双绞线是由一对相互绝缘的金属导线绞合而成。采用这种方式,不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰,也可以降低多对绞线之间的相互干扰。把两根绝缘的导线互相绞在一起,干扰信号作用在这两根相互绞缠在一起的导线上是一致的(这个干扰信号叫做共模信号),在接收信号的差分电路中可以将共模信号消除,从而提取出有用信号(差模信号) 。
在一个电缆套管里的,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1mm~140mm内,按逆时针方向扭绞,相临线对的扭绞长度在12.7mm以内。双绞线一个扭绞周期的长度,叫做节距,节距越小(扭线越密),抗干扰能力越强。
但是在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。所以,除非有特殊需要,通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线
对于双绞线,使用者最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、串扰、特性阻抗、衰减串扰比、直流环路电阻、线缆特性等。
(1)衰减(Attenuation)。衰减是对沿链路信号损失的度量,衰减与线缆的长度有关系,随着长度的增加,信号衰减也随之增加。衰减用"dB作单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。
(2)串扰。串扰分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT), 测试仪主要测量的是NEXT,由于存在线路损耗,FEXT对信号传输的影响较小。对于UTP链路,NEXT是一个关键的性能指标,也是最难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。NEXT并不表示在近端点所产生的串扰值,它只是表示在近端点所测量到的串扰值。这个量值会随电缆长度不同而变,电缆越长,其值变得越小。同时发送端的信号也会衰减,对其他线对的串扰也相对变小。实验证明,只有在40m内测量到的NEXT是较真实的。如果另一端是远于40m的信息插座,那么它会产生一定程度的串扰,但测试仪可能无法测量到这个串扰值。因此,最好在两个端点都进行NEXT测量。现在的测试仪都配有相应设备,使得在链路一端就能测量出两端的NEXT值。
(3)直流环路电阻(TSB67无此参数)。直流环路电阻会消耗一部分信号,并将其转变成热量。它是指一对导线电阻的和,1180规格双绞线的直流电阻不得大于19.2Ω。每对间的差异不能太大(小于0.12Ω),否则表示接触不良,必须检查连接点。
(4)特性阻抗。特性阻抗与环路直流电阻不同,特性阻抗包括电阻及频率为1~100MHz的电感阻抗及电容阻抗,它与对电线之间的距离及绝缘体的电气性能有关。各种电缆有不同的特性阻抗,双绞线的特性阻抗有100、120、150Ω三种。
(5)衰减串扰比(ACR)。在某些频率范围,串扰与衰减量的比例关系是反映电缆性能的另一个重要参数,ACR有时也以信噪比(SNR:Signal-Noiceratio)表示,它由最差的衰减量与NEXT量值的差值计算。ACR值较大,表示抗干扰的能力更强,一般系统要求至少大于10dB。
(6)线缆特性。通信信道的品质是由线缆特性描述的,SNR是在考虑到干扰信号的情况下,对数据信号强度的一个度量。如果SNR过低,将导致数据信号在被接收时,接收器不能分辨数据信号和噪声信号,最终引起数据错误。因此,为了将数据错误限制在一定范围内,必须定义一个最小的可接收的SNR。
原文:https://www.cnblogs.com/lisongzzx/p/13669349.html