Проверка витой пары в домашних условиях. Прозвонка кабеля и проводов — методы, схемы, тестеры Как найти обрыв интернет кабеля

Локальная сеть с подключением к интернету сейчас есть практически в каждом доме. Неполадки в сети случаются, и к сожалению, выявить поломку сразу не выходит. Необходимо проверять каждый компонент сети на программном и аппаратном уровне.

Алгоритм действий

Рассмотрим ситуацию. В помещении есть компьютер. Он подключен с помощью патч-корда к роутеру, а тот, в свою очередь, с помощью интернет-кабеля к оборудованию провайдера, для выхода в глобальную сеть. В один момент программа проверки сети на компьютере показывает, что соединение недоступно или не подключено.

Что следует сделать:

  1. Проверить локальный интерфейс компьютера, на котором вы работаете – исключаете программные ошибки в Windows или аппаратную поломку сетевой карты.
  2. Проверить работу участка от компьютера до маршрутизатора – исключаете обрыв сети на участке ПК – роутер, неисправность программной или аппаратной части маршрутизатора, отвечающего за локальную сеть.
  3. Отправить запросы на один или несколько удаленных серверов крупных компаний для проверки работоспособности кабеля или оборудования, что идет и находится за пределами вашего дома.

Чтобы пройтись по алгоритму выявления неисправностей, поработайте с сетевыми командами.

Поиск неисправности

Поверхностную проверку можно сделать с помощью команды пропинговки всех узлов домашней сети и нескольких удаленных серверов интернета. Для этих целей откройте командную строку от имени администратора. Далее вводите команды, ориентируясь на алгоритм действий:

  1. Проверка работы сетевой карты самого компьютера делается с помощью обмена тестовыми пакетами с самим собой. Если потерь нет, значит все в порядке. Команда ping 127.1.1.0 .


  1. Можно добавить параметр -t, чтобы пакеты шли бесконечно, пока вы не остановите их вручную комбинацией клавиш Ctrl+C.


  1. Далее пропинговывайте участок до маршрутизатора. Важно исключить обрыв интернет-кабеля между компьютером и маршрутизатором. Если потери пакетов есть, перезагрузите роутер и попробуйте пинговать снова. Если локальный IP-адрес роутера не менялся, значит это 192.168.0.1 или 192.168.1.1.


  1. При прохождении 100% числа пакетов к роутеру следующим шагом станет пинг одного из удаленных серверов. Таким образом можно проверить, есть ли достук к интернету. Рекомендуется ставить пинг на IP-адрес сервера большой корпорации, так как это исключает факт его недоступности в сети. IP-адрес знать не обязательно, можно пинговать по доменному имени.


Проанализируйте полученную информацию.

Анализ неисправности

Будем отталкиваться от потерь, полученных при отправке пакетов. Важно понимать, что команда ping – это протокол четвертого уровня по вложенности модели OSI, то есть исключаются программные, сетевые и аппаратные ошибки, но не проверяются 5-7 уровни данных по модели OSI.

Получается, что, обрыв кабеля, если таковой присутствует, таким способом выявить можно и это сделать проще всего. Но программы не позволяют выявить конкретное место поломки кабеля, а только указать на участок.

Как проверить интернет-кабель или локальный кабель и понять, что случился обрыв? Исключить остальные варианты, связанные с неисправностью сетевой карты или маршрутизатора. Если были потери пакетов при проверке самого компьютера:

  1. Перезапустите сетевое соединение.
  2. Отключитесь от всех надстроек сети (VPN, прокси).
  3. Сделайте «Сброс сети».


  1. Обновите или переустановите драйвер сетевой карты.

При потере пакетов на участке ПК – маршрутизатор:

  1. Перезагрузите маршрутизатор.
  2. Проверьте надежность посадки коннекторов Ethernet-кабеля в порт роутера и сетевой карты (материнской платы).
  3. Переключите Ethernet-кабель в следующий порт роутера.
  4. Откатите роутер до заводских настроек.

Проверяйте индикацию подключенного порта на роутере. Если не горит, возможны два варианта: конденсаторы на плате роутера пришли в неисправность (или другая аппаратная поломка роутера) или кабель неисправен.

При потере пакетов при выходе в интернет:

  1. Перезагрузите маршрутизатор.
  2. Освободите динамический IP-адрес в настройках роутера.


  1. Выключите VPN и прокси.
  2. Пропингуйте другие удалённые сервера, чтобы исключить недоступность сервера.
  3. Прогрузите страницы интернета через другой браузер.
  4. Откатите маршрутизатор до заводских настроек.
  5. Созвонитесь с провайдером для выяснения причин неполадок.

Если пакеты все еще не пропускаются, вероятны три причины: неисправность интернет-кабеля, проблема с обработкой DNS, неполадки со стороны оборудования провайдера.

Проверка обрыва витой пары и целостности изоляции

В следующем видео описаны 5 способов проверки витой пары:

Если все указывает на проблему в кабеле, ее необходимо выявить и устранить. При неисправности короткого кабеля, можно попросту его заменить. Для проводов длиной несколько десятков метров, можно применить специальные приборы, помогающие выявить проблему.

Тестер

MicroScanner2 – профессиональное решение для выявления места неисправности кабеля. Подключив один коннектор в порт, на экране тестера высветиться графическая информация о длине патч-корда до места неисправности.


Остальные способы требуют снятия коннектора и проделывания замеров непосредственно на контактах витой пары. Также будет не лишним убедится в качестве обжима кабеля коннектором. Если обжим слабый или нарушена изоляция – проблемы с передачей сигнала гарантированы.

Мультиметр

В режиме сопротивления необходимо прозвонить оранжевую и зеленую витую пару, чтобы проверить целостность кабеля:

  1. Выньте второй коннектор из сетевой карты ПК или иного сетевого оборудования.
  2. Снимите коннектор с замеряемого конца, и оголите жилы.
  3. Приложите щупы тестера сперва к оранжевому и бело-оранжевому проводнику витой пары. Нормальное сопротивление 1-2 Ом.
  4. Далее приложите к зеленому и бело-зеленому. Сопротивление тоже должно быть 1-2 Ом. Полярность при этом не важна.
  5. После приложите щупы мультиметра к оранжевому и зеленому проводникам. На мультиметре должно быть более 100 Ом. Обычно мультиметры указывают бесконечность.


Обычный картофель

Если никаких приборов под рукой не оказалось, а узнать, поврежден ли кабель нужно прямо сейчас, сделайте следующее:

  1. Разрежьте картофель пополам.
  2. Каждую пару максимально близко друг к другу погрузите в картофель на 1,5 см.
  3. Если провод подключён к плюсу, вокруг погруженного проводника начнет зеленеть область.
  4. Если жила подведена к минусу, то возле проводника появится белая пена. Если же вытянуть «минусовой» провод, он начнет темнеть.
  5. При нулевых изменениях состояния картошки витая пара скорей всего закорочена или находится в обрыве.

Заключение

При проблемах доступа к глобальной сети нужно выявить причину неисправности. Бывает, доступ в интернет блокируется, потому что случился обрыв кабеля на участке локальной сети или же с патч-кордом, подключенным к WAN. Проверить целостность витопарного кабеля лучше всего с помощью тестера, так как он не требует снятия обжатых коннекторов. Если же такого прибора нет, используйте мультиметр или более подручные способы.

При монтаже и ремонте компьютерных сетей и коммуникаций часто возникает потребность проверке целостности витой пары, отсутствии коротких замыканий, правильности обжима и так далее.

Разумеется, что при наличии соответствующего оборудования (например, лан-тестер или хотя бы мультиметр) эта задача сводится к обыкновенному присоединению кабеля к соответствующему прибору и проверка его стандартными способами.

Но далеко не всегда требуемый прибор находится под рукой. Иногда надо проверить витую пару в домашних условиях, так сказать «на коленке».

Способ 1. Проверка витой пары мультиметром.

Думаю, что у многих дома или в гараже имеется мультиметр, стрелочный тестер или подобный прибор для измерения сопротивления, напряжения и силы тока в цепи.

Этим прибором можно очень легко и быстро проверить кабель типа «витая пара» на разрывы, замыкания и работоспособность в целом.

Проверяется витая пара прибором, работающим в режиме измерения сопротивления.

Если есть возможность свести концы кабеля в одну точку, то проверка будет выполняться следующим образом — сначала проверим целостность каждой жилы в отдельности, для этого поочередно протестируем каждый кабель по цветам. Потом проверим на короткое замыкание с другими жилами — для этого на одном разъеме касаемся к одной жиле, а на противоположном к каждой по очереди. Сопротивление должно показываться только в тех случаях когда есть контакт между щупами (в первом случае говорит о том, что жила в порядке, во втором о том, что есть замыкание с соответствующей жилой).

Однако, не всегда доступна возможность свести оба конца кабеля в одной точке, поэтому можно использовать следующую хитрость: либо отрезать коннектор, зачистить жилы на одном конце и соединить их попарно, каждуй пару между собой. После этого прощупать мультиметром каждую пару на другом конце. Если есть время и желание — можно взять старую компьютерную розетку с рабочим разъемом и замкнуть контакты внутри нее, это даст возможность не обрезать коннектор и не зачищать жилы. Дополнительно можно не просто закоротить контакты внутри розетки, но и соединить их при помощи резисторов с разным номиналом сопротивления — тогда вы сможете видеть нет ли замыкания между парами. (Сопротивление на мультиметре будет соответствовать номиналу резистора + небольшое увеличение за счет длины провода).

Способ 2. Проверка витой пары без мультиметра.

Если у вас нет мультиметра, а кабель всё таки надо проверить, то можно использовать «дедовский» метод: На одном из концов жилы зачищаются на длину около 5 сантиметров и опускаются в стакан с теплой, сильно подсоленной водой.

После этого на другом конце кабеля на одну из пар подается напряжение более 3 В. Для этого можно использовать батарейку крона, аккумулятор от сотового телефона, батарейку из материнской платы. Если под рукой нет ничего из перечисленных источников питания, то можно использовать и стандартную пальчиковую батарейку на 1.5В, но тогда надо чтобы вода была сильно подсолена.

Емкость с водой должна обязательно быть выполнена из диэлектрика (пластик, стекло).

После подачи питания внутри стакана будет происходить следующее: на катоде (отрицательный полюс) будут активно выделяться белые пузырьки водорода, в то время как на аноде (положительный полюс) будут также активно выделяться желтые пузырьки хлора. Это значит, что жилы в исправном состоянии, ток проводят и между ними нет замыкания.

Ещё один оригинальный способ проверки заключается в том, чтобы вставить одну пару в картошку, на глубину 1-1.5 см. И подать питание также, как было описано выше. После этого на катоде должны будут появиться белые пузырьки, а место вокруг присоединения аноды позеленеет.

На самом деле этих «народных» способов проверки разных кабелей существует огромное количество. Было бы интересно узнать какими способами пользуетесь вы, о каких слышали и т.п.

Если владелец ПК столкнулся c проблемами в работе интернета и при попытке подключится к сети видит ошибку «сетевой кабель не подключен», то скорее всего возникли неполадки, которые устранить самостоятельно будет достаточно трудно. Более достоверным признаком повреждения кабеля является отсутствие светодиодного сигнала на месте входа интернет-штекера. К сожалению не все материнские платы имеют лампочку, сигнализирующую о подключении исправного провода. Также это справедливо для внешних сетевых карт, вставляемых в PCE слот, не имеющих светодиодных индикаторов.

Попытаться решить данную проблему можно и своими силами. Для этого требуется определить, что именно стало причиной отсутствия интернета. Вот некоторые из наиболее распространенных неисправностей, которые можно исправить самостоятельно:

  1. Нестабильное сетевое напряжение. Такая проблема приводит к многим неисправностям в работе компьютера, одна из которых - это проблемы с работой интернета. Решением неисправности является установка бесперебойного источника питания, защищающего от перепадов напряжения.
  2. Использование нелицензионного программного обеспечения. Одна из самых наиболее встречаемых источников проблем при работе ПК - это использование непроверенных программ, которые могут привести к ошибкам или содержать в себе вредоносное ПО. Поэтому на компьютерах, используемых для работы и содержащих важные данные, должно использоваться исключительно лицензионное ПО.
  3. Выключено сетевое оборудование. Иногда проблемы с работой в интернете могут быть вызваны элементарными вещами, такими как отключенный сетевой адаптер. Чтобы проверить активность данного устройства, нужно в Windows перейти в «Панель управления», найти пункт «Сетевые подключения», зайти в него и выбрать вкладку «Сетевые адаптеры». На открывшемся окне убедиться в активности адаптера.
  4. Отсутствуют драйвера на сетевое оборудование. Данная проблема особенно актуальна при переустановке операционной системы. Чтобы убедиться в наличии драйверов, соответствующих сетевому оборудованию, нужно зайти на вкладку «Панель управления», выбрать «Система», открыть меню «Диспетчер устройств», найти «Сетевой адаптер» и посмотреть его свойства. Если отсутствуют какие-либо предупреждающие сообщения об ошибке, то скорее всего проблема не в драйверах.

Все вышеописанные ошибки обычно могут быть решены усилиями владельца компьютера.

Помощь специалистов

Если же вышеописанные причины неисправности не подходят или же не получается справиться с проблемой самостоятельно, то следует воспользоваться помощью профессионалов. Первое, что необходимо сделать при проблемах с интернетом или сетевым шнуром - это позвонить к оператору провайдера, предоставляющего услуги предоставления доступа в сеть. Благодаря этому можно в кратчайшие сроки узнать о наличии повреждений кабеля или любых других поломок.

Если, позвонив к оператору, владелец компьютера узнал о том, что проблема со стороны оператора отсутствует, а также проверил свой ПК на исправность, то можно утверждать о наличии повреждения кабеля. Устранить проблему можно воспользовавшись услугами специалистов из компании, предоставляющей доступ в интернет.

В некоторых случаях повреждения провода можно попытаться исправить своими силами. Для этого требуется знать возможные виды поломок и способы их устранения. Наиболее распространенными неисправностями, появившимся при механическом повреждении кабеля, является следующее:

  1. Наиболее распространенная причина - полный обрыв кабеля. Возникает обычно из-за негативного механического воздействия, такого как передавливание или работа при температуре, превышающей норму для кабеля данного типа.
  2. Замыкание между проводами витой пары. Тоже является достаточно распространенной причиной проблем с работой интернета. Также появляется из-за передавливания и ударов.

Если получилось обнаружить обрыв кабеля, то можно попытаться самостоятельно устранить неисправность. Также достаточно легко проверить на работоспособность сетевую карту, которая также часто служит причиной проблем с сетью. Для этого достаточно установить ее в другой компьютер и подключить кабель интернета. Но эта возможность актуальна при наличии доступа к сети через исправный провод.

Чтобы точно определить неисправность кабеля интернета, необходимо обладать знаниями о правильном подключении провода через свич, хаб или другие устройства, а также иметь общие знания принципа передачи информации через «витую пару».

Также желательно ознакомиться со схемой подключения кабеля. В основном для проводов, передающих какие-либо цифровые данные, используется трансформаторная схема подключения, позволяющая избежать помех. Благодаря знанию вышеописанным причинам неисправности кабеля, устранить неисправность или обрыв проводника сможет любой желающий.

Спецификация на тестирование четырехпарной проводки UTP на 100 МГц была принята в конце 1995 года. И по сегодняшний день Категория 5 остается наиболее жестким кабельным стандартом. Однако с того времени характеристики сетевой проводки и компонентов намного превысили в результате усовершенствований уровень Категории 5. Заказчикам теперь приходится сталкиваться с такими определениями кабельной системы, как "усовершенствованная", "улучшенная" и "высокопроизводительная", т. е. что она превосходит возможности Категории 5 и расширяет рабочий диапазон частот.

Такая ситуация ставит несколько важных вопросов - от "Что покупать и устанавливать?" до "Как протестировать компоненты и инсталляцию в целом?". Из-за отсутствия стандартов на электрические характеристики высокопроизводительных кабельных систем пользователи пребывают в неведении относительно соответствия своей кабельной проводки требуемому уровню производительности. Сможет ли их проводка поддерживать в будущем все возрастающие скорости передачи данных по сети, если она протестирована только на соответствие стандартам Категории 5? Какие тесты следует выполнить помимо стандартных для Категории 5? Какие ожидаемые сетевые стандарты предполагают проведение тестирования на более высоком уровне? Ответить на эти и многие другие вопросы невозможно без понимания того, чем вызван спрос на системы с характеристиками лучше, чем у Категории 5, и какие дополнительные шаги требуется предпринять в отношении кабельной системы в целях обеспечения ее гарантированной работоспособности при ужесточении требований.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА

Возлагаемая на сеть нагрузка продолжает возрастать ввиду роста числа пользователей и появления новых приложений типа потокового видео. Вряд ли число пользователей или сложность приложений уменьшится, поэтому, не боясь ошибиться, мы можем считать, что требования к сетевой проводке будут продолжать возрастать и в дальнейшем. Организациям по стандартизации хорошо известны эти тенденции, и они рассматривают предложения на спецификации с характеристиками лучше, чем у Категории 5, так как будущие сверхвысокоскоростные сети передачи данных смогут работать, только если диапазон рабочих частот будет увеличен.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАТЕГОРИИ 5

Организации по стандартизации, в том числе TIA/EIA и ISO/EIC, подготавливают стандарты с характеристиками лучше, чем у Категории 5. Это является прямым ответом на требования разрабатываемых и ожидаемых сетевых стандартов, а также признанием значительного усовершенствования сетевых кабелей и соединителей за последние несколько лет. Новые стандарты будут описывать Усовершенствованную Категорию 5 (Category 5e), Категорию 6 и Категорию 7. Различия в характеристиках каждой из специфицируемых категорий представлены в Таблице 1.

Категория 5 поддерживает большинство имеющихся типов сетей, таких, как 100BaseT (Fast Ethernet) и ATM на 155 Мбит/с, но она не описывает тестовых параметров, без соблюдения которых поддержка новых сетевых технологий, например 1000BaseT (Gigabit Ethernet), окажется невозможной.

Категория 6 включает все параметры Категории 5е, но она расширяет диапазон тестируемых частот до 200 МГц, значительно превосходя требования Категории 5. (IEEE предложила расширить диапазон тестируемых частот до 250 МГц для классификации линий, у которых характеристики при 200 МГц близки к предельно допустимым.) Скорее всего, Категория 6 станет последним - и наиболее требовательным - стандартом для четырехпарных кабелей UTP с соединителями RJ-45. Как и Категория 5е, Категория 6 предназначена для поддержки разрабатываемых сетевых стандартов типа Gigabit Ethernet. Категория 6 будет предусматривать механизм сертификации на соответствие уровню, намного превосходящему Категорию 5. Она дает гарантию, что кабельная инфраструктура будет поддерживать будущие сети, даже если им потребуется диапазон рабочих частот, больший 100 МГц.

О Категории 7 мы пока можем только сказать, что она не будет представлять собой, так как ее спецификация находится еще в младенческом состоянии. Категория 7 не будет использовать UTP (следовательно, ее тестирование будет производиться в соответствии с параметрами экранированной проводки). Оконцовка кабелей не будет выполняться с помощью RJ-45 ввиду ограниченности поддерживаемого этими соединителями диапазона частот. Категория 7 будет не только поддерживать разрабатываемые высокоскоростные технологии, но и удовлетворять намного более высоким требованиям к диапазону рабочих частот будущих сетей.

Рисунок 1. Передача данных по четырем парам одновременно.

СЕТЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, КАБЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОВОДКИ

Современные высокоскоростные сети требуют, чтобы кабельная инфраструктура соответствовала как минимум характеристикам Категории 5. Сертификация Категории 5 предполагает тестирование на соответствие следующим кабельным/электрическим параметрам на частотах до 100 МГц.

Схема соединений (Wire Map). Тест схемы соединений состоит в определении сквозных соединений терминированного кабеля. Он позволяет также обнаружить физические разрывы и замыкания в проводке и установить правильность подключения витых пар.

Длина (Length). Этот тест предполагает определение электрической длины тестируемого сегмента. Измерения длины необходимы для проверки соблюдения ограничений на максимальную длину линии. Превышение максимальной протяженности линии из конца в конец может привести к чрезмерной задержке распространения и/или погонному затуханию, а это, в свою очередь, приведет к ухудшению работы сети.

Погонное затухание (Attenuation). Данная величина, измеряемая в децибелах (дБ), служит мерой потерь сигнала в кабеле. Удаляясь от источника передачи, сигнал ослабевает. Если сигнал уменьшается (затухает) значительно, то он может оказаться невосстановимым на дальнем конце. Затухание находится в прямой зависимости от протяженности кабеля, частоты, на которой данные передаются, и, до некоторой степени, от температуры кабеля.

Переходное затухание на ближнем конце (NEXT). Измерения NEXT (в дБ) показывают, в какой мере передаваемый сигнал влияет на соседнюю пару. Такое нежелательное влияние сигнала одной пары на другую может внести возмущение или исказить полезный сигнал. Как следует из названия теста, NEXT измеряется на ближнем, т. е. на ближайшем к передаваемому сигналу конце. Стандарты рекомендуют выполнять двунаправленное тестирование переходного сигнала, т. е. на ближнем (NEXT) и дальнем (FEXT) концах. При тестировании NEXT измерения производятся попарно, т. е. каждая пара тестируется на переходное затухание относительно другой пары (см. Рисунок 2). Потери NEXT возрастают с увеличением частоты передачи.

Этих четырех параметров вполне достаточно для адекватного измерения характеристик проводки на соответствие требованиям современных сетей. Однако усложнение схем передачи данных влечет за собой усложнение методик сертификации проводки, а это, в свою очередь, вызывает усложнение кабельных тестеров. Недавно появившиеся кабельные тестеры работают на частотах свыше 200 МГц и учитывают новые параметры тестирования кабеля. Эти тестеры следующего поколения намного сложнее и мощнее, чем тестеры Категории 5 первого поколения. Им предназначается важная роль в последующих сертификациях кабельных систем на категорию выше пятой.

Отношение сигнал-шум (ACR). ACR - это не какой-то новый тест, а скорее сравнение переходного и погонного затухания. Выражаемое в децибелах, это соотношение равняется арифметической разнице между NEXT и затуханием. ACR является важной характеристикой, причем она говорит о возможностях кабеля больше, чем NEXT или затухание сами по себе.

Задержка распространения/перекос задержки (Propagation Delay/Delay Skew). Измеряемая в наносекундах, задержка распространения характеризует время, за которое электрический сигнал проходит от передатчика до приемника. Перекос задержки - это разница во времени между прибытием первого сигнала по одной паре и последующими сигналами по оставшимся парам. Избыточная задержка или перекос задержки отрицательно сказываются на работе сети, особенно в случае таких схем передачи, как Ethernet, где информационные сигналы должны поступать практически одновременно.

Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PowerSum Next). Данная величина (в дБ) вычисляется арифметически на основании шести результатов попарных измерений переходного затухания. PowerSum NEXT отличается от NEXT тем, что оно характеризует наведенный сигнал на данной паре со стороны трех оставшихся пар (см. Рисунок 3). Этот тест приобретает важное значение, когда передача осуществляется по всем четырем парам, как в Gigabit Ethernet.

Возвратные потери (Return Loss). Возвратные потери (в дБ) служат мерой равномерности импеданса кабеля. Изменения импеданса кабеля могут вызвать нежелательные отражения сигнала или эхо, накладывающееся на передаваемый сигнал.

Переходное затухание на дальнем конце (Far End Crosstalk, FEXT). Данная величина аналогична по своей сути NEXT, но FEXT измеряется на противоположном от передаваемого сигнала конце. Погонное затухание сигнала сказывается на FEXT в гораздо большей степени, чем NEXT, так как FEXT измеряется на дальнем конце кабеля, где затухание сигнала является наибольшим. Поэтому измерения FEXT служат гораздо более важным индикатором характеристик кабеля, когда учитывается погонное затухание. Сравнительное измерение FEXT и затухания называется приведенным переходным затуханием на дальнем конце (Equal-Level FEXT, ELFEXT). ELFEXT - это арифметическая разность между FEXT и затуханием. Знание ELFEXT необходимо в случае, когда кабельные линии предназначены для поддержки полнодуплексной передачи по четырем парам.

Спецификация Категории 5е объединяет эти новые тесты с уже определенными, предоставляя таким образом дополнительную информацию о характеристиках кабеля Категории 5. Категория 6 делает еще один шаг (большой шаг!) вперед за счет расширения тестируемого диапазона частот до 200 МГц, что в два раза больше стандартного диапазона частот Категории 5.

Тестирование на более высоких частотах вместе с введением новых измеряемых параметров означает, что для соответствия Категории 6 кабельная система должна обладать превосходными характеристиками. Кабель и компоненты должны быть согласованы на всем протяжении линии для того, чтобы она отвечала требованиям более строгого стандарта. Компоненты нельзя будет больше комбинировать произвольным образом, если вы хотите иметь систему Категории 6. Помимо выбора компонентов многое будет зависеть от методов и практики монтажа, иными словами, требования к знаниям и умениям инсталляторов станут намного более жесткими.

ЧТО ТЕСТИРОВАТЬ?

Число инсталляторов и конечных пользователей высокопроизводительной сетевой проводки увеличивается. Это ставит логичный вопрос о том, что следует тестировать. Возможна ли сертификация на соответствие непринятому стандарту? Ответ однозначный - нет. Сертификация означает, что результаты тестов укладываются в рамки, определенные принятым стандартом. При отсутствии стандарта на новые тестовые параметры, а также на частоты свыше 100 МГц сертификация на соответствие уровню выше, чем Категория 5, невозможна. Однако если вы устанавливаете проводку с характеристиками, превосходящими Категорию 5, то она наверняка обойдется вам дороже. Единственный способ проверить, что вы получили то, за что платили, - это тестирование.

Тестирование само по себе не означает сертификации. Сертификация возможна только в том случае, когда результаты тестов сравниваются с ратифицированным стандартом. Однако тестирование позволяет определить важные электрические характеристики передачи, значение которых будет играть немаловажную роль с увеличением скорости передачи сети. Показания кабельного тестера важны не сами по себе, а в сравнении с принятыми допусками Категории 5, а также с предполагаемыми допусками Категории 5е или 6.

Для оценки линий с улучшенными характеристиками рекомендуются следующие тесты. Это не означает, что если указанные тесты проведены, то проводка может быть сертифицирована на соответствие уровню Категории 5е или 6, но они позволяют установить относительные электрические характеристики кабельной системы. Эти тесты являются дополнительными по отношению к принятым для сертификации Категории 5.

Расширение тестируемого диапазона частот до 250 МГц. Некоторые из новейших кабельных тестеров могут производить тестирование на частотах свыше 100 МГц. Если у вас есть подобный тестер, то предоставляемая им информация будет нелишней.

Тест на наличие запаса. Сравнить измеренные характеристики кабеля с требованиями стандарта на Категорию 5 не составляет труда. Подобное измерение называется тестом на наличие запаса. Запас вычисляется как разница между предельно допустимым стандартом значением и реальным результатом теста. Чем выше запас (т. е. чем больше значение в дБ), тем лучше характеристики кабеля.

Тест на отношение сигнал-шум. ACR характеризует рабочий диапазон кабеля. Особый интерес представляет определение частоты (в МГц), при которой значение ACR равняется 10 дБ. Это значение считается минимально допустимым для эффективной передачи данных, когда процент ошибок (Bit Error Rate, BER) находится в приемлемых пределах. Если значение ACR в 10 дБ достигается на частоте 185 МГц, то такой кабель имеет гораздо лучшие характеристики, чем кабель со значением ACR в 10 дБ на частоте 100 МГц (предельно допустимое значение для Категории 5). Для Категории 6 значение ACR в 10 дБ должно достигаться при частоте 200 МГц. Поэтому проводку имеет смысл протестировать по крайней мере на частотах до 200 МГц (IEEE рекомендует до 250 МГц).

Тест с использованием PowerSum. Грядущими сетевыми стандартами будет, скорее всего, предусматриваться использование всех четырех пар для полнодуплексной передачи, поэтому вам понадобится кабельный тестер с возможностями определения величины PowerSum. Эти измерения позволят проверить, что переходное затухание от нескольких возмущающих пар находится по крайней мере в допустимых для Категории 5 пределах.

Тест на задержку распространения и перекос задержки. Этот тест необходим для правильного функционирования сетей Ethernet сегодня и в будущем. Результат теста можно сравнить с предварительными требованиями для Категории 5е и Категории 6.

Необязательное дополнительное тестирование. Предварительные спецификации на Категорию 5е и Категорию 6 (Таблицы 2 и 3) предусматривают измерение возвратных потерь и ELFEXT. Надо, однако, заметить, что ни один из этих тестов не предусматривается каким-либо принятым стандартом на проводку внутри здания, поэтому какие-либо критерии для классификации тестируемой линии отсутствуют, в особенности когда кабель и компоненты не соответствуют ожидаемому уровню производительности.

Таблица 2. Допустимые значения для конфигурации Basic Link Категории 6

Частота Попарное NEXT (дБ) PowerSum Next (дБ) ACR (дБ) PowerSum ACR (дБ)
1 МГц 73,5 71,3 71,5 69,3
4 МГц 64,1 61,8 60,4 58,1
8 МГц 59,4 57,0 54,2 51,9
10 МГц 57,8 55,5 52,0 49,7
16 МГц 54,6 52,2 47,2 44,9
20 МГц 53,1 50,7 44,8 42,4
25 МГц 51,5 49,1 42,2 39,8
31,25 МГц 50,0 47,6 39,5 37,1
62,5 МГц 45,2 42,7 30,1 27,6
100 МГц 41,9 39,3 22,4 19,8
125 МГц 40,3 37,7 18,2 15,7
200 МГц 36,9 34,3 8,3 5,7
250 МГц 35,4 32,7 2,8 0,2
Задержка менее 548 наносекунд, перекос задержки менее 45 наносекунд.

Таблица 3. Допустимые значения для конфигурации Basic Link Категории 5е

Частота Попарное NEXT (дБ) PowerSum Next (дБ) ACR (дБ) PowerSum ACR (дБ)
1 МГц 64,2 61,2 62,2 59,2
4 МГц 54,8 51,8 50,8 47,8
8 МГц 50,0 47,0 44,4 41,4
10 МГц 48,5 45,5 42,1 39,1
16 МГц 45,2 42,2 37,1 34,1
20 МГц 43,7 40,7 34,5 31,5
25 МГц 42,1 39,1 31,8 28,8
31,25 МГц 40,6 37,6 29,0 26,0
62,5 МГц 35,7 32,7 18,9 15,9
100 МГц 32,3 29,3 10,7 7,7
Задержка менее 548 наносекунд, перекос задержки менее 45 наносекунд

ОДНО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Важно помнить, что сертификация на соответствие требованиям Категории 5е или 6 пока невозможна, потому что стандарты еще не были приняты. Тестирование на соответствие уровням выше Категории 5 лучше рассматривать как проверку характеристик или оценку усовершенствованной кабельной системы. Браковка линии только потому, что она не отвечает предполагаемым спецификациям Категории 5е или 6, не вполне оправдана, потому что предварительные допуски и/или новые тестовые параметры могут и не попасть в окончательный вариант стандарта. Наилучшим решением как для инсталляторов, так и для конечных пользователей является повторное тестирование линий с улучшенными характеристиками после ратификации соответствующих стандартов.

А МОНТАЖНИКИ КТО?

Усовершенствованные кабельные системы имеют значительно лучшие характеристики, чем проводка Категории 5. Вместе с тем пользователи сталкиваются при этом с опасностью, что отличные характеристики компонентов могут скрыть недостатки монтажа кабельной системы. Где обычный кабель Категории 5 должен устанавливаться с осторожностью для прохождения сертификационных тестов, там новейшие продукты проходят те же самые тесты без проблем.

Так как спецификация Категории 5 не позволяет полностью протестировать возможности усовершенствованной кабельной системы, качество монтажа приобретает чрезвычайно важное значение. Следование правильным методам инсталляции позволяет во многом гарантировать, что проводка будет соответствовать требованиям будущих сетей.

ПОВТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Повторная сертификация после принятия новых стандартов на тестирование в интересах как конечных пользователей, так и инсталляторов, даже если кабель был первоначально протестирован на соответствие уровню выше Категории 5. Она является единственным способом гарантировать соответствие стандарту.

Качественный монтаж вкупе с пониманием разрабатываемых кабельных тестов и их влияния на процесс тестирования/сертификации имеет важнейшее значение для поддержки будущих сетей. Полевые сертификационные приборы типа LANcat System 6 от Datacom Textron являются ключевым слагаемым успеха при создании сети завтрашнего дня.

Дейв Румпакис - прикладной инженер компании-производителя тестового оборудования для кабельных сетей Datacom Textron (ранее Datacom Technologies).

Изменения в сертификации проводки в связи с 1000BaseT

Комитет по стандартизации IEEE 802.3 определяет сигнализацию Ethernet для передачи по коаксиалу, витым парам и оптике. Принятые скорости передачи составляют 1, 10 и 100 Мбит/с. В настоящее время он разрабатывает стандарт для передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с по оптическому и медному кабелю (стандарт для оптических кабелей уже принят - прим. ред. ). Цель рабочей группы 802.3 состоит в разработке стандарта на передачу со скоростью один гигабит в секунду по проложенной четырехпарной медной проводке Категории 5 на частотах до 100 МГц.

Схема сигнализации весьма сложна. Если Fast Ethernet (100 Мбит/с) предусматривает прием и передачу только в одном направлении, причем одна пара используется для передачи, а одна - для приема (две пары, полудуплексный режим), то Gigabit Ethernet будет использовать все четыре пары с одновременной передачей в обоих направлениях (четыре пары, полнодуплексный режим). Вследствие сложности 1000BaseT кабельную среду передачи требуется протестировать на соответствие электрическим характеристикам, не определяемым для имеющихся топологий.

  • PowerSum (три возмущающие пары) приобретает важное значение ввиду того, что все четыре пары оказываются задействованы одновременно. Тестирование PowerSum не заменяет попарные измерения переходного затухания, а дополняет их.
  • Возвратные потери или эхо сигнала необходимо тестировать потому, что нежелательная отраженная передача может исказить полезный информационный сигнал.
  • Переходное затухание на дальнем конце (FEXT) становится жизненно важной характеристикой ввиду наличия нескольких получателей на дальнем конце.
  • Задержка/перекос задержки являются обязательными параметрами при параллельных схемах передачи. Данные должны поступать на принимающей стороне практически одновременно в пределах допустимого отклонения по времени.

Иногда случается так, что на компьютере пропадает домашний интернет. Это не всегда связано с неуплатой услуг, вирусами или проблемами с маршрутизатором. Бывают случаи, когда физически повреждается кабель интернета. Чаще всего в его роли выступает витая пара. В этом материале будет подробно разобрано, как проверить кабель интернета на целостность.

Если в определенный момент на экране персонального компьютера высвечивается уведомление, что кабельного интернета нет или он перестал работать, но при этом он оплачен и с роутером проблем нет, то, скорее всего, возникла такая проблема, как нарушение целостности интернет кабеля.

Нужно, в первую очередь, переподключить роутер к сети. Для этого вынимается вилка питания, выжидается пара десятков секунд и маршрутизатор снова включается в сеть. Если доступа к сети по-прежнему нет, качество соединения тут не причем и причина кроется в другом. Наиболее вероятно, что проблемы кроются в сетевой карте или испорченном кабеле. Если соединение вдруг пропало без пользовательского вмешательства, то это может быть связано с:

  • Попавшими в ПК вирусами;
  • Установкой и запусков непроверенных игр и приложений;
  • Скачками напряжения.

Важно! Узнать это в Windows достаточно просто. Необходимо зайти в «Панель управления» и перейти в пункт «Сетевые подключения». Здесь можно выяснить, имеется ли подключение к сети или нет. Также можно провести диагностику ПК на корректность работы сетевой карты и обновления драйверов.

Работоспособность карты можно проверить с помощью последовательности следующих действий. Нужно перейти в меню «Пуск» и найти «Панель управления», а в ней «Диспетчер устройств». Последний также может быть найден через «Пуск». В диспетчере нужно найти раздел с сетевыми платами. Если напротив выбранной платы высвечивается тревожный значок, то дело в ней. Причиной ее неисправности может стать гроза и молния. Для проверки карты можно переставить ее в другой компьютер с предварительной установкой драйверов при условии, что компьютер рабочий.

Все это может не помочь. Тогда рекомендуется звонить на горячую линию своего провайдера. Быть может, проблема с отсутствием интернета связана со сбоями на его стороне. Если и это не решило проблемы с соединением, то, скорее всего, проблемы случились с кабелем интернета. Среди них:

  • Разрыв проводов;
  • Замыкание отдельных жил;
  • Полный разрыв.

Важно! Кабель может располагаться на полу и рваться в местах стыка стен. Так или иначе, в этих случаях кабель интернета нужно ремонтировать. Совершить проверку кабеля на признак неисправностей можно и без специалистов, с помощью различных способов.

Использование ПО для проверки

Пользователи часто начинают поиск ПО в сети, но не понимают, что эти программы у них уже есть в качестве стандартных на ПК. Это не только диагностика ошибок сети, но и программа, отвечающая за иконку интернета. Если она обнаруживает его отсутствие, то картинка меняется на соответствующую. Это символизирует проблемы, связанные с обрывом или замыканием кабеля витой пары.

Ни одна программа не покажет, где именно повреждён кабель, но есть решения, обладающие большим функционалом, чем стандартные.

В пример можно привести хорошее программное решение под названием Network Traffic Monitor. Оно полностью бесплатно и обладает широким функционалом, среди которого:

  • Измерение скорости сети при неполадках и нестабильностях;
  • Анализ скоростных изменений сети;
  • Сохранение всех отчётов на жёстком диске;
  • Произведение глубоких настроек;
  • Возможность использования полезных сервисов;
  • Много поддерживаемых языков.

Установка ПО не занимает и минуты. Все, что нужно сделать – запустить ехе файл и согласиться с инсталляцией. После этого программа установится и будет готова к работе. Network Traffic Monitor считается одной из лучших проверочных и диагностических программ. Об этом свидетельствуют и многочисленные отзывы пользователей.

О подключении ПК к активной сети с помощью витой пары

Для осуществления качественной проверки интернет кабеля, необходимо понимать элементарную схему подключения витой пары персонального компьютера с другим устройством. Ознакомиться со схемой можно на картинке ниже.

Наибольший интерес представляет схема с изображенной схемой карты или хаба, к которому подключен ПК. Чаще всего он подключается через коннектор RJ-45. Каждая витая пара подключается к трансформатору симметрично. Это может означать, что в трансформаторе есть обмотка и ее середина. Внутри нее находится отвод, который, в свою очередь, соединен с общим проводником с помощью резистора и конденсатора. Это и обеспечивает отсутствие помех в кабеле и четкий, неизменяющийся сигнал. Еще одно преимущество такого трансформатора – защита кабелей от перепутывания и замыкания.

О силе размаха и форме сигнала витой пары

Первое, что нужно сделать – осциллограмма сигнала информации. После ее анализа можно сделать вывод о:

  • Наличии в сети сигналов типа Rx и Tx одинаковой формы и размахом в 2 Вольта;
  • Том, что одна пара передает сигнал, а другая принимает его;
  • Том, что если какой-либо выпал из разъема, то сигнал прекратит передачу;
  • Форма сигнала круглая;
  • Сигнал имеет ограничения удаленности между различными его точками, которое не превышает 100 метров.

Важно! Размах в два Вольта не несет опасности для здоровья человека и для работы оборудования. Проверять кабель витой пары можно, не отключаясь от сети и не выключая оборудования так же, как и телефонный.

Как проверить обрыв интернет-кабеля и целостность его изоляции в домашних условиях

Если все способы с определением причины поломки провалились, то скорее всего кабель потерпел разрыв или замыкание. Чтобы найти проблемный участок не обязательно осматривать кабель по всей его длине, однако если он не большой, то это сделать можно. В случае если витая пара не оборвалась полностью, найти место разрыва внутри глазами невозможно. На помощь приходят приборы и народные средства для обнаружения разрывов и замыканий. Это и профессиональные тестеры, и простые мультиметры, и способы проверки с помощью подсоленной воды или картошки.

Тестер – отменный способ проверки

С помощью тестера лучше всего узнавать наличие разрывов кабеля. Перед началом проверки следует осмотреть кабель на всей его длине, а особенно уделить внимание качеству обжатия на вилке. Если обжим плохой, то возникнут проблемы с контактом некоторых проводов. Также они могут быть перехлестнутыми в фиксированном положении. Так они не замкнутся. Если поломку на первый взгляд обнаружить не удалось, то можно воспользоваться тестером, который обеспечит качественную проверку.

Важно! Современные тестеры обладают большим функционалом и удобны для использования благодаря дисплеям. Они позволяют прозвонить кабель и точно определить место разрыва и замыкания. Посоветовать можно модель Tester MicroScanner Pro.

Это один из самых популярных аппаратов на рынке, поскольку имеет много возможностей, среди которых:

  • определение степени правильности разводки;
  • определение места поломки;
  • определение типа поломки;
  • определение дистанции до места поломки;
  • произведение трассировки провода.

Такой прибор хорош, но если под рукой есть мультиметр или обычный стрелочный тестер. Они помогут измерить сопротивление в цепи, напряжение и тип тока. Мультиметра вполне может хватит для анализа витой пары. Для начала анализа нужно включить режим сопротивления и свести концы кабеля в одну точку. Если это получилось, то дальнейшая проверка осуществляется в следующем порядке:

  • проверка целостности всех жил кабеля по отдельности;
  • тестирование каждого кабеля по цветам;
  • проверка на замыкания с соседними жилами;

Часто бывает так, что свести концы воедино невозможно. Тогда коннектор или перерезается, или на одном его конце зачищаются жилы и соединяются между собой. После этого мультиметром прощупываются пары на другом конце.

Проверка с помощью стрелочного мультиметра

Это чуть ли не самый простой способ прозвона кабеля, поскольку такой прибор есть почти в каждом доме. Для проверки берут зеленую и оранжевую пары жилок. Порядок действий следующий:

  • переключить прибор в поиск сопротивления;
  • коснуться к оранжевым жилкам шупом;
  • сопротивление должно установиться на отметке в несколько Ом;
  • прикоснуться к зеленым жилкам и провести аналогичную проверку;
  • прикоснуться к оранжевой и зеленой жилкам и получить значение сопротивления от 100 Ом и выше.

Если измерение прошло удачно и показало те же цифры, то это указывает на отличное состояние проводов. В случае, когда пары не прозваниваются, необходимо заменить их на неиспользуемые, например, коричневого или синего цвета.

Проверка при отсутствии тестеров

Мультиметра и тестера может не оказаться под рукой. В этом случае можно воспользоваться методикой ручной проверки. Для этого нужно отрезать от каждого конца кабеля куски длиной до 15 см. Далее следует удалить обмотку на 5 см. И оголить жилы на пару см.

После этого подготавливается емкость с водой, которая должна быть из стекла или пластмассы. В жидкость добавляется обычная поваренная соль весом в 1/4 веса воды и перемешивается до полного растворения. Жилки кабеля являются проводниками и их соприкосновения должны быть исключены.

Другую сторону отрезка кабеля необходимо подключить к источнику питания, имеющему напряжение более 3 Вольт. Может сгодиться и обычная батарейка, аккумулятор от смартфона и другие безопасные источники.

Подав напряжение, следует следить за проводами в воде. Минусовый проводник должен покрываться белыми пузырями, а плюсовой – желтовато-зелеными. Если все так, то витая пара в хорошем состоянии и никакого короткого замыкания не произошло. Если замыкание было, то пузырьки пойдут и с другой жилки.

Картофель и витые пары

Для этого способа понадобится картофель и подготовленная витая пара. Порядок действий следующий:

  • Картофель разрезается на пополам;
  • Кабеля по одному засовываются в него на один сантиметр;
  • Дистанция между проводами – несколько миллиметров;
  • Далее нужно проследить за реакцией. Если около провода с положительным знаком позеленело, а с отрицательным – пошла белая пена, то с кабелем все хорошо;

Важно! Вместо картошки для этого способа можно пользоваться и яблоком. Все эксперименты показали его эффективность, однако с яблоком это видно не так четко.

Теперь вопросов о том, как диагностировать поломку интернет-кабеля с помощью специальных программ и приборов, а так же тестеров, мультиметров и прочих народных способов нет. Без дополнительных онлайн инструкций каждый может проверить кабель Internet на работоспособность в случае внезапной потери сигнала передачи данных.

Понравилось? Лайкни нас на Facebook