Før du dykker inn i jakkestiler og installasjonsmiljøer, starter enhver fiberoptisk beslutning med ett grunnleggende spørsmål: enkeltmodus eller multimodus? Disse to fiberkategoriene er forskjellige på glassnivå og bestemmer overføringsavstand, båndbreddetak og total systemkostnad.
TIA-568-standarden klassifiserer multimode fiberoptisk Hva er de forskjellige typene fiberoptisk kabel og hvordan velger du den rette? inn i fem optiske multimodus (OM) karakterer. Hver påfølgende klasse forbedrer båndbredden og støtter høyere datahastigheter over lengre avstander.
OM5 introduserer kortbølgelengdedelingsmultipleksing (SWDM), som tillater flere bølgelengder på en fiberstreng. Dette baner vei for 400G og til og med 1T-applikasjoner over eksisterende OM5-infrastruktur ved å multiplisere kanaler uten å bytte ut kabel.
Utover selve glassfiberen skal ytterkappen og innvendig struktur matche det fysiske miljøet. Bruk av en utendørs kabel innendørs skaper en brannfare; bruk av en innendørs kabel utendørs forårsaker for tidlig nedbrytning av kappen. De fire primære miljøkategoriene er skissert nedenfor.
Kombinerer gelfylte løse rør, korrugert stålpanser og en tykk ytre jakke av polyetylen for å motstå jordfuktighet, frostheving og jordtrykk i flere tiår. Typisk gravdybde: 60–90 cm under karakter.
Bærer både en UV-bestandig ytre jakke og et flammehemmende indre lag som møter plenum eller stigerør. Eliminerer skjøteboksen ved inngangen til bygningen, og reduserer innføringstap og langsiktige vedlikeholdspunkter.
Fysiske dimensjoner har betydning under beregninger av rørfylling, bretthåndtering og planlegging av bøyeradius. Tabellen nedenfor viser en representant fiberoptisk kabel størrelsestabell som dekker vanlige fibertall i en standard rundkabeldesign med enkelt kappe.
| Antall fiber | Ca. OD (mm) | Min. Bøyeradius (mm) | Vekt (kg/km) | Typisk applikasjon |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,0–4,0 | 25–30 | 10–15 | Patch ledning / pigtail |
| 6 | 5,5–6,5 | 50–55 | 30–40 | Kort innendørs distribusjon |
| 12 | 7,0–8,5 | 60–70 | 55–75 | Riser / campus ryggrad |
| 24 | 9,5–11,0 | 80–95 | 90–120 | Datasenterdistribusjon |
| 48 | 12.0–14.0 | 100–120 | 160–200 | Campus feeder / OSP |
| 96 | 15.5–18.0 | 130–150 | 280–340 | Koffert med høy tetthet |
| 144 | 18.0–22.0 | 150–180 | 400–500 | Telekom ryggrad |
| 288 | 23.0–27.0 | 180–220 | 700–850 | Sentralkontor / MSO-stamme |
A 100 fot fiberoptisk kabel (omtrent 30,5 meter) er en av de vanligste forhåndsterminerte lengdene som brukes i datasentre, AV-installasjoner og bedriftspatchområder. På denne avstanden fungerer hver fibertype - OM1 til OM5 og alle enkeltmodusvarianter - godt innenfor ytelsesrammene.
For en typisk 30 m OM4 dupleks LC-enhet forblir totalt innsettingstap godt under 1 dB – noe som gir betydelig margin for patchpaneltilkoblinger og transceiverfølsomhet i 10G- og 25G-applikasjoner.
Den interne arkitekturen til en fiberoptisk kabel bestemmer fleksibiliteten, tettheten, installasjonsmetoden og den enkle tilgangen på midten. Tre primære byggestiler dekker de fleste bruksområdene.
Et 900 mikron termoplastlag påført direkte over den 250 mikron belagte fiberen. Produserer en stiv, robust enhet som er enkel å håndtere, strippe og avslutte.
Fibre sitter inne i overdimensjonerte gelfylte bufferrør, frikoblet fra mekanisk belastning og temperaturendringer. Standard for uteanlegg og langdistanseløp.
Flere fibre bundet til flate arrays (4, 6, 8 eller 12 brede). Muliggjør massesammensmelting - alle 12 fibrene i ett bånd koblet sammen samtidig på ~30 sekunder mot 3–5 minutter per fiber individuelt.
Utover standardkategorier, dekker en rekke spesialkabler spesifikke ytelses-, sikkerhets- eller miljøkrav. Feil spesifikasjon av en standardkabel der et spesialprodukt kreves, fører til samsvarsfeil eller for tidlig systemdegradering.
Sammenlåsende metallpanser - korrugert ståltape eller aluminium - mellom den indre kjernen og den ytre kappen. Gir klemmotstand vurdert til 2200 N eller mer og gnagermotstand uten stiv ledning. Populært i laboratorier, maskinrom og industrianlegg.
Obligatorisk i tunneler, skip, sykehus og offentlig transport der standard PVC-jakker frigjør giftige halogengasser når de brennes. LSZH-forbindelser produserer minimalt med røyk og ingen etsende gasser. Påkrevd i mange europeiske byggeforskrifter og i økende grad spesifisert i nordamerikanske helse- og transportprosjekter.
Bruker en grøftestøttet eller nanostrukturert kledningsindeksprofil for å begrense lys ved bøyningsradier så små som 7,5 mm uten målbart signaltap. ITU-T-gradene G.657.A1 og G.657.A2 er standard i FTTH-slippinstallasjoner og tette innebyggede enkeltmoduskjøringer.
En ikke-sirkulær eller stress-stav kjernedesign opprettholder en enkelt polarisasjonsakse over lange avstander. Brukes i fiberoptiske gyroskoper, interferometriske sensorer og koherente DWDM-systemer der standard fibers ukontrollerte polarisasjonstilstand er uakseptabel.
Robuste termoplastiske elastomerjakker vurdert fra -40°C til 85°C, strekkbelastninger opptil 2700 N, og konstruert for gjentatt opp- og avvikling i feltmiljøer. Vanligvis 2–12 fibertall med robuste feltterminerbare kontakter.
Å velge riktig kabel er en prosess med flere variabler. Flytskjemaet nedenfor illustrerer en strukturert beslutningsvei fra søknadskrav til endelig spesifikasjon.
Hver fiberoptisk kabelinstallasjon bør valideres mot anerkjente standarder før de tas i bruk. De primære testmetodene og gjeldende standarder er skissert nedenfor.
Lanserer en puls inn i fiberen og måler refleksjoner over tid for å kartlegge spleisetap, koblingshendelser og fiberbrudd langs hele lengden. Primært verktøy for sertifisering av OSP-koblinger, lange stigerør og alle ruter hvor tilgang på midten vil være vanskelig etter igangkjøring.
TIA-526-14 (multimode) og TIA-526-7 (single-mode) definerer hvordan man måler ende-til-ende innsettingstap og returtap. Et sertifisert testsett måler faktisk tap opp mot kanalens beregnede tapsbudsjett. En feil krever lokalisering og korrigering av høytaphendelsen før avmelding.
| Standard | Omfang | Region |
|---|---|---|
| TIA-568.3-D | Optiske fiberkablingskomponenter — strukturert kabling | Nord-Amerika |
| ISO/IEC 11801 | Generisk kabling – klassene OF-300, OF-500, OF-2000 | Internasjonal |
| IEC 60794 | Produktspesifikasjoner for innendørs, utendørs og kanalkabler | Internasjonal |
| ITU-T G.652 / G.657 | Standard og bøyningsufølsom enkeltmodusfiber | Internasjonal |
| UL 1666 / NFPA 262 | Branntester for stigerørklassifiserte og plenumklassifiserte kabler | Nord-Amerika |
Begge bruker en 50 µm laseroptimalisert kjerne, men OM4 har en høyere overfylt lanseringsbåndbredde — 4700 MHz·km mot 2000 MHz·km for OM3. Rent praktisk støtter OM4 100G over 150 meter sammenlignet med OM3s 100 meter. For nye datasenterbygg er OM4 det anbefalte minimumet fordi den inkrementelle kostnaden over OM3 er liten i forhold til den utvidede rekkevidden og høyere oppgraderingshøyde den gir.
I de fleste jurisdiksjoner kan ikke utendørskabel føres inne i en bygning utover en kort overgangsavstand - vanligvis ikke mer enn 15 meter fra bygningens inngangspunkt - uten overgang til en klassifisert innendørskabel. Utendørs HDPE-jakker oppfyller ikke brannforskriftene for stigerør eller plenum og frigjør giftige gasser når de brennes. Bruk en dobbeltklassifisert innendørs-utendørskabel som har passende brannklassifisering for innendørsdelen av løpeturen.
Begynn med å identifisere det nødvendige fiberantallet, og bekreft deretter at den ytre diameteren (OD) passer innenfor kanalens fyllingsforhold - vanligvis 40 % av ledningens indre tverrsnitt for en enkelt kabel. Sjekk minste bøyeradius mot de trangeste svingene på ruten din: overskridelse av dette fører til permanent signaltap. Til slutt, kontroller vekten per kilometer mot trekkspenningen og spennvidden til kabelrennen eller støttesystemet.
LC dupleks er standard for SFP-, SFP- og SFP28-transceivere som brukes i 1G-, 10G- og 25G-utstyr. SC er vanlig på eldre telekomutstyr og passive distribusjonsrammer. For parallelle optiske moduler – QSFP 40G, QSFP28 100G – trenger du en MPO/MTP-kontakt som bærer 8 eller 12 fibre i en hylse. Kontroller alltid transceiverens optiske grensesnittspesifikasjon før du bestiller en forhåndsterminert sammenstilling.
For koblinger mellom bygningene under 500 meter der 10G eller 40G er gjeldende hastighet, er OM4 multimode kostnadseffektiv fordi VCSEL-sendere/mottakere er betydelig rimeligere enn enkeltmodusekvivalenter. For koblinger over 500 meter, eller hvor 100G direkte tilkobling er planlagt, er enkeltmodus OS2 det bedre langsiktige valget. Mange campus distribuerer enkeltmodus i utsiden av anleggets ryggrad og multimodus inne i hver bygning for horisontal distribusjon og stigerørsfordeling.
OFNP står for Optical Fiber Non-conductive Plenum — den høyeste brannmotstandsvurderingen for innendørs fiberkabler. Det kreves i alle plenumsrom som brukes til luftsirkulasjon i HVAC-systemet, for eksempel det åpne rommet over et fallloft eller under et hevet gulv. OFNP-kabler bruker jakkematerialer med lite røyk som oppfyller NFPA 262. Bruk av en kabel med lavere karakter i et plenumsrom bryter med byggeforskrifter og skaper en alvorlig livssikkerhetsfare.
Beste praksis anbefaler minst 50 % flere fibertråder enn nødvendig – hvis designet krever 12 fibre, spesifiser en 24-fiberkabel. Den inkrementelle kostnaden for ekstra tråder under den første installasjonen er minimal sammenlignet med arbeidet og forstyrrelsen ved å trekke en andre kabel gjennom en okkupert bygning senere. For campus ryggradsruter som involverer grøfting, sørger noen nettverksarkitekter for opptil 100 % ekstra fordi sivile byggekostnader dominerer det totale prosjektbudsjettet.
Adresse:Zhong'an Road, Puzhuang Town, Suzhou City, Jiangsu Prov., Kina
Telefon:+86-189 1350 1815
Tlf:+86-512-66392923
Faks:+86-512-66383830
E-post:
0

