La interferencia NEXT, Near End Cross Talk, o en su traducción al español: “Diafonía de Extremo Cercano” es relevante en Cableado Estructurado para redes de voz, datos, cctv o en general redes Ethernet pues es uno de los factores de interferencia que más se cuidan con el “trenzado de los cables”.
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En las pruebas de frecuencia que realizan equipos certificadores como el Fluke DSX-5000 o DSX-8000 encontramos los resultados para NEXT medido en decibeles en la columna vertical versus frecuencia medida en la columna horizontal.
Diafonía O Cross Talk.
Hay un escenario donde la Diafonía o Cross Talk es muy útil: Un Detector de Metales.
Toda corriente eléctrica que fluye a través de un conductor genera a su vez un campo electromagnético a su alrededor que a su vez puede inducir una corriente en otro conductor.
De éste principio físico es como funciona un Detector de Metales. Se tiene una bobina de cable por donde se hace pasar una corriente eléctrica, esa corriente generará un campo electromagnético a su alrededor (como un pequeño imán) y cuando movemos el detector de metales y éste se cruza en el camino con otro metal ese campo electromagnético que generamos “induce” o “motiva” a que los electrones de la otra pieza metálica también se muevan y formen una pequeña corriente que a su vez también formará un campo electromagnético. De detectar esa diferencia es que se puede asumir que la atenuación ocasionada será por que encontramos otro metal.
Y éste fenómeno es todo lo que se debe evitar en un Cableado Estructurado, la diafonía en Telefonía por ejemplo, es la causante de “cruce de lineas” que por inducción se transfieren esas señales a otro cable.
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La Diafonía solo causará que entre los cables se induzcan corrientes no deseadas que afectarán el mensaje a enviar. Para evitarlo, el estándar Ethernet para Cableado Estructurado hace uso del trenzado de pares para contrarrestar éste efecto haciendo que la inducción entre pares se anule.
¿Qué Hace La Prueba NEXT? Near End Cross Talk.
La prueba NEXT o “Diafonía de Extremo Cercano” busca evaluar el impacto que tiene una corriente a cierta frecuencia sobre los otros pares trenzados. Mucho de ese impacto debe limitarse si el trenzado de pares es correcto pero a mayor frecuencia más se notarán los efectos de inducción.
NEXT se expresa en decibeles (dB), entre mayor el valor de decibeles es menor la diafonía o interferencia que se induce de otros pares. Por ejemplo, un cable Categoría 5e que debe soportar frecuencias de 100 MHz debe tener un valor de NEXT de 45.8 dB a 20 MHz y de 35.3 dB a 100 MHz, lo que significa que a menor frecuencia se esperaría ver un mejor valor y a mayor frecuencia mayor afectación. Por eso veremos las curvas de esa manera en los resultados:
¿Qué Es El PS NEXT?
Actualmente, el estándar TIA/EIA-568-c exige la prueba de PSNEXT (Paradiafonía de Suma de Potencia) que mide el efecto acumulativo de NEXT de todos los pares de hilos del cable Ethernet.
PSNEXT se calcula para cada par de hilos por los efectos de NEXT de los otros tres pares.
Así vemos que los resultados de las pruebas desde el Software Linkware de Fluke nos arrojan cuál fue el par con mayor afectación tanto del lado del Equipo origen (Por ejemplo el Fluke DSX-8000) y lo medido en el equipo remoto. Las frecuencias que obtuvieron el valor con más afectación y el límite usado (que viene del estándar) para cada caso.
Así se muestra también el resultado del PSNEXT que nos dice qué par resultó con mayor afectación acumulada por interferencia del resto de los pares.
Obviamente la frecuencia es importante pues es la manera en la que se transporta la información , así será entonces que entre mayor frecuencia con el menor ruido o interferencia posible mejor velocidad de transmisión tendremos de extremo a extremo.
En conclusión a todo lo anterior, el gran causante de NEXT y por lo tanto de PS NEXT será el trenzado de los cables. Una mala instalación o una mala canalización que provoquen que el trenzado se separe o afecte inmediatamente generará un efecto de inducción de interferencia al resto de los cables.
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