Відповідай першим. Щоб з’єднати оптоволоконні гілки в патч-панелі: переконайтеся, що корпус -готовий до з’єднання, переконайтеся, що скло магістралі та кіски відповідає, відкалібруйте з’єднувальний апарат у робочому положенні, а потім виконайте десять пронумерованих нижче кроків від входу кабелю до порту з маркуванням. Утримуйте кожне з’єднання нижче 0,1 дБ як робочу ціль, знаючи, що ANSI/TIA-568.3-E дозволяє до 0,3 дБ на з’єднання для кабельної розводки в приміщеннях і що специфікація проекту перевищує обидві цифри. Вимірюйте кожну подію з’єднання рефлектометра OTDR з двох напрямків і вимірюйте значення, оскільки показання в одному напрямку на різнорідному волокні є неправильними в передбачуваному напрямку, а не просто неточними.
Попередні-перевірки роботи перед з’єднанням волоконно-волоконних гірок у коммутаційну панель
Більшість із того, що потрапляє на наш стіл програм, не є проблемою зварювання. Це проблема закупівлі або планування, яка стала помітною лише тоді, коли бригада стояла біля зварювального апарату з уже відкритим кабелем. Три перевірки займають десять хвилин і видаляють майже всі.
| Хвороба | Що перевірити | Припинити роботу, якщо |
|---|---|---|
| Корпус готовий-до з’єднання | Точки кріплення лотка, місткість тримача для з’єднання, вільний канал для зберігання, напрямні-радіусу згину – усі наявні | Хтось із чотирьох відсутній. Шасі з прямим-приєднанням без кріплення на лотку або провисаючого каналу практично не можна переобладнати на місці, хоча деякі модульні корпуси допускають додатковий комплект-на лотку. Перевірте відповідність таблиці даних корпусу, перш ніж припустити будь-який спосіб |
| Типи волокон збігаються один з одним | Стовбур і косичка належать до одно-режимної або однієї багатомодової категорії. Перевірте принт кабелю та етикетку з кіскою, а не колір оболонки | Геометрія серцевини відрізняється. З’єднання одного-режиму з багатомодовим не просто працює з втратами. Залежно від напрямку, умов запуску та запасу приймача, він створює будь-що: від серйозних неприйнятних втрат до зв’язку, яке взагалі не вийде |
| Сплайсер відкалібрований для цієї кімнати | Калібрування дуги виконується в фактичному робочому положенні, перевіряється стан електрода та кількість дуг | Останнє калібрування проводилося за іншої температури або висоти |

Три режими несправності спричиняють більшість скарг і повернень, які ми розглядаємо, і всі три вирішуються до того, як хтось відкриває кабель: панель, замовлену як шасі з прямим-закінченням, коли конструкція передбачала з’єднувальні лотки, багатомодовий набір косичок, замовлений проти однорежимної -ствольної магістралі, оскільки замовлення посилалося на колір оболонки, а не на друк кабелю, і ніжки 0,9 мм замінено на ніжки 2,0 мм залежно від ціни, доки лоток перестане закриватися без затискання. Жоден з трьох не можна виправити кращим зварювальним апаратом.
Зокрема, вибір панелі — це рішення про покупку, яке приймається за кілька тижнів до того, як хтось відкриє кабель, ось чомувибір-готової патч-панелі або ODFналежить до плану з’єднання. Сумісність режимів є таким же рішенням: theрізниця між одно-модовою та багатомодовою конструкцією косичкивстановлюється на етапі замовлення, а не на лотку.
Що купує фабрична-полірована косичка для волокна, а не термінал
Випадок для завершення косички є аргументом виробництва, а не аргументом зручності. Геометрія торцевої- поверхні наконечника, що означає радіус кривизни, зміщення вершини та висоту волокна, встановлюється на полірувальному обладнанні, на якому працюють десятки з’єднувачів одночасно під контрольованим тиском і послідовністю плівки.
Те, що ми можемо сказати точно, так це специфікація та процес, що стоїть за нею. Кожна завершена збірка на нашій лінії проходить перевірку торцевої-грані, вимірювання внесених втрат, вимірювання зворотних втрат, безперервність, перевірку полярності та підтвердження-послідовності кольорів перед пакуванням. Межі специфікації одного-режиму: менше або дорівнює 0,2 дБ внесених втрат і більше або дорівнює 50 дБ зворотних втрат для UPC, менше або дорівнює 0,3 дБ і більше або дорівнює 60 дБ для APC. Це граничні значення, прописані в специфікації продукту, а не заявлене середнє значення. Виміряний розподіл належить до запису про партію, який постачається разом із замовленням, і ми надішлемо анонімний звіт про партію з тестовою довжиною хвилі та типом приладу за запитом, оскільки розподіл, який ви можете перевірити, коштує більше, ніж число, наведене в параграфі блогу.
Полі{0}}полірований з’єднувач може досягти цих цифр. Чого він не може зробити, так це досягти їх постійно, роз’єм за роз’ємом, на даху в липні за допомогою ручної полірувальної шайби та без інтерферометра. Ця консистенція є основною причиною того, що волоконний кінець із заводськими-закінченнями, з’єднаний зі стовбуром, перевершує кінцеві кінці стовбура безпосередньо. Фон включенийдля чого використовується волоконно-оптичний шнур у FTTH, ODF і центрах обробки данихохоплює сторону компонентів. Ця стаття присвячена процедурі.
Налаштування на стенді та термін служби витратних матеріалів перед з’єднанням волоконних гірок
Після встановлення базової компетентності стан витратних матеріалів стає повторюваним джерелом відхилень у результатах зварювання. Спостережуваний сигнал не є одним поганим суглобом. Це тенденція: очікувана втрата стабільно піднімається через другу половину лотка або повідомляється про погіршення кута розколу в трьох послідовних з’єднаннях. Коли ви побачите будь-яке з них, зупиніться та перевірте положення леза та кількість дуг, перш ніж щось змінювати у своїй техніці.
У таблиці нижче перелічено, що потрібно лаві, і, що ще корисніше, коли кожен елемент перестає бути надійним, з авторитетом, на якому фактично спирається кожна фігура.
| Пункт | Специфікація, яка має значення | Пункт обслуговування | Основа |
|---|---|---|---|
| Оптоварний апарат | Основне вирівнювання для-роботи в одному режимі | Калібрування дуги після прибуття та після зміни температури або висоти | Інструкція з експлуатації виробника сплайсера |
| Електроди | Підходить до моделі сплайсера | Замініть на кількість дуг власний лічильник зварювального апарату та вкажіть вручну. Не працюйте із загальним галузевим номером, оскільки цифра відрізняється залежно від моделі та типу електрода | Графік технічного обслуговування виробника сплайсера |
| Точний тесак | Можливість нижче 0,5 градуса | Обертайте положення леза за розкладом, замінюйте, коли повідомляється, що кут сколу рухається вгору | Таблиця рятувальних заходів-від виробника тесака |
| Стриптизерки | Окремі інструменти для щільного буфера 0,9 мм і покриття 250 мкм | Перевіряйте щелепи на наявність покриття-кожної зміни | Польова практика |
| Витратні матеріали для чищення | 99% ізопропіловий спирт, серветки без ворсу | Свіже протріть обличчя на зрощення. Забруднення, що залишилося на склі, випаровується дугою та може повторно відкладатися всередині з’єднання у вигляді включень | Інструкції з чищення виробника сплайсера та оптоволокна |
| Захисні рукава | Внутрішній діаметр підібраний до волокна, довжина підібрана до тримача таці | Перед першим з’єднанням переконайтеся, що гільзи сидять у тримачі | Специфікації виробника гільзи та лотка |
| VFL, OLTS, OTDR | VFL для безперервності та пошуку макрозгинів, OLTS для сертифікації, OTDR для характеристики | Струм калібрування лічильника | Тестові рівні ANSI/TIA-568.3-E |
| Маркування | Ідентифікація портів і жил на обох сторонах панелі | Наноситься перед закриттям лотка | Специфікація маркування проекту |

Одну деталь варто пояснити прямо, тому що це коштує бригаді години, якщо вони помиляються: термо-збіжний рукав надягає на волокноранішеволокно йде в сплайсер. Відновлення після запам'ятовування не відбувається.
Зварювання волоконних кісок поетапно: десять пронумерованих кроків із критеріями проходження
Це робочий порядок, який використовується під час з’єднання-волоконних гілок під час випробувань клієнтами та кваліфікації зразків у нашій власній лабораторії застосування на 12-волоконних і 24-волоконних магістралях із вільними трубками в корпуси лотків 1U та 2U із захисними рукавами 40 мм і 60 мм. Кожен крок містить критерій проходження та тригер повторення, оскільки послідовність без точок оцінки є лише описом. Той самий порядок застосовується до одномодової процедури з’єднання гігтейлів для клемних коробок FTTH, де змінюється лише кількість лотків і кількість волокон.
| # | Дія | Прохідний критерій | Повторити тригер |
|---|---|---|---|
| 1 | Вставте магістраль у панель, зніміть зовнішню оболонку до запланованого вікна, закріпіть оболонку на вході та прикріпіть металеві міцні та центральні елементи до точки заземлення корпусу відповідно до інструкцій виробника кабелю та корпусу та правил з’єднання, що діють на місці. Діелектричні міцні елементи не скріплені, тому визначте, який тип у вас є, перш ніж торкатися наконечника | Кабель не може рухатися під тиском рук, спосіб з’єднання відповідає типу елемента, що є, та інструкціям виробника | Будь-який рух сальника або діелектричного елемента, який розглядається як металевий |
| 2 | Кільце-розріжте та видаліть пробірки з буфером, видаліть усі залишки гелю за допомогою 99% IPA, перемістіть кожну пробірку до призначеного лотка | Немає видимих залишків на будь-якому волокні, трубки вставлені у входи лотків | Гель відчувається або видно на волокні |
| 3 | Розкладіть нитки стовбура та ніжки кісок у відповідному порядку на столі до того, як будь-який інструмент торкнеться скла | Обидва набори читаються в однаковій послідовності, позиція за позицією | Будь-яка неоднозначність ідентичності ланцюга |
| 4 | Одягніть захисний рукав на ніжку кіски | Рукав одягнений, ботинок поза зоною з’єднання | На кроці 8 відсутній рукав |
| 5 | Зніміть покриття з обох волокон до довжини, необхідної для тримача зварювального пристрою та гільзи, зазвичай у межах 30–40 мм. Геометрія тримача сплайсера, довжина розколу та довжина рукава разом встановлюють правильну цифру для вашого обладнання | Довжина голого волокна правильно розташовується в тримачі з точкою сколу в призначеному положенні | Волокно занадто коротке, щоб досягти опорної точки тримача, або таке довге, що засмічує рукав |
| 6 | Очищайте односпрямованою серветкою, кожного разу свіжою серветкою | Ні звукового, ні візуального опору, ні слідів | Будь-який другий прохід по тому самому витираючому обличчю |
| 7 | Розріжте обидва кінці | Сплайсер повідомляє про плоску, перпендикулярну грань. Нижче 0,5 градуса результати стають стабільно повторюваними, а заявлена виробником кутова здатність скосу є орієнтиром для вашого інструменту | Звіт про кут рухається вгору, або на обличчі видно скол, губу чи шкірку |
| 8 | Проведіть дугу з вибраним правильним профілем волокна | Оцінка зварювального пристрою відповідає іншим з’єднанням на тій же лотку | Видима лінія, опуклість або бульбашка на зображенні суглоба |
| 9 | Відцентруйте гільзу над з’єднанням, вирівнявши міцний стрижень, запустіть цикл печі, указаний для цього діаметра гільзи | Гільза повністю стиснута, повітря не затримується, шарнір центрований на стрижні | З-нецентральне з’єднання або неповна усадка |
| 10 | Вставте гільзу в її тримач, розкрутіть котушку від середини назовні до обох сторін, закрийте лоток, одягніть ніжки кіски в пластину адаптера, закрийте невикористані адаптери, позначте обидві сторони, а потім перевірте | Петлі лежать рівно, на з’єднанні немає натягу, радіус вигину дорівнює або перевищує мінімальний, установлений виробником кабелю | Будь-яка петля, щільніше зазначеного мінімального радіусу вигину кабелю |

Видима лінія, опуклість або бульбашка означає повторне-розколювання, а не повторне-нагрівання.
Два пункти судження в цій послідовності заслуговують на акцент. Оцінка сплайсера на кроці 8 – це оцінка, отримана шляхом аналізу зображення, а не вимірювання. Він відмінно підходить для прийняття рішення про необхідність ремонту з'єднання на місці, і це не є доказом приймання. І крок 10 навмисно впорядковано таким чином, щоб маркування передувало тестуванню, оскільки звіти про тестування, які не можна відстежити до порту, є пере-замаскованою роботою.
Послідовність кольорів волоконних косичок і правильна полярність з першого разу
Ідентифікація кольору є найдешевшим механізмом-запобігання помилкам у процедурі, і він працює лише тоді, коли набір косичок відповідає тим самим умовам, що й стовбур. Послідовність з дванадцяти - позицій, визначена в ANSI/TIA-598-D, проходить синім, помаранчевим, зеленим, коричневим, шиферним, білим, червоним, чорним, жовтим, фіолетовим, рожевим, аква, з кабелями над дванадцятьма волокнами, що повторюють послідовність для кожної буферної трубки та додають маркерне маркування.
Будь-хто, хто працює над тим, як встановити 12-волоконний пігтейл у патч-панель, повинен розглядати набір кольорів як елемент специфікації, а не як польову зручність. Застосовуються два застереження. Конвенції IEC і TIA не збігаються в усіх положеннях, тому збірка, яка поєднує кабель з однієї конвенції з хвостами з іншої, потребує відображення, записаного перед з’єднанням, а не виявлення під час тестування. І конвенція, яка надходить, це та, яку назвав замовлення на купівлю. Ми постачаємо12-колірні набори з кіскамидо будь-якої послідовності, що означає, що рішення приймається на запиті пропозицій, а не на треї.

Прийнятна втрата з’єднання для волоконно-волоконного кіски: який документ ви насправді маєте
Використовуйте 0,1 дБ на з’єднання як робочу ціль, коли з’єднуєте волоконні кіски, і очікуйте, що сучасний сплайс-вирівнювач серцевини на чистому одномодовому-склі буде значно нижче цього. Однак прийняття контракту відбувається відповідно до специфікації проекту та редакції, яку вона називає, а не цього параграфа. Циркулюють три пороги, вони походять з документів дуже різної авторитетності, і файл проекту вирішує, який із них застосовний.
| Поріг у використанні | Значення | Керівний документ | Статус |
|---|---|---|---|
| Кабелювання приміщень і ЦОД | 0,3 дБ на зварювальний з’єднувач, 0,75 дБ на сполучену пару роз’ємів у стандартному класі | ANSI/TIA-568.3-E | Опублікований стандартний ліміт. Той самий стандарт встановлює жорсткіші допуски, коли стандартний-шнур з’єднується зі стандартним-з’єднувачем, тому прочитайте пункт, який відповідає вашому методу випробування (Fluke Networks) |
| Практика поза заводом і оператором | 0,1 дБ на з’єднання, часто із середнім значенням зв’язку 0,05 дБ, іноді щільніше на фідерних маршрутах | Сама специфікація оператора або-фінансованої програми | Мета контракту, а не загальний стандартний ліміт. У цих контрактах часто згадуються документи Telcordia GR, але немає жодного значення приймання Telcordia, яке б застосовувалося поза договором, у якому воно цитується. Якщо у вашому контракті названо документ GR, візьміть і малюнок, і видання з цього пункту |
| Проектно-планувальне значення | 0,15 дБ на одно{1}}режимне з’єднання, у досвідчених техніків значно менше 0,1 дБ | Керівництво Асоціації волоконно-оптичної мережі (FOA) | Плановий показник для розрахунку бюджету |
Практичне правило, яке слідує: специфікація проекту випереджає кожну загальну цифру в цій таблиці, включаючи нашу. Якщо обидва конфліктують, специфікація перемагає, і суперечка закінчується.
Розкид між 0,3 дБ і 0,05 дБ є місцем, де живуть суперечки щодо прийняття, і причина в цьому арифметична. Канал PON з високим коефіцієнтом розподілу має невеликий запас після втрати спліттера, пар конекторів і затухання маршруту, тому кожне спільне приземлення на 0,15 дБ замість 0,05 дБ витрачає бюджет, який знадобиться майбутньому вузлу. На 90-метровій комерційній локальній мережі те саме з’єднання не має значення.
Ще одна арифметика, викладена ретельно. У найгіршому-бюджеті, розрахованому за максимально допустимими значеннями стандарту, сполучена пара з’єднувачів із рівнем шуму 0,75 дБ споживає більше ніж удвічі, ніж з’єднання з рівнем шуму 0,3 дБ, тому інтерфейс з’єднувача, а не з’єднання з’єднання, є більшим елементом рядка. Справжні компоненти зазвичай працюють набагато краще, ніж будь-яка стеля, саме тому кінець з’єднувача кожного оптоволоконного шнура, який ми поставляємо, вимірюється, а не передбачається.
Тестування з’єднання оптоволокна: Рівень 1, Рівень 2 і чому відхиляються звіти одно-направленого OTDR
Існує два рівні тестування, коли ви сертифікуєте з’єднання волокон, і вони не є взаємозамінними. Рівень 1 — це сертифікація внесених втрат із набором тестів на оптичні втрати, і це те, що сертифікує зв’язок. Рівень 2 – це характеристика OTDR, а також діагностика. Трасування, що показує кожне з’єднання нижче 0,05 дБ, є корисним доказом і не замінює результати рівня 1.

Друге правило ловить більше екіпажів, ніж перше. Втрати на з’єднанні OTDR необхідно вимірювати з обох напрямків і усереднювати. Це метод вимірювання, на якому побудована процедура, і результати в одному-напрямку на каналі, що містить різнорідне волокно, є не просто неточними, вони неправильні в передбачуваному напрямку (Corning). Це підводить нас до читання, яке змушує хороших техніків переробляти хороші з’єднання.
Гейнер: коли показники з’єднання волоконної косички неправдиві
OTDR не вимірює втрати при зрощенні на з’єднанні волоконної косички. Він вимірює зворотне розсіювання з обох боків події та робить висновок про втрату за кроком. Коли два волокна мають різні діаметри поля моди, їхні коефіцієнти зворотного розсіювання відрізняються, і виведений крок забруднений цією різницею.
При вимірюванні від більшого -БФД до меншого, прилад повідомляє про явне посилення, тобто потужність, якої не може існувати. Виміряний іншим способом, він повідомляє про завищені втрати. Усереднення двох напрямків видаляє артефакт і залишає реальну фігуру.
Порівняння-рівня категорії не є достатнім доказом різниці полів режиму, і саме тут пояснення більшості полів помиляються. ITU-T вимагає, щоб номінальна MFD і допуск були заявлені на 1310 нм у межах дозволеного діапазону, а дозволені діапазони для стандартних одномодових-режимів і-нечутливих до вигину категорій перекриваються (ITU-T G.652). Перекриття не є теоретичним: Corning SMF-28 Ultra заявляє 9,2 ± 0,4 мкм при 1310 нм, при цьому повністю сумісний із G.652.Dіперевищуючи вимоги до вигину G.657.A1, тому "волокно G.657" нічого не повідомляє вам про поле режиму, у яке ви зрощуєтеся. Інші конструкції,-нечутливі до вигинів, особливо в категоріях B, розміщуються нижче.
Отже, робоче правило полягає не в тому, щоб «очікувати приріст кожного разу, коли G.657 зустрічається з G.652». Це: прочитайте заявлений номінальний MFD на обох таблицях даних, на магістральному кабелі та на косичці, і очікуйте асиметрії спрямованості, коли ці два заявлені значення суттєво відрізняються. Назви категорій введуть вас в оману, а таблиці даних – ні. Ось чому ми друкуємо клас волокна G.652D, G.657A1 або G.657A2 у специфікації косичок, і чому просити постачальника про заявлений МФД є розумним, а не педантичним запитанням.
Усунення несправностей при зрощенні волоконних косичок: перевірте, потім дійте
| Симптом | Спочатку перевірте | Швидше за все причина | Дія | Потрібне повторне зрощення?{0}} |
|---|---|---|---|---|
| Оцінка сплайсера вище 0,1 дБ, видиме включення | Огляньте зображення з’єднання перед тим, як щось вирізати | Забруднення випарувалося в суглоб | Повторно-зачистити, очистити свіжим IPA, повторно-розколоти, повторно-з’єднати | так |
| Повторювані погані повідомлення-cleave | Перевірте зареєстровану тенденцію кута розколу в останніх кількох з’єднаннях | Знос леза або невідповідна довжина смуги | Поверніть положення леза, перевірте довжину смуги, огляньте поверхню | Так, після корекції інструменту |
| Нестабільність дуги, втрата повзуча вгору через зміну | Прочитайте лічильник дуги та запустіть калібрування дуги | Знос або забруднення електродів | Очистіть електроди, замініть у кількості, визначеній виробником | Тільки уражені суглоби |
| Помилки вирівнювання на видимо чистому волокні | Огляньте V-канавки та тримачі | Сміття в пазах | Очистіть спиртом і тампоном, пере-встановіть місце | Ні, повторно -запустіть ті самі волокна |
| Рукав ослаблений або з’єднання-від центру після духовки | Перевірте діаметр гільзи відносно волокна та тримача | Неправильний розмір гільзи або профіль духовки | Відріжте спинку, виправте рукав, повторіть вказаний цикл | так |
| Втрата з'являється тільки після закриття лотка | Простежте за допомогою VFL перед повторним відкриттям суглоба | Макробенд від над-тугого згортання або защемлення ноги | Пере-намотайте котушку до мінімального радіусу вигину кабелю та пере-переправте | немає |
| Високі втрати в одному напрямку, посилення в іншому | Порівняйте заявлений MFD на обох таблицях даних | Різниця поля режиму між стовбуровим і косичковим склом | Перевірте в двох напрямках і усередніть, перш ніж торкатися суглоба | немає |
| Немає світла на одному пасмі | Повторно-перевірте відображення кольорів і тип волокна з обох сторін | Перехресні пасма або невідповідність режиму | Виправте відображення. Якщо типи волокон відрізняються, пасмо потрібно повторно-спланувати, а не повторно-зрощувати | Пере-планування, а не пере-з’єднання |
Fiber Pigtail Splice Tray Routing, Slack and Rack Reality
Використовуйте з’єднання-на з’єднувачах замість волоконних гірок, коли обов’язковим обмеженням є положення лотків, а не оптичні втрати чи вартість одиниці. Для з’єднувальних-з’єднувачів не потрібна зовнішня захисна оболонка або тримач (Fluke Networks), і в корпусі 1U з лотком, який уже має повний набір з’єднань, що є вирішальним.
Межа проходить в інший бік за чотирьох умов: достатній простір панелі, ціна за завершення має значення для обсягу, інтерфейс з’єднувача може знадобитися змінити пізніше протягом життя заводу, або ви хочете, щоб кінець з’єднувача був фабрично-перевіреним виробом із задокументованими показниками втрат, а не виробом-польового виробництва.
Три ситуації розгортання роблять конкретне рішення між волоконно-оптичним кабелем і з’єднанням-роз’єму в патч-панелі. У шафі FTTH або клемній коробці кращим варіантом є роз’єми, коли коробка постачається з вбудованим лотком, кількість тримачів покриває кількість волокон принаймні одним запасним положенням, довжина рукава, яку ви купуєте, фактично вміщує цей тримач, а конструкція вимагає заводського-роз’єму на порту. Змініть будь-який із них і-знову запустіть порівняння. У несучому ODF біля входу в центр обробки даних вхідна установка традиційно з’єднується з панелями, завантаженими фабрично-кінцевими хвостами, а архітектура передбачає наявність лотків, тому будь-хто, хто запитує, як з’єднати волоконно-волоконні гілки в ODF, працює всередині конструкції, яка вже відповідає на це запитання. У стиснутому корпоративному IDF, де для 48 волокон було визначено панель 1U, арифметика часто не збігається, і реальний вибір полягає між глибшим корпусом і з’єднувальними-роз’ємами. Цей компроміс-такий самийпорівняння патч-панелі з ODFна стадії проектування.
Чи закінчиться арифметика у вашому конкретному випадку, залежить від трьох змінних, які не може надати жодна загальна стаття: місткість тримача вашого лотка, довжина захисного рукава, який ви використовуєте, і шлях маршруту від тримача до адаптера. Надішліть нам модель панелі, кількість лотків і кількість волокон, і ми порівняємо показники провисання та довжини з цими трьома параметрами та надішлемо рекомендовану довжину косички та послідовність волокон для цього корпусу разом із таблицею вимірювань, яку ми використовували для цього.
Визначення волоконних гілок, які чітко з’єднуються
Вісім рядків специфікації визначають, як волоконна косичка поводиться на стенді, і кожна з них згодом відображається як швидкість або переробка на лотку.
| Специфікація | Чому це змінює роботу з’єднання |
|---|---|
| Тип роз'єму | LC, SC, FC, ST, E2000 та інші, узгоджені з уже зазначеною адаптерною пластиною, а не з трансивером |
| польський | UPC для стандартних цифрових каналів зв’язку, APC, де зворотне відображення має значення, як у PON та RF відеонакладенні. Theрізниця між торцевою-геометрією APC та UPCв першу чергу змінює зворотні втрати. Внесені втрати все ще залежать від-геометрії торця, концентричності наконечника, чистоти та якості сполучного з’єднувача |
| Клас волокна та заявлений MFD | G.652D, G.657A1 або G.657A2 із зазначенням номінального МФД, тому результати рефлектометра можна інтерпретувати відносно магістралі |
| Режим і категорія | OS1/OS2 або від OM1 до OM5. Невідповідність тут є проблемою пере-планування, а не проблеми з’єднання |
| Діаметр кабелю | 0,9 мм для лотка-щільної роботи, 2,0 мм або 3,0 мм, якщо ніжка обробляється або виводиться за межі корпусу |
| Матеріал куртки | ПВХ, LSZH або PE, визначені специфікацією проекту, місцевою вогнестійкістю та місцем установки. Постачальник не повинен замінювати одного на іншого з міркувань ціни без письмового дозволу |
| Довжина та кількість волокон | Отримано шляхом вимірювання фактичного шляху: положення тримача, маршрут-радіусу згину, положення адаптера, а потім службова петля, достатньої довжини для одного повторного-з’єднання на вашій довжині стрічки. Стандартні пропозиції становлять від 0,5 м до 3 м у кількості від 1 до 48, і правильна цифра в цьому діапазоні виходить із панелі, а не за емпіричним правилом |
| Послідовність кольорів і маркування | Замовлення TIA-598-D або IEC, а також етикетки проекту, штрих-коди або QR-коди, нанесені на заводі, а не техніком на драбині |
Два рядки документації належать до одного замовлення на купівлю: записи про-партію або-одиничні випробування, що охоплюють втрати при внесенні та повернення, а також сертифікат відповідності. Обидва є стандартними результатами з нашого боку, а не винятками, що робить розмову про прийняття коротким, коли власні результати OTDR клієнта розглядаються.
Якщо ви хочете побачити, як насправді виглядає ця документація, перш ніж взяти на себе зобов’язання з постачальником, попросіть нас проспеціальний волоконно-оптичний косичкуспецифікаційний аркуш разом із зразком звіту про випробування IL та RL із порівнянної партії. Це швидший спосіб оцінити виробника, ніж будь-яка заява в таблиці даних, у тому числі в цій статті.
FAQ
Яка прийнятна втрата при зрощенні під час зрощування волоконних гірок?
Нижче 0,1 дБ на зрощення є робочою цільовою величиною для телекомунікаційних робіт, а 0,3 дБ є обмеженням ANSI/TIA-568.3-E для кабельної розводки в приміщеннях, але специфікація проекту визначає, де вони суперечать.
Чому мій OTDR показує від’ємні втрати на з’єднанні оптоволокна?
Це артефакт зворотного розсіювання, спричинений різницею діаметрів поля моди між двома волокнами, і двонаправлене усереднення усуває його.
Який кут сколу потрібен для з’єднання волокна з низькими{0}}втратами?
Нижче 0,5 градуса результати стають стабільно повторюваними, за умови, що довжина смуги, положення тримача та розмір гільзи відповідають вашому обладнанню.
Чи потрібна мені спеціальна патч-панель для з’єднання волоконних кісок?
так Корпус потребує кріплення на лотку, з’єднувальних тримачів, вільних місць для зберігання й-радіусних напрямних-згину, а також прямого-шасі кінцевої точки, яке практично неможливо переробити на місці.
Мені використовувати оптоволоконні кіски чи з’єднання-на з’єднувачах?
Використовуйте роз’єми, коли достатньо місця на лотках і вартість порту чи гнучкості роз’єму має значення, і використовуйте з’єднання-на роз’ємах, коли положення лотка є обов’язковим обмеженням.
Як вибрати правильну довжину волоконної косички для панелі-кріплення в стійку?
Виміряйте реальний шлях від тримача з’єднання до положення адаптера вздовж маршруту-радіуса згину, а потім додайте робочу петлю, достатньої довжини для одного повторного з’єднання на вашій довжині смуги.






