Pour la paire torsadée, les utilisateurs sont plus préoccupés par plusieurs indicateurs qui caractérisent ses performances. Ces indicateurs incluent l'atténuation, la paradiaphonie, les caractéristiques d'impédance, la capacité distribuée, la résistance CC, etc.
(1) Atténuation
L'atténuation est une mesure de la perte de signal le long d'une liaison. L'atténuation est liée à la longueur du câble et, à mesure que la longueur augmente, l'atténuation du signal augmente également. L'atténuation utilise "db" comme unité et représente le rapport de la force du signal à l'extrémité de transmission de la source à la force du signal à l'extrémité de réception. Étant donné que l'atténuation varie avec la fréquence, l'atténuation doit être mesurée à toutes les fréquences dans la plage d'application.
(2) diaphonie proche
La diaphonie est divisée en diaphonie proche et diaphonie distante (FEXT). Le testeur mesure principalement NEXT. En raison de l'existence d'une perte de ligne, l'influence de l'amplitude de FEXT est faible. La perte de paradiaphonie (NEXT) est une mesure du couplage de signal d'une paire de fils à une autre dans une liaison UTP. Pour les liens UTP, NEXT est un indicateur de performance clé, et c'est aussi l'un des plus difficiles à mesurer avec précision. Au fur et à mesure que la fréquence du signal augmente, sa difficulté de mesure augmente. NEXT n'indique pas la valeur de diaphonie produite au point d'extrémité proche, il indique simplement la valeur de diaphonie mesurée au point d'extrémité proche. Cette valeur varie avec la longueur du câble, plus le câble est long, plus la valeur devient petite. Dans le même temps, le signal à l'extrémité émettrice sera également atténué et la diaphonie avec les autres paires de fils sera relativement faible. Les expériences montrent que seul le NEXT mesuré à moins de 40 mètres est plus réel. Si l'autre extrémité est une prise d'information située à plus de 40 mètres, elle générera un certain degré de diaphonie, mais le testeur peut ne pas être en mesure de mesurer cette valeur de diaphonie. Par conséquent, il est préférable d'effectuer des mesures NEXT aux deux extrémités. Les testeurs sont équipés d'équipements correspondants, de sorte que la valeur NEXT aux deux extrémités peut être mesurée à une extrémité du lien.
(3) Résistance CC
TSB67 n'a pas ce paramètre. La résistance de boucle CC dissipe une partie du signal et le transforme en chaleur. Il se réfère à la somme de la résistance d'une paire de fils, et la résistance CC de la paire torsadée de spécification 11801 ne doit pas être supérieure à 19,2 ohms. La différence entre chaque paire ne doit pas être trop grande (moins de 0,1 ohms), sinon cela indique un mauvais contact et le point de connexion doit être vérifié.
(4) Impédance caractéristique
Différente de la résistance CC de la boucle, l'impédance caractéristique comprend la résistance, l'impédance inductive et l'impédance capacitive avec une fréquence de 1 à 100 MHz, qui est liée à la distance entre une paire de fils et les propriétés électriques de l'isolant. Différents câbles ont des impédances caractéristiques différentes, tandis que les câbles à paires torsadées sont disponibles en 100 ohms, 120 ohms et 150 ohms.
(5) Rapport de diaphonie d'atténuation (ACR)
Dans certaines gammes de fréquences, la relation proportionnelle entre la diaphonie et l'atténuation est un autre paramètre important qui reflète les performances du câble. L'ACR est parfois exprimé sous la forme d'un rapport signal sur bruit (SNR : rapport signal sur bruit), qui est calculé par la différence entre la pire atténuation et la valeur NEXT. Plus la valeur ACR est élevée, plus la capacité anti-interférence est forte. Les exigences générales du système sont au moins supérieures à 10 décibels.
(6) Caractéristiques du câble
La qualité d'un canal de communication est décrite par ses caractéristiques de câble. Le SNR est une mesure de la force du signal de données en tenant compte du signal d'interférence. Si le SNR est trop faible, lorsque le signal de données est reçu, le récepteur ne peut pas distinguer le signal de données et le signal de bruit, ce qui finira par provoquer des erreurs de données. Par conséquent, afin de limiter les erreurs de données dans une certaine plage, un SNR minimum acceptable doit être défini.





