Lühike vastus - ja miks see on keerulisem
Kaasaegsete võrkude vaikevastus: LC
LC-pistik lõpetab enamiku tänapäeval kasutatavast kiud{0}}optilisest kaablist. Lucent Technologiesi poolt 1990. aastate lõpus välja töötatud see kasutab 1,25 mm tsirkooniumümbrist ja väikest tõuke-tõmbelukustusmehhanismi, mis mahub samas paneeliruumis kaks korda suurema porditihedusega kui vanemad pistikud. Kõik kaasaegsed SFP, SFP+, SFP28 ja QSFP transiiverid, mida kasutatakseandmekeskuse kaabelduskasutab LC-d. Kui tõmbate täna kiudoptilist uude andmekeskusesse või ettevõtte kohtvõrku, lõpetate selle peaaegu kindlasti LC-ga.
Kui vaikeseade ei kehti
LC ei ole õige vastus, kui töötate FTTH-ga (kus domineerib SC/APC), paralleelse optikaga 40G ja kõrgemal (kus võtavad üle MPO ja MTP), pärandkeskkondadega, mis töötavad endiselt ST või FC-ga, katse- ja mõõtmislaborite (seal on FC standard) või järgmise tiheduse piiriga hüperskaalas (kus VSFF-pistikud, nagu SN, MDC ja CS18, saavad 60GT-d ja CS18-d). Selle juhendi ülejäänud osas selgitatakse, millal igaüks neist kehtib ja miks.
Kuidas Fiber Termination tegelikult toimib
Lõpetamine vs splaissimine - Kriitiline eristus
Lõpetamine ja splaissimine on sageli segaduses, kuid lahendavad erinevaid probleeme. Termination kinnitab eemaldatava pistiku kiu otsa, nii et seda saab tuhandeid kordi teistesse pistikutesse ühendada ja sealt lahti ühendada. Splaissimine ühendab püsivalt kaks kiudu otstest-otsa- ilma konnektorita. Praktikas kasutatakse enamikus professionaalsetes kiudoptilistes mõlemas: akiust pats(lühike kaabel, mille ühes otsas on tehase-pistikuga ja teisest otsast katmata kiud) on liidetud-väljakaabliga, mis annab teile tehase-kvaliteetse otsmiku, ilma et prooviksite pistikut põllul ehitada.
Iga lõpetatud kiu viis komponenti
Iga konnektor - olenemata tüübist - teeb sama tööd viie põhiosa kaudu. Hülss on täppissilinder, mis hoiab ja joondab kiudu. Pistiku korpus tagab mehaanilise lukustuse. Pakiruum on tõmbevabastus kaabli sisendis. Ühendusmehhanism on see, mis lukustab kaks pistikut kokku. Jajoondushülss paaritusadapteristagab, et kaks ümbrist kohtuvad otstest-otsa- alla-mikronise täpsusega. Otsamise kvaliteet sõltub sellest, kui puhtalt kiud on lõhustatud, poleeritud ja ümbrisesse - paigutatud ning sellest, kui puhtana otspind töökorras püsib.
Kuus konnektoritüüpi, mida te tegelikult kasutate Fiberi sulgemiseks
Ajaloolises registris on kümneid fiiberpistiku kujundusi. Kuus tüüpi moodustavad peaaegu iga 2026. aastal tehtud lõpetamise.
LC-pistik - Kaasaegne vaikeseade
LC-pistikud kasutavad 1,25 mm ümbrist ja väikest RJ-45-stiilis riivi. Saadaval simpleks-, dupleks-, ühe- ja mitmerežiimiliste variantidena, nii UPC kui ka APC poleerimisvalikutega. Esmaklassiline LC tagab sisestuskadu alla 0,20 dB ja toetab kuni 1000 paaritustsüklit. LC-i väike jalajälg võimaldab sama paneeli suuruse juures ligikaudu kaks korda suuremat porditihedust kui SC, mistõttu domineerib see andmekeskustes, kus iga riiuliüksus on oluline. Sügavama võrdluse saamiseks vaadake meie juhendittäielik LC plaasterkaablite valik.
SC-pistik - FTTH ja pärandstandard
SC-pistiku töötas välja NTT 1980. aastatel. See kasutab 2,5 mm ümbrist, millel on nelinurkne tõuke-tõmbekorpus. SC oli 1990. aastatel domineeriv andmekeskuse konnektor, enne kui LC selle välja tõrjus, kuid see jääb FTTH-lõpetuste (eriti SC/APC) standardiks ja püsib ka vanemates ettevõtete installides. Selle suurem suurus muudab selle kahjustamise raskemaks ja põllutingimustes hõlpsamini käsitsetavaks, mistõttu peab see vastu ka väljaspool tehast ja kliendi{7}}ruume. Sirvige meiefiiberoptiliste pistikute kataloogSC, LC, ST ja FC valikute jaoks.
ST-pistik - Pärand mitmerežiimiline tööhobune
ST-pistikutes kasutatakse 2,5 mm ümbrist, millel on bajonett-stiilis keerdumine-lukumuhv - lükake ja keerake lukustamiseks veerand pööret. AT&T poolt 1980. aastatel välja töötatud ST oli 1990. aastate keskpaigani domineeriv mitmerežiimiline pistik. Uutes juurutustes määratakse ST harva, kuid leiate selle siiski ettevõtete pärandkohtvõrkudes, hoonete püstikutes ja tööstuslikes juhtimisvõrkudes. Kui lõpetate kiu olemasoleva ST-paneeliga integreerimiseks, on ST selle lingi jaoks õige vastus.
FC pistik - Test, mõõtmine ja vibratsioon-Raske keskkond
FC-pistik kasutab 2,5 mm ümbrist koos keermestatud kruviga-ühendusel. Keermestatud ühendus tagab suurepärase vibratsioonikindluse, mistõttu püsivad FC-pistikud OTDR-i võrdluskaablites, optilistes testimisseadmetes ja laborikeskkondades. Need on tänapäevastes tootmisvõrkudes haruldased, kuid jäävad mõõtmisrakendustes põhiliseks.
MPO- ja MTP-pistikud - Paralleeloptika suure tihedusega
MPO (Multi-Fiber Push-On) pistikud rikuvad üks-pistik-üks kiud{4}}konventsiooni. Üks MPO-ümbris mahutab 8, 12, 16, 24 või 32 kiudu täpselt{11}}joondatud reas. See on ainus praktiline viis paralleeloptika lõpetamiseks 40G, 100G, 400G ja 800G - ühe-kiudpistikutega, mis lihtsalt ei suuda tihedust tabada.MPO ja MTP pagasiruumi sõlmedon nüüd iga kaasaegse andmekeskuse ehituse vaikimisi selgroog.
MTP on USA Coneci registreeritud kaubamärk täiustatud MPO{0}}ühilduva konnektori jaoks. Mehaaniliselt ühilduvad MTP- ja MPO-pistikud vabalt - on koostalitlusvõimelised. Erinevused seisnevad ehituskvaliteedis: MTP kasutab uuesti poleerimiseks{4}}eemaldatavat korpust, täiustatud vedrukujundust ja tihedamaid hülssi tolerantse. Iga MTP on ka MPO, nii et müüja terminoloogia segamine pole-probleem.
Kui MPO-12 vs MPO-16 vs MPO-24
MPO-12 oli algne tööhobune ja domineerib siiani 40G ja 100G paralleeloptikas. MPO-16 on kiiresti kasutusele võetud 400G ja 800G rakenduste jaoks, mis kasutavad DR4 ja DR8 transiiveri standardeid, kuna 16-kiuline loendus vastab selgelt 4- ja 8-rajalistele edastus-vastuvõtu sidumistele. MPO-24 pakib samasse kesta veelgi rohkem kiude, kuid on uutes juurutustes vähem levinud – MPO-16 sobib paremini tänapäevaste transiiverite rajastruktuuriga ja enamik hüperskaala operaatoreid on vastavalt standardiseerinud.
VSFF-pistikud - SN, MDC, CS 800G ajastu jaoks
Väga väikese vormiteguri (VSFF) pistikud -, sealhulgas Senko SN, USA Coneci MDC ja Senko CS -, mahutavad kaks kiupaari ühe LC-dupleksi ruumi. See võimaldab tõelist 4-raja väljamurdmist ühest QSFP-DD või OSFP transiiveri pordist ilma esipaneeli tihedust ohverdamata. VSFF-i kasutuselevõtt kasvab kiiresti 400G ja 800G töötavates hüperskaala andmekeskustes, kuid ettevõtete juurutamisel on see endiselt haruldane. Oodake, et 1.6T moodulite tarnimisel 2027. aastaks saab VSFF-st tavaline kõneaine.
Poola tüüp on pool lõpetamisotsusest
Konnektori vormitegur - LC, SC, MPO - on ainult pool sellest, mis määrab lõpetamise. Teine pool on poola tüüpi. Poleerimine viitab sellele, kuidas ümbrise otspind on kujundatud ja see ei sõltu konnektori korpusest.
UPC - Andmete vaikeseade
UPC (Ultra Physical Contact) on rafineeritud kuplikujuline{0}}poleerimisvahend, mille tagastuskadu on 50 dB või rohkem. See on vaikeseade enamiku andmevõrkude jaoks - Etherneti kiudoptilise võrgu kaudu, ettevõtte kohtvõrkude ja enamiku andmekeskuse rakenduste jaoks, mis kõik töötavad UPC-s. UPC konnektori saapad on tavapäraselt sinised.
APC - Nõutav PON-, analoog- ja RF-i jaoks
APC (Angled Physical Contact) kasutab 8-kraadise nurga all olevat otspinda, mis põrkab tagasi-peegeldused kattekihti, selle asemel, et neid mööda kiudu tagasi tuua. Tagastuskadu ületab 60 dB. APC-d on vaja kõigi rakenduste jaoks, mis on tundlikud tagasi-peegelduse suhtes – PON-süsteemid, millel on video ülekatte lainepikkused, analoogvideoedastus, RF üle kiu ja kõige koherentseim edastus. APC konnektori saapad on tavapäraselt rohelised.
Miks te ei saa UPC-d ja APC-d segada?
Neli lõpetamismeetodit - mis paaris millise konnektoriga
Pistik ütleb teile, milline kuju kiu otsale läheb. Lõpetamismeetod ütleb teile, kuidas see sinna jõuab. Neli meetodit hõlmavad sisuliselt kõiki väli- ja tehase lõpetamise töid.
Tehase eel{0}}lõpetatud koostud
Kaabel lõigatakse soovitud pikkuseks ja lõpetatakse tehases kontrollitud tingimustes, seejärel testitakse enne tarnimist. Sisestuskadu on pidevalt alla 0,20 dB, mõnikord alla 0,15 dB. See on kõrgeima-kvaliteediga ja madalaima-kuluga meetod, kuid peate pikkused eelnevalt määrama ja maksma lisatasu. Andmekeskuste MPO magistraalide ja struktureeritud kaabelduse puhul on eellõpetamisest saanud de facto standard.
Fusion splaissimine pigtailidega
Välikaabel lõhki lõigatakse, seejärel liitmine-liidetakse tehasega-patskasutades fusiooniliitjat, mis sulatab kaks kiudu täpse elektrikaare abil kokku. See ühendab välja paindlikkuse (mis tahes pikkusega) tehase-klassi pistiku kvaliteediga (patsi ots on eelnevalt-lõpetatud). Splaissingu kadu on tavaliselt alla 0,05 dB, nii et kogu sisestuskadu vastab tehase{5}}lõpetatud koostule. See on kõrge kvaliteediga-välja lõpetamise kuldstandard.
Mehaaniline liitmine
Kaks lõhustatud kiudu joondatakse mehaaniliselt ja hoitakse koos indeks{0}}sobiva geeli ja klambriga. Kadu on tavaliselt 0,10–0,30 dB - suurem kui termotuumasünteesi puhul, kuid see on paljude rakenduste jaoks vastuvõetav. Mehaaniline splaissimine ei nõua kallist splaissijat ega vahelduvvoolutoidet, mistõttu on see kasulik erakorralistel remonditöödel ja väljaspool tehast töödel, kus fusioonpleiss on ebapraktiline.
Field-Installable Connectors (ei-Epoxy No-Poola)
Nimetatakse ka"kiired ühendused,"need sisaldavad hülsi sees -poleeritud kiudude toppi ja konnektori korpuses mehaanilist ühendusmehhanismi. Tehnik lõikab välja kiu lõhki, sisestab selle ja kinnitab selle - ilma epoksiidita, poleerimiseta ega sulandusliistuta. Sisestuskadu on tavaliselt 0,30 kuni 0,75 dB, sõltuvalt lõhustamise kvaliteedist. Need sobivad ideaalselt FTTH-i väljalangemise lõpetamiseks, remonditöödeks ja kõikideks rakendusteks, kus kiirus on olulisem kui absoluutne väikseim kadu. Vaata meie valikutkiudoptilised tööriistakomplektidühilduvate lõikurite ja ettevalmistustarvikute jaoks.
Maksu-per-Lõpetamise tegelikkuse kontroll
Ligikaudne{0}}lõpetamise ökonoomika tüüpilise ettevõtte ehituse jaoks:
| meetod | Maksumus lõpetamise kohta | Aeg ühe lõpetamise kohta | Tüüpiline kaotus | Parim jaoks |
|---|---|---|---|---|
| Tehases{0}}lõpetatud | $15–$40 | 0 (tõmmake ja ühendage) | Vähem kui 0,20 dB või sellega võrdne | Teadaolevad{0}}pikkused läbisõidud, MPO pagasiruumid |
| Fusion splaiss + pats | 8–15 dollarit (ilma liitmikuta) | 3–5 min | Vähem kui 0,20 dB või sellega võrdne | Kvaliteetne{0}}välitöö |
| Mehaaniline ühendus | $10–$20 | 2–3 min | 0,10–0,30 dB | Avariiremont, AC puudub |
| Välja{0}}paigaldatav pistik | $10–$25 | 1–2 min | 0,30–0,75 dB | FTTH langeb, kiire pöördumine |
Fusiooniliitja ise maksab olenevalt klassist 3000–25 000 dollarit, mis amortiseerub ainult sadade lõpetamiste korral. Ühekordse-töö puhul võidavad põllul-paigaldatavad pistikud tavaliselt kogu ökonoomsuse poolest.
Ühenduse valimine rakenduse järgi
| Rakendus | Soovitatav pistik | Lõpetamise meetod | poola keel |
|---|---|---|---|
| FTTH langus | SC või LC | Välja{0}}paigaldatav pistik | APC |
| Ettevõtte LAN magistraal | LC dupleks | Eelnevalt-lõpetatud või fusioon + pats | UPC |
| Andmekeskus 10G/25G | LC dupleks | eelnevalt-lõpetatud | UPC |
| Andmekeskus 100G/400G | MPO-12 või MPO-16 | Eelnevalt-lõpetatud pagasiruumi | UPC või APC |
| Hüperskaala 800G+ | MPO-16, VSFF | Eelnevalt-lõpetatud pagasiruumi | APC |
| Tööstuslik / välistehas | Vastupidav LC või ST | Fusion + pats | UPC |
| Test & mõõtmine | FC, E2000 | eelnevalt-lõpetatud | UPC või APC |
FTTH ja viimase{0}}miili võrgud
FTTH juurutamisel kasutatakse valdavalt SC/APC-d kliendi ruumides ja üha enam LC/APC-d OLT-s. Nurga all olev APC poleerimine on mitte-kaubeldav - PON-süsteemid kannavad video ülekatte lainepikkusi, mis on väga tundlikud tagasipeegelduste- suhtes. Paigaldatavad pistikud{5} on kiiruse ja tööjõukulude tõttu domineeriv ühendusviis. MeieFTTH kaablite katalooghõlmab ühilduvaid pistikute ja kaablite kombinatsioone, sealhulgasvälistingimustes kasutatavad kiudkaablidõhust ja maa all viimase{0}}miili jooksmiseks.
Ettevõtte LAN
LC dupleks koos UPC poleerimisega on de facto standard. Eelotsaga MPO magistraalidest, mis toidavad LC Breakout kassette, on saanud domineeriv struktureeritud kaabeldusarhitektuur ja kõige kaasaegsemad hoonete kaablite tehnilised andmed (perTIA-568) eeldab seda topoloogiat.
Andmekeskus 10G kuni 400G
{0}}lõpetas kõik. LC-dupleks otse-kinnituslinkide jaoks, MPO-karbid selgroo-lehtede ja paralleelse optika jaoks. Sobitage lihvimine rakendusega - enamik andmekeskuste struktuuri on UPC, kuid APC-d on üha enam ette nähtud suure-ribalaiusega sidusatele linkidele ja mis tahes teedele, mis võivad edastada analoog- või RF-liiklust.
Hüperskaala 800G ja rohkem
MPO-16 võitis 800G lahingu. VSFF-pistikud on kerkimas kõrgeima-tihedusega-rack-stsenaariumide jaoks, eriti kui transiiveri portide arv piirab ehitamist. APC poleerimine on sellel tasemel üha enam vaikeseade, kuna koherentne optika nõuab seda.400G ja 800G MPO/MTP ühilduvusgraafikuid tuleks alati enne konnektori poleerimise määramist kontrollida.
Tööstus- ja välistehas
Peavoolupistikute vastupidavad variandid domineerivad - suletud LC-s IP67 reitinguga, vastupidavas MPO-s ja traditsioonilises ST-s vanemates tööstuskeskkondades. Tehasepatsidega liitmine on eelistatud lõpetamismeetod, kuna see säilitab pistiku kvaliteedi hoolimata karmidest välitingimustest.
Üks{0}}režiim vs mitmerežiim - Kuidas lõpetamise valik nihkub
Konnektori kujutegur on suures osas kiud{0}}režiimi-agnostiline. Saate osta LC-, SC- ja MPO-sid ühe--- ja mitmerežiimilistena. Poola, värvikoodi ja tolerantsi spetsifikatsioonid erinevad. Ühemoodilisel-kiul on 9-mikroniline südamik, mis ei jäta peaaegu mingit varu kõrvalekaldumiseks. - ühemoodilised pistikud on hoitud tihedama ümbrise tolerantsiga ja saavad APC-poleerimisest enim kasu mis tahes WDM-, analoog- või koherentseid signaale edastavate rakenduste puhul. Mitmemoodilisel kiul on 50-mikroniline südamik, mis annab andeks väikesed joondusvead. UPC on universaalne multirežiimi jaoks; APC-d ei kasutata sisuliselt kunagi. Saapavärv on OM3/OM4 puhul aqua ja OM-i puhul laimiroheline5 -. Olge laimirohelise OM5-ga ettevaatlik, mida mõnikord peetakse esmapilgul ekslikult roheliseks APC-ks. MeieOS2, OM3, OM4 ja OM5 kiudkaablid- sealhulgassisemised fiiberoptilised kaablid- on värvi-koodiga vastavalt valdkonna tavadele.
Jõudlusstandardid Igal spetsifikatsioonilehel peaks olema viide
IEC 61753 klassid B, C, D
| Tulemuslikkuse hinne | Maksimaalne sisestuskaotus | Minimaalne tootluskaotus | Tüüpiline rakendus |
|---|---|---|---|
| Hinne B | Vähem kui 0,25 dB või sellega võrdne | Suurem või võrdne 45 dB | Suure jõudlusega{0}}andmekeskus |
| C klass | Vähem kui 0,50 dB või sellega võrdne | Suurem või võrdne 35 dB | Standardne ettevõte |
| Hinne D | Vähem kui 1,00 dB või sellega võrdne | 26 dB või suurem | Pärand / üldine kasutus |
Määrake alati hinne. "Väike-kahjum" ilma anIEC 61754/61753hinde viide on mõttetu turunduskeel. 400G ja suuremate seadmete puhul, mille kadude eelarve on väike, on klass B sisuliselt kohustuslik.
TIA-568 kaabeldusstandardid
TIA-568 määratleb struktureeritud kaabelduse spetsifikatsioonid, mida kasutatakse ärihoonetes kogu Põhja-Ameerikas. Ühilduvad järgud juhivad konnektorite arvu, paneelide paigutuse ja vahetusjuhtme pikkuste spetsifikatsioone ning on enamiku ettevõtete hangete aluseks.
Päris-maailma andmed - What Good Looks Like
Meie ettevõtte ja andmekeskuse installatsioonide välikasutuse andmete põhjal annavad korralikult lõpetatud ja kontrollitud LC/UPC-pistikud tavaliselt sisestuskadu keskmiselt 0,15–0,20 dB, 95. protsentiil on umbes 0,35 dB ja tagasivoolukadu vahemikus 50–55 dB UPC ja 60–65 APC puhul. Kui välimõõtmised triivivad LC-pistikul üle 0,5 dB, ei ole peaaegu kunagi põhjuseks pistik ise -, see on otspinna saastumine. Lõpp-näokontroll enne iga paaritumist peaks olema tavapärane.
Viis kõige levinumat lõpetamistõrget
Samad viis probleemi põhjustavad valdava enamuse kiudoptilise lõpetamise tõrgetest, mida me selles valdkonnas näeme.
Esiteks, saastumine - kõige levinum põhjus. Üksik tolmuosake otspinnal võib suurendada sisestamiskadu üle 1 dB. Enne paaritamist kontrollige alati fiiberopsikuga 200x või 400x suurendusega ja puhastage ühe-kliki puhastusvahendi või ebemevaba-puhastusvahendiga optilise-puhastusega. Teiseks, UPC sidumine APC-ga - pole poleerimisvastane, mis kahjustab füüsiliselt nurga all olevat nägu ja põhjustab korvamatut kahju. Kolmandaks ületas paaritumistsüklid plaastrikaablitel, mida on labori- ja demokeskkondades sadu kordi uuesti ühendatud{12}. Neljandaks, MPO polaarsusvead, kus A-, B- ja C-tüüpi magistraalkonfiguratsioonid segunevad mööda teed. Viiendaks, painderaadiuse rikkumised pistikupesa lähedal, mis koormavad kiudu ja põhjustavad vahelduvat kadu, mis ajab tehnikud hulluks.
Kuidas valida - otsustusraamistikku
Alustage oma transiiveritest. Optiline moodul dikteerib pistiku -, varustuse poolel pole valikut. Kui laiendate olemasolevat võrku, sobitage sellega, mis teil juba on; konnektoriperekondade segamine ühe lingitee kaudu korrutab rikkerežiimid. Uute ehituste puhul vaikimisi LC/UPC ettevõtte jaoks, LC/APC või SC/APC mis tahes PON- või RF-i kaudu kiudoptilise rakenduse jaoks ja MPO-16 iga 400G+ järgu jaoks kolme-aastase horisondiga. Määrake IEC 61753 klass B mis tahes jõudluse{13}}kriitilise lingi jaoks. Sobitage lakk eranditult terve lingi peale. Ja väljalülitamiseks kasutage vaikimisi liitmist tehasepatsidega, kui kvaliteet on oluline - kohapeal paigaldatavad pistikud ainult siis, kui kiirus võidab absoluutselt väikseima kadu.
Korduma kippuvad küsimused
K: Millist pistikut kasutatakse kõige sagedamini fiiberoptilise{0}kaabli ühendamiseks?
V: LC-pistik on kõige levinum tüüp, mida kasutatakse tänapäevaste võrkude fiiberoptilise{0}kaabli ühendamiseks. Selle 1,25 mm ümbris ja väike tõuke-tõmbevorm muudavad selle SFP, SFP+, SFP28 ja enamiku QSFP transiiverite vaikevalikuks andmekeskustes ja ettevõtete kohtvõrkudes.
K: Mis vahe on kiu lõpetamisel ja splaissimisel?
V: Lõpetamine kinnitab eemaldatava pistiku kiu otsa, mis võimaldab korduvat paaritumist ja lahtiühendamist. Splaissimine ühendab püsivalt kaks kiudu otstest -otsa -otsa, kas liitmise (mis sulatab kiud kokku) või mehaanilise splaissimise (mis joondab ja kinnitab kiud mehaaniliselt) kaudu. Enamik professionaalseid paigaldusi kasutab nii - liitmist, et ühendada kiudpats väljakaabli külge, et kombineerida tehase-kvaliteetset lõppu välja paindlikkusega.
K: Kas saate mis tahes pistikuga ühendada mis tahes kiu?
V: Ei. Pistik peab vastama kiu tüübile - single mode versus multimode ja konkreetse kaabli kesta läbimõõdule. Poleerimistüüp, UPC või APC, peab vastama ka ülejäänud lingile. Mittesobivad komponendid põhjustavad püsivaid kahjustusi või lubamatuid sisestuskaotusi.
K: Mis on parim kiu lõpetamise meetod?
V: Tehase valmis{0}}komplektid tagavad kõige ühtlasemad madala-kaotulemused, tavaliselt alla 0,20 dB. Fusion splaissing patsidega on väljade lõpetamise kuldstandard, kus väljal-paigaldatavad pistikud pakuvad kiirust veidi suurema ja muutuvama sisestuskadu hinnaga. "Parim" meetod sõltub sellest, kas konkreetse juurutuse puhul on kõige olulisem kvaliteet, kiirus või maksumus.
K: Millist pistikut kasutatakse FTTH jaoks?
V: FTTH juurutamisel kasutatakse valdavalt SC/APC-d kliendi ruumides ja üha enam LC/APC-d OLT-s. Nurga all olev APC-poleerimine on oluline, kuna PON-süsteemid kannavad video ülekatte lainepikkusi, mis on väga tundlikud tagasipeegelduse suhtes.
K: Kui palju maksab kiu lõpetamine?
V: 2026. aasta-lõpetamismaksumus jääb vahemikku ligikaudu 15–40 dollarit tehases eel-lõpetatud koostude puhul, 8–15 dollarit patside liitmise eest (ilma splaissi maksumuseta), 10–20 dollarit mehaanilise splaissimise eest ja 10–25 dollarit (väljal paigaldatavate pistikute puhul). Kogu ökonoomsus sõltub mahust - fusiooniliitja amortiseerub ainult sadade lõpetamiste korral.
K: Miks on mõned pistikud rohelised ja teised sinised?
V: Tööstuse värvikonventsioon. Sinised saapad tähistavad UPC poleerimist ühemoodi{1}}kiudude jaoks. Rohelised saapad tähistavad APC poleerimist. Visuaalne eristus hoiab ära kuluka vea UPC ja APC ühendamisel, mis kahjustab jäädavalt nurga all olevat otsapinda.
Autoriteetsed viited
- IEC 61754 - Fiiberoptilised ühendusseadmed ja passiivsed komponendid:IEC rahvusvaheline elektrotehnikakomisjon
- TIA-568 - ärihoonete telekommunikatsiooni kaabeldusstandard:Telekommunikatsioonitööstuse Liit
- Fiiberoptilise ühenduse lõpetamise viide:FOA lõpetamise juhend
- IEEE 802.3 Etherneti standardid:IEEE standardite assotsiatsioon
Seotud Glory Opticsi ressursid
- LC & SC Fiber Patch Juhtmed
- MPO ja MTP magistraalkaablid
- Fiiberoptilised pigtailid
- Kiirühendused ({0}}paigaldatavad)
- Kiudoptilised adapterid
- OS2, OM3, OM4, OM5 kiudkaablid
- FTTH kiudkaablid
- Fiiberoptilised väliskaablid
- Andmekeskuse kaabelduslahendused
- Kiudoptilised patch-paneelid
- Fiiberoptilised pistikud (LC, SC, ST, FC)
- Fiiberoptiliste tööriistade komplektid
- Võtke ühendust tehnikaga