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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 |
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.
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.
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.
900 mikronos hőre lágyuló réteg közvetlenül a 250 mikronos bevonatú szálra. Merev, robusztus egységet hoz létre, amely könnyen kezelhető, csupaszítható és lezárható.
A szálak túlméretezett, géllel töltött puffercsövekben helyezkednek el, függetlenítve a mechanikai igénybevételtől és a hőmérséklet-változásoktól. Alapkivitel kültéri üzemekhez és hosszú távú futásokhoz.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
A megfelelő kábel kiválasztása többváltozós folyamat. Az alábbi folyamatábra egy strukturált döntési utat szemléltet az alkalmazási követelményektől a végső specifikációig.
Minden száloptikai kábel-szerelést az elismert szabványok szerint érvényesíteni kell, mielőtt üzembe helyezné. Az alábbiakban ismertetjük az elsődleges vizsgálati módszereket és az alkalmazandó szabványokat.
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.
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.
| 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 |
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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:Copyright & másolat; Suzhou Teruitong Communication Co., Ltd. Kommunikációs eszközök nagykereskedelme
0

