Melyek az optikai kábelek különböző típusai, és hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

Otthon / Hír / Ipari hírek / Melyek az optikai kábelek különböző típusai, és hogyan válasszuk ki a megfelelőt?
Melyek az optikai kábelek különböző típusai, és hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

Melyek az optikai kábelek különböző típusai, és hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

Ipari hírekSzerző: Rendszergazda
Száloptikai kábel útmutató
Az optikai kábeltípusok teljes spektrumának megismerése segít elkerülni a költséges hibás specifikációkat, megtervezni a jövőbeli sávszélesség-növekedést, és biztosítani tudja, hogy a hálózat minden szegmense megfeleljen a tűzvédelmi, mechanikai és teljesítményszabályoknak. Ez az útmutató minden fontosabb kategóriát lefed – a magüveg típusától a burkolat minősítéséig – specifikációkkal, mérettáblázatokkal és gyakorlati döntési kerettel.
Tartalom
01 Egymódú vs. Multimód 02 Multimódusú fokozatok OM1–OM5 03 Beltéri, kültéri és temetés 04 Kábelméret táblázat 05 100 ft szerelvények 06 Építési stílusok 07 Speciális kábelek 08 Kiválasztási keret 09 Tesztelés és szabványok 10 GYIK
01

A két mag száltípus: egymódusú vs. multimódusú

Mielőtt belevágna a kabát stílusokba és telepítési környezetekbe, minden száloptikai döntés egy alapvető kérdéssel kezdődik: egymódusú vagy többmódusú? Ez a két szálkategória különbözik az üveg szintjén, és meghatározza az átviteli távolságot, a sávszélesség felső határát és a rendszer teljes költségét.

Egymódusú (SMF)
8–10 µm-es mag
  • A burkolat átmérője: 125 µm
  • Tipikus hatótávolság: 10-100 km
  • Hullámhossz: 1310 nm és 1550 nm
  • Adó-vevők: lézer alapú, magasabb költséggel
  • Felhasználás: távközlési gerinchálózat, hosszú távú WAN
Egyszerre egy fénysugár terjed – a zéró modális szórással a jelek koherensek maradnak nagy távolságokban.
Multimódusú (MMF)
50 µm-es mag
  • A burkolat átmérője: 125 µm
  • Tipikus hatótávolság: 300-2000 m
  • Hullámhosszak: 850 nm és 1300 nm
  • Adó-vevők: VCSEL alapú, alacsonyabb költséggel
  • Felhasználás: adatközpontok, vállalati LAN, SAN
Egyszerre több világítási mód is halad – az adó-vevő alacsonyabb költsége rendkívül gazdaságossá teszi a rövid távú futásokat.
Egymódusú keresztmetszet 8 µm 125 µm burkolat Single-Mode – 8-10 µm mag Multimódusú keresztmetszet 50 µm mag 125 µm burkolat Multimódus – 50 µm mag
02

Multimódusú szálminőségek: OM1-től OM5-ig

A TIA-568 szabvány osztályoz multimódusú optikai száloptika Milyen típusú száloptikai kábelek vannak, és hogyan válasszuk ki a megfelelőt? öt optikai többmódusú (OM) fokozatba. Minden egymást követő fokozat javítja a sávszélességet és támogatja a nagyobb adatátviteli sebességet nagyobb távolságokon.

OM1
62,5 µm
Sávszélesség 200 MHz·km
10G elérhetőség 33 m
100G hatótáv
Kabát narancs
OM2
50 µm
Sávszélesség 500 MHz·km
10G elérhetőség 82 m
100G hatótáv
Kabát narancs
OM5
50 µm
Sávszélesség 28 000 MHz·km
10G elérhetőség 400 m
100G hatótáv 150 m (SWDM)
Kabát Lime Green
OM4 vs OM3 költségkalkuláció: Az OM4 méterenként nagyjából 20-30%-kal többe kerül, mint az OM3, de a 100G hatótávolságot 100 m-ről 150 m-re terjeszti ki – gyakran teljesen kiiktatva a közbenső patch paneleket. Minden 100G-s ütemtervvel rendelkező új építkezésnél az OM4 a minimálisan ajánlott minőség.

Az OM5 bevezeti a rövidhullámú osztásos multiplexelést (SWDM), amely több hullámhosszt tesz lehetővé egy szálszálon. Ez megnyitja az utat a 400G, sőt az 1T alkalmazások előtt a meglévő OM5 infrastruktúrán keresztül a kábelcsere nélküli csatornák szaporításával.

03

Telepítési környezet: beltéri, kültéri és közvetlen temetésben

Magán az üvegszálon túl a külső köpenynek és a belső szerkezetnek meg kell felelnie a fizikai környezetnek. A kültéri kábel beltéri használata tűzveszélyt okoz; beltéri kábel kültéri használata a köpeny idő előtti leromlását okozza. A négy elsődleges környezeti kategória az alábbiakban látható.

Beltéri Tűzálló, szoros ütköző konstrukció
OFNP Légterek – a legszigorúbb tűzállóság, minimális füst- és mérgezőanyag-kibocsátás. Megfelel az NFPA 262-nek.
OFNR Függőleges felszálló aknák a padlók között. Megfelel az UL 1666-nak. Olcsóbb, mint az OFNP.
OFNG Általános célú – vízszintes futás egyetlen emeleten belül vagy csak szekrények belsejében.
A szabadban Laza csöves, géllel töltött, UV-álló
ADSS Légi önhordó – futárhuzal nélkül átível az oszlopokon. Jellemző fesztáv: 100-200 m.
Páncélozott Az acél vagy alumínium páncél ellenáll a nyomóerőknek (2200 N) és a rágcsálók által okozott károknak a vezetékben vagy csatornában.
csatorna Alacsony súrlódású köpeny csőhúzásra optimalizálva, nagy szakítószilárdságú központi szilárdságú elem.
Közvetlen temetés Árok beépítése vezeték nélkül

Egyesíti a zselével töltött laza csöveket, a hullámos acél páncélzatot és a vastag polietilén külső köpenyt, hogy évtizedekig ellenálljon a talajnedvességnek, a fagynak és a talajnyomásnak. Jellemző temetkezési mélység: 60–90 cm-rel a fokozat alatt.

Beltéri-Outdoor Hibrid – nincs toldás az épület bejáratánál

UV-álló külső köpenyt és égésgátló belső réteget is hordoz, amely megfelel a töltőnyílás vagy a felszálló besorolásainak. Megszünteti a toldódobozt az épület bejáratánál, csökkentve a beillesztési veszteséget és a hosszú távú karbantartási pontokat.

04

Száloptikai kábel mérettáblázata

A fizikai méretek számítanak a csőtöltési számítások, a tálcakezelés és a hajlítási sugár tervezése során. Az alábbi táblázat reprezentatív optikai kábel mérettáblázata lefedi az általános szálszámot egy szabványos egyköpenyes, kerek kábel kivitelben.

Rostszám kb. OD (mm) Min. Hajlítási sugár (mm) Súly (kg/km) Tipikus alkalmazás
2 3,0–4,0 25–30 10–15 Patch zsinór / pigtail
6 5,5–6,5 50–55 30–40 Rövid beltéri elosztás
12 7,0–8,5 60–70 55–75 Riser / campus gerinc
24 9,5–11,0 80–95 90–120 Adatközponti elosztás
48 12,0–14,0 100–120 160-200 Campus feeder / OSP
96 15,5–18,0 130–150 280–340 Nagy sűrűségű törzs
144 18,0–22,0 150–180 400-500 Telekom gerinc
288 23,0–27,0 180–220 700-850 Központi iroda / MSO törzs
!
Csőtöltési szabály: Az iparági gyakorlat a kitöltési arányt korlátozza 40% a vezeték belső keresztmetszete egyetlen kábel esetén, és 31% több kábelhez. Rendelés előtt ellenőrizze az OD-t a cső belső átmérője alapján.
05

100 láb hosszú száloptikai kábel-szerelvényekkel való munkavégzés

A 100 láb hosszú optikai kábel (körülbelül 30,5 méter) az egyik leggyakoribb előre lezárt hosszúság, amelyet adatközpontokban, AV-telepítésekben és vállalati javítási területeken alkalmaznak. Ezen a távolságon minden száltípus – az OM1-től OM5-ig és az összes egymódusú változat – jól működik a saját teljesítményén belül.

Csatlakozók típusai 100 láb méretben

LC
1,25 mm-es érvéghüvely, push-pull. Domináns a modern adatközpontokban. Szabvány a 10G, 25G, 100G SFP adó-vevőkhöz.
SC
2,5 mm-es érvéghüvely, pattintható zár. Gyakori a távközlési elosztókeretekben és a régi vállalati berendezésekben.
MPO / MTP
8, 12 vagy 24 szál egy érvéghüvelyben. Párhuzamos optikai QSFP 40G, QSFP28 100G, QSFP-DD 400G esetén szükséges.
ST
Bajonett stílusú. Régebbi létesítményekben és ipari vagy katonai környezetben található.
FC
Menetes csavaros zár. Népszerű az egymódusú távközlési és nagy vibrációs környezetekben.

Beillesztési veszteség költségvetése 30 méternél

Csatlakozó pár
0,1-0,3 dB
Fiber (30 m)
<0,1 dB
Fennmaradó árrés
>0,6 dB

Egy tipikus 30 m-es OM4 duplex LC egységnél a teljes beillesztési veszteség jóval 1 dB alatt marad – jelentős mozgásteret hagyva a patch panel csatlakozások és az adó-vevő érzékenység számára 10G és 25G alkalmazásokban.

06

Kábelépítési stílusok: szoros puffer, laza cső és szalag

Az optikai kábel belső architektúrája határozza meg annak rugalmasságát, sűrűségét, beépítési módját és a középső fesztávhoz való könnyű hozzáférést. Három elsődleges építési stílus fedi le az alkalmazások többségét.

Tight-Buffer

900 mikronos hőre lágyuló réteg közvetlenül a 250 mikronos bevonatú szálra. Merev, robusztus egységet hoz létre, amely könnyen kezelhető, csupaszítható és lezárható.

Beltéri distribution A plénum fut Patch zsinórok
Laza cső

A szálak túlméretezett, géllel töltött puffercsövekben helyezkednek el, függetlenítve a mechanikai igénybevételtől és a hőmérséklet-változásoktól. Alapkivitel kültéri üzemekhez és hosszú távú futásokhoz.

Antenna / OSP Közvetlen temetés Hosszú távú
Szalagszál

Több szál lapos tömbökbe kötve (4, 6, 8 vagy 12 széles). Lehetővé teszi a tömeges fúziós illesztést – egy szalagban lévő mind a 12 szál egyidejű összekapcsolása ~30 másodperc alatt, szemben a szálonként külön-külön 3-5 perccel.

144 rostszám Nagy sűrűségű törzs
07

Speciális optikai kábeltípusok

A szabványos kategóriákon túlmenően a speciális kábelek sora felel meg a speciális teljesítmény, biztonsági vagy környezetvédelmi követelményeknek. A szabványos kábel hibás meghatározása, ha speciális termékre van szükség, megfelelőségi hibákhoz vagy a rendszer idő előtti leromlásához vezet.

A
Páncélozott száloptikai kábel

Reteszelő fémpáncél – hullámos acélszalag vagy alumínium – a belső mag és a külső köpeny között. 2200 N vagy annál nagyobb névleges ütésállóságot és merev vezeték nélküli rágcsálóállóságot biztosít. Népszerű laboratóriumokban, géptermekben és ipari létesítményekben.

B
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Kötelező alagutakban, hajókon, kórházakban és tömegközlekedési eszközökön, ahol a szabványos PVC-köpenyek égéskor mérgező halogéngázokat bocsátanak ki. Az LSZH vegyületek minimális füstöt és korrozív gázokat nem termelnek. Számos európai építési szabályzat előírja, és egyre inkább előírják az észak-amerikai egészségügyi és szállítási projektekben.

C
Hajlításra érzéketlen szál (BIF)

Árok-rásegített vagy nanoszerkezetű burkolati indexprofilt használ, hogy mérhető jelveszteség nélkül korlátozza a fényt akár 7,5 mm-es hajlítási sugaraknál is. Az ITU-T G.657.A1 és G.657.A2 fokozatai szabványosak az FTTH-es telepítéseknél és a szűk, épületen belüli egymódusú futásoknál.

D
Polarizációt fenntartó (PM) szál

A nem kör alakú vagy feszültségrúd magkialakítás egyetlen polarizációs tengelyt tart fenn nagy távolságokon. Száloptikai giroszkópokban, interferometrikus érzékelőkben és koherens DWDM-rendszerekben használják, ahol a szabványos szál ellenőrizetlen polarizációs állapota elfogadhatatlan.

E
Taktikai / katonai minőségű szál

Masszív, hőre lágyuló elasztomer köpenyek -40°C és 85°C között, 2700 N-ig terjedő húzóterheléssel és terepi környezetben történő ismételt fel- és letekercselésre tervezték. Jellemzően 2–12 szálszámú, strapabíró, terepi kivezetésű csatlakozókkal.

08

Hogyan válasszuk ki a megfelelő optikai kábelt

A megfelelő kábel kiválasztása többváltozós folyamat. Az alábbi folyamatábra egy strukturált döntési utat szemléltet az alkalmazási követelményektől a végső specifikációig.

1. lépés: Mi a futási távolság? Hasonlítsa össze a száltípus teljesítményhatáraival 500 m alatt 500 m felett Multimode OM3 / OM4 / OM5 Single-Mode OS1 / OS2 - 100 km-ig 2. lépés: Beltéri vagy kültéri? Meghatározza a köpeny besorolását és a kábel felépítését Beltéri A szabadban OFNP vagy OFNR A térhez OFNP szükséges Lazacsöves / páncélozott Adjon hozzá temetési páncélt, ha nincs vezeték 3. lépés: Fiber Count Connector Type Biztosítson 50%-os szabad kapacitás megfelelő adó-vevő interfészt

Kulcsfontosságú kiválasztási kritériumok

1
Átviteli távolság: Egyezzen meg a szálminőséggel, hogy a fesztávnak legalább 20%-os elérési határa legyen.
2
Jelenlegi és jövőbeli adatátviteli sebesség: Ha a 400G egy 5 éves ütemtervben szerepel, adja meg az OM4-et vagy az OM5-öt most a kábelcsere elkerülése érdekében.
3
Tűzvédelmi szabályok betartása: Azonosítson minden útvonalzónát – felszálló aknákat, légterelő mennyezeteket, általános tereket – és zónánként adja meg a helyes besorolást.
4
Mechanikai környezet: A kabát és a páncél kiválasztása előtt dokumentálja az UV, nedvesség, rágcsálók, zúzódás és hőmérsékleti szélsőségeket.
5
Rostszám növekedési rátával: Telepítsen legalább 50%-os szabad optikai kapacitással, hogy a hálózat bővülésével elhalassza a jövőbeni kábelhúzásokat.
6
Csatlakozó interfész: Ellenőrizze a kompatibilitást a már készleten lévő vagy vásárlásra tervezett adó-vevő modulokkal és javítópanelekkel.
7
Költségvetés és átfutási idő: Az előre lezárt szerelvények gyorsabban szállíthatók; Az ömlesztett kábel terepi végződéssel alacsonyabb anyagköltséggel, de magasabb munkaerőköltséggel rendelkezik.
09

Tesztelés és a szabványoknak való megfelelés

Minden száloptikai kábel-szerelést az elismert szabványok szerint érvényesíteni kell, mielőtt üzembe helyezné. Az alábbiakban ismertetjük az elsődleges vizsgálati módszereket és az alkalmazandó szabványokat.

OTDR tesztelés

Impulzusokat indít a szálba, és méri a visszaverődéseket az idő múlásával, hogy feltérképezze az illesztési veszteségeket, a csatlakozó eseményeket és a szálszakadásokat a teljes hosszon. Elsődleges eszköz az OSP-kapcsolatok, a hosszú felszállójáratok és minden olyan útvonal hitelesítésére, ahol az üzembe helyezés után nehéz lenne a középső hozzáférést elérni.

Beillesztési veszteség Visszatérési veszteség

A TIA-526-14 (többmódusú) és a TIA-526-7 (egymódusú) határozza meg, hogyan kell mérni a végpontok közötti beillesztési és visszatérési veszteséget. A tanúsított tesztkészlet méri a tényleges veszteséget a csatorna számított veszteségköltségvetése alapján. A meghibásodás megköveteli a nagy veszteségű esemény megtalálását és kijavítását a kijelentkezés előtt.

Alkalmazandó szabványok hivatkozása

Szabványos Hatály Régió
TIA-568.3-D Optikai kábelezési alkatrészek – strukturált kábelezés Észak-Amerika
ISO/IEC 11801 Általános kábelezés – OF-300, OF-500, OF-2000 osztályok Nemzetközi
IEC 60794 Termékleírások beltéri, kültéri és csatornakábelekhez Nemzetközi
ITU-T G.652 / G.657 Szabványos and bend-insensitive single-mode fiber Nemzetközi
UL 1666 / NFPA 262 Tűzvizsgálatok felszálló- és csatlakozókábeleknél Észak-Amerika
10

Gyakran Ismételt Kérdések

1. kérdés: Mi a különbség az OM3 és az OM4 multimódusú optikai szálak között?

Mindkettő 50 µm-es lézerre optimalizált magot használ, de az OM4 nagyobb túltöltési sávszélességgel rendelkezik – 4700 MHz·km, szemben az OM3 2000 MHz·km-rel. Gyakorlatilag az OM4 100G-t támogat 150 méter felett, szemben az OM3 100 méteresével. Az új adatközpont-felépítéseknél az OM4 az ajánlott minimum, mivel az OM3-hoz képest kicsi a járulékos költség az általa nyújtott kiterjesztett hatótávhoz és nagyobb frissítési mozgástérhez képest.

2. kérdés: Használhatok kültéri optikai kábelt beltéren?

A legtöbb joghatóságban a kültéri kábel nem vezethető be az épületen belül egy rövid átmeneti távolságon túl – jellemzően legfeljebb 15 méterrel az épület belépési pontjától – anélkül, hogy névleges beltéri kábelre kellene áttérni. A kültéri HDPE köpenyek nem felelnek meg a felszálló vagy a légterű tűzvédelmi előírásoknak, és égéskor mérgező füstöket bocsátanak ki. Használjon kettős besorolású beltéri-kültéri kábelt, amely rendelkezik a megfelelő tűzállósági besorolással a pálya beltéri részére.

3. kérdés: Hogyan lehet elolvasni az optikai kábel mérettáblázatát?

Kezdje a szükséges szálak számának meghatározásával, majd ellenőrizze, hogy a külső átmérő (OD) belefér-e a cső kitöltési arányába – általában egyetlen kábel esetén a cső belső keresztmetszetének 40%-a. Ellenőrizze a minimális kanyar sugarat az útvonal legszűkebb kanyarjaihoz képest: ennek túllépése állandó jelveszteséget okoz. Végül ellenőrizze a kilométerenkénti súlyt a kábeltálca vagy a tartórendszer húzófeszültségével és fesztávolságával.

4. kérdés: Milyen csatlakozót használjak 100 láb hosszú optikai kábel szerelvényhez?

Az LC duplex szabvány az 1G, 10G és 25G berendezésekben használt SFP, SFP és SFP28 adó-vevőkhöz. Az SC gyakori a régebbi távközlési eszközökön és a passzív elosztó kereteken. Párhuzamos optikai modulokhoz – QSFP 40G, QSFP28 100G – olyan MPO/MTP csatlakozóra van szükség, amely 8 vagy 12 szálat hordoz egy érvéghüvelyben. Mindig ellenőrizze az adó-vevő optikai interfész specifikációját, mielőtt előre lezárt szerelvényt rendelne.

5. kérdés: Az egymódusú vagy a többmódusú optikai szál jobb az egyetemi hálózathoz?

Az 500 méter alatti épületek közötti kapcsolatoknál, ahol 10G vagy 40G az aktuális sebesség, az OM4 többmódusú költséghatékony, mivel a VCSEL adó-vevők lényegesen olcsóbbak, mint az egymódusúak megfelelői. 500 méternél hosszabb kapcsolatokhoz, vagy ahol 100G közvetlen csatlakozást terveznek, az egymódusú OS2 a jobb hosszú távú választás. Sok egyetemen az üzem külső gerincében egymódusú, az egyes épületeken belül pedig többmódusú a vízszintes és felszálló elosztás.

6. kérdés: Mit jelent az OFNP, és mikor szükséges?

Az OFNP az Optical Fiber Non-conductive Plenum rövidítése – ez a legmagasabb tűzállósági besorolás a beltéri üvegszálas kábeleknél. Szükséges a HVAC rendszerben a levegő keringtetésére használt légterekben, például a süllyesztett mennyezet feletti térben vagy az emelt padló alatt. Az OFNP-kábelek az NFPA 262-nek megfelelő, alacsony füsttartalmú köpenyanyagokat használnak. A gyengébb besorolású kábel használata a térben sérti az építési előírásokat, és komoly életbiztonsági veszélyt jelent.

7. kérdés: Mekkora szabad szálkapacitást kell telepítenem?

A legjobb gyakorlat a jelenleg szükségesnél legalább 50%-kal több szálszálat javasol – ha a tervezéshez 12 szálra van szükség, adjon meg egy 24 szálas kábelt. A kezdeti telepítés során a további szálak többletköltsége minimális ahhoz képest, hogy a későbbiekben egy lakott épületen áthúzzák a második kábelt. Az árokásással járó egyetemi gerincútvonalak esetében egyes hálózati építészek akár 100%-os tartalékot is biztosítanak, mivel a polgári építési költségek uralják a projekt teljes költségvetését.

KAPCSOLATOT KÖZVETLENÜL
  • Cím:Zhong'an út, Puzhuang város, Suzhou város, Jiangsu Prov., Kína
  • Telefon:+86-189 1350 1815
  • Tel:+86-512-66392923
  • Fax:+86-512-66383830
  • Email:
További részletekért forduljon hozzánk
Learn More{$config.cms_name}
0