光ファイバーLANケーブル、ピグテール、パッチコード、光学ケーブル
Apr 23, 2025
ご伝言
1.区別比較:光繊維、ピグテール、パッチコード、光学ケーブル
この記事では、光ファイバー伝送アプリケーションとスプライシングプロセスを通じてこれらのコンポーネントを体系的に紹介し、重要な結論のみを求めているシナリオ全体の使用と違いを詳細に説明します{.}に直接進むことができます
で概説されているようにT13:光学的基本、光ファイバーは、そのクラッド{.物理的にそれを超えるコア屈折率を超えるコア屈折指数を備えた同軸円筒誘電波動ガイドであり、以下に示すようにコイル状の裸繊維が表示されます。

「光ファイバ」という用語は、通常、コア、クラッディング、コーティング層のみをむき出しにする繊維繊維のみを指します。.この最小構造は、保護用のコーティングに依存しており、覆われた繊維ケーブル. colloquelivitiesのような容認されていないファイバーケーブル.を区別します。裸の繊維.
裸の繊維は光透過に使用できますか?
それらの実行可能性は環境に依存します.
それらの実行可能性は環境に依存します.
実験室や生産床などの制御された設定では、裸の繊維がシミュレートされた光透過ライン.のテストに優れているため、コンパクトなコア直径により、数十キロメートルを小さなスプールに巻き、マルチセグメントスプライシング(光ケーブルと共通)を排除し、平均損失を排除します{実用性.
ただし、厳しい屋外環境では、外れているダクト、直接埋葬、水中、または空中施設の脆弱性が不適切になります{.

ダクト光ケーブル

直接農村光ケーブル

空中光ケーブル
ここでは、ダクトケーブル、直接農村ケーブル、および空中ケーブルは、光ファイバーの優れた長距離伝送機能と他のメディアを示しています(参照T7:光ファイバー通信の利点).長距離ルートは必然的に保護されていない領域を横断するため、繊維を屋内で使用するために繊維を携帯用に使用することは、それらの有用性を大幅に制限します.
解決:
環境の需要に合わせた保護構造を統合することにより、繊維はに設計されています光ケーブル- 極端な条件下での信頼性とパフォーマンスの強化. an光ケーブル通信ネットワークでの信号伝送のための光ファイバーと保護材料.
環境の需要に合わせた保護構造を統合することにより、繊維はに設計されています光ケーブル- 極端な条件下での信頼性とパフォーマンスの強化. an光ケーブル通信ネットワークでの信号伝送のための光ファイバーと保護材料.

2.光ケーブルの重要なコンポーネント:
光ファイバー:距離と帯域幅のニーズで選択されたシングルモード(SMF)またはマルチモード(MMF)の信号伝送コア.
シース:物理的および環境的損傷に対する外層シールド.
強度メンバー:内部補強(e . g .、ガラス繊維)の機械的安定性{.
充填資料:ギャップフィラー(e . g .、接着剤)セキュリティファイバーポジショニング{.
バッファレイヤー:損傷に対する補足保護.
デザインはアプリケーション(屋内/屋外/地下鉄)によって異なり、それぞれが特定の条件に最適化されています.
光ファイバー通信は、場所間の光ファイバーを介して情報を送信します。

エンドポイント間の展開された光ケーブルラインを必要とする{.}特に、ほとんどのケーブルには複数の繊維が含まれています。
に記載されているようにT14:光ファイバーコネクタ/アダプター、短いケーブルは、スプライシングまたはコネクタを介して拡張ラインを形成します{.フュージョンスプライシングは静的構成に最適な永久接続を作成しますが、コネクタは頻繁な再構成が必要な場合の柔軟性を提供します.

ケーブルの生産中にコネクタが事前にインストールされないのはなぜですか?
2つの主な理由:
2つの主な理由:
挿入損失:コネクタは、スプライスよりも高い損失をもたらします。長いスパンでの過剰な使用信号の整合性.したがって、コネクタはノードポイント用に予約されており、スプライシングは他の場所で支配的です.
インストールの制約:事前に終了したコネクタは、ケーブルルーティング(E {. g .、狭いダクトを介して)を妨害し、精密コンポーネントが展開を重要に複雑に複雑に複雑にするため、綿密な取り扱いを需要があります。
フィールド終了の代替案?
手動フィールド終了は、信号透過に重要な超高速エンドフェイスコンタクトを達成できません.コネクタ製造には、制御された条件下での繊維とセラミックフェルールの同時研磨が必要です - 非現実的な機器輸送なしに実行可能なプロセス.
手動フィールド終了は、信号透過に重要な超高速エンドフェイスコンタクトを達成できません.コネクタ製造には、制御された条件下での繊維とセラミックフェルールの同時研磨が必要です - 非現実的な機器輸送なしに実行可能なプロセス.
解像度:ピグテール
1つのエンドブリッジにコネクタを備えたPigtails-Preターミネートされたファイバーセグメントこのギャップは、工場グレードの終端を取り付け中にケーブルにスプレッチし、パフォーマンスと実用性のバランスをとることができるようにします.
1つのエンドブリッジにコネクタを備えたPigtails-Preターミネートされたファイバーセグメントこのギャップは、工場グレードの終端を取り付け中にケーブルにスプレッチし、パフォーマンスと実用性のバランスをとることができるようにします.
ピグテールとは何ですか?
ピグテールは、片端のみにコネクタを備えた光ファイバーケーブル.
ピグテールは、片端のみにコネクタを備えた光ファイバーケーブル.

コネクタレスの端を光ケーブル内の単一のファイバーにスプライシングすることにより、接続インターフェイスを提供します{.が必要に応じてカスタマイズできます.は、コネクタの問題を解決しますが、2つの新しい課題を導入します。
光ファイバーコネクタ、ピグテールとケーブルの間のスプライスポイント、およびピグテールの露出した繊維はすべて環境要因に対して脆弱です - それらは保護されていないままにすることはできません{.
ネットワークノードには複数の光ケーブルが収容されます。それぞれがこれらの繊維にコネクタを装備した後、数十または数百の繊維を含む{.}を含むことができます。

解決策:ファイバー分布ボックス
ノードに密閉された金属分布ボックスを設置すると、両方の問題に対処し、防水、防塵、および損傷耐性保護を提供します.これらのボックスは一般的な道端の備品ですが、しばしば気付かれない.
ノードに密閉された金属分布ボックスを設置すると、両方の問題に対処し、防水、防塵、および損傷耐性保護を提供します.これらのボックスは一般的な道端の備品ですが、しばしば気付かれない.

内部的には、複数のフランジトレイ/スプライストレイが含まれています(以下に示す)

一般的に言えば、フランジには内部にピグテールがあり、光学ケーブルでの融合スプライシングに使用できます{.その内部構造は、.の下の図に示されています。

ケーブルが配布ボックスに到達したとき:
スプライスポイントを引っ張る力.から保護するために、予約された長さが剥がれて固定されています
露出した繊維はトレイ内のピグテールにスプライスされ、アダプターは外部インターフェイスを提供します.

各ファイバーの適切なラベル付けにより、簡単なメンテナンスが保証されます.
注:ボックスドア内のファイバー配線シーケンスチャートは、キーファイバー情報を記録します{.光分配フレーム図に示されているように、すべてのケーブルファイバーは、アダプターを介してスプライスされたピグテールを介して接続します.}
相互接続ケーブル:ファイバーパッチコード
ファイバージャンパーはデュアルコネクタケーブルです(以下の例).

何かに気づきますか?このファイバーパッチコードには異なるend-LC/UPCとSC/APCがありますが、一致するコネクタも一般的です.なぜですか?
で詳述されているとおりT14:光ファイバーコネクタ、製造業者は、デバイスにさまざまなインターフェイスを使用します{.ハイブリッドコネクタジャンパーは、異なる構成された機器.間の互換性を有効にします
ジャンパーは両端にコネクタを持っているため、スプライストレイに対応するアダプターポートを直接リンクします{.将来の再構成は、単にファイバージャンパーを再配置する必要があります.以下のアニメーションは、この「ジャンプ」機能を明確に示しています.}}
3.要約:光ファイバー/ピグテール/ファイバーパッチコード/光ケーブル関係

重要な違い:
光ファイバー:コアコンポーネント(不特定の場合は裸の鎖).
ピグテール:基本的なシースを備えたシングルコネクタケーブル、接続インターフェイスを提供.
ファイバーパッチコード:デバイス間の短いリンク用のデュアルコネクタケーブル。保護は、厳しい環境の基本バージョンから強化バージョン.
光ケーブル:特定の展開条件向けに設計されたファイバー +保護材料.
このウォークスルーは、これらのコンポーネントが実際のアプリケーションでどのように連携するかを示しています。





