’avenir

Certifie des câbles de la Cat 6A/Classe EA, Classe F, Classe FA et supérieure

Précision au-delà du niveau IV avec une gamme de fréquence jusqu’à 1600 MHz

Certification complète de Fibre Tier 1 Le coût total le plus bas

Coût modéré pour les consommables (cordon de test pour Permanent Link, piles etc.)

Pas de boutons de commande mécaniques, sauf le bouton marche/arrêt

Design compact sans saillie, même avec le module connecté

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