CABLEADO ESTRUCTURADO6

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TIA/EIA TSB - 67 Especificaciones de rendimiento de transmisión para pruebas de campo de sistemas de cableado UTP.

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� Especificaciones de rendimiento de transmisión parapruebas de campo de sistemas de cableado UTP.

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� Define especificaciones para pruebas post-instalación.

� Verifica el rendimiento del enlace.� DesignadodeacuerdoconTIA/EIA – 568A.

INTRODUCCIÓN

� DesignadodeacuerdoconTIA/EIA – 568A.� Categorías de cableado UTP.

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� Especifica los requerimientos de enlaces instalados.

� Describe:

PROPÓSITO Y ALCANCE

� Métodos de prueba.

� Interpretación de datos.

� Comparación con procedimientos de laboratorio.

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Requerimentos obligatorios :� Cada enlace deberá ser testeado de acuerdo a las

especificaciones definidas en el estándar ANSI/TIA/EIACategoría 6 (ANSI/TIA/EIA 568B.2-1).

� Los enlaces deberán ser testeados desde el gabinete dedistribución intermedio (IC) hasta la caja de pared en el áreade trabajo y deberán cumplir con las especificaciones

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de trabajo y deberán cumplir con las especificacionesdefinidas en el estándar ANSI/TIA/EIA Categoría 6.

� El 100% de los enlaces deberán ser testeados y pasar deacuerdo a 2. Cualquier enlace defectuoso deberá sercorregido y re-testeado. El resultado final de los test sedeberán incluir en la documentación del proceso .

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Requerimentos obligatorios:� Las pruebas deben ser llevadas acabo por personal que acredite

capacitación y posea la certificación correspondiente .� El tester, adaptadores y teminadores deben cumplir con los

requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA Categoría 6 .� El tester debe cumplir con los periodos de calibración establecidos

por su fabricante para asegurar que su precisión sea la especificadapor el fabricante .

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por el fabricante .� Los cables y adaptadores del tester deben ser de alta calidad y no

deben presentar ninguna señal de desgaste o deterioro .� La condición de éxito o falla de la prueba de un enlace está

determinada por el éxito de todas las pruebas individuales sobredicho enlace .

� Un resultado de éxito o falla de cada test individual se determinacomparando los valores medidos con los límites especificados paraese parámetro.

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Requerimientos opcionales:� Se debería invitar a un representante del cliente a presenciar

el proceso de certificación. El representante deberá sernotificado de la fecha de comienzo y de fin del proceso cincodías hábiles antes de que las pruebas den inicio.

� El representante seleccionará una muestra al azar del 5 % delos enlaces. El representante testeará los enlaces de esa

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los enlaces. El representante testeará los enlaces de esamuestra y los resultados se almacenarán junto al resto de ladocumentación del proceso y se compararán con losresultados obtenidos en la prueba de campo. Si más del 2 %de la muestra difiere en términos de éxito/falla, el contratistadeberá realizar el testeo del 100 % de las bocas bajosupervisión del cliente y el costo correrá por cuenta delcontratista .

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� Para efectuar las pruebas de aceptación al cableado horizontal, se deben utilizarlas configuraciones de prueba de canal y de enlace básico, las cuales se definena continuación:

� ENLACE BÁSICO:

� Incluye cable y accesorios de conexión.

� Prevista para verificar el desempeño de la parte permanentemente delcableado horizontal.

CONFIGURACIÓN DE PRUEBAS

cableado horizontal.

� El enlace básico es parte del canal

� Todas las salidas de telecomunicaciones utilizadas para servicios de voz sedeben probar bajo esta configuración.

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� CANAL:

� Incluido cable, accesorios de conexión y patch-cord.

� Define el canal completo.

� Se debe utilizar para verificar la capacidad, funcionamiento y desempeño dela red, extremo a extremo.

� Todas las salidas de telecomunicaciones utilizadas para servicios de datos sedeben probar bajo esta configuración.

CONFIGURACIÓN DE PRUEBAS

� Todas las salidas de telecomunicaciones utilizadas para servicios de datos sedeben probar bajo esta configuración.

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� Los diez parámetros de prueba principales que se deben verificar para queun enlace de cable cumpla con los estándares TIA/EIA son:

� Mapa de cableado.

� Longitud.

� Pérdida por inserción.

PARÁMETROS DE PRUEBA

� Pérdida NEXT.

� Pérdida PSNEXT.

� ELFEXT.

� PSELFEXT.

� Pérdida de retorno.

� Retardo de propagación.

� Retardo diferencial de propagación (Delay Skew).

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� MAPA DE CABLEADO

� Asegura una adecuada conectividad del enlace

� Pretende verificar una terminación correcta en los pines.

� Indica:

PARÁMETROS DE PRUEBA

� Indica:

� Pares invertidos, cruzados, divididos, circuitosabiertos, corto circuitos, etc.

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PARAMETROS DE PRUEBA-MAPA DE CABLEADO

�Circuitos abiertos: Se producen cuando los hilos de un cable norecorren un trayecto continuo de punta a punta. Los circuitosabiertos generalmente se deben a una terminación incorrecta,rotura o cable defectuoso.�Cortocircuitos: Se producen cuando los hilos de un cable setocan entre sí y cortan el circuito.

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PARAMETROS DE PRUEBA-MAPA DE CABLEADO

�Es una prueba fundamental, pero ella por sí sola no essuficiente para verificar el desempeño del ancho de banda paraaplicaciones de alta velocidad.�Si las pruebas de cableado falla, revisar los 2 extremos paradetectar posibles errores de conexión y si la falla indica aperturao corto del conductor, use instrumentos detectores de longitudde defecto (corto o apertura) para determinar la posición de lafalla

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� LONGITUD

� Longitud física del cable entre dos puntos extremos. La longitudeléctrica es la longitud del conductor de cobre. La longitud física eslevemente menor a la longitud eléctrica debido al tranzado de loscables

� La prueba de longitud mide la longitud de cada cable de par trenzado

PARÁMETROS DE PRUEBA

� La prueba de longitud mide la longitud de cada cable de par trenzadoprobado.

� La longitud se presenta en metros o pies.

� La medición de longitud es usualmente usada para encontrar, cortos,circuitos abiertos o roturas

� La pantalla de resultados de longitud muestra la longitud, el límite y elresultado aceptado o rechazado para cada par de cables.

� La medición de longitud es comúnmente realizada usando la técnicallamada TDR (Time Domain Reflectometry). El probador envía un pulsosobre un extremo del cable. Si no hay discontinuidad (corto, rotura opobre conexión) o cambio de impedancia, no hay reflexión de energía.Si ocurre alguna perturbación del cable, habrá una energía reflejadaque es detectada por el probador.

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� Esta longitud de la discontinuidad del cable debe ser estimadapor la medición de la longitud eléctrica, la cual está basada enla medición del retardo de propagación del enlace (Tiemporequerido por la señal para viajar por la longitud del enlace yvolver) y el NVP (Velocidad nominal de propagación) del cable.Todos los tipos de cables UTP/STP tendrán un NVP,comprendido entre 0,6c a 0,9c.

PARÁMETROS DE PRUEBA-LONGITUD

� Es común encontrar una diferencia entre 2 y 5 % en la longitudmedida entre pares trenzados. Esta diferencia es a causa de ladiferencia en la cantidad de trenzados en los pares de cables.

� Es bastante difícil conseguir una precisión mayor al 2% con elTDR ya que entre pares diferentes, de un mismo cable, el NVPpuede variar entre un 4 al 6%

� No proyectado para medidas precisas debido a laincertidumbre del NVP (Nominal Velocity Propagation)

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� Longitud Máxima

� Enlace básico: 94 metros.

� Incluye 4 metros de cable de prueba.

Canal: 100metros.

PARÁMETROS DE PRUEBA-LONGITUD

� Canal: 100metros.

� Incluye 10 metros de parch cords.

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� ATENUACIÓN

� Es la disminución de la amplitud de una señal sobre la extensión de unenlace, representa la pérdida de potencia de señal a medida que estase propaga desde el transmisor hacia el receptor.

� Los cables muy largos y las frecuencias de señal muy elevadascontribuyen a una mayor atenuación de la señal. Por esta razón, la

PARÁMETROS DE PRUEBA

� Los cables muy largos y las frecuencias de señal muy elevadascontribuyen a una mayor atenuación de la señal. Por esta razón, laatenuación en un cable se mide con un analizador de cable, usando lasfrecuencias más elevadas que dicho cable admite.

� Los valores negativos de dB más bajos indican un mejor rendimientodel enlace

� El peor caso de todos los pares debe ser determinado.

� Máximo permitido es la suma de:

� Accesorios de conexión

� Patch Cords

� Cable.

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Atenuación de Enlace Básico

PARÁMETROS DE PRUEBA - ATENUACIÓN

Frecuencia [MHz]

Categoría 3 [dB]

Categoría 4 [dB]

Categoría 5 [dB]

1 3.2 2.2 2.1

4 6.1 4.3 4.04 6.1 4.3 4.0

8 8.8 6.0 5.7

10 10.0 6.8 6.3

16 13.2 8.8 8.2

20 9.9 9.2

25 10.3

31.25 11.5

62.5 16.7

100 21.6

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Atenuación del Canal

PARÁMETROS DE PRUEBA - ATENUACIÓN

Frecuencia [MHz]

Categoría 3 [dB]

Categoría 4 [dB]

Categoría 5 [dB]

1 4.2 2.6 2.5

4 7.3 4.8 4.54 7.3 4.8 4.5

8 10.2 6.7 6.3

10 11.5 7.5 7.0

16 14.9 9.9 9.2

20 11.0 10.3

25 11.4

31.25 12.8

62.5 18.5

100 24.0

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� Factores que pueden afectar la atenuación:

� La resistencia del cable de cobre convierte en calor a parte de laenergía eléctrica de la señal.

� Los materiales dieléctricos usados para forrar los conductoresabsorben algo de la señal eléctrica

� Si un conector no está instalado correctamente en Categoría 5, tendrá

PARÁMETROS DE PRUEBA - ATENUACIÓN

� Si un conector no está instalado correctamente en Categoría 5, tendráun valor de impedancia distinto al del cable. Esto se conoce comodiscontinuidad en la impedancia o desacoplamiento de impedancias.

� Temperatura

� Superficies metálicas cerca del cableado: la atenuación del enlace seincrementa de un 2 a 3% debido a esto

� Humedad relativa, etc.

� Para reducir la atenuación se usa el cable y los conectores adecuados con lalongitud correcta y ponchados de manera correcta.

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� El instrumento de medición debe identificar la atenuación en el peor de loscasos para cada par trenzado, indicando si pasa o falla la prueba. Elreporte de la certificación debe decir:

� Si pasa: la más alta atenuación obtenida en el rango de frecuencias deinterés

� Si falla: la atenuación obtenida, el límite de la prueba y la frecuencia ala cual las condiciones falla

PARÁMETROS DE PRUEBA - ATENUACIÓN

la cual las condiciones falla

� Atenuación en la Fibra Óptica:

� Es la pérdida de potencia en el pulso en un kilómetro (dB/Km)

� Limita la longitud del enlace

� Causada por factores intrínsecos y extrínsecos.

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� PERDIDA DE INSERCION

� La combinación de los efectos de una señal atenuada con lasdiscontinuidades en la impedancia en un enlace decomunicación se conoce como pérdida de inserción.

� La pérdida de inserción se mide en dB en el extremo máslejano del cable.

PARÁMETROS DE PRUEBA

lejano del cable.

� El estándar TIA/EIA exige que un cable y sus conectores pasenuna prueba de pérdida de inserción antes de que se puedausar dicho cable en una LAN, como enlace paracomunicaciones.

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PARÁMETROS DE PRUEBA-PERDIDA DEINSERCION

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� PERDIDA DE RETORNO

� La pérdida de retorno es una medida en dB de los reflejoscausados por discontinuidades en la impedancia en todos lospuntos del enlace (Si un conector no está instaladocorrectamente, tendrá un valor de impedancia distinto al delcable. Esto se conoce como discontinuidad en la impedancia odesacoplamiento de impedancias).

PARÁMETROS DE PRUEBA

desacoplamiento de impedancias).

� Recuerde que el mayor impacto de la pérdida de retorno no esla pérdida de la potencia de señal. El problema significativo esque los ecos de señal producidos por los reflejos originadosen discontinuidades en la impedancia, afectarán al receptor adiferentes intervalos, causando la fluctuación de las señales.

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PARÁMETROS DE PRUEBA – PERDIDA DERETORNO

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� NEXT (NEAR- END CROSSTALK)

� Es la interferencia electromagnética inducida por un partransmisor a un par receptor vecino en el extremo cercano,debido al acoplamiento indeseado de señales de un par sobreotro par.

� Todas las combinaciones de pares deben ser medidas.

PARÁMETROS DE PRUEBA

� Todas las combinaciones de pares deben ser medidas.

� La herramienta de prueba mide la interferencia aplicando unaseñal de prueba a un par de cables y midiendo la amplitud de lasseñales de interferencia que se reciben en el otro par de cables. Elvalor de la interferencia se calcula como la diferencia de amplitudentre la señal de prueba y la señal de interferencia al medirsedesde el mismo extremo del cable.

� Los valores más altos de la NEXT corresponden a menosinterferencia y un mejor rendimiento del cable.

� El peor valor de NEXT en un determinado par, es el que nos va adeterminar la diafonía.

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� Una parte de la señal que se envía al otro extremo se acopla a los otrospares.

� Este ruido que aparece en los otros pares es llamado diafonía de extremocercano.

� Se mide en el extremo del transmisor (donde la señal es más fuerte)

PARÁMETROS DE PRUEBA - NEXT

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� Cuando un sistema de cableado tiene problemas con el NEXT pueden ocurrirerrores en la red.

� A mayor trenzado, más efectiva será la cancelación y mayor velocidad detransmisión se podrá conseguir.

� En muchos casos, el excesivo crosstalk es debido a pobres terminaciones en lospuntos de conexión, los cuales deben identificarse si son todos los pares, o si esuno de ellos, o si es en ambos extremos del enlace.

� Si el NEXT es apreciable para todos los pares y extremos, es probable que elcable sea de una categoría menos a la especificada

PARÁMETROS DE PRUEBA - NEXT

cable sea de una categoría menos a la especificada

� Otra causa de NEXT excesivo puede ser la presencia de cables entre-mezcladosen las conexiones, lo cual puede ser identificado con el mapa de cableado

� Una lectura NEXT de 30 dB (que en realidad indica –30 dB) indica menos ruidoNEXT y una señal más limpia, que una lectura NEXT de 10 dB.

� Para evitar el NEXT se usa el cable y los conectores adecuados ponchados demanera correcta.

� Los instrumentos de certificación deben identificar e indicar en el reporte deNEXT, el valor de NEXT, la frecuencia, los valores límite en los peores de loscasos y el par que los produce.

� NOTA: Crosstalk es el ruido eléctrico en el cable inducido por cables,bobinas, motores o tubos fluorescentes cercanos

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PARÁMETROS DE PRUEBA - NEXT

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PARÁMETROS DE PRUEBA

� ACR

� Es la diferencia entre NEXT y la atenuación. El valor de la ACRindica como se compara la amplitud de las señales recibidasdel extremo lejano del transmisor con la amplitud de lainterferencia producida por transmisión es del extremocercano. Un valor alto de ACR significa que las señalesrecibidas son mucho más grandes que la interferencia. Enrecibidas son mucho más grandes que la interferencia. Entérminos de la NEXT y de valores de atenuación, un valor altode ACR corresponde a una NEXT alta y una atenuación baja (amayor ACR mejor característica presentará el enlace).

� El ACR debe ser de varios dB para que el cable funcioneadecuadamente. Si el ACR no es lo suficientemente grande,los errores se presentarán con frecuencia. Una pequeñamejora en el ACR reduce dramáticamente la tasa de errores anivel de bit.

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RELACIÓN ATENUACIÓN - DIAFONÍA

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� La relación señal a ruido es un parámetro que se mide sobreun sistema instalado. Toma en cuenta todas las fuentes deruido que afectan al sistema.

� La relación Atenuación – Diafonía (Attenuation to CrosstalkRatio/ACR)esun parámetroquesedefineparael cableantes

S/N vrs ACR

Ratio/ACR)esun parámetroquesedefineparael cableantesde ser instalado. Los valores garantizados por el fabricantesolo toman en cuenta el efecto de las fuentes de interferenciaencontradas dentro del mismo cable.

� El ACR puede ser degradado cuando el cable es instaladodebido a fuentes de interferencia externas al cable y por malasprácticas de instalación.

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� PSNEXT (POWER SUM NEXT)

� Interferencia de los pares contiguos al par que se está midiendo

� Es derivado de una suma algebraica de los efectos NEXT individuales en cada pardebido a los otros 3 pares

� El efecto combinado de la diafonía proveniente de múltiples fuentes simultáneas

PARÁMETROS DE PRUEBA

� El efecto combinado de la diafonía proveniente de múltiples fuentes simultáneasde transmisión puede ser muy perjudicial para la señal.

� Algunos estándares de Ethernet, como 10BASE-T y 100 BASE-TX, reciben datosde un solo par de hilos en cada dirección. No obstante, para las tecnologías másrecientes como 1000 BASE-T, que reciben datos simultáneamente desdemúltiples pares en la misma dirección, las mediciones de suma de potencias sonpruebas muy importantes

� POWER SUM ACR: PSACR = PSNEXT - ATENUACION

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PARÁMETROS DE PRUEBA-PSNEXT

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� FEXT (FAR- ENDCROSSTALK)

� Intermodulación en el extremo contrario o lejano, es lainterferencia inducida por un transmisor de un extremo (cercano)sobre el receptor del otro extremo (lejano) debido al acoplamientono deseado de señales. En este caso, la señal se transmite desdeun extremo y el crosstalk es medido en el otro extremo

PARÁMETROS DE PRUEBA

� Interferencia que causa un par sobre otro pero medido al final dela Transmisión

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� ELFEXT (EQUAL LEVEL FAR-END CROSSTALK)� Igual nivel de intermodulación en el extremo lejano es definido como la

medida de acoplamiento no deseado de señal de un transmisor en elextremo cercano sobre un par vecino medido en el extremo lejanorelativo al nivel de señal recibida en ese extremo sobre el parcorrespondiente o transmisor

� Es la interferencia que originan los pares adyacentes sobre un par pero

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PARÁMETROS DE PRUEBA

� Es la interferencia que originan los pares adyacentes sobre un par peromedido al final de la transmisión

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�Si el ELFEXT es muy alto puede ser consecuencia de unaatenuación o de un FEXT alto o de ambos. Los mismosproblemas que generan el NEXT producen el FEXT, por lo cuallas mismas precauciones para reducir el NEXT, reducirán el FEXTy en consecuencia el ELFEXT

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PARÁMETROS DE PRUEBA-ELFEXT

y en consecuencia el ELFEXT

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PARÁMETROS DE PRUEBA-ELFEXT

Page 38: CABLEADO ESTRUCTURADO6

� PSFEXT (POWER SUM FEXT)� Es la interferencia que originan los pares adyacentes sobre un

par pero medido al final de la transmisión.� Es derivado de una suma algebraica de los efectos FEXT

individuales en cada par debido a los otros 3 pares

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PARÁMETROS DE PRUEBA

Page 39: CABLEADO ESTRUCTURADO6

� PSELFEXT (POWER SUM ELFEXT)� Interferencia de los pares contiguos al final de la transmisión,

al par que se está midiendo al final de la transmisión

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PARÁMETROS DE PRUEBA

� Es derivado de una suma algebraica de los efectos ELFEXTindividuales en cada par debido a los otros 3 pares

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PARÁMETROS DE PRUEBA-PSELFEXT

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� RETARDO DE PROPAGACION (NVP)� Es el tiempo tomado por la señal para viajar a través de un medio comparado con

la velocidad de la luz. � Este parámetro es medido en ns y es afectado por la longitud del cable y afecta a

todos los modos de propagación� En el vacío, las señales eléctricas viajan a la velocidad de la luz. En un cable, las

señales viajan a una velocidad menor a la de la luz. La velocidad de una señaleléctrica en un cable es por lo general entre el 60 % y 80 % de la velocidad de la

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PARÁMETROS DE PRUEBA

eléctrica en un cable es por lo general entre el 60 % y 80 % de la velocidad de laluz.

� Si la NVP de un cable es demasiado lenta o el cable es demasiado largo, lasseñales se demoran y el sistema no puede detectar las colisiones losuficientemente pronto para prevenir graves problemas en la red

Page 42: CABLEADO ESTRUCTURADO6

� CATEGORIA 5E:� Para la determinación de retardo de propagación de canal y enlace permanente

categoría 5e, la contribución de retardo de propagación de los accesorios deconexión no debe ser mayor a 2.5 ns, en el rango de frecuencias de 1 a 100 MHz.

� El retardo de propagación máximo para la configuración de canal categoría 5e nodebe ser mayor a 555 ns medidos a una frecuencia de 10 MHz.

� El retardo de propagación máximo para la configuración de enlace permanentecategoría 5e no debe ser mayor a 498 ns medidos a una frecuencia de 10 MHz.

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PARÁMETROS DE PRUEBA-RETARDO DEPROPAGACION

categoría 5e no debe ser mayor a 498 ns medidos a una frecuencia de 10 MHz.

� CATEGORIA 6:� Para la determinación de retardo de propagación de canal y enlace permanente

categoría 6, la contribución de retardo de propagación de cada conexiónterminada e instalada no debe ser mayor a 2.5 ns, en el rango de frecuencias de 1a 250 MHz.

� El retardo de propagación máximo para la configuración de canal categoría 6 nodebe ser mayor a 555 ns medidos a una frecuencia de 10 MHz.

� El retardo de propagación máximo para la configuración de enlace permanentecategoría 6 no debe ser mayor a 498 ns medidos a una frecuencia de 10 MHz.

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� DELAY SKEW (RETARDO DIFERENCIAL DE PROPAGACION)� Los retardos de propagación de los distintos pares de hilos en un solo cable pueden

presentar leves diferencias debido a diferencias en la cantidad de trenzas y propiedadeseléctricas de cada par de cables.

� La diferencia de retardos entre pares se denomina sesgo de retardo. El sesgo de retardoes un parámetro crítico en redes de alta velocidad en las que los datos se transmitensimultáneamente a través de múltiples pares de hilos, tales como Ethernet 1000BaseT.

� Si el sesgo de retardo entre los pares es demasiado grande, los bits llegan en momentosdiferentes y los datos no se vuelven a ensamblar correctamente.

� A pesar de que un enlace de cable no es lo que más se ajusta a este tipo de transmisiónde datos, la prueba de sesgo de retardo ayuda a garantizar que el enlace admitiráfuturas actualizaciones a redes de alta velocidad.

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PARÁMETROS DEPRUEBA

de datos, la prueba de sesgo de retardo ayuda a garantizar que el enlace admitiráfuturas actualizaciones a redes de alta velocidad.

� Los sesgos de retardo son las diferencias en los retardos de propagación entre losretardos más cortos y los retardos de los demás pares de cables.

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� CATEGORIA 5E:� Para cada conexión terminada e instalada, el retraso de propagación

diferencial no debe ser mayor a 1.25 ns.� El retardo de propagación diferencial máximo para la configuración de canal

categoría 5e debe ser menor a 50 ns.� El retardo de propagación diferencial máximo para la configuración de

enlace permanente categoría 5e debe ser menor a 44 ns.

� CATEGORIA 6:

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PARÁMETROS DEPRUEBA-DELAY SKEW

� CATEGORIA 6:� Para la determinación de retardo de propagación diferencial de canal y

enlace permanente categoría 6, la contribución de retardo de propagacióndiferencial de cada conexión terminada e instalada debe ser menor a 1.25ns.

� El retardo de propagación diferencial máximo para la configuración de canalcategoría 6 debe ser menor a 50 ns medidos a una frecuencia de 10 MHz.

� El retardo de propagación diferencial máximo para la configuración deenlace permanente categoría 6 debe ser menor a 44 ns medidos a unafrecuencia de 10MHz.� NOTA: Un canal con un Delay Skew mayor a los 50 ns NO soporta con

EXITO Gigabit Ethernet