Bieži uzdotie jautājumi par šķiedru plāksteru kabeļiem

Dec 19, 2024

Atstāj ziņu

Šķiedru plākstera kabeļi jeb optiskās šķiedras plākstera vadi ir ļoti svarīgi mūsdienu tīklos, nodrošinot uzticamu, ātrdarbīgu datu pārraidi. Tie savieno ierīces, izmantojot optiskās šķiedras, un ir pieejami dažādos veidos, piemēram, viena režīma un daudzmodu, lai apmierinātu dažādas lietojumprogrammu vajadzības. Tālāk ir sniegti visbiežāk uzdotie jautājumi (FAQ) par šķiedru ielāpu kabeļiem, sniedzot atbildes, kas palīdzēs labāk izprast to veidus, apvalkus un lietojumus.

Bieži uzdotie jautājumi par datu centra šķiedru plākstera kabeļa definīciju, veidiem un savienotājiem

Q1: Kas ir šķiedru plākstera kabelis?

A1: Optisko šķiedru kabelis ir optiskās šķiedras kabelis ar savienotājiem abos galos, lai pārraidītu optiskos signālus starp dažādām optiskās šķiedras sakaru vai tīkla ierīcēm. Šos ielāpu kabeļus parasti izmanto neliela attāluma savienojumiem datu centros vai starp statīviem, lai savienotu optiskās šķiedras sadales rāmjus un aprīkojumu, piemēram, slēdžus, maršrutētājus un multivides pārveidotājus. Tie nodrošina efektīvu datu pārraidi starp ierīcēm. Šķiedru plākstera kabelis ir aprīkots ar aizsargapvalku, lai novērstu šķiedru bojājumus, vienlaikus atbalstot ātrdarbīgu datu pārraidi lielākos attālumos.

Q2: Kāda ir šķiedras plākstera kabeļa konstrukcija?

A2: Šķiedru plākstera kabeļa konstrukcija parasti ietver šādus sešus komponentus:

1. Kodols: atrodas optiskās šķiedras centrā, to izmanto gaismas viļņu pārraidīšanai.

2. Apšuvums: atrodas ap serdi un ierobežo gaismas viļņus kodolā. Apšuvums parasti ir izgatavots no silīcija dioksīda un dažreiz plastmasas.

3. Pārklājums: atrodas šķiedras ārējā slānī un kalpo, lai aizsargātu tukšo šķiedru.

4. Buferis: aizsargājiet šķiedru pret lieces efektiem.

5. Kevlar: uzlabojiet stiepes izturību un izvairieties no šķiedru stiepes bojājumiem.

6. Jaka: spēj izturēt lielus triecienus un ir izolēta no temperatūras, mitruma un putekļiem. Parastie ugunsizturības rādītāji ir OFNR, OFNP un LSZH.

info-869-278

Q3: Kādi ir šķiedru plākstera kabeļu veidi?

A3: Šķiedru plākstera kabeļi ir dažādu veidu, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, pārraides attālumu, pārraides veidu un kabeļa struktūru. Šeit ir galvenie veidi:

1. Pārraides attālums: šķiedru plākstera kabeļus var klasificēt kā vienmodu vai daudzmodu. Viena režīma kabeļi (OS2) tiek izmantoti liela attāluma sakariem, parasti mugurkaula vai plaša apgabala tīklos. Daudzmodu kabeļi, kas ir piemēroti mazākiem attālumiem un sīkāk klasificēti, pamatojoties uz veiktspēju, piemēram, OM1, OM2, OM3 un OM4, katrs ir paredzēts īpašām attāluma un joslas platuma vajadzībām.

2. Pārraides tips: šķiedru plākstera kabeļi var būt AA tipa krustojuma kabeļi, kur abos galos ir viens un tas pats savienotājs, vai AB tiešā tipa kabeļi, kur vienā galā ir A veida savienotājs, bet otrā ir B veida savienotājs. . Pārraides veida izvēle ir atkarīga no īpašajām savienojuma prasībām starp ierīcēm.

3. Kabeļa struktūra: pamatojoties uz kabeļa struktūru, šķiedru plākstera kabeļus var iedalīt vienpusējos un dupleksos. Vienkāršajos kabeļos vienvirziena datu pārraidei tiek izmantota viena šķiedra, un tie parasti nodrošina savienojumus no punkta uz punktu. Divpusējie kabeļi, kas satur divas šķiedras, atbalsta divvirzienu sakarus un parasti tiek izmantoti tīkla iestatījumos.

info-843-307

Q4: Kādi ir šķiedru plākstera kabeļu savienotāju veidi?

A4: šķiedru plākstera kabeļiem ir dažādi savienotāju veidi, katrs paredzēts īpašiem lietojumiem. Visizplatītākie savienotāju veidi ir:

LC

LC īsie zābaki

SC

LSH

info-1559-688

info-1560-1012

info-1552-685

info-1554-685

Atbilstoši SFP/SFP+/XFP raiduztvērēji un LC adapteri.

Galvenokārt izmanto šaurās kabeļu vidēs.

Atbilstoši GBIC/X2/XENPAK raiduztvērēji un SC adapteri.

Telekomunikāciju tīkliem, šķiedru CATV, FTTH utt.

ST

FC

MU

MTRJ

info-1552-684

info-1555-685

info-1553-685

info-1559-687

Datacom, FTTH, pilsētiņām, korporatīvajiem tīkliem utt.

Datacom, mērīšanas iekārtām, lāzeriem utt.

Datu centriem un uzņēmumu tīkliem.

Augsta blīvuma optiskie savienojumi galvenokārt datu pārraidei.

Q5: Kādi ir savienotāju pulēšanas veidi šķiedru plākstera kabeļiem?

A5: Šķiedras pulēšanas veidam ir izšķiroša nozīme optiskās šķiedras sistēmas vispārējā darbībā. Parasti tiek izmantoti trīs primārie pulēšanas veidi: fiziskais kontakts (PC), īpaši fiziskais kontakts (UPC) un leņķiskais fiziskais kontakts (APC).

PC: šķiedras gala virsmai ir neliels cilindrisks izliekums, kura mērķis ir novērst vai uzlabot gaisa spraugu. Salīdzinoši novecojušās veiktspējas dēļ dators nevarēja apmierināt augstākās prasības pēc šķiedru savienojuma kvalitātes mūsdienu telekomunikāciju nozarē, un tas pakāpeniski ir aizstāts ar augstākās veiktspējas UPC.

UPC: pamatojoties uz datora izliektajām gala virsmām, paplašinātā pulēšanas metode rada zemākas (ORL) vai atstarošanas vērtības un nodrošina uzticamākus signālus. To galvenokārt izmanto TV, telefonijas un datu sistēmām.

APC: šķiedras gala virsma ir pulēta 8 grādu leņķī, lai nodrošinātu stingrākus savienojumus un mazākas gaisa spraugas. To galvenokārt izmanto FTTX, PON un citās WDM sistēmās.

Lai iegūtu papildinformāciju par šķiedru savienotāja pulēšanas veidiem, lūdzu, skatiet sadaļu PC vs UPC vs APC savienotājs: pareizā šķiedras savienotāja veida izvēle.

info-877-361

Bieži uzdotie jautājumi par datu centra šķiedru plākstera kabeļa līdzekļiem un lietojumprogrammām

Q1: Kādas ir optiskās šķiedras plākstera vadu apvalki?

A1: Optiskās šķiedras plākstera vada apvalks ir iekšējās optiskās šķiedras aizsargslānis, kas nodrošina izturību un drošību dažādās vidēs. Parastie optisko šķiedru plākstera vadu apvalku veidi ir šādi:

PVC (stāvvads/OFNR): PVC apvalkus parasti izmanto iekštelpās. Tie nodrošina saprātīgu aizsardzību pret fiziskiem bojājumiem un ir rentabli, taču tie nav piemēroti augstai temperatūrai vai āra videi, jo sadedzinot izdala toksiskas gāzes.

LSZH (Low Smoke Zero Halogen/LSOH): LSZH jakas ir videi draudzīgas un tām ir labas liesmas slāpēšanas īpašības, kas var samazināt toksisko dūmu un halogēnu emisiju ugunsgrēka gadījumā. Lai gan tie ir dārgāki nekā PVC, tiem ir labāka ugunsizturība, tāpēc tie ir ideāli piemēroti iekštelpu telpām, kas apzinās drošību, piemēram, datu centros, birojos un sabiedriskās ēkās.

OFNP (plēnums): OFNP jakas ir izgatavotas no visaugstākajiem ugunsizturīgajiem materiāliem un ir paredzētas lietošanai telpās ar spiedienu, piemēram, ventilācijas kanālos vai atgaitas gaisa plūsmas sistēmās. Tie novērš liesmu izplatīšanos un samazina dūmu emisijas. Atpakaļējās saderības dēļ OFNP plākstera vadi var aizstāt OFNR kabeļus.

Q2: Kādi ir optisko šķiedru kabeļu pielietojumi?

A2: Optisko šķiedru kabeļi tiek izmantoti dažādās lietojumprogrammās, jo tie var pārraidīt datus lielos attālumos ar lielu ātrumu ar minimālu signāla zudumu. Kopējie lietojumi ietver:

Optisko moduļu un citu optiskās pārraides produktu savienošana. Viena režīma moduļos tiek izmantoti viena režīma plākstera vadi, savukārt vairāku režīmu moduļos atkarībā no datu pārraides ātruma var izmantot atbilstošos ielāpu vadus. Šajā tabulā parādīts vienmodu un daudzmodu optiskās šķiedras plākstera vadu ātrums un attālums:

 

OS2

OM1 un OM2

OM3

OM4 un OM5

Ātrums

1/10/40/100/400G

100M/1/10G

10G

40/100G

Attālums

Līdz 200km

Līdz 550m

Līdz 330 m

Līdz 400m

Optisko šķiedru uztvērēju, video optisko termināļu un citu uzņēmuma tīkla produktu savienošana.

Savienojums ar paneļiem, korpusiem un šasiju.

Savienojuma izveide ar MUX, OADM un citām WDM iekārtām.

Pievienojiet citas ierīces, piemēram, MTP kastes, ONU, mērinstrumentus utt.

Q3: Kāpēc optiskās šķiedras kabelis ir daudz ātrāks nekā vara kabeļi?

A3: Optisko šķiedru kabeļi ir ātrāki par vara kabeļiem, jo ​​tajos elektrisko signālu (elektronu) vietā tiek izmantoti gaismas signāli (fotoni), ļaujot datiem pārvietoties gandrīz ar gaismas ātrumu, tos netraucē pretestība vai kapacitāte; tie piedzīvo mazāku signāla vājināšanos lielos attālumos, ir imūni pret elektromagnētiskiem traucējumiem, piedāvā ievērojami lielāku joslas platumu mūsdienu ātrgaitas sakaru vajadzībām un izvairās no šķērsrunas problēmām, kas var pasliktināt pārraides kvalitāti vara kabeļos.

4. jautājums: vai šķiedru plākstera kabeļus var saliekt ap asu stūri?

A4: Šķiedru plākstera kabeļus parasti nedrīkst saliekt ap asiem stūriem, jo ​​tas var sabojāt iekšpusē esošās šķiedras, izraisot signāla zudumu vai lūzumu. Tomēr ir ieteicams izmantot pret liekšanu nejutīgus šķiedru plāksteru kabeļus vidēs, kur locīšana ir neizbēgama. Šie kabeļi ir īpaši izstrādāti, lai izturētu stingrākus līkumus, nemazinot veiktspēju.

ITU-T G.657 standarti piedāvā dažādu līmeņu vienmodas šķiedru plākstera kabeļu lieces nejutīgumu: G.657.A1 šķiedru plākstera kabeļu minimālais lieces rādiuss ir 10 mm, savukārt G.657.A2 šķiedru plākstera kabeļiem ir 7,5 mm. . G.657.A2 ir nejutīgāks pret līkumiem un ir piemērots instalācijām, kurām nepieciešami stingrāki līkumi. Atkarībā no jūsu īpašajām vajadzībām varat izvēlēties atbilstošu standartu, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un elastību jūsu uzstādīšanas videi.

Q5: Kā pareizi uzturēt šķiedru ielāpu kabeļus?

A5: Pareiza šķiedru plākstera kabeļu apkope ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, novērstu bojājumus un pagarinātu to kalpošanas laiku. Tālāk ir norādītas dažas galvenās metodes, kā pareizi uzturēt šķiedru ielāpu kabeļus.

1. Nepārliekiet un nesalieciet izmantotos šķiedru plākstera kabeļus, jo tas palielinās gaismas vājināšanos pārraides procesā. Lieces rādiusam jābūt lielākam par 150 mm vai vienādam ar lieces vai spolēšanas laikā.

2. Aizsargājiet savienotāja uzgali un tā galu no sasitumiem un piesārņojuma un nekavējoties pēc demontāžas uzlieciet putekļu vāciņu.

3. Savienojot optiskās šķiedras plākstera vadu savienotājus, tiem jābūt saderīgiem ar izmantotā atloka (adaptera) tipu. Piemēram, FC/PC-FC/APC plākstera vadam ir nepieciešams, lai viens savienotājs būtu savienots ar FC/PC adapteri, bet otrs gals ir savienots ar FC/APC adapteri.