ส่วนที่ 1: การจำแนกทางเทคนิค - หกมิติของหางเปีย
หลายคนคิดว่าผมเปียเป็นเพียง "ไฟเบอร์ที่มีขั้วต่อ" แต่เมื่อคุณดูแผ่นข้อมูล ตัวเลือกต่างๆ อาจมีมากมายมหาศาล ในความเป็นจริงมันย่อลงมาเป็นหกมิติ
1. โหมดไฟเบอร์ – โหมดเดียวหรือมัลติโหมด?
นี่คือตัวเลือกพื้นฐานที่สุด•ไฟเบอร์โหมดเดียว (SM)มีแกนขนาด 9 µm มีเพียงโหมดเดียวเท่านั้นที่แพร่กระจาย ดังนั้นการกระจายตัวของโมดัลจึงเป็นศูนย์ การลดทอนจะอยู่ที่ประมาณ 0.35 dB/km ที่ 1310 nm และ 0.22 dB/km ที่ 1550 nm ระบบ Class B+ GPON สามารถเข้าถึงระยะทาง 20 กม. ได้อย่างง่ายดาย โหมดเดียวใช้สำหรับการขนส่งระยะไกล-, รถไฟใต้ดิน, FTTH และ 5G fronthaul/backhaul•มัลติไฟเบอร์ (MM)มีแกน 50 µm หรือ 62.5 µm โหมดหลายร้อยโหมดเดินทางพร้อมกัน ทำให้เกิดการกระจายตัวของโมดอลที่จำกัดระยะทาง ที่ 850 นาโนเมตร โดยทั่วไปแบนด์วิดท์จะอยู่ที่ 200-500 MHz·km. 10 Gbps การส่งข้อมูลจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 300 ม. มัลติโหมดใช้สำหรับการเข้าถึง-ระยะสั้น ลิงก์แบนด์วิธสูงภายในศูนย์ข้อมูล LAN ขององค์กร และห้องอุปกรณ์•รหัสสีคือเพื่อนของคุณ:เสื้อเหลือง=โหมดเดียว; สีส้มหรือน้ำ=มัลติโหมด สีส้มคือ OM1/OM2 น้ำคือ OM3/OM4 (10G/40G/100G) OM5 (สีเขียวมะนาว) เกิดขึ้นสำหรับการส่งผ่านความยาวคลื่นหลาย- GLORY นำเสนอทั้งผมเปียไฟเบอร์โหมดเดี่ยวและผมเปียไฟเบอร์มัลติโหมด 12Core LC/UPC ซึ่งครอบคลุมสองตระกูลหลักนี้
รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญ:มัลติโหมดมีประเภทย่อย- ได้แก่ OM1 (62.5 µm), OM2 (50 µm), OM3 (เลเซอร์-ปรับให้เหมาะสม 50 µm), OM4 (ปรับปรุง), OM5 (แถบความถี่กว้าง) OM1 ล้าสมัยสำหรับโปรเจ็กต์ใหม่ OM3 เป็นกระแสหลักในปัจจุบัน OM4 ให้มาร์จิ้นมากขึ้น OM5 รองรับ SWDM สำหรับ 40G/100G โดยใช้ไฟเบอร์น้อยกว่า

2. ประเภทตัวเชื่อมต่อ – LC, SC, FC, ST หรือ MPO
นี่คือจุดที่ความสับสนมักเริ่มต้นขึ้น ตารางด้านล่างสรุปประเภทที่พบบ่อยที่สุด:
| ตัวเชื่อมต่อ | ปลอกโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อิลลินอยส์ทั่วไป | คุณสมบัติที่สำคัญ | การใช้งานทั่วไป |
| ลค | 1.25 มม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 เดซิเบล | ฐานเครื่องขนาดเล็ก ความหนาแน่นสูง สลักแบบกด- | แผงศูนย์ข้อมูล สวิตช์ ODF ความหนาแน่นสูง- |
| เอสซี | 2.5 มม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 เดซิเบล | ผลัก-ดึง ทนทาน สวมถุงมือ-เป็นมิตรต่อมือ | เทอร์มินัล FTTH, ODF, เครือข่ายองค์กร |
| เอฟซี | 2.5 มม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 เดซิเบล | ด้ายโลหะ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน | อุปกรณ์ทดสอบ โหมดเดี่ยวระยะไกล- สภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
| เซนต์ | 2.5 มม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 เดซิเบล | ดาบปลายปืนมาตรฐานดั้งเดิม | LAN เก่า โครงการปรับปรุง |
| อสมท./มทป | มัลติ-ไฟเบอร์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 เดซิเบล | เส้นใย 12/24 ในหนึ่งเดียว ขั้ววิกฤต | เลนส์ขนาน 40G/100G/400G, สายเคเบิลลำตัว |
LC Singlemode Fiber Optic Pigtail และ LC UPC Pigtail ของ GLORY เป็นแบบ LC-; ผมเปียไฟเบอร์โหมดเดี่ยวพร้อมตัวเชื่อมต่อ SC เป็นแบบ SC- กฎง่ายๆ: สำหรับความหนาแน่นสูง (เช่น. 1แผง U ที่มี 48 พอร์ต) ให้ใช้ LC; สำหรับทางเข้ากลางแจ้งหรือในอาคารที่คนงานสวมถุงมือ ให้ใช้ SC
จุดหนึ่งที่มัก-ละเลย:ทั้ง LC และ SC สามารถบรรลุการสูญเสียการแทรกที่คล้ายกัน แต่ใช้เวลานาน
-ความน่าเชื่อถือของคำศัพท์นั้นแตกต่างกัน SC มีโครงสร้างแบบสปริงที่เรียบง่ายกว่า- ซึ่งทนทานมาก เหมาะสำหรับกล่องกลางแจ้ง LC มีความละเอียดอ่อนมากกว่า LC ที่มีคุณภาพต่ำ-อาจประสบปัญหาจากการวางแนวที่ไม่ตรงของปลอกโลหะ ซื้อจากซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงเสมอ
3. โปแลนด์ – UPC หรือ APC?
นี่เป็นข้อผิดพลาดแบบคลาสสิก การใช้การขัดเงาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ลิงก์เสียหายได้
ยูพีซี(การสัมผัสทางกายภาพแบบอัลตร้า) มีปลายโค้งเล็กน้อย
-หน้า, ตัวเรือนขั้วต่อสีน้ำเงิน, การสูญเสียย้อนกลับ มากกว่าหรือเท่ากับ 50 dB (ปกติ 55 dB)เอพีซี(การสัมผัสทางกายภาพแบบมุม) มีส่วนหน้าที่ทำมุม 8 องศา- ตัวเรือนตัวเชื่อมต่อสีเขียว การสูญเสียย้อนกลับ มากกว่าหรือเท่ากับ 60 dB (ปกติ 65 dB) ทำไมต้องเป็นมุม APC จะนำแสงสะท้อนออกจากแกนไฟเบอร์ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิดีโอแอนะล็อก, PON อัพสตรีม และลิงก์โหมดเดี่ยว-แบบยาว ซึ่งแม้แต่การสะท้อน -55 dB ก็อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้ ห้ามปะปนกัน! การเสียบ UPC สีน้ำเงินเข้ากับอะแดปเตอร์ APC สีเขียวหรือกลับด้าน จะสร้างความเสียหายให้กับส่วนหน้า- และสร้างช่องว่างอากาศขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการสูญเสียและการสะท้อนกลับสูง หน้าผลิตภัณฑ์ของเราติดป้ายกำกับ LC UPC Pigtail และ Single Mode Fiber Pigtail พร้อมขั้วต่อ SC อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนจะตัดสินใจอย่างไร? หากพอร์ตอุปกรณ์เป็นสีเขียวหรือมีเครื่องหมาย "APC" ให้ซื้อผมเปีย APC หากเป็นสีน้ำเงินหรือไม่มีเครื่องหมาย UPC ก็ใช้ได้ สำหรับสัญญาณ FTTH PON (โดยเฉพาะอัปสตรีม) ขอแนะนำ APC อย่างยิ่ง สำหรับลิงก์การเปลี่ยนศูนย์ข้อมูล- UPC ก็เพียงพอแล้ว
4. จำนวนไฟเบอร์ – เดี่ยว สอง หรือริบบิ้น
• ผมเปียไฟเบอร์เส้นเดียว-เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุด – หนึ่งขั้วต่อต่อไฟเบอร์ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบจุด-ถึง-จุด • ไฟเบอร์แบบคู่- (มักเป็นแบบดูเพล็กซ์ LC) ยึดเส้นใยสองเส้นไว้ในตัวเครื่องเดียว โดยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์แบบสองทิศทาง- (ส่งสัญญาณหนึ่งครั้งและรับหนึ่งครั้ง) พอร์ตสวิตช์จำนวนมากเป็นแบบดูเพล็กซ์ LC• ผมเปียริบบิ้น (หลาย-ไฟเบอร์) ประกบ 4, 6, 12 หรือ 24 ไฟเบอร์ในคราวเดียว Ribbon Pigtail แกน 12- ของ GLORY เป็นตัวอย่างที่ดี แทนที่จะต่อผมเปียแต่ละเส้น 12 เส้น คุณจะต่อริบบิ้นหนึ่งเส้นได้ในเวลาไม่กี่วินาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายเคเบิล trunk จำนวนสูงที่เข้าสู่ ODF คำแนะนำ: สำหรับการแพตช์ทั่วไป การใช้สายเดี่ยวหรือคู่ก็ใช้ได้ สำหรับการสิ้นสุดแกนหลัก (เช่น. 144-สายเคเบิลไฟเบอร์) ให้ใช้ผมเปียแบบริบบิ้น – เร็วกว่าและเรียบร้อยกว่ามาก

5. ประเภทแจ็คเก็ต – 0.9 มม., 2.0 มม. หรือ 3.0 มม.
ทำให้เกิดความสับสนในการสั่งซื้อมากที่สุด•บัฟเฟอร์แน่นหนา 0.9 มม.-มีความบาง เบา และยืดหยุ่น แต่มีการป้องกันทางกลไกเพียงเล็กน้อย ใช้ภายในกล่องหุ้ม (ODF, ถาดต่อประกบ) โดยที่กล่องป้องกันไฟเบอร์อยู่แล้ว•บัฟเฟอร์แน่นหนา 2.0 มม.-เพิ่มความแข็งแกร่งของอะรามิดและเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกที่หนาขึ้น ใช้สำหรับแพตช์สั้นๆ ระหว่างชั้นวาง หรือจากกล่องกระจายไปยัง ONT มีความแกร่งกว่า 0.9 มม. แต่ยังยืดหยุ่นได้•บัฟเฟอร์แน่นหนา 3.0 มม.-มีความหนาและแข็งแรงที่สุดแต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ใช้สำหรับสายทดสอบที่ได้รับการจัดการบ่อย สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม หรือเมื่อลูกค้าต้องการ "สัมผัสที่มั่นคง"
อัตราการยิงมีความสำคัญ:PVC (ทั่วไป ราคาถูกแต่เป็นพิษเมื่อถูกเผา), LSZH (ฮาโลเจนไร้ควันต่ำ, ยุโรป, ปลอดภัย, แพงกว่าเล็กน้อย), OFNR (ไรเซอร์, เพลาแนวตั้ง), OFNP (plenum, ช่องจัดการอากาศ) สำหรับการใช้งานภายในอาคาร แนะนำให้ใช้ LSZH ใช้กลางแจ้ง PVC หรือ PE
6. การออกแบบพิเศษ – โค้งงอ-ไม่ละเอียดอ่อน มีเกราะป้องกัน กันน้ำ
โค้งงอ-เส้นใยที่ไม่ไวต่อความรู้สึก (G.657): G.657.A1 รัศมีโค้งขั้นต่ำ 10 มม., A2 ลงไปที่ 7.5 มม., B3 ต่ำเพียง 5 มม. จำเป็นสำหรับพื้นที่แคบ เช่น ตู้ข้างถนนหรือกล่องติดผนังภายในอาคาร ผมเปียโหมดเดียวของ GLORY รองรับ G.657.A1 หรือ A2 ทั้งหมด
ผมเปียหุ้มเกราะเพิ่มท่อสแตนเลสใต้เสื้อ-สัตว์ฟันแทะ
-ทนทานต่อการกระแทก- ใช้ฝังโดยตรง โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ที่มีกระรอก/หนู ข้อเสีย: หนักกว่า แข็งกว่า มีราคาแพงกว่า
ผมเปียกันน้ำเพิ่มวงแหวนซีลและตัวเรือนกันน้ำ ระดับ IP67/IP68 ใช้ในการปิดประกบกันกลางแจ้งและหอคอย
-การเชื่อมต่อ FTTA ระดับบนสุด
ส่วนที่ 2: สถานการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน – Pigtail ตัวใดสำหรับโหนดเครือข่ายใด
ทฤษฎีก็ดี แต่โครงการจริงก็มีความสำคัญ ด้านล่างนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปพร้อมคำแนะนำผลิตภัณฑ์และบทเรียนบางส่วนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวในภาคสนาม
สถานการณ์ A: ศูนย์ข้อมูล (ความหนาแน่นสูง)
ศูนย์ข้อมูลมีพื้นที่-จำกัด มีพอร์ต-หนาแน่น และมีความเร็วสูง- แผง 1U อาจต้องใช้พอร์ต LC 48 หรือ 96 พอร์ต วิธีแก้ไข: ขั้วต่อ LC + 0.9 มม. แน่น-บัฟเฟอร์ + ไฟเบอร์ OM3/OM4 แบบมัลติโหมด มัลติโหมดมีราคาถูกกว่าและใช้พลังงานต่ำกว่าโหมดเดี่ยวในระยะทางสั้น ๆ (<300 m).
สินค้าแนะนำ:
• สำหรับการสิ้นสุดสายเคเบิลหลัก: ผมเปียไฟเบอร์แบบมัลติโหมด 12คอร์ LC/UPC – ประกบเส้นใย 12 เส้นในครั้งเดียว• สำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โดยตรงหรือสวิตช์ TOR: ผมเปียแบบมัลติโหมด LC/UPC 50/125 (OM3) – แจ็คเก็ตเดี่ยวหรือคู่ 0.9 มม. • สำหรับ 100G SR4 หรือ 200G/400G: ผมเปีย OM4 (แบนด์วิดธ์สูงกว่า) ใช้ได้กับ LC หรือ MPO
กรณีชีวิตจริง-:ศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งซื้อผมเปีย LC ราคาถูก การทดสอบการยอมรับแสดงการสูญเสียการแทรกที่ 0.5
-0.8 dB – สูงกว่าค่าที่อ้างสิทธิ์ 0.3 dB มาก ผู้ร้าย: มีศูนย์กลางของปลอกโลหะที่ไม่ดี พวกเขาแทนที่ล็อตด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา บทเรียน: อย่าไล่ตามราคาเพียงอย่างเดียว คุณภาพของปลอกโลหะเป็นสิ่งสำคัญ

สถานการณ์ B: เครือข่ายการเข้าถึง FTTH / PON
FTTH มีลักษณะเฉพาะคือปริมาณข้อมูลสูง ความอ่อนไหวต่อต้นทุน และสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สายป้อนเข้าไปในตู้ข้างถนน ผ่านตัวแยก PLC และแต่ละหยดจะส่งกลับบ้าน เอาต์พุตตัวแยกสัญญาณแต่ละตัวต้องใช้ผมเปียเพื่อต่อเข้ากับสายดรอป
สินค้าแนะนำ:
• แยกเอาต์พุตไปยังถาดต่อประกบ: ผมเปียไฟเบอร์โหมดเดี่ยวพร้อมขั้วต่อ SC (SC/APC) ทำไมต้องเอพีซี? PON ไวต่อการสะท้อน- ทำไมต้องเอสซี? จัดการได้ง่ายกว่าหากสวมถุงมือกลางแจ้ง • หากตัวแยกสัญญาณใช้พอร์ต LC (อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดบางรุ่น): LC Singlemode Fiber Optic Pigtail พร้อมการขัดเงา APC • แจ็คเก็ต: ภายในตู้ 0.9 มม. ถือว่าใช้ได้; หากผมเปียออกจากกล่องให้ใช้ 2.0 มม. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
บทเรียนภาคสนาม:การอัพเกรด FTTH ในเมืองทางตอนใต้ของจีนเริ่มแรกใช้ผมเปีย UPC เพื่อประหยัดเงิน ในช่วงฤดูมรสุม การสะท้อนกลับทำให้แพ็กเก็ตอัปสตรีม OLT สูญหาย พวกเขาเปลี่ยนเป็น APC - ปัญหาหมดไป ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหลายสัปดาห์
สถานการณ์ C: ลากยาว-/แกนหลักเมโทร
ลิงก์ Backbone ต้องการคุณภาพสูงสุด ระยะทางสามารถเกิน 50 กม. และทุกๆ 0.1 dB มีความสำคัญ
สินค้าแนะนำ:
• ผมเปียไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว LC (UPC) ผ่านการทดสอบจากโรงงาน- มีการสูญเสียการแทรกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 dB• หากอุปกรณ์ใช้พอร์ต FC (เกียร์รุ่นเก่า) ผมเปีย FC/UPC แบบกำหนดเอง• แจ็คเก็ต: LSZH สำหรับห้องอุปกรณ์ในอาคาร
สำคัญ:ขอรายงานผลการทดสอบสำหรับผมเปียแต่ละเส้น – การสูญเสียการแทรก, การสูญเสียการส่งคืน, การสิ้นสุด
-ภาพใบหน้า เราจัดหาสิ่งเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น
สถานการณ์ D: เครือข่ายองค์กร / วิทยาเขต
เครือข่ายองค์กรเป็นแบบภายในอาคาร ระยะกลาง (ไม่กี่ร้อยเมตร) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบมัลติโหมด ใช้ OM3/OM4 สำหรับแกนหลัก โหมดเดี่ยวสำหรับการวิ่งระยะไกลไปยังอาคารระยะไกล
สินค้าแนะนำ:
• LC/UPC Multimode 50/125 (OM3) Pigtail – สำหรับคอร์ถึงสวิตช์กระจาย • Multimode Fiber Pigtail 62.5/125 – สำหรับการอัปเกรด OM1/OM2 แบบเดิม • สำหรับการเดินสายแนวนอนที่มีแผง SC: Single Mode Fiber Pigtail พร้อมขั้วต่อ SC (โหมดเดียว) หรือ SC multimode pigtail
บันทึก:สำหรับตัวยกแนวตั้ง ให้ใช้แจ็คเก็ตพิกัด OFNR หรือ LSZH – ไม่อนุญาตให้ใช้ PVC
สถานการณ์ E: การออกอากาศ/กล้องวงจรปิด/แอปพลิเคชันพิเศษ
ออกอากาศมักใช้ FC/APC เพราะวิดีโออะนาล็อกสะท้อนได้ดีมาก
-ละเอียดอ่อน เราสามารถ-ทำผมเปีย FC/APC เองได้
กล้องวงจรปิด– ระยะทางไกล ไฟเบอร์โหมดเดียว โดยทั่วไปคือ SC/UPC สำหรับกล้องถ่ายภาพกลางแจ้ง ให้ใช้กล่องเชื่อมต่อแบบกันน้ำเพื่อป้องกันผมเปีย
แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง / เหมือง– ต้องมีผมเปียหุ้มเกราะ (ท่อเหล็ก) เพื่อป้องกันสัตว์ฟันแทะและการถูกกระแทก ผมเปียริบบิ้นของเราสามารถหุ้มเกราะได้ตามคำขอ
ลิงค์ฉุกเฉิน / ชั่วคราว– ต้องการความพิเศษ
-ผมเปียแบบยืดหยุ่น ใช้ไฟเบอร์ G.657.B3 0.9 มม. รัศมีการโค้งงอต่ำเพียง 5 มม.
ส่วนที่ 3: การผลิต - วิธีทำผมเปียที่มีคุณภาพ
ความแตกต่างของราคามักจะซ่อนช่องว่างด้านคุณภาพอย่างมาก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของเรา
ขั้นตอนที่ 1: การเลือกวัตถุดิบ
ไฟเบอร์:เราจัดหาจากซัพพลายเออร์ชั้นนำของจีน (YOFC, FiberHome) เส้นใยแต่ละชุดมาพร้อมกับรายงานผลการทดสอบการลดทอน การกระจายตัว และรูปทรง เราไม่เคยใช้วินาที
-เทียร์ไฟเบอร์ – ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน
ปลอกโลหะเซรามิก:จากแบรนด์ระดับพรีเมียม (Kyocera, Sanhuan) ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 125±0.5 µm ควบคุมความเข้มข้นอย่างเข้มงวด เฟอร์รูลราคาถูกทำให้เกิดความเยื้องศูนย์กลางของไฟเบอร์ ส่งผลให้สูญเสียการแทรก
วัสดุแจ็คเก็ต:LSZH, PVC, OFNR ตามที่กำหนด แต่ละชุดได้รับการทดสอบความต้านทานเปลวไฟ (VW
-1 หรือ IEC60332-1) และความแข็งแรงทางกล
ฟิล์มอีพ็อกซี่และขัดเงา:อีพ็อกซี่จะต้องมีความร้อนและความชื้น
-ทนทานต่อการหดตัวต่ำ ฟิล์มขัดจาก 3M หรือ UltraTec ช่วยให้ผิวหน้า-เรียบเนียน
ขั้นตอนที่ 2: การปอกและการทำความสะอาด
ใช้เครื่องปอกโดยเฉพาะ – อย่าให้ใยแก้วแตกเด็ดขาด หลังจากการลอกออก ให้ทำความสะอาดเส้นใยเปล่าด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดไร้ขุย-และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ฝุ่นใด ๆ จะทำให้การสูญเสียรอยต่อเพิ่มขึ้น เวิร์คสเตชั่นของเรามีแท่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และการกรองอากาศ- สำหรับเส้นใยริบบิ้น การปอกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้เส้นใยทั้งหมดมีความสม่ำเสมอ
ขั้นตอนที่ 3: การประกอบตัวเชื่อมต่อ
สองวิธีหลัก:
อีพ็อกซี่ / ความร้อน-บ่ม– ไฟเบอร์ถูกแทรกเข้าไปในปลอกโลหะก่อน
-เติมด้วยอีพอกซี จากนั้นบ่มที่ ~80 องศาเป็นเวลา 15-20 นาที เชื่อถือได้มาก โดยเฉพาะการใช้งานกลางแจ้ง ข้อเสีย: การผลิตช้าลง
ย้ำ/ไม่มี-อีพอกซี– ไฟเบอร์ถูกจีบด้วยกลไกภายในปลอกโลหะ เร็วขึ้นสำหรับปริมาณมาก แต่ให้อภัยน้อยลง การจีบที่ไม่ดีทำให้เกิดการเลื่อนของเส้นใย
ใช้ทั้งสองขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า สำหรับซีรีส์พรีเมียม เราชอบอีพอกซีเพื่อความเสถียรในระยะยาว- การประกอบ MPO จำเป็นต้องโหลดเส้นใย 12 เส้นลงในปลอก MT ในลำดับขั้วที่ถูกต้อง (TIA-568 ประเภท A/B/C) ผมเปียริบบิ้นของเราเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนที่ 4: การขัด
การขัดเงาจะกำหนดการแทรกและการคืนการสูญเสีย เริ่มจากหยาบไปจนถึงละเอียด จบด้วยฟิล์มเพชร 0.3 µm
UPC กับ APC:UPC ใช้ฟิกซ์เจอร์ทรงกลม APC ใช้ฟิกซ์เจอร์ที่ทำมุม 8 องศา ความแม่นยำของฟิกซ์เจอร์ส่งผลโดยตรงต่อรัศมีความโค้ง ออฟเซ็ตเอเพ็กซ์ และการตัดราคาไฟเบอร์ เราใช้เครื่องขัดที่นำเข้าและดำเนินการอินเทอร์เฟอโรเมทรี 3 มิติในแต่ละชุด – รัศมีความโค้ง 7
-25 มม. (UPC) หรือ 5-12 มม. (APC) ออฟเซ็ตปลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 µm การตัดส่วนล่างของไฟเบอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนเมตร ข้อผิดพลาดทั่วไป: การขัดมากเกินไปจะทำให้เกิดการตัดด้านล่างมากเกินไป ทำให้เกิดช่องว่างอากาศ เวลา ความกดดัน และความเร็วได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด
ขั้นตอนที่ 5: การทดสอบและตรวจสอบ
ผมเปียทุกอันต้องผ่าน:
•การสูญเสียการแทรก:แหล่งกำเนิดแสงและเครื่องวัดพลังงานที่ 1310/1550 นาโนเมตร (SM) หรือ 850/1300 นาโนเมตร (MM) ข้อมูลจำเพาะของเรา: SM น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 dB, MM น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 dB
• การสูญเสียผลตอบแทน:มิเตอร์วัดการสูญเสียย้อนกลับ - UPC มากกว่าหรือเท่ากับ 50 dB, APC มากกว่าหรือเท่ากับ 65 dB
• สิ้นสุด-การตรวจสอบใบหน้า:กล้องจุลทรรศน์ 200x/400x ตรวจสอบรอยขีดข่วน รอยแตก สิ่งสกปรก ตามมาตรฐาน IEC 61300
-3-35.
• อินเทอร์เฟอโรเมทรี 3 มิติ (การสุ่มตัวอย่าง)– รัศมี, ออฟเซ็ตเอเพ็กซ์, การตัดราคา
ผมเปียแต่ละอันจะได้รับบาร์โค้ดสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ
ขั้นตอนที่ 6: การสุ่มตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องกล
สำหรับการสั่งซื้อเป็นชุด เราทำการทดสอบแบบสุ่ม:
• การหมุนเวียนความร้อน:-40 องศาถึง +85 องศา 10 รอบ IL เปลี่ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 dB
• สเปรย์เกลือ:NaCl 5% 35 องศา 48 ชั่วโมง – ไม่มีการกัดกร่อน (สำหรับโครงการชายฝั่ง)
• ความทนทาน: 500
-1,000 รอบการผสมพันธุ์ IL เปลี่ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 dB
• ความต้านทานแรงดึง:สำหรับแจ็คเก็ต 2.0/3.0 มม. มากกว่าหรือเท่ากับ 100 นิวตันเป็นเวลา 1 นาที – เส้นใยไม่ขาด
ผมเปียริบบิ้นและผมเปีย OM4 ของเราผ่านการทดสอบทั้งหมดนี้แล้ว พร้อมรายงาน
ส่วนที่ 4: คำถามทั่วไปและความเข้าใจผิด
คำถามที่ 1: ทำไมผมเปียถึงหักง่าย?
ตอบ: สาเหตุที่เป็นไปได้: ใยแก้วเสียหายระหว่างการปอก (ผู้ปอกไม่ดี); ไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงเชิงกลต่ำ (ไฟเบอร์ประเภท-ไม่ได้มีไว้สำหรับการดัดงอซ้ำๆ) รัศมีโค้งงอมากเกินไป วิธีแก้ไข: ใช้ตัวติดตั้งไฟเบอร์ที่ไม่ละเอียดอ่อนและฝึกอบรม G.657.A2 Bend-
คำถามที่ 2: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันผสม UPC และ APC โดยไม่ตั้งใจ
ตอบ: ถอดปลั๊กทันที ตรวจสอบส่วนท้าย-ใบหน้า หากเสียหายให้เปลี่ยนผมเปีย หากสกปรกเพียงอย่างเดียว ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และใช้ชิ้นส่วนที่เข้ากันอย่างถูกต้อง อย่าบังคับขั้วต่อที่ไม่ถูกต้อง
คำถามที่ 3: ฉันสามารถใช้มัลติโหมดผมเปียบนระบบโหมดเดียวได้หรือไม่
ตอบ: ไม่อย่างแน่นอน ขนาดแกนไม่ตรงกัน – การกระจายและการสูญเสียของกิริยารุนแรง กลับกันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน
คำถามที่ 4: ผมเปียแบบริบบิ้นกับผมเปียแบบไฟเบอร์เดี่ยว- – ไหนดีกว่ากัน
ตอบ: ขึ้นอยู่กับ ริบบอนเร็วกว่ามากสำหรับการหลอมรวมจำนวนมาก (12 เส้นใยในคราวเดียว) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นใยแต่ละเส้นภายในริบบอนแยกกันได้ เส้นใยเดี่ยว-มีความยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
Q5: ฉันควรสั่งความยาวพิเศษเท่าไร?
ตอบ: โดยปกติแล้วจะยาวกว่าระยะทางที่วัดได้ 1-2 เมตร เผื่อเผื่อระยะหย่อนและ-ยุติใหม่ในอนาคต สำหรับผมเปียภายใน ODF มักจะอยู่ที่ 1.5-2.5 ม. สำหรับแบบแร็คถึงแร็ค ให้วัดเส้นทางและเพิ่ม 0.5 ม.
คำถามที่ 6: ฉันจะตัดสินคุณภาพผมเปียได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?
A: Use a visual fault locator (red laser) – a cheap pigtail will show light leaking from the connector body. Measure insertion loss – >0.5 dB หมายถึงคุณภาพต่ำ ตรวจสอบส่วนท้าย-ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รอยขีดข่วนหรือฟองอากาศถือเป็นสัญญาณอันตราย
คำพูดสุดท้าย
ผมเปียไฟเบอร์ออปติกดูเรียบง่าย แต่เบื้องหลังนั้นมีตัวเลือกทางวิศวกรรมมากมาย เช่น ประเภทไฟเบอร์ ขั้วต่อ การขัดเงา แจ็คเก็ต และคุณภาพการผลิต พารามิเตอร์แต่ละตัวตรงกับการใช้งานและงบประมาณเฉพาะ ที่ GLORY เราไม่เคยประนีประนอมกับคุณภาพไฟเบอร์ ขั้นตอนการขัดเงา หรือการทดสอบ ทุกขั้นตอนที่ละเว้นจะแสดงเป็นลิงก์ที่ไม่เสถียรและมีค่าบำรุงรักษาสูงในที่สุด