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Capítulo 4 - Testes de Cabos




Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   1
Fundamentos - Ondas

    • As ondas são importantes no estudo das redes, pois
    são elas que transmitem as informações, utilizando
    meios de cobre, fibra óptica ou o ar.
    • As ondas são descritas em termos de amplitude,
    período e freqüência.




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           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   2
Fundamentos – Ondas senoidais

     • Sinal analógico (ondas senoidais)




           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   3
Fundamentos – Ondas quadradas

    • Sinal digital (ondas quadradas)




          Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   4
Fundamentos – Decibel (dB)
      O decibel (dB) é uma unidade de medida importante
      na descrição de sinais nas redes:
                     dB = 10 log10 (Pfinal / Pref)
                     dB = 20 log10 (Vfinal / Vref)
      • dB : mede a perda ou ganho da potência
      • dB negativo : perda na potência (sinal atenuado)
      • dB positivo : ganho na potência (sinal for amplificado)
      • log10 : logaritmo de base 10
      •Pfinal : potência entregue, medida em Watts
      •Pref : potência original, medida em Watts
      •Vfinal : voltagem entregue, medida em Volts
      •Vreference : voltagem original, medida em Volts
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             Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   5
Largura de Banda

     • Existem 02 formas para consideração da largura de
     banda:
        • Analógica: se refere à faixa de freqüências de
        um sistema eletrônico e é medida em Hz;
        • Digital: mede a quantidade de informação que
        pode ser transferida de um lugar para o outro em
        um determinado período de tempo. É medida em
        bps.




           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   6
Ruído em Tempo e Freqüência
     Ruído:
     • Sons indesejáveis / sinais indesejáveis.
     • Fontes tecnológicas (artificiais) (motores, bobinas, cabos
     elétricos, RFI, etc)
     • Fontes naturais (Descargas elétricas, eletricidade estática,
     etc)
     • Todos os sistemas de comunicações têm um certo grau de
     ruído




             Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   7
Fontes de Ruído nos Meios de Cobre


     • As principais fontes de ruído são:
        • Cabos nas proximidades transportando sinais de
        dados
        • A interferência de radiofreqüência (RFI), que é o
        ruído vindo de outros sinais sendo transmitidos nas
        proximidades
        • A interferência eletromagnética (EMI), que é o
        ruído vindo de fontes nas proximidades como
        motores e luzes fluorescentes
        • O ruído laser no transmissor ou receptor de um
        sinal ótico



            Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   8
Ruídos em Cabeamento

     • A transmissão de dados pode ser realizada utilizando-
     se cabeamento de cobre (UTP, STP ou coaxial) ou
     fibra.
     • Os meios de cobre são suscetíveis a ruídos, porém
     existem proteções em alguns meios que minimizam os
     efeitos dos ruídos externos e internos.
     • Os meios de fibra utilizam a luz para a transmissão de
     dados, o que isenta a fibra de interferências elétricas.




            Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   9
Diafonia (Crosstalk)
      • A diafonia é a interferência gerada por variações de
      tensão nos fios ou cabos adjacentes e pode ser medida
      com alguns aparelhos.
      • O cabo de par trançado utiliza o cancelamento para
      minimizar o ruído
      • As categorias mais altas de UTP exigem mais torções
      em cada par de fios no cabo para minimizar a diafonia
      a altas freqüências de transmissão.




             Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   10
Atenuação nos Meios de Cobre
     • Atenuação e Perda por Inserção em Meios de
     Cobre




       A impedância normal, ou característica, de um cabo Cat5
       é de 100 ohms.
           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   11
Tipos de Diafonia

     Existem três tipos distintos de diafonia:
        • Diafonia Próxima (NEXT – Near-end Crosstalk)
        • Diafonia Distante (FEXT – Far-end Crosstalk)
        • Diafonia Próxima por Soma de Potências
        (PSNEXT – Power Sum Near-end Crosstalk)


     Medida da diafonia (dB):
        • cálculo da razão das amplitudes de voltagem
        entre o sinal de teste e o sinal de diafonia
        medida na outro fio.
        • Exemplo: Uma leitura de 30 dB de NEXT (que
        na verdade indica –30 dB) indica menos ruído
        do que uma leitura de 10 dB de NEXT.

           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   12
Tipos de Diafonia

     Diafonia Próxima (NEXT – Near-end Crosstalk)




           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   13
Tipos de Diafonia

     Diafonia Distante (FEXT – Far-end Crosstalk)




           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   14
Tipos de Diafonia

     A certificação TIA/EIA-568-B agora exige este teste
     da PSNEXT.




       10BASE-T e 100BASE-TX: recebe/envia dados em dois
       pares de fios.
       1000BASE-T: recebe/envia dados simultaneamente de
       vários pares de fios, indicando que a medida PSNEXT é
       muito importante.
           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   15
Procedimentos para Testar Cabos

     Os dez parâmetros de testes primários que devem
     ser verificados para que um link de cabo possa
     satisfazer os padrões TIA/EIA são:
        • Mapa de fios (wiremap)
        • Perda por inserção (atenuação)
        • Diafonia próxima (NEXT – Near-end crosstalk)
        • Diafonia próxima por soma de potências (PSNEXT –
        Power sum near-end crosstalk)
        • Diafonia distante de mesmo nível (ELFEXT – Equal-level
        far-end crosstalk) (medida da FEXT)
        • Diafonia distante por soma de potência de mesmo nível
        (PSELFEXT – Power sum equal-level far-end crosstalk)
        • Perda de retorno (sinal retornando)
        • Atraso de propagação (tempo de envio do sinal)
        • Comprimento do cabo (atende a especificação de 100m)
        • Desvio de atraso (sinais sem sincronia)

            Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   16
Procedimentos para Testar Cabos

      O padrão Ethernet especifica que cada um dos pinos
      em um conector RJ-45 tenha um determinado
      propósito. Uma placa de rede transmite sinais nos
      pinos 1 e 2, e recebe sinais nos pinos 3 e 6.




           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   17
Procedimentos para Testar Cabos

      O teste de mapa de fios garante que não
      existe nenhum circuito aberto ou curto no
      cabo.




          Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   18
Procedimentos para Testar Cabos

      O teste de mapa de fios também verifica se todos os
      oito fios foram conectados aos pinos corretos nas
      duas extremidades do cabo:




           Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   19
Procedimentos para Testar Cabos


      Parâmetros Baseados em Tempo:




          Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   20
Testando Fibras Óticas

      Os links de fibras estão sujeitos ao equivalente ótico
      de descontinuidades de impedâncias de qualquer
      cabo.




             Medida da
          intensidade do
          sinal de luz que
            chega até o
             receptor.
            Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   21
Testando Fibras Óticas


                                          Em 20 de junho de 2002, foi publicada
                                          a emenda ao padrão TIA-568 para a
                                          Categoria 6 (ou Cat 6). O título oficial
                                          do padrão é ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1.
                                          Este novo padrão especifica o conjunto
                                          original de parâmetros de desempenho
                                          que precisam ser testados para
                                          cabeamento Ethernet, assim como os
                                          valores mínimos para aprovação em
                                          cada um destes testes. Os cabos
                                          certificados como cabos Cat 6
                                          precisam passar todos os dez testes.




          Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página   22

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  • 1. Capítulo 4 - Testes de Cabos Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 1
  • 2. Fundamentos - Ondas • As ondas são importantes no estudo das redes, pois são elas que transmitem as informações, utilizando meios de cobre, fibra óptica ou o ar. • As ondas são descritas em termos de amplitude, período e freqüência. CCNA1_4_1_1_pt.swf Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 2
  • 3. Fundamentos – Ondas senoidais • Sinal analógico (ondas senoidais) Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 3
  • 4. Fundamentos – Ondas quadradas • Sinal digital (ondas quadradas) Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 4
  • 5. Fundamentos – Decibel (dB) O decibel (dB) é uma unidade de medida importante na descrição de sinais nas redes: dB = 10 log10 (Pfinal / Pref) dB = 20 log10 (Vfinal / Vref) • dB : mede a perda ou ganho da potência • dB negativo : perda na potência (sinal atenuado) • dB positivo : ganho na potência (sinal for amplificado) • log10 : logaritmo de base 10 •Pfinal : potência entregue, medida em Watts •Pref : potência original, medida em Watts •Vfinal : voltagem entregue, medida em Volts •Vreference : voltagem original, medida em Volts CCNA1_act_4_1_4a_pt.swf CCNA1_act_4_1_4b_pt.swf Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 5
  • 6. Largura de Banda • Existem 02 formas para consideração da largura de banda: • Analógica: se refere à faixa de freqüências de um sistema eletrônico e é medida em Hz; • Digital: mede a quantidade de informação que pode ser transferida de um lugar para o outro em um determinado período de tempo. É medida em bps. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 6
  • 7. Ruído em Tempo e Freqüência Ruído: • Sons indesejáveis / sinais indesejáveis. • Fontes tecnológicas (artificiais) (motores, bobinas, cabos elétricos, RFI, etc) • Fontes naturais (Descargas elétricas, eletricidade estática, etc) • Todos os sistemas de comunicações têm um certo grau de ruído Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 7
  • 8. Fontes de Ruído nos Meios de Cobre • As principais fontes de ruído são: • Cabos nas proximidades transportando sinais de dados • A interferência de radiofreqüência (RFI), que é o ruído vindo de outros sinais sendo transmitidos nas proximidades • A interferência eletromagnética (EMI), que é o ruído vindo de fontes nas proximidades como motores e luzes fluorescentes • O ruído laser no transmissor ou receptor de um sinal ótico Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 8
  • 9. Ruídos em Cabeamento • A transmissão de dados pode ser realizada utilizando- se cabeamento de cobre (UTP, STP ou coaxial) ou fibra. • Os meios de cobre são suscetíveis a ruídos, porém existem proteções em alguns meios que minimizam os efeitos dos ruídos externos e internos. • Os meios de fibra utilizam a luz para a transmissão de dados, o que isenta a fibra de interferências elétricas. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 9
  • 10. Diafonia (Crosstalk) • A diafonia é a interferência gerada por variações de tensão nos fios ou cabos adjacentes e pode ser medida com alguns aparelhos. • O cabo de par trançado utiliza o cancelamento para minimizar o ruído • As categorias mais altas de UTP exigem mais torções em cada par de fios no cabo para minimizar a diafonia a altas freqüências de transmissão. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 10
  • 11. Atenuação nos Meios de Cobre • Atenuação e Perda por Inserção em Meios de Cobre A impedância normal, ou característica, de um cabo Cat5 é de 100 ohms. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 11
  • 12. Tipos de Diafonia Existem três tipos distintos de diafonia: • Diafonia Próxima (NEXT – Near-end Crosstalk) • Diafonia Distante (FEXT – Far-end Crosstalk) • Diafonia Próxima por Soma de Potências (PSNEXT – Power Sum Near-end Crosstalk) Medida da diafonia (dB): • cálculo da razão das amplitudes de voltagem entre o sinal de teste e o sinal de diafonia medida na outro fio. • Exemplo: Uma leitura de 30 dB de NEXT (que na verdade indica –30 dB) indica menos ruído do que uma leitura de 10 dB de NEXT. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 12
  • 13. Tipos de Diafonia Diafonia Próxima (NEXT – Near-end Crosstalk) Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 13
  • 14. Tipos de Diafonia Diafonia Distante (FEXT – Far-end Crosstalk) Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 14
  • 15. Tipos de Diafonia A certificação TIA/EIA-568-B agora exige este teste da PSNEXT. 10BASE-T e 100BASE-TX: recebe/envia dados em dois pares de fios. 1000BASE-T: recebe/envia dados simultaneamente de vários pares de fios, indicando que a medida PSNEXT é muito importante. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 15
  • 16. Procedimentos para Testar Cabos Os dez parâmetros de testes primários que devem ser verificados para que um link de cabo possa satisfazer os padrões TIA/EIA são: • Mapa de fios (wiremap) • Perda por inserção (atenuação) • Diafonia próxima (NEXT – Near-end crosstalk) • Diafonia próxima por soma de potências (PSNEXT – Power sum near-end crosstalk) • Diafonia distante de mesmo nível (ELFEXT – Equal-level far-end crosstalk) (medida da FEXT) • Diafonia distante por soma de potência de mesmo nível (PSELFEXT – Power sum equal-level far-end crosstalk) • Perda de retorno (sinal retornando) • Atraso de propagação (tempo de envio do sinal) • Comprimento do cabo (atende a especificação de 100m) • Desvio de atraso (sinais sem sincronia) Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 16
  • 17. Procedimentos para Testar Cabos O padrão Ethernet especifica que cada um dos pinos em um conector RJ-45 tenha um determinado propósito. Uma placa de rede transmite sinais nos pinos 1 e 2, e recebe sinais nos pinos 3 e 6. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 17
  • 18. Procedimentos para Testar Cabos O teste de mapa de fios garante que não existe nenhum circuito aberto ou curto no cabo. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 18
  • 19. Procedimentos para Testar Cabos O teste de mapa de fios também verifica se todos os oito fios foram conectados aos pinos corretos nas duas extremidades do cabo: Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 19
  • 20. Procedimentos para Testar Cabos Parâmetros Baseados em Tempo: Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 20
  • 21. Testando Fibras Óticas Os links de fibras estão sujeitos ao equivalente ótico de descontinuidades de impedâncias de qualquer cabo. Medida da intensidade do sinal de luz que chega até o receptor. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 21
  • 22. Testando Fibras Óticas Em 20 de junho de 2002, foi publicada a emenda ao padrão TIA-568 para a Categoria 6 (ou Cat 6). O título oficial do padrão é ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Este novo padrão especifica o conjunto original de parâmetros de desempenho que precisam ser testados para cabeamento Ethernet, assim como os valores mínimos para aprovação em cada um destes testes. Os cabos certificados como cabos Cat 6 precisam passar todos os dez testes. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de 2007 - Página 22