Før du dykker ned i jakkestile og installationsmiljøer, starter enhver fiberoptisk beslutning med et grundlæggende spørgsmål: single-mode eller multimode? Disse to fiberkategorier adskiller sig på glasniveau og bestemmer transmissionsafstand, båndbreddeloft og overordnede systemomkostninger.
TIA-568 standarden klassificerer multimode fiberoptisk Hvad er de forskellige typer af fiberoptisk kabel, og hvordan vælger du det rigtige? i fem optisk multimode (OM) kvaliteter. Hver efterfølgende klasse forbedrer båndbredden og understøtter højere datahastigheder over længere afstande.
OM5 introducerer kortbølgelængdedelingsmultipleksing (SWDM), der tillader flere bølgelængder på én fiberstreng. Dette baner vejen for 400G og endda 1T-applikationer over eksisterende OM5-infrastruktur ved at multiplicere kanaler uden at udskifte kabel.
Ud over selve glasfiberen skal den ydre kappe og den indre struktur matche det fysiske miljø. Brug af et udendørs kabel indendørs skaber en brandfare; Brug af et indendørs kabel udendørs forårsager for tidlig nedbrydning af kappen. De fire primære miljøkategorier er skitseret nedenfor.
Kombinerer gelfyldte løse rør, korrugeret stålpanser og en tyk polyethylen ydre jakke til at modstå jordfugt, frosthævning og jordtryk i årtier. Typisk gravdybde: 60-90 cm under vinkel.
Bærer både en UV-bestandig ydre jakke og et flammehæmmende indre lag, der opfylder plenum- eller stigrørsklassifikationer. Eliminerer splejsningsboksen ved bygningens indgang, hvilket reducerer indføringstab og langsigtede vedligeholdelsespunkter.
Fysiske dimensioner har betydning under beregninger af rørfyldning, bakkestyring og planlægning af bøjningsradius. Tabellen nedenfor viser en repræsentant fiberoptisk kabel størrelsesskema dækker almindeligt fiberantal i et standard enkeltkappet rundkabeldesign.
| Antal fibre | Ca. OD (mm) | Min. Bøjningsradius (mm) | Vægt (kg/km) | Typisk anvendelse |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,0-4,0 | 25-30 | 10-15 | Patch ledning / pigtail |
| 6 | 5,5-6,5 | 50-55 | 30-40 | Kort indendørs distribution |
| 12 | 7,0-8,5 | 60-70 | 55-75 | Riser / campus rygrad |
| 24 | 9,5-11,0 | 80-95 | 90-120 | Datacenter distribution |
| 48 | 12.0-14.0 | 100-120 | 160-200 | Campus feeder / OSP |
| 96 | 15.5-18.0 | 130-150 | 280-340 | Trunk med høj tæthed |
| 144 | 18.0-22.0 | 150-180 | 400-500 | Telecom rygrad |
| 288 | 23.0-27.0 | 180-220 | 700-850 | Hovedkontor / MSO trunk |
A 100 fod fiberoptisk kabel (ca. 30,5 meter) er en af de mest almindelige forudterminerede længder, der anvendes i datacentre, AV-installationer og virksomhedspatchområder. På denne afstand fungerer hver fibertype - OM1 til OM5 og alle single-mode varianter - godt inden for dens ydeevne.
For en typisk 30 m OM4 dupleks LC-enhed forbliver det totale indsættelsestab godt under 1 dB - hvilket giver en betydelig margin til patchpanelforbindelser og transceiverfølsomhed i 10G- og 25G-applikationer.
Den interne arkitektur af et fiberoptisk kabel bestemmer dets fleksibilitet, tæthed, installationsmetode og lette adgang mellem spændvidde. Tre primære byggestile dækker de fleste applikationer.
Et 900 mikron termoplastisk lag påført direkte over den 250 mikron coatede fiber. Producerer en stiv, robust enhed, der er nem at håndtere, strippe og afslutte.
Fibre sidder inde i overdimensionerede gelfyldte bufferrør, afkoblet fra mekanisk belastning og temperaturændringer. Standard til udendørs anlæg og langdistanceløb.
Flere fibre bundet til flade arrays (4, 6, 8 eller 12 brede). Muliggør massefusionssplejsning - alle 12 fibre i ét bånd er forbundet samtidigt på ~30 sekunder mod 3-5 minutter pr. fiber individuelt.
Ud over standardkategorier opfylder en række specialkabler specifikke krav til ydeevne, sikkerhed eller miljø. Fejlspecificering af et standardkabel, hvor der kræves et specialprodukt, fører til overholdelsesfejl eller for tidlig systemforringelse.
Sammenlåsende metalpanser - korrugeret ståltape eller aluminium - mellem den indre kerne og den ydre kappe. Giver knusningsmodstand vurderet til 2.200 N eller mere og gnavermodstand uden stiv ledning. Populær i laboratorier, maskinrum og industrifaciliteter.
Obligatorisk i tunneler, skibe, hospitaler og offentlig transport, hvor standard PVC-jakker frigiver giftige halogengasser, når de brændes. LSZH-forbindelser producerer minimal røg og ingen ætsende gasser. Påkrævet i mange europæiske byggekoder og i stigende grad specificeret i nordamerikanske sundheds- og transportprojekter.
Bruger en rendestøttet eller nanostruktureret beklædningsindeksprofil til at begrænse lys ved bøjningsradier så små som 7,5 mm uden målbart signaltab. ITU-T kvaliteter G.657.A1 og G.657.A2 er standard i FTTH drop-installationer og tætte indbyggede single-mode-kørsler.
Et ikke-cirkulært eller stress-stang kernedesign opretholder en enkelt polarisationsakse over lange afstande. Anvendes i fiberoptiske gyroskoper, interferometriske sensorer og sammenhængende DWDM-systemer, hvor standardfibers ukontrollerede polarisationstilstand er uacceptabel.
Robuste termoplastiske elastomerjakker vurderet fra -40°C til 85°C, trækbelastninger op til 2.700 N og konstrueret til gentagen op- og udrulning i feltmiljøer. Typisk 2-12 fibertæller med robuste feltterminerbare stik.
Valg af det korrekte kabel er en proces med flere variabler. Flowdiagrammet nedenfor illustrerer en struktureret beslutningsvej fra ansøgningskrav til endelig specifikation.
Enhver fiberoptisk kabelinstallation bør valideres i forhold til anerkendte standarder, før de accepteres i drift. De primære testmetoder og gældende standarder er beskrevet nedenfor.
Lancerer en puls ind i fiberen og måler refleksioner over tid for at kortlægge splejsningstab, forbindelseshændelser og fiberbrud i hele længden. Primært værktøj til certificering af OSP-links, lange riser-kørsler og enhver rute, hvor mid-span-adgang ville være vanskelig efter idriftsættelse.
TIA-526-14 (multimode) og TIA-526-7 (single-mode) definerer, hvordan man måler ende-til-ende indsættelsestab og returtab. Et certificeret testsæt måler det faktiske tab i forhold til kanalens beregnede tabsbudget. En fejl kræver lokalisering og korrigering af hændelsen med højt tab før afmelding.
| Standard | Omfang | Region |
|---|---|---|
| TIA-568.3-D | Optiske fiberkablingskomponenter — struktureret kabling | Nordamerika |
| ISO/IEC 11801 | Generisk kabling — Klasser OF-300, OF-500, OF-2000 | International |
| IEC 60794 | Produktspecifikationer for indendørs, udendørs og kanalkabler | International |
| ITU-T G.652 / G.657 | Standard og bøjningsufølsom single-mode fiber | International |
| UL 1666 / NFPA 262 | Brandtests for kabler, der er klassificeret med stigrør og plenum | Nordamerika |
Begge bruger en 50 µm laseroptimeret kerne, men OM4 har en højere overfyldt lanceringsbåndbredde — 4.700 MHz·km mod 2.000 MHz·km for OM3. Rent praktisk understøtter OM4 100G over 150 meter sammenlignet med OM3's 100 meter. For nye datacenterbyggerier er OM4 det anbefalede minimum, fordi de trinvise omkostninger over OM3 er små i forhold til den udvidede rækkevidde og større opgraderingshøjde, det giver.
I de fleste jurisdiktioner kan udendørs kabel ikke føres inde i en bygning ud over en kort overgangsafstand - typisk ikke mere end 15 meter fra bygningens indgangspunkt - uden overgang til et klassificeret indendørs kabel. Udendørs HDPE-jakker opfylder ikke stigrørs- eller plenumbrandkoder og frigiver giftige dampe, når de brændes. Brug et dobbeltklassificeret indendørs-udendørskabel, der har den passende brandklassificering til den indendørs del af løbeturen.
Start med at identificere dit nødvendige fiberantal, og bekræft derefter, at den ydre diameter (OD) passer inden for din lednings fyldningsforhold - generelt 40 % af ledningens indre tværsnit for et enkelt kabel. Tjek den mindste bøjningsradius mod de snævreste sving på din rute: overskridelse af dette medfører permanent signaltab. Til sidst skal du kontrollere vægten pr. kilometer i forhold til trækspændingen og spændvidden på din kabelbakke eller dit støttesystem.
LC duplex er standard for SFP-, SFP- og SFP28-transceivere, der bruges i 1G-, 10G- og 25G-udstyr. SC er almindeligt på ældre teleudstyr og passive distributionsrammer. Til parallelle optiske moduler - QSFP 40G, QSFP28 100G - skal du bruge et MPO/MTP-stik, der bærer 8 eller 12 fibre i en ferrul. Kontroller altid transceiverens optiske grænsefladespecifikation, før du bestiller en prætermineret samling.
For forbindelser mellem bygninger under 500 meter, hvor 10G eller 40G er den aktuelle hastighed, er OM4 multimode omkostningseffektiv, fordi VCSEL-transceivere er væsentligt billigere end single-mode-ækvivalenter. For links over 500 meter, eller hvor 100G direkte tilslutning er planlagt, er single-mode OS2 det bedre langsigtede valg. Mange campusser implementerer single-mode i den udvendige anlægsrygrad og multimode inde i hver bygning til vandret fordeling og stigrørsfordeling.
OFNP står for Optical Fiber Non-conductive Plenum - den højeste brandmodstandsgrad for indendørs fiberkabler. Det er påkrævet i ethvert plenumrum, der bruges til luftcirkulation i HVAC-systemet, såsom det åbne rum over et faldloft eller under et hævet gulv. OFNP-kabler bruger jakkematerialer med lavt røgindhold, der opfylder NFPA 262. Brug af et kabel med lavere klassificering i et plenumrum overtræder byggeforskrifter og skaber en alvorlig livsfare.
Bedste praksis anbefaler mindst 50 % flere fibertråde, end der er behov for i øjeblikket - hvis dit design kræver 12 fibre, skal du angive et 24-fiber kabel. De trinvise omkostninger til yderligere tråde under den første installation er minimal sammenlignet med arbejdet og forstyrrelsen ved at trække et andet kabel gennem en beboet bygning senere. For campus-rygradsruter, der involverer nedgravning, sørger nogle netværksarkitekter for op til 100 % ekstra, fordi omkostningerne til civilt byggeri dominerer det samlede projektbudget.
Adresse:Zhong'an Road, Puzhuang Town, Suzhou City, Jiangsu Prov., Kina
Telefon:+86-189 1350 1815
Tlf.:+86-512-66392923
Fax:+86-512-66383830
E-mail:
0

