Prüfbericht nach der DIN EN ISO/IEC 17025

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1 Prüfbericht nach der DIN EN ISO/IEC 1725 GHMT Type Approval 4 Connector Channel, Kupfer, Klasse EA nach ISO/IEC 1181 Ed.2.2 Prüfbericht-Nr.: P355a-14-D Dieser Bericht besteht aus 39 Seiten. Die GHMT AG vereinbart mit dem Auftraggeber ein uneingeschränktes Recht auf Vervielfältigung und Weitergabe dieses Berichtes, sofern die veröffentlichten Meßergebnisse und Spezifikationen durch zusätzliche Angaben nicht verfremdet oder unvollständig dargestellt werden. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf dieser Bericht oder Auszüge daraus nicht von dritten Personen vervielfältigt oder auch nicht anderweitig mißbräuchlich genutzt werden.

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 Änderungsverzeichnis Allgemeine Angaben Prüflabor Datum der Prüfung Ort der Prüfung Durchführung der Prüfung Anwesende Personen Auftraggeber Anschrift Zuständige Fachabteilung Prüfling Beschreibung der Komponenten Beistellung Definition des Prüflings Prüfung Art der Prüfung Prüfparameter Einfügedämpfung Nahnebensprechdämpfung (NEXT) Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) Dämpfungs-Nahnebensprechdämpfungs-Verhältnis (ACR-N) Leistungssummiertes Dämpfungs-Nahnebensprechdämpfungs-Verhältnis (ACR-N) Leistungssummierte Dämpfungs-Fernnebensprechdämpfungs-Verhältnis (PSACR-F) Leistungssummiertes Dämpfungs-Fernnebensprechdämpfungs-Verhältnis (PSACR-F) Laufzeit Laufzeitunterschied Reflexionsdämpfung Kopplungsdämpfung Vorschriften und Grenzwerte Angewendete Vorschriften Abweichungen Nicht genormte Prüfverfahren Prüfmittel Zusammenfassung des Prüfberichtes GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 2 von 39

3 8 Anhang: Meßprotokolle SETUP Zusammenstellung der gemessenen NF-Parameter Zusammenstellung der gemessenen HF-Parameter Zusammenstellung der gemessenen EMV-Parameter GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 3 von 39

4 Änderungsverzeichnis Prüfbericht Datum Inhalt/ Änderung P355a-14-D Ersterstellung GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 4 von 39

5 1 Allgemeine Angaben 1.1 Prüflabor GHMT AG In der Kolling Bexbach, Deutschland Telefon: +49 () / Fax: +49 () / E Mail: info@ghmt.de Internet: Datum der Prüfung Wareneingang: 12. Februar 214 Prüfung von: 13. Februar 214 bis: 5. März 214 bei: (23 ± 3) C 1.3 Ort der Prüfung Akkreditiertes Prüflabor der GHMT AG, Bexbach 1.4 Durchführung der Prüfung Herr Bernd Jung, GHMT AG 1.5 Anwesende Personen Herr Stefan Grüner, GHMT AG (Zeitweise) GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 5 von 39

6 2 Auftraggeber 2.1 Anschrift METZ CONNECT GmbH Im Tal Blumberg, Deutschland Telefon: Fax: Internet: Zuständige Fachabteilung METZ CONNECT GmbH Herr Ulrich Mußler Im Tal Blumberg, Deutschland Telefon: Fax: umussler@metz-connect.com Internet: GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 6 von 39

7 3 Prüfling 3.1 Beschreibung der Komponenten Für die Durchführung der Prüfung lag(en) der GHMT AG folgende Komponente(n) vor: Datenkabel: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Art.-Nr.: M Chargen-Nr.: Dieses Kabel ist versehen mit einer aufgeprägten Längenangabe. Kabelende A: m Kabelende B: m Kabellänge: 18 m (Resultiert aus der Metrierungsangabe des Kabelaufdruckes) Patchkabel: bestehend aus: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB (Länge: 5 m) Art.-Nr.: M C6A RJ45 field plug pro Art.-Nr.: 13E4532-E C6A RJ45 field plug pro 36 Art.-Nr.: 13E4542-E CP-Kabel: bestehend aus: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB (Länge: 5 m) Art.-Nr.: M C6A modul 18 Art.-Nr.: 13B11-E C6A RJ45 field plug pro Art.-Nr.: 13E4532-E C6A RJ45 field plug pro 36 Art.-Nr.: 13E4542-E Steckverbinder: C6A modul 18 Art.-Nr.: 13B11-E GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 7 von 39

8 Zustand des Prüflings / der Prüflinge: Der/Die Prüfling(e) wies(en) keine sichtbaren Beschädigungen auf. Abbildung: GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 8 von 39

9 3.2 Beistellung Der/Die Prüfling(e) wurde(n) beim Auftraggeber vor Ort entnommen. Die Selektion des Prüfling/der Prüflinge erfolgte durch GHMT. durch GHMT über Reseller bezogen. Die Stichprobenentnahme erfolgte somit neutral und vom Auftraggeber unbeeinflusst. über den Auftraggeber bezogen. Es fand somit keine neutrale Stichprobenentnahme durch GHMT statt. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 9 von 39

10 3.3 Definition des Prüflings Für die Durchführung der Prüfung wurde nach Vorgabe des Dokumentes ISO/IEC 1181 Ed.2.2 ein Channel aufgebaut: Ende A Patchkabel I: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB C6A RJ45 field plug pro CP-Kabel I: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Seite A: C6A modul 18 Seite B: C6A RJ45 field plug pro Steckverbinder I: C6A modul 18 Datenkabel (18m): BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Steckverbinder II: C6A modul 18 CP-Kabel II: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Seite A: C6A RJ45 field plug pro 36 Seite B: C6A modul 18 Patchkabel II: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB C6A RJ45 field plug pro 36 Ende B Abbildung 1: 4-Connector Channel GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 1 von 39

11 4 Prüfung 4.1 Art der Prüfung Prüfung und Bewertung eines 4 Connector Channel der Klasse EA nach ISO/IEC 1181 Ed.2.2. Geprüft wurden alle geforderten übertragungstechnischen Parameter. 4.2 Prüfparameter Folgende Prüfparameter sind Bestandteil der durchgeführten Prüfung nach Abschnitt 4.1 NF-Parameter: Gleichstrom-Schleifenwiderstand Gleichstrom-Widerstandsunterschied HF-Parameter: Einfügedämpfung Nahnebensprechdämpfung (NEXT) Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung1(PSNEXT) Dämpfungs- Nahnebensprechdämpfungs-Verhältnis (ACR-N) Leistungssummiertes Dämpfungs- Nahnebensprechdämpfungs-Verhältnis (PS ACR-N) Dämpfungs- Fernnebensprechdämpfungs-Verhältnis (ACR-F) Leistungssummiertes Dämpfungs- Fernnebensprechdämpfungs-Verhältnis (PS ACR-F) Reflexionsdämpfung Laufzeit Laufzeitunterschied Unsymmetriedämpfung (TCL) Pegelgleiche Unsymmetriedämpfung am fernen Ende (ELTCTL) EMV-Parameter: Kopplungsdämpfung GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 11 von 39

12 4.2.1 Einfügedämpfung Empfänger Sender Baluns SMZ SMZ A B Adernpaar Definition Die Vierpoldämpfung wird durch das Verhältnis der eingespeisten Leistung am Tor A zur gemessenen Leistung am Tor B bestimmt: a V [db]= 1 log P P A B Eingang und Ausgang des Vierpols müssen mit dem Nennwellenwiderstand der Leitung abgeschlossen sein, um Reflexionsverluste zu vermeiden. Einflußgrößen Bei Kabeln wird die Vierpoldämpfung maßgeblich durch die Querschnittsfläche und durch die Leitfähigkeit der Kupferleiter bestimmt. Besonders in sehr hohen Frequenzbereichen tragen dielektrische Verluste des Aderisolationsmaterials proportional mit der Frequenz zu einem Anstieg der Vierpoldämpfung bei. Die Vierpoldämpfung ist längen-, frequenz- und temperaturabhängig. Bedeutung Eine geringe Vierpoldämpfung verbessert die Übertragungssicherheit der Verkabelungsstrecke. Die Vierpoldämpfungen von Kabeln und Verbindungstechnik sind additiv, werden aber durch die Kabel maßgeblich bestimmt. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 12 von 39

13 4.2.2 Nahnebensprechdämpfung (NEXT) Empfänger Sender Baluns SMZ A Adernpaar 1 Zo SMZ B Adernpaar 2 Zo Definition Die Nahnebensprechdämpfung wird durch das Verhältnis der eingespeisten Leistung am Tor A zur gemessenen Leistung am Tor B bestimmt: a NEXT [db]= 1 log P P Der Prüfling muß beidseitig mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen sein. Befinden sich Sender und Empfänger am gleichen Ende des Prüflings, so spricht man von Nahnebensprechdämpfung (NEXT). A B Einflußgrößen Bei Kabeln wird die Nahnebensprechdämpfung maßgeblich durch die Verseilung der Adern und (wenn vorhanden) durch die paarweise Folienschirmung bestimmt. Die Nahnebensprechdämpfung ist stark frequenz- und in geringem Maße auch längenabhängig. Bedeutung Eine hohe Nahnebensprechdämpfung verbessert die Übertragungssicherheit. Innerhalb der Verkabelungsstrecke wird die Übertragungssicherheit maßgeblich durch die Komponente mit der geringsten Nebensprechdämpfung bestimmt. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 13 von 39

14 Empfänger Sender GHMT Type Approval Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) SUA-71 5 / 1 Ohm 1 Power Splitter SUA-71 5 / 1 Ohm 1 SUA-71 5 / 1 Ohm 1 SUA-71 5 / 1 Ohm 1 Definition Die Leistungssumme der Nahnebensprechdämpfung wird durch das Verhältnis der in die drei Paare A, B und C eingespeisten Leistungen zu der an dem Paar D ausgekoppelten Leistung definiert. Die Messung des (engl.) Power-sum NEXT an Kabeln kann mit einem phasenkorrelierten 4-Tor Leistungsteiler erfolgen. Aus den Paar-zu-Paar NEXT Messungen läßt sich die Leistungssumme auch nach folgender Formel berechnen: a PSNEXT [db]= 1 log 3 i 1 1 -,1 i a NEXT Einflußgrößen Bei Kabeln wird das Power-sum NEXT maßgeblich durch die Verseilung der Adern und (wenn vorhanden) durch die paarweise Folienschirmung bestimmt. Das Power-sum NEXT ist stark frequenz- und in geringem Maße auch längenabhängig. Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit Aufteilung der bi-direktionalen Datenmenge auf alle vier Paare besitzt das Power-sum NEXT hohe Bedeutung für die Übertragungssicherheit, da von kumulierter Beeinträchtigung des Datenkanals durch Übersprechen auszugehen ist. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 14 von 39

15 4.2.4 Dämpfungs-Nahnebensprechdämpfungs-Verhältnis (ACR-N) Definition Das Verhältnis des Pegels vom ankommenden Nutzsignal und des am gegenüberliegenden Ende der Meßstrecke anliegenden Störpegels bezeichnet man als Attenuation to Crosstalk Loss Ratio, abkürzend ACR genannt. ACR ist als das Verhältnis von Signal zu Rauschen interpretierbar, wobei das Nahnebensprechen hier als Störsignal bzw. Rauschen betrachtet wird. ACR [db]= a N [db]- a V [db] Berechnung Das ACR wird vereinbarungsgemäß für jeden Frequenzgang der Nahnebensprechdämpfung mit den zwei dazugehörigen Frequenzgängen der Vierpoldämpfung rechnerisch ermittelt. Alternativ kann für jeden Messpunkt der beiden beteiligten Vierpoldämpfungen der minimale Wert der ACR-Berechnung zugeordet werden. Für einen vierpaarigen Prüfling ergeben sich bei beidseitiger Bestimmung der Systemdynamik somit 12 ACR Frequenzgänge. Bedeutung Für Systemplaner, Systemhersteller und für den Betreiber von Datenübertragungseinrichtungen ist der ACR-Wert von entscheidender Bedeutung, da er direkt eine Aussage über die Systemdynamik und die Systemreserve erlaubt. Je größer der Abstand zwischen Nutzsignal und Störsignal über dem gesamten Frequenzbereich ist, um so größer ist die Reserve der Infrastruktur Leistungssummiertes Dämpfungs-Nahnebensprechdämpfungs- Verhältnis (ACR-N) Definition Die Leistungssumme der ACR Reserve berechnet sich zu: PS ACR [db] = apsnext [db] av [db] Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit Aufteilung der bi-direktionalen Datenmenge auf alle vier Paare besitzt das Power-sum ACR hohe Bedeutung für die Übertragungssicherheit, da von kumulierter Beeinträchtigung des Datenkanals durch Übersprechen auszugehen ist. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 15 von 39

16 Empfänger 2 Empfänger 1 Sender GHMT Type Approval Leistungssummierte Dämpfungs-Fernnebensprechdämpfungs- Verhältnis (PSACR-F) Balun SUA-71 5 / 1 Ohm 1 Balun SUA-71 5 / 1 Ohm Balun SUA-71 5 / 1 Ohm Definition Die pegelgleiche Fernnebensprechdämpfung (engl. Equal Level FEXT) wird durch das Verhältnis der an den fernen Ports B und C ausgekoppelten Leistungen bestimmt. Das Kabel wird dabei am nahen Ende mit dem Meßsignal gespeist. a ELFEXT [db] = 1 log P P B C Alle Paare des Prüflings werden mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen. Einflußgrößen Bei Kabeln wird das EL FEXT maßgeblich durch die Verseilung der Adern und (wenn vorhanden) durch die paarweise Folienschirmung bestimmt. Das EL FEXT ist stark frequenzabhängig. Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit bidirektionaler Nutzung der vier Paare muß neben dem NEXT gleichermaßen das EL FEXT die vorgegebenen Grenzwerte einhalten, da Sender und Empfänger am Kanalausgang über einen Echoentzerrer die Sende-, Empfangs- und Störsignale selektieren. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 16 von 39

17 4.2.7 Leistungssummiertes Dämpfungs-Fernnebensprechdämpfungs- Verhältnis (PSACR-F) Definition Aus den Paar-zu-Paar EL FEXT Messungen läßt sich das Power-sum EL FEXT nach folgender Formel berechnen: a PSELFEXT [db] = 1 log 3 i 1 1 -,1 i a ELFEXT Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit Aufteilung der bi-direktionalen Datenmenge auf alle vier Paare besitzt das Power-sum EL FEXT hohe Bedeutung für die Übertragungssicherheit, da von kumulierter Beeinträchtigung des Datenkanals durch Übersprechen auszugehen ist. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 17 von 39

18 4.2.8 Laufzeit Empfänger Sender Baluns SMZ SMZ A B Adernpaar Definition Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v wird bei Kabeln in Relation zu der maximal möglichen Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum co angegeben. Der Parameter Nominal Velocity of Propagation, kurz NVP genannt, ist definiert zu: NVP v co Die Laufzeit ist das Zeitintervall, welches das Signal benötigt, eine Verkabelungsstrecke der Länge l zu passieren. Die Laufzeit berechnet sich aus dem NVP-Wert (Nominal Velocity of Propagation) des Kabels und der Lichtgeschwindigkeit c nach: l NVP c Einflussgrößen Bei Kabeln wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit maßgeblich durch die dielektrischen Verluste des Aderisolationsmaterials bestimmt. Diese Materialverluste können konstruktiv durch die Wahl verschiedener Compounds und durch Variation des Aufschäumungsgrades minimiert werden. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 18 von 39

19 Einflußgrößen (Fortsetzung) Nicht zu vernachlässigen ist der Einfluß der Farbstoffbeimengung auf den NVP-Wert, da die Farbstoffe sehr unterschiedliche Permittivitäten aufweisen, die deutlich höher sind als beim Basiscompound. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist unabhängig von der Kabellänge und kann aus der Messung der längenabhängigen Gruppenlaufzeit berechnet werden. Bezugslänge für die Berechnung ist die Kabellänge, nicht die Verseillänge der getwisteten Paare. Unterschiedliche Schlaglängen innerhalb der vier Paare eines Datenkabels führen auf NVP-Wert Differenzen. Bedeutung Für eine verzerrungsfreie Signalübertragung darf die Ausbreitungsgeschwindigkeit einen unteren Grenzwert, der durch die Systemanforderungen bedingt ist, nicht unterschreiten. Innerhalb der Signalbandbreite muß die Ausbreitungsgeschwindigkeit nahezu frequenzunabhängig sein, um eine Divergenz der spektralen Signalanteile zu verhindern. Hochbitratige Netzwerkprotokolle, die eine parallele Datenübertragung auf den vier Paaren nutzen, erfordern darüber-hinaus sehr gleichmäßige Ausbreitungsgeschwindigkeiten, um Synchronisationsfehler am Empfänger zu vermeiden. In zukünftigen normativen Standards wird dieser sogenannte Delay-skew definiert sein Laufzeitunterschied Definition Die Laufzeitdifferenz kennzeichnet bei Kabeln der Länge l den zeitlichen Unterschied, den die Signale mit den Ausbreitungsgeschwindigkeiten vi,j in den einzelnen Übertragungswegen zueinander aufweisen. = l vi v v v i j j Einflußgrößen Bei Kabeln wird die Laufzeitdifferenz maßgeblich durch die dielektrischen Verluste des Aderisolationsmaterials und durch die unterschiedlichen Schlaglängen bestimmt. Bedeutung Die Laufzeitdifferenz wird in Hinblick auf zukünftige Netzwerkprotokolle ein wichtiger Parameter bei symmetrischen Kabeln für eine verzerrungsfreie Datenübertragung sein. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 19 von 39

20 4.2.1 Reflexionsdämpfung Empfänger Sender Balun SMZ R = Z Soll Reflexionsmeßbrücke Adernpaar Definition Die Reflexionsdämpfung stellt das Verhältnis der in den Prüfling eingespeisten Leistung zu der vom Prüfling reflektierten Leistung dar. a R [db] = 1 log P P input output Das Prüflingsende wird dabei mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen, um die nicht reflektierte Leistung zu absorbieren. Prüfling und Meßübertrager müssen breitbandig die gleiche Nennimpedanz besitzen. Einflußgrößen Bei Kabeln wird die Reflexionsdämpfung maßgeblich durch die Homogenität der Adern und der Kabelseele bestimmt. Mechanische Belastungen während der Kabelproduktion oder während der Installation können die Reflexionsdämpfung verschlechtern. Reflexionsdämpfung und Wellenwiderstand sind korrelierte Parameter. Bedeutung Eine hohe Reflexionsdämpfung verbessert die Übertragungssicherheit. Bei geringer Reflexionsdämpfung können sich rücklaufende Signalanteile störend überlagern. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 2 von 39

21 Kopplungsdämpfung Definition Die Kopplungsdämpfung ist das Verhältnis zwischen der in den Innenleiter gespeisten Leistung P1 und der maximal abgestrahlten Leistung P2. Die maximale Leistung wird durch eine Messung, jeweils am nahen und am fernen Ende an dem bewerteten Messabschnitt ermittelt. Die Abstrahlung eines Kabels ist umso niedriger, je höher die Kopplungsdämpfung ist. Je höher die Kopplungsdämpfung, umso niedriger ist die Einstrahlung in das Kabel. Einflußgrößen Die Kopplungsdämpfung ist durch die Symmetrie des Kabels bestimmt. Bedeutung Je höher die Kopplungsdämpfung eines Kabels ist, desto kleiner ist die Gefahr der Geräuschstörung in Datennetzwerken mit hohen Datenraten. Besonders in einer elektromagnetisch belasteten Umgebung werden Kabel mit hoher Kopplungsdämpfung empfohlen. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 21 von 39

22 5 Vorschriften und Grenzwerte 5.1 Angewendete Vorschriften ISO/IEC 1181 Ed. 2.2: Information technology Generic cabling for customer premises 5.2 Abweichungen Keine. 5.3 Nicht genormte Prüfverfahren Keine. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 22 von 39

23 6 Prüfmittel Folgende Prüfmittel wurden von der GHMT AG verwendet: Gerät Hersteller Geräte ID Network Analyzer I Rohde & Schwarz GHMTA2 Network Analyzer II Agilent GHMTA18 LCR-Meter Agilent GHMTA34 Time-Domain-Reflectometer Tektronix GHMTA4 Reference clamp GHMT GHMTA47 Absorbing Clamp Lüthi GHMTA7 Decoupling Clamp Lüthi GHMTA71 Switch unit I Novotronic GHMTA28 Coaxial probe GHMT - Tabelle 1: Verwendete Messmittel GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 23 von 39

24 7 Zusammenfassung des Prüfberichtes Auftraggeber: METZ CONNECT GmbH Im Tal Blumberg, Deutschland Prüflinge: Datenkabel: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Art.-Nr.: M Patchkabel: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Seite A: C6A RJ45 field plug pro Art.-Nr.: 13E4532-E Seite B: C6A RJ45 field plug pro 36 Art.-Nr.: 13E4542-E Steckverbinder: C6A modul 18 Art.-Nr.: 13B11-E CP-Kabel: BTR GC1 pro23 Cat.7 S/FTP 4P AWG23 LSHF-FB Seite A: C6A modul 18 Seite B: C6A RJ45 field plug pro Seite A: C6A modul 18 Seite B: C6A RJ45 field plug pro 36 Bewertungsstandards: ISO/IEC 1181 Ed. 2.2: Information technology Generic cabling for customer premises Resultat: Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein. Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf die beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüflinge. Bexbach, 13. März 214 i.a. Dipl.-Ing. Stefan Grüner (Leiter akkreditiertes Prüflabor) GHMT AG In der Kolling 13 D-6645 Bexbach info@ghmt.de GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 24 von 39

25 8 Anhang: Meßprotokolle Nachfolgend werden die Messergebnisse für die unter Abschnitt 4.2 aufgeführten Prüfparameter aufgeführt. GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 25 von 39

26 8.1 SETUP HF Parameter EMV Parameter S11 S21 Coupling attenuation Speiseleistung dbm dbm 7 dbm Frequenzbereich 1-7 MHz 1-7 MHz 3-1 MHz IF Filter 1 Hz 1 Hz 3 Hz Meßpunktdichte Mittelwertbildung Glättung,3%,3%,3% GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 26 von 39

27 8.2 Zusammenstellung der gemessenen NF-Parameter DC loop resistance Limit: 25 Ω PAIR 12 5,1 Ω PASS PAIR 36 4,96 Ω PASS PAIR 45 4,99 Ω PASS PAIR 78 4,92 Ω PASS DC Δ loop resistance Limit:,75 Ω Pairs 12-36,5 Ω PASS Pairs 12-45,2 Ω PASS Pairs 12-78,9 Ω PASS Pairs 36-45,4 Ω PASS Pairs 36-78,4 Ω PASS Pairs 45-78,7 Ω PASS GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 27 von 39

28 Attenuation [db] GHMT Type Approval 8.3 Zusammenstellung der gemessenen HF-Parameter Einfügedämpfung Pair 12-5 Pair 36 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 28 von 39

29 NEXT End B [db] NEXT End A [db] GHMT Type Approval NEXT (End A) Pair 1236 Pair Pair 1278 Pair 3645 Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA NEXT (End B) Pair 1236 Pair Pair 1278 Pair 3645 Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 29 von 39

30 PS NEXT End B [db] PS NEXT End A [db] GHMT Type Approval PS NEXT (End A) Pairs with 12-1 Pairs with 36 Pairs with 45 Pairs with 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA PS NEXT (End B) Pairs with 12-1 Pairs with 36 Pairs with 45 Pairs with 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 3 von 39

31 ACR-N End B [db] ACR-N End A [db] GHMT Type Approval ACR-N (End A) Pair 1236 Pair 1245 Pair Pair 3645 Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA ACR-N (End B) Pair 1236 Pair 1245 Pair 1278 Pair Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 31 von 39

32 PS ACR-N End B [db] PS ACR-N End A [db] GHMT Type Approval PS ACR-N (End A) Pairs with 12 Pairs with 36-1 Pairs with 45 Pairs with 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA PS ACR-N (End B) Pairs with 12 Pairs with 36-1 Pairs with 45 Pairs with 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 32 von 39

33 ACR-F End B [db] ACR-F End A [db] GHMT Type Approval ACR-F (End A) Pair 1236 Pair Pair 1278 Pair 3645 Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA ACR-F (End B) Pair 1236 Pair Pair 1278 Pair 3645 Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 33 von 39

34 PS ACR-F End B [db] PS ACR-F End A [db] GHMT Type Approval PS ACR-F (End A) Pairs with 12-1 Pairs with 36 Pairs with 45 Pairs with 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA PS ACR-F (End B) Pairs with 12-1 Pairs with 36 Pairs with 45 Pairs with 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 34 von 39

35 Delay skew [ns] Delay [ns] GHMT Type Approval Laufzeit Pair 12 Pair 36 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA Laufzeitunterschied 1 1 1,1 Pair 1236,1 Pair 1245 Pair 1278 Pair 3645 Pair 3678 Pair 4578 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA, GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 35 von 39

36 Return loss End B [db] Return loss End A [db] GHMT Type Approval Rückflußdämpfung (End A) Pair 12 Pair 36-6 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA Rückflußdämpfung (End B) Pair 12 Pair 36-6 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 36 von 39

37 TCL End B [db] TCL End A [db] GHMT Type Approval TCL (End A) Pair 12-8 Pair 36 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA TCL (End B) Pair 12-8 Pair 36 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 37 von 39

38 ELTCTL End B [db] ELTCTL End A [db] GHMT Type Approval EL TCTL (End A) Pair 12-8 Pair 36 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA EL TCTL (End B) Pair 12 Pair 36 Pair 45 Pair 78 Limit ISO/IEC1181 Ed. 2.2 Class EA GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 38 von 39

39 Coupling Attenuation [db] Coupling Attenuation [db] GHMT Type Approval 8.4 Zusammenstellung der gemessenen EMV-Parameter Kopplungsdämpfung (gerade) Coupling attenuation (All In One) Pair 12 Near End 1 Pair 12 Far End Pair 36 Near End Pair 36 Far End Pair 45 Near End Pair 45 Far End 13 Pair 78 Near End Pair 78 Far End 14 Evaluation Envelope (CA= 6,73 db) 15 Limit ISO/IEC 1181 Ed. 2.2 Alien NEXT met by design Kopplungsdämpfung (gewinkelt) Coupling attenuation (All In One) Pair 12 Near End 1 Pair 12 Far End Pair 36 Near End Pair 36 Far End Pair 45 Near End Pair 45 Far End 13 Pair 78 Near End Pair 78 Far End 14 Evaluation Envelope (CA= 59,4 db) 15 Limit ISO/IEC 1181 Ed. 2.2 Alien NEXT met by design GHMT AG, Bexbach/Germany Seite 39 von 39

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