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¿Cómo leer resultados de Fluke Certificador DSX-5000 y DSX-8000?

Publicado por Daniel Sanchez el 17/01/21 22:18
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Sabemos que el reporte de un Equipo Certificador como el Fluke DSX-5000 o el DSK-8000 arroja un PASS✅ o un FAIL❌ y que en principio en las gráficas que se muestran entre más arriba de la linea de PASS mejor, pero puede haber algunos por menores importante a comprender cuando el resultado es POSITIVO ✅.

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Analizaremos a continuación algunos puntos para lograr una comprensión mejor:

1. Test Limit - (Límites de Prueba)

Lo primero que vemos en la esquina superior izquierda del informe con el Software Linkware de Fluke es el etiquetado, la fecha y un punto importante: El Test Limit, éste es el parámetro que fijará la línea de PASS / FAIL según el tipo de Cableado Estructurado instalado, por lo que hay parámetros diferentes de mediciones de frecuencias para CAT5E, Cat6, Cat6A, Cat7, Cat8.

A continuación una tabla del estándar TIA para los límites fijados de respuesta a frecuencias desde 1 MHz, hasta 500 MHz para el caso de la categoría Cat6a, de 1 MHz a 100 MHz para Cat5e y de 1 MHz a 250 MHz para ethernet Cat6.

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Así que el primer punto importante es validar que el resultado del escaneo con el equipo certificador Fluke sea acorde a la categoría de Cable ethernet a validar.

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2. Calibration Date (Fecha de Calibración)

fecha-de-calibracion-flukeLa fecha de calibración del equipo es el segundo punto Importante a validar, ya que el fabricante Fluke para garantizar que sus resultados son válidos exige una calibración anualmente donde se validan éstos parámetros de referencia. No será lo mismo entonces confiar en los resultados de un equipo Fluke Certificador si la fecha de calibración es de 2 o más años, sobre todo si ese equipo ha sido usado intensivamente.

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3. Length, Prop. Delay, Resistance, Insertion Loss - (Longitud, resistencia, Retraso de Propagación, pérdida de inserción)

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- La longitud del cable la obtiene el equipo certificador Fluke de calcular el tiempo que tomo una señal en transmitirse por el medio (cable), así que es un parámetro relativamente preciso pero no del todo exacto. Importante aquí revisar si la medición está en Metros (m) o en Pies (ft), sobre todo para evitar confusión o malas interpretaciones del reporte.

- El Propagation Delay o Retardo de Propagación, es el tiempo que tardó en nano segundos en que la señal llegue del equipo certificador (módulo principal) al equipo remoto, ésta medición es base para calcular la longitud del cable.

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- Delay Skew o Diferencia de Retardo es la diferencia que el equipo Fluke midió entre el par de cobre más rápido y el par más lento. Se mide en nano segundos y se parametriza según la categoría. Es importante sobre todo en redes Gigabit o 10 Giga que usan los 4 pares y una diferencia importante entre el tiempo de llegada de información entre los pares podría significar de ser alta implicar que no sea posible reconstruir la información.

- Resistencia es que tanto el Cobre con el que está fabricado el cable de red opondrá freno a los electrones que "viajen" a través de él. Entre más oposición se dice que hay mayor resistencia, lo cual no es deseable en electrónica pues la resistencia disminuye la amplitud o voltaje de la señal, así que a mayor resistencia mayor pérdida de señal. En general entre más puro el cobre se sabe que se presenta menor resistencia, por ello importante que en Cableado Estructurado no se utilicen aleaciones de Cobre - Aluminio pues casi por seguridad no pasarán ésta prueba.

- Insertion Loss o Pérdida de Inserción es también conocido como Atenuación y viene vinculado a los otros valores de resistencia y longitud. Básicamente es la pérdida en decibeles (dB) originada por la resistencia y longitud del cable y significa qué tanta intensidad de señal se perdió de un extremo a otro del cable medido en decibeles.

Continua leyendo la siguiente parte, click a continuación:

¿Qué es la interferencia NEXT y PS NEXT?

 

Fuentes: FlukeNetworks.com, Mirapath.com, Wikipedia.com.

 

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