Ağ kablolama tesisatlarını kuran, test eden ve sertifikalandıran akıllı kişiler, standartlara dayalı performans kriterlerini karşılamanın ve uygulama desteğini sağlamanın önemini bilirler; ancak en iyileri bile, hem maliyeti hem de müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilecek hatalar yapabilir. İşte ağ kablolama sistemlerini test ederken kaçınmanız gereken en yaygın 10 hata.
#1: Test Parametrelerinde Standartları İhmal Etmek
Bakır kablolama tesisatını sertifikalandırma söz konusu olduğunda, ANSI/TIA-568.2 ve ISO/IEC 11801 gibi sektör standartları, aşağıdakiler dahil olmak üzere temel performans parametrelerini belirtir:
- Ek Kaybı (IL)
- Geri Dönüş Kaybı (RL)
- Yakın uç ve Uzak Uç Çapraz Konuşma (NEXT and FEXT)
- 6A için, 10GBASE-T'nin çalışma yeteneğini etkileyebilecek önemli bir performans parametresi olduğundan, Yabancı Çapraz Konuşma testi de gereklidir.
Saha testleri isteğe bağlı ek denge parametrelerini içerebilir.
- DC Direnç Dengesizliği, bir çift içindeki iletkenler arasındaki ve çiftler arasındaki DC direnç farkını hesaplayarak Power over Ethernet (PoE) desteğini gösterir.
- Transvers Dönüşüm Kaybı (TCL) ve Eş Seviye TCL (ELTCTL), bir çift içindeki ortak mod sinyalini ölçerek, gürültü bağışıklığı (Yabancı Karışma dahil) için uygun dengeyi gösterir.
DSX CableAnalyzer™ sertifikasyon test cihazındaki varsayılan test sınırı (+PoE) olup, DC Direnç Dengesizliği’ni içerir. (+All) test sınırının seçilmesi ise TCL ve ELTCTL parametrelerini de ekler.
Bakır bir sistemi sertifikalandırmak teknik olarak, uygulama için sektör standartlarında belirtilen parametreler doğrultusunda test yapmayı gerektirir; bu, Kategori 6A için Yabancı Karışma testini de kapsar. Ancak, sonunda test edeceğiniz parametreler müşterinizin proje spesifikasyonuna bağlıdır — standartların ne dediğine veya sektör uzmanlarının ne önerdiğine bakılmaksızın. Eğer spesifikasyon bir kablo tesisatı garantisi gerektiriyorsa, kablolama üreticinizin istediği parametreleri de test etmeniz gerekir.
Kesinlikle ilk seferde ihmal ettiğiniz parametreleri yeniden test etmek için zaman ve masraftan kaçınmak istersiniz. Bu nedenle, tüm test parametreleri üzerinde baştan müşteri ve kablolama üreticisiyle iletişim kurarak anlaşmak çok önemlidir. Bu ayrıca proje maliyetlerini tahmin etmenize ve işi hazırlamanıza yardımcı olur; özellikle test cihazınızın, DC Direnç Dengesizliği, TCL ve ELTCTL gibi yeni parametreler de dahil olmak üzere belirtilen her parametreyi test edebildiğinden emin olmanızı sağlar. Neyse ki, bu parametreler Fluke Networks DSX CableAnalyzer™ sertifikasyon test cihazı ile test edilebilir.
Test konusunda önceden anlaşmak, fiber testi için de geçerlidir. Siz, müşteriniz ve kablolama üreticisinin, Tier 1 ya da Tier 2 fiber testi yapılması konusunda aynı fikirde olduğunuzdan emin olun ki, Optik Kayıp Test Seti (OLTS) dışında Optik Zaman Domain Reflektometresi (OTDR) gerekip gerekmediğini bilebilesiniz.
- Tier 1 testi, bir OLTS ile yapılır ve bir fiber bağlantı boyunca en doğru ekleme kaybı ölçümünü sağlar; ayrıca sektör standartları tarafından zorunludur.
- Tier 2 testi, bir OTDR ile yapılan kapsamlı bir testtir ve fiber bağlantı boyunca bireysel ek yerlerinin ve konektörlerin ekleme kaybı ile yansımasını karakterize eder. Siz ve müşteriniz Tier 2 testi konusunda anlaşırsanız, uygulama uyumluluğunu sağlamak için toplam ekleme kaybını doğru ölçtüğü için OLTS kullanımının yine de gerekli olduğunu unutmayın.
#2: Sınırdaki Test Sonuçlarını Yorumlayamamak
Bir kurulumcu olarak, standartlara uygun kablolar için yapılan her testin geçer notla sonuçlanmasını beklersiniz. Ancak, kurulum uygulamalarından bileşenlerin kalitesine ve test cihazınızın performansına kadar her şey, bir bağlantının test sonuçlarını, sonucun saha test cihazı üreticisi tarafından belirtilen doğruluk sınırına daha yakın olduğu marjinal geçer bölgesine itebilir. TIA ve ISO/IEC standartlarına göre, herhangi bir marjinal geçer sonuç yine de geçer ve uyumlu kabul edilir. Standartlar ayrıca, bir parametre için marjinal test sonuçlarının yanına yıldız işareti (*) konması gerektiğini açıkça belirtir. Bu durum, test cihazının doğruluğunun önemli bir rol oynadığını gösterir.

Tekrarlanabilir ve üstün doğruluk sunan Fluke Networks Versiv™ kablo sertifikasyon cihazı gibi sektör standartlarına uygun bir test cihazı seçmek, marjinal test sonuçlarını en aza indirebilir. Yıldız işaretini devre dışı bırakmanıza ve marjinal sonuçları gizlemenize izin veren herhangi bir test cihazı ise standartlara uymaz — üstelik bu, itibarınızı ve işinizi riske atabilir. Ayrıca, test cihazınızın her zaman en iyi durumda kalmasını sağlamak için en son yazılım güncellemelerini takip edin, gerektiğinde cihazınızı servis ve kalibrasyondan geçirin ve kalıcı bağlantı adaptörlerinizin aşınmamış olduğundan emin olun.
Tüm çabalara rağmen, özellikle bağlantı noktası veya konsolidasyon noktası gibi ek bağlantılar içeren linklerde marjinal geçer sonuçlar oluşabilir. Bazı müşteriler, sözde premium kablolama sistemlerine ne olduğu konusunda şüpheye düşerek marjinal geçer sonuçları kabul etmeyebilir. İşte o zaman, korunduğunuzdan emin olmak istersiniz. Standartların dediğini unutmayın: Marjinal test sonuçlarının kabul edilemez olduğu yazılı olarak belirtilip üzerinde anlaşılmadıkça, marjinal geçer sonuçlar hala geçerli kabul edilir. Marjinal test sonuçları konusunda önceden anlaşmak akıllıca bir adımdır.
#3: Testlerde Gelişi Güzel Hareket Etmek
Müşterinizin proje spesifikasyonu ve/veya üretici garanti gereksinimleri test parametrelerinizi belirlerken, Kategori 6A kurulumlarının tamamında, PS ANEXT ve PS AACR-F dahil olmak üzere, Yabancı Karışma testi yapmanız büyük olasılıkla gerekecektir. Bu, 10GBASE-T uygulamaları için uyumluluğu gösterebilmenin tek yoludur ve çoğu kablolama satıcısı bunu olmadan sistem garantisi vermez.
Yabancı Karışma testi, ancak belirtilmemişse ve müşteri ile kablolama satıcısı test yapılmaması konusunda anlaşmışsa zorunlu değildir. Tüm bağlantıları Yabancı Karışma uyumluluğu için test etmenin ekonomik veya pratik olmadığını düşünebilirsiniz, endişelenmeyin. Sektör standartları, tabloda gösterilen öneriler doğrultusunda Yabancı Karışma testi için örneklem büyüklüğünü belirlemenize izin verir. Standart, kısa, orta ve uzun mesafeli bozulmuş bağlantıların eşit sayıda test edilmesini önerir. Ayrıca, bu bozulmuş bağlantılardan üçünün her biri 5 dB’lik bir sınırı aşarsa, testlerin durdurulmasının kabul edilebilir olduğunu belirtir.

Bozulmuş bağlantıları seçerken, konektör sırasının sonunda sonlananları seçmeyin — bu en kötü durum değildir. Bozulmuş bağlantı, üstünde ve altında konektörler tarafından çevrelenmiş olmalıdır. Ancak, bozulmaya neden olanların aynı kablo demetinde olduğundan emin olun; kablo demetleri arasındaki Yabancı Karışma önemli kabul edilmez.
Ekranlı kablo, ekranlı olmayan kabloya kıyasla çok daha üstün gürültü bağışıklığı sağlar ve neredeyse hiç Yabancı Karışma göstermemelidir. Ancak, kalkanlı kabloda açık kalan (bağlanmamış) bir kalkan, Yabancı Karışma testinin başarısız olmasına yol açabilir. Bu durum, kalkanın doğru şekilde takılmaması nedeniyle ortaya çıkabilir; örneğin, kablodaki folyunun iletken olmayan tarafına sıkıştırma yapılması gibi. Çoğu test cihazı, ana ünitedeki kalkan ile uzak ünitedeki kalkan arasında basit bir süreklilik ararken, bir sinyal uzak birime ulaşmanın herhangi bir yolunu arar — bu, patch panelleri ve rafların bağlı olduğu ortak bina topraklaması da dahil. Bu nedenle, kalkan açık olsa bile test cihazı kalkanın bağlı olduğunu gösterebilir. DSX CableAnalyzer™ sertifikasyon test cihazı ise, patentli bir ölçüm tekniği kullanarak kalkan bütünlüğü sorunlarının mesafesini raporladığı için bu durumun önüne geçmenizi sağlar.
Yabancı Karışma testinde gelişi güzel hareket edebileceğinizi düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Eğer spesifikasyon veya garanti için gerekiyorsa, kablolama kalkanlı olsun ya da olmasın, standartların önerilerine göre bir örneklem büyüklüğü belirlemeniz gerekir. Bunu yapmazsanız, her bağlantıyı Yabancı Karışma açısından test etmek zorunda kalma riskiyle karşılaşırsınız ki bu oldukça maliyetli bir hata olur.
#4: Permanent Link Yerine Channel Adaptör ile Test Etmek
Bir ağda, kanal bir aktif cihazı diğerine bağlar; bu bağlantı, herhangi bir patch kablosu ve ekipman kablosunu da içerir. Bu, veri merkezinde bir erişim anahtarından bir sunucuya, cross-connect veya interconnect noktalarındaki patch kablolar dahil olmak üzere olabilir. LAN içinde ise, bu bir telekom odasındaki erişim anahtarından bir dizüstü bilgisayara, kameraya, Wi-Fi erişim noktasına veya başka bir cihaza kadar olan bağlantıyı kapsar; buna anahtardan patch paneline olan patch kablosu ve prizden cihaza olan ekipman kablosu da dahildir. Sektör standartları, bir kanalın toplam uzunluğunu 100 metre ile sınırlar; bunun içinde en fazla 90 metre kablolama ve 10 metreden fazla olmayan patch kablolar bulunur.
Kalıcı bağlantı, kanalın sabit kısmı olup 90 metreye kadar uzanır. Genellikle, veri merkezinde bir patch panelden diğer bir patch panele ya da LAN içinde bir patch panelden çalışma alanı prizi veya konsolidasyon noktasına kadar olan kablodan oluşur.
Doğru veri iletimi, kanalın performansına bağlıdır çünkü kanal, ağdaki aktif ekipmanların iletişim kurduğu tam uçtan uca bağlantıdır. Kanal testi kesinlikle tercih edilmesi gereken yöntem gibi görünebilir, değil mi? Yanlış.
According Sektör standartlarına göre, standartlara uygun patch kablolar ile standartlara uygun kalıcı bağlantı kullanıldığında, kanal her zaman geçer sonuç verir. Ancak, sadece çok yüksek kaliteli patch kablolar kullanarak kanalı test ederseniz, kalıcı bağlantıdaki sorunlar fark edilmeyebilir ve kanal ileride düzgün çalışmayabilir. Bir ağ çalışmaya başladıktan sonra, patch kablolar sıklıkla ekipman yeniden yapılandırmaları ile birlikte yer değiştirir veya değiştirilir. Ayrıca, diğer tüm bileşenlere kıyasla daha fazla elle tutulur ve kullanılırlar, bu da onların hasar görme olasılığını artırır. Bu nedenle, patch kablolar genellikle kanalın "en zayıf halkası" olarak adlandırılır. Başlangıçta yüksek kaliteli patch kablolarla bir kanal test ederseniz ve daha sonra bu patch kablolardan biri zarar görür veya minimum standartlara uygun bir kabloyla değiştirilirse, kanal artık geçer sonuç vermeyebilir. Bu yüzden kalıcı bağlantıyı test etmek çok önemlidir — çünkü ağın gerçek temelidir. Geçen bir kalıcı bağlantıya kaliteli ve standartlara uygun patch kablolar eklendiği sürece, kanalınız her zaman geçer sonuç verecektir.
İşte bu yüzden, DSX CableAnalyzer test cihazlarıyla birlikte gelen kalıcı bağlantı adaptörleri en yüksek kalitededir — çünkü test edilen kalıcı bağlantıya olumsuz etkide bulunmayı önler ve sonuçta standartlara uygun patch kablolarla uyumluluğu garanti ederler.
#5: Yanlış Adaptörlerle MPTL Testi Yapmak
Modüler Fişle Sonlandırılmış Bağlantı (MPTL), yatay kablonun bir ucunun doğrudan bir fişe sonlandırıldığı ve bu fişin doğrudan cihaza takıldığı bir bağlantı yöntemidir. Sektör standartları, bu konfigürasyonu, priz ve ekipman kablosu kurmanın pratik veya güvenli olmadığı durumlarda cihazları bağlamak için bir seçenek olarak kabul eder. Ayrıca, genellikle hareket etmeleri gerekmeyen PoE ışıkları ve güvenlik kameraları gibi cihazlar için de idealdir.
MPTL'nin cihaza doğrudan takılmasıyla, artık iki kalıcı bağlantı adaptörüyle link olarak test ettiğiniz tipik dört konektörlü bir kanalınız olmaz. Ancak, uzaktaki saha sonlandırmalı fişin performansını doğrulayabildiğinizden emin olmak istersiniz. Bazı teknisyenler uzaktaki uçta kanal adaptörü kullanmış olsa da, bu durum testten uzaktaki eşleşmiş bağlantıyı hariç bırakır; bu da iyimser sonuçlara yol açar ve saha sonlandırmalı fişteki sorunların gözden kaçmasına neden olabilir. Bu durumda, kablo cihaza takıldıktan sonra bağlantının çalışmama riski vardır.
Bunun yerine, sektör standartları, grafiklerde gösterildiği gibi, yakındaki uçta kalıcı bağlantı adaptörü ve uzaktaki uçta patch kablo adaptörü kullanılmasını zorunlu kılar. Bu sayede saha sonlandırmalı fişin performansı test sonuçlarınıza dahil edilmiş olur. Fluke Networks, DSX CableAnalyzer kalıcı bağlantı adaptörü ile birlikte tek bir patch kablo adaptörü sağlar ve bu işlemi kolaylaştırır. Tek yapmanız gereken, test cihazınızda test limitleri altında MPTL seçeneğini işaretlemektir.
#6: Test Sonuçlarınız İçin Grafik Verilerini Etkinleştirmeyi Unutmak
Grafik verisi, sertifikasyon testi için gerekli olan ölçülen test parametrelerinin tam renkli grafiksel gösterimidir. Bakır sertifikasyonu için grafik verisi, Ekleme Kaybı (Insertion Loss (IL)), Yansıma Kaybı (Return Loss (RL)), Yakın Uç ve Uzak Uç Karışımı (Near End and Far End Crosstalk) (NEXT, PSNEXT, PSACRN, ACRF, PSACRF) ve Yabancı Karışma (PS ANEXT ve PS AACR-F) gibi önemli parametrelerin grafiklerini içerir. Her grafik, Y ekseninde desibel (dB) ve X ekseninde frekansı gösterir. Frekans, test edilen kablo türüne bağlı olarak değişir: Kategori 5e için 100 MHz, Kategori 6 için 250 MHz ve Kategori 6A için 500 MHz’e kadar. Ayrıca frekansı uzatabileceğinizi de unutmayın; bu, bir kabloyu daha yüksek bir standarda yeniden sertifikalandırmak için faydalı olabilir.
Her grafik için, düzgün kırmızı çizgi test ettiğiniz standardın (örneğin TIA, ISO/IEC vb.) test limitlerini gösterir. Dalgalı renkli çizgiler ise bireysel çiftler ve çift kombinasyonları için sonuçları gösterir. Bu çizgiler dalgalı olur çünkü gerçek sonuçlar genellikle zirveler ve çukurlar içerir; bu durum, çizgiler limitin üzerinde kaldığı sürece bir sorun teşkil etmez.
Grafik verisini etkinleştirmek çok önemlidir çünkü genellikle sertifikasyon testi için gereklidir ve kablo içindeki bireysel çiftlerin performansına dair değerli görsel bilgiler sunar. Ayrıca, test edilen bağlantınızdaki sorunun kaynağını gerçekten teşhis etmenin tek yoludur; çünkü karışmanın nerede gerçekleştiğini görebilirsiniz. DSX CableAnalyzer test cihazınızda grafik verisini etkinleştirmeniz ayrıca HDTDX (Yüksek Tanımlı Zaman Alanı Karışımı) ve HDTDR (Yüksek Tanımlı Zaman Alanı Yansıtması) parametrelerini de içermenizi sağlar; bu parametreler, test edilen bağlantıda karışma veya yansıma kaybının aşırı olduğu yeri zaman alanı bilgisi olarak gösterir.
Plot Grafik verisi, Fluke Networks teknik destek almanız gerektiğinde de çok önemlidir. Teknik uzmanlarımızın analiz yapabilmesi için grafik verisi yoksa, sizden grafik verisi etkinleştirilmiş şekilde testi tekrarlamanız istenir; bu da test sürenizi iki katına çıkarır. Neyse ki, DSX CableAnalyzer sertifikasyon test cihazının varsayılan ayarı, seçilen test limitinin gerektirdiği frekans tabanlı testler için grafik verisini görüntülemek ve kaydetmektir. En azından bu ayarın böyle kalmasını öneririz. “Genişletilmiş” seçeneği ise seçilen test limitinin frekans aralığının ötesinde veri kaydeder. Ayrıca, müşteriniz bu ek görsel bilgiyi takdir edecektir — grafik verisi olmayan raporlar boş görünecektir.
#7: Fiber Temizliğini Atlamak
Fiber uç yüzeylerini incelemenin önemine dair sürekli hatırlatmalar ve eğitimlere rağmen, kirlenmiş bağlantılar fiber ağ sorunları ve arızalarının bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. İster fiber çapraz bağlantı noktası, ekipman portu, ister jumper’ın ucu olsun, açıkta kalan her fiber uç yüzeyinde kirlenme riski vardır ve bu da fiber çekirdeğinde kayıp ve yansımalara yol açabilecek parçacıkların oluşmasına neden olabilir. Fiberi doğru şekilde incelememek ve temizlememek ya da bunu unutmak, bir sonraki işinize memnun bir müşteriyle devam etmek ile sorun giderme için ekstra zaman (ve para) harcamak arasındaki fark olabilir.
Fiber uç yüzeylerini incelerken, sadece hızlı ve manuel bir fiber mikroskobu incelemesiyle yetinemezsiniz. Deneyim seviyeniz, çevre ışığı, görme yetiniz ve hatta ne kadar acele ettiğiniz ya da yorgun olduğunuz, fiber uç yüzeyini doğru şekilde inceleme yeteneğinizi etkileyebilir.
İyi haber şu ki, süreci kolaylaştırmak ve insan kaynaklı öznel yorumları ortadan kaldırmak için bir fiber inceleme standardı mevcut. IEC 61300-3-35 Fiber Optik Birleştirme Cihazları ve Pasif Bileşenler için Temel Test ve Ölçüm Prosedürleri Standardı, kritik çekirdek ve kılıf bölgelerinde bulunan çizik ve kusurların sayısı ve boyutuna göre belirli temizlik sınıflandırma kriterlerini içeren önerilen bir temizlik ve inceleme süreci sunar. Bu standarda uymak, gereksiz ve maliyetli kablo veya ekipman değişimlerinden kaçınmanıza yardımcı olabilir.
Daha da iyi haber ise, Fluke Networks’ün fiber inceleme araçlarının IEC 61300-3-35 standardına dayalı olarak otomatik GEÇTİ/KALDI (PASS/FAIL) değerlendirmesi sunmasıdır. Bu sayede operatör hatası ve subjektif yorumlar ortadan kalkar, inceleme süreci hem daha hızlı hem de daha güvenilir hale gelir.
#8: OTDR fiber testi için Tampo fiber kullanmamak
Seviye 1 fiber testi için, konnektör kaybı, eşleşmiş bir konnektör çiftinin kaybını ifade eder. Tek bir konnektörün kaybını ölçmek esasen imkânsızdır. Bir fiber kalıcı bağlantının, örneğin bir patch panelden diğerine olan bağlantının test edilmesi, ilk ve son konnektörlerin kaybını içermelidir; çünkü kablolama sistemi bu şekilde kullanılacaktır. Bu konnektörlerin kaybını ölçmek için, benzer kalitede bir konnektöre test referans kabloları (TRC) kullanılarak bağlanmaları gerekir.
Bir TRC kullanıldığında, test cihazı TRC'nin kaybını hesaba katmalı ve bir referans ayarlamalıdır; bu, bir terazinin üzerine bir kase koyup ardından teraziyi sıfıra ayarlayarak kasenin içine koyacağınız şeyin gerçek ağırlığını ölçmeye benzer. Endüstri standartları, referans ayarlamak için tek jumper referans yönteminin kullanılmasını önerir. Bu yöntem, testin kanalın her iki ucundaki bağlantı kayıplarını içermesine olanak tanır. Kanaldaki kaybın çoğu bu bağlantılardan kaynaklandığı için, tek kablolu referans yöntemi en yüksek doğruluğu sağlar.
İki jumper’lı bir referans mantıklı gibi görünse de, bu yöntem iki jumper arasındaki bağlantıyı referans dışı bırakır ve sonuçta sadece bir uç bağlantısını kayıp ölçümüne dahil eder. Bu, toplam kaybı yalnızca kısmen yansıtır ve aşırı iyimser veya hatta negatif kayıp sonuçlarına yol açabilir. İki kablolu referanstan kaynaklanan böyle bir negatif kayıp, Fluke Networks CertiFiber Pro® Optik Kayıp Test Seti'nde bir uyarı ve HATA (FAIL) ile sonuçlanır. Birçok kablolama üreticisi, iki kablolu referansla yapılan test sonuçlarını kabul etmez ve bu da garanti almanızı engelleyebilir.
Referans ayarlanırken, CertiFiber Pro test cihazı sizi adım adım yönlendiren, animasyon kullanan bir Referans Ayarlama Sihirbazı sunar. Bu sihirbaz, TRC’lerinizi ana ve uzak birimlere nasıl bağlayacağınızı tam olarak gösterir. Referans ayarlandıktan sonra, sihirbaz TRC’leri giriş portlarından nasıl çıkaracağınızı da adım adım gösterir.
#9: Fiber Testi İçin Yanlış Referans Patchcordunun Kullanılması
Bir fiber kablolama altyapısını sertifikalandırırken, yalnızca test ekipmanı üreticinizin önerdiği TRC’leri kullanın. Fluke Networks tarafından sunulanlar gibi gerçek TRC’ler, referans sınıfı kablo ve konnektörlerden üretilmiştir ve multimode için 0,1 dB'den, single-mode için ise 0,2 dB'den daha iyi çok düşük kayıplara sahiptir. Gerçek bir TRC dışında herhangi bir şey kullanmak, yanlış başarısızlıklara yol açabilir — ve bu durum, ucuz bir yedek ürün alarak tasarruf ettiğinizi düşündüğünüzden çok daha fazlasına mal olabilir. Sadece doğru TRC’leri kullanmadığınız için aslında geçerli olan bir fiber bağlantıyı yeniden kurmak zorunda kaldığınızı hayal edin.
Hangi TRC’leri kullanırsanız kullanın, teste başlamadan önce TRC’lerinizin performansını doğrulamak en iyi uygulamadır. Bu, bir bağlantı başarısız olduğunda bunun kötü TRC’lerden kaynaklanmadığını gösterir. TRC’lerinizi her 288 testte bir doğrulamanızı ve bu sonuçları belgeleyerek TRC’lerinizin yıpranıp yıpranmadığını ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemeniz önerilir. CertiFiber Pro test cihazının sihirbazı, TRC’lerinizi doğrulama sürecinde size adım adım rehberlik eder.
Ayrıca doğru türde TRC kullanmak da çok önemlidir. Multimode fiber için, endüstri standartları günümüz optik fiber transceiverlarının çalışma koşullarına daha yakın olan çevre akısı (encircled flux - EF) testini zorunlu kılar. EF testi, ölçüm belirsizliğini azaltır, aşırı iyimser sonuçları engeller ve kablolama üreticileri tarafından garanti almak için gereklidir. Multimode testi yaparken, CertiFiber Pro OLTS gibi EF uyumlu bir test cihazı ile birlikte EF uyumlu TRC’lere ihtiyacınız vardır..
EF testi standartlara uygundur ve en iyi uygulama olsa da, hala lansman koşullarını kontrol etmek ve yüksek mertebeden modları ortadan kaldırarak doğruluğu artırmak için yaygın bir mandrel kullanıyorsanız, TRC’lerinize dikkat etmelisiniz. Eğer kısayollar yapıp tipik kablolar kullanırsanız, bunlar bükülmeye dayanıklı multimode fiber (BIMMF) olabilir. BIMMF, daha sık bükülmelere karşı çok daha az sinyal kaybı ile dayanıklıdır, bu nedenle mandrel ile birlikte BIMMF test kabloları kullanmak yüksek mertebeden modları temizlemez. Aslında, endüstri standartları, test kablolarında linkiniz BIMMF olsa bile BIMMF olmayan kabloların kullanılmasını şart koşar. EF testi, EF uyumlu BIMMF olmayan TRC’lerimizle multimode fiber testi için çok daha doğru bir yöntemdir; bu yüzden endüstri standartları bunu zorunlu kılar.
#10: MPO Kablo Sertifikasyonu İçin Sadece Duplex Test Cihazına Güvenmek
Veri merkezindeki çoğu yüksek hızlı 100 ila 800 Gigabit fiber bağlantı, çoklu fiber itmeli (MPO) konektör çözümlerine dayanır. MPO bağlantılarının uygulama performans gereksinimlerini karşıladığını doğrulamanın tek yolu saha testidir. Çoklu fiber MPO fiber bağlantısını duplex test cihazıyla test etmenin zaman alıcı olması mantıklı görünüyor. Aslında, 12 fiberli MPO konektörlerle sonlandırılmış bir bağlantıyı duplex test cihazıyla test etmek, üç jumper yöntemi ve 12 fiberli kabloyu tek fiber kanallara ayıran MPO’dan LC’ye fan-out kablolar veya düşük kayıplı MPO’dan LC’ye kasetlerin kullanımı ile yaklaşık 15 adım gerektirir.
MPO’ları duplex test cihazıyla test etmek için önce SC-LC ve LC-LC test referans kablolarını doğrulamanız ve ayarlamanız gerekir. Ardından, üçüncü bir LC test referans kablosu doğrulanmalı, ayarlanmalı ve ilk MPO fiber çiftine bağlanmadan önce çıkarılmalıdır — ve MPO’nun her iki ucunda test edilmesi gereken beş çift daha vardır. Bu karmaşık ve zaman alıcı süreç, daha fazla tutarsızlık potansiyeli taşır ve işlem sırasında tüm konnektörlerin temiz tutulmasını zorlaştırır.
Dahili MPO konnektörlü test cihazları, MPO testindeki karmaşıklığı, zamanı ve tutarsızlığı ortadan kaldırır; fan-out kablo veya kaset kullanımını gereksiz kılar. Fluke Networks MultiFiber™ Pro Optik Güç Ölçer bu işlevselliği sunar, tüm fiberleri aynı anda tarayarak test sonuçlarını kolay okunabilir çubuk grafik şeklinde gösterir. MultiFiber Pro test cihazı, MPO’nun her fiberini tanımlayabilir, böylece her fiber için daha hassas veri sağlar ve MPO konnektör doğrulama ile sorun gidermeyi geliştirir. Ayrıca doğru polariteyi test edebilir; bu da vericiden alıcıya kesintisiz bağlantı sağlar. MultiFiber Pro, bağlantının polaritesini önceden bilmeden bireysel patch kabloları, kalıcı bağlantılar ve kanalları doğru polarite için test etmenize olanak tanır.
Bir dahaki sefere MPO testleriniz için sadece duplex test cihazının yeterli olacağını düşünürseniz, içinde yerleşik MPO arayüzü bulunan MultiFiber Pro gibi bir test cihazının karmaşıklığı ortadan kaldıracağını ve test süresini %90 daha hızlı yapmanızı sağlayacağını unutmayın.
KALİBRASYON LABORATUVARI