เหตุใด Sticklok จึงเป็นมากกว่าตัวเชื่อมต่อที่เล็กกว่า
คู่มือนี้ช่วยให้วิศวกร ISP, ผู้รับเหมา FTTH และทีมจัดซื้อมีเวิร์กโฟลว์ข้อกำหนดเฉพาะที่ใช้งานได้จริง อีกทั้งยังอธิบายว่ากลอรี่ออฟติคอลอยู่ที่ไหนระบบ Sticklok ที่เป็นกรรมสิทธิ์เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานภาคสนาม: อินเทอร์เฟซการล็อคได้รับการออกแบบสำหรับการมีส่วนร่วม-เครื่องมือฟรีในแพลตฟอร์มเทอร์มินัลขนาดกะทัดรัด ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นรองรับการแยกทางตรง การแยก PLC ที่สมดุล และสถาปัตยกรรม TAP/cascade
1. กำหนดฟังก์ชันเครือข่ายก่อนตั้งชื่อช่องใส่
การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดประการแรกคือสิ่งที่เทอร์มินัลต้องทำใน ODN "FAT," "NAP," "MST," "FDB" และ "termination box" อาจทับซ้อนกันในประเทศต่างๆ และแค็ตตาล็อกของผู้ขาย ดังนั้นชื่อเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่ข้อกำหนดในการจัดซื้อที่เชื่อถือได้
เริ่มต้นด้วยการเลือกหนึ่งในสามฟังก์ชัน:
- สาขาหรือการสิ้นสุด:เส้นใยแต่ละเส้นจะผ่านหรือแตกแขนงไปยังจุดปลายน้ำโดยไม่มีตัวแยกสัญญาณแบบรวม
- การแยกแบบสมดุล:อินพุต PON หนึ่งอินพุตจะถูกแบ่งเท่าๆ กันผ่านตัวแยก PLC 1:2, 1:4, 1:8 หรือ 1:16
- TAP หรือการกระจายแบบเรียงซ้อน:ส่วนหนึ่งของพลังงานแสงจะทำหน้าที่หยดในพื้นที่ในขณะที่พลังงานที่เหลือยังคงส่งไปยังเทอร์มินัลอื่น
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเนื่องจากเส้นทางภายในของตู้ จำนวนอินพุตและพอร์ตที่ผ่าน ค่าที่สูญเสีย และรูปแบบการติดฉลาก ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามสถาปัตยกรรม ITU-T อธิบายว่า ODN เป็นโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์หลายจุดแบบพาสซีฟ-ถึง-ที่มีส่วนประกอบต่างๆ เช่น ตัวแยก ตัวรวมสัญญาณ และตัวกรอง ดังนั้นจึงต้องระบุเทอร์มินัลให้เป็นโหนดการทำงานหนึ่งโหนดในระบบนั้น ไม่ใช่เป็นตัวเครื่องแบบสแตนด์อโลน ดูสถาปัตยกรรมสื่อออปติคัล ITU-T G.807และกลอรี่ออปติคอลโซลูชันเครือข่าย FTTH ODNเพื่อบริบทเครือข่ายที่กว้างขึ้น
ภายในแพลตฟอร์ม Sticklok การตัดสินใจเชิงฟังก์ชันนี้จะแมปไปยังสามตระกูล: MTC สำหรับการแยกสาขาและการเลิกจ้างไฟเบอร์หลาย-, MTS สำหรับการแยก PLC แบบรวม และ MTT สำหรับการกระจาย TAP/cascade การเลือกกลุ่มก่อนจะลบความคลุมเครือส่วนใหญ่ออกจากส่วนที่เหลือของ RFQ
รูปแบบเทอร์มินัลตัวแทน Glory Optical Sticklok เลือกฟังก์ชันเครือข่ายและเส้นทางออปติคัลก่อน จากนั้นเลือกขนาดกล่องหุ้มและจำนวนพอร์ต
2. เลือก การแยกแบบสมดุล หรือ TAP/Cascade ตามเส้นทาง ความหนาแน่น และกำลัง
ตัวแยกสัญญาณแบบสมดุลมักเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าเมื่อสมาชิกถูกจัดกลุ่มตามจุดแจกจ่าย การจัดเรียง TAP/แบบเรียงซ้อนสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเส้นทางเชิงเส้น แต่ต้องใช้การคำนวณเชิงแสงของโหนด-ต่อ- ของโหนด เนื่องจากแต่ละเทอร์มินัลจะทำหน้าที่หยดในเครื่องและส่งผ่านพลังงานดาวน์สตรีม
| สภาพเครือข่าย | น่าจะพอดีกว่า | เหตุผลหลัก | ความเสี่ยงหลักที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| คลัสเตอร์หนาแน่นใกล้สถานีปลายทางเดียว | ตัวแยกสัญญาณแบบบาลานซ์ 1:8 หรือ 1:16 | แผนพอร์ตที่เรียบง่ายและเอาต์พุตที่เท่าเทียมกัน | การสูญเสียตัวแยกทั้งหมด |
| กลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มตามถนนหรือแนวเสาเส้นเดียว | TAP/เทอร์มินัลคาสเคด | ลดการวิ่งของไฟเบอร์ของตัวป้อนเฉพาะ- | สะสมผ่านและสูญเสียการสูญเสีย |
| การกระจายไฟเบอร์แบบหลาย-พร้อมการแยกระยะไกลที่อื่น | สถานีปลายทางสาขา | รักษาเส้นทางไฟเบอร์แต่ละเส้น | การทำแผนที่ไฟเบอร์และการสูญเสียสาขา |
| ความหนาแน่นผสม-หรือการสร้างเป็นเฟส | การรวมกันของ TAP และเทอร์มินอลปลาย | จับคู่ความสามารถในการรับอัตราและภูมิศาสตร์ | ความซับซ้อนของเอกสาร |
ปัจจุบันตระกูลเทอร์มินัล Sticklokรวมเวอร์ชันตัวแยก MTS ตั้งแต่ 1:2 ถึง 1:16 และเวอร์ชัน MTT TAP ที่มีตระกูล 70:30 หรือ 50:50 ตัวเลือกเหล่านั้นมีประโยชน์ แต่ต้องไม่เลือกอัตราส่วนจากจำนวนสมาชิกเพียงอย่างเดียว
ITU-T G.984.7 ให้ตัวอย่างของ GPON ODN การเข้าถึงระยะไกล- โดยใช้การเรียงซ้อนของตัวแยกที่ไม่สมดุล เพื่อให้กลุ่ม ONU ที่อยู่ใกล้เคียงและระยะไกลยังคงอยู่ภายในช่วงการลดทอนที่อนุญาต ตัวอย่างดังกล่าวยืนยันหลักการทางวิศวกรรม ไม่ใช่สูตรการออกแบบที่เป็นสากล ทุกโปรเจ็กต์ยังคงต้องการความยาวเส้นทาง การลดทอนของไฟเบอร์ เหตุการณ์ของตัวเชื่อมต่อ การสูญเสียของตัวแยกสัญญาณ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นของตัวเอง ปรึกษาได้ที่คำแนะนำ ITU-T G.984.7ก่อนที่จะรักษาอัตราส่วนคาสเคดให้เป็นมาตรฐาน
3. ปกป้องงบประมาณด้านพลังงานแสงก่อนที่จะปรับจำนวนพอร์ตให้เหมาะสม
เทอร์มินัลจะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อ ODN ที่สมบูรณ์อยู่ภายในเส้นทางแสง-ขีดจำกัดการสูญเสียของคลาส PON ที่เลือก เพิ่มการสูญเสียของตัวแยกหรือ TAP ทุกคู่ของตัวเชื่อมต่อ การประกบ ช่วงของเส้นใย และองค์ประกอบที่อยู่ร่วมกัน จากนั้นรักษาระยะขอบทางวิศวกรรมสำหรับการเสื่อมสภาพ การซ่อมแซม และการเปลี่ยนแปลงในการวัด
สำหรับ XGS-PONITU-T G.9807.1กำหนดคลาสการสูญเสียเส้นทางแสง- และอธิบายว่าการสูญเสียเส้นทางสูงสุดและการปรับเส้นทางจะต้องพอดีระหว่างเอาต์พุตของตัวส่งสัญญาณและความไวของตัวรับ นั่นคือสาเหตุที่ "เข้ากันได้กับ XGS-PON" ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวัสดุกรอบหุ้มหรือรูปร่างของตัวเชื่อมต่อ มันเป็นผลลัพธ์ระดับระบบ-
ข้อมูล Sticklok ที่เผยแพร่แสดงรายการการสูญเสียการแทรกสูงสุดที่ 0.4 dB สำหรับชุดสายเคเบิลชุบแข็งที่จับคู่กัน และการสูญเสียการแทรกการแยกย่อยไม่เกิน 0.45 dB สำหรับเวอร์ชันการแยกย่อย MTC ใช้ตัวเลขเหล่านั้นเป็นอินพุตการออกแบบเพื่อรอการยืนยันการกำหนดค่าที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น สำหรับ RFQ ให้ร้องขอ:
- การสูญเสียการแทรกสูงสุดสำหรับเส้นทางเทอร์มินัลที่สมบูรณ์
- ตัวแยกสัญญาณแต่ละตัวหรือการสูญเสีย TAP ตามประเภทเอาต์พุต
- การสูญเสียคู่ของตัวเชื่อมต่อ-และตัวแปลง หากมี
- ทดสอบความยาวคลื่นและวิธีการวัด
- ต่อ-หน่วยหรือต่อ-บันทึกการยอมรับแบทช์
- เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านของโครงการ
4. ระบุตัวเชื่อมต่อเป็นระบบนิเวศ ไม่ใช่แค่ปลั๊ก
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อแบบแข็งผสมผสานการจัดตำแหน่งด้วยแสง การคงสภาพเชิงกลเชิงบวก การปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการคลายความเครียดของสายเคเบิล รูปร่างภายนอกที่ตรงกันไม่ได้พิสูจน์ว่าตระกูลผู้ขายสองตระกูลสามารถใช้แทนกันได้
นี่คือที่ระบบ Sticklok ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทำให้ Glory Optical มีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป ตัวเชื่อมต่อจะเข้าสู่พอร์ตที่มีรหัสและระบุหมายเลข และจะถูกเก็บไว้โดยไม่ต้องหมุนข้อต่อแบบเกลียว ปุ่มปลดล็อคที่เกี่ยวข้องช่วยให้สามารถถอดออกได้โดยควบคุมระหว่างการบริการ การจัดเรียงตัวล็อคขนาดกะทัดรัดรองรับตัวขั้วต่อชั้นเดียว- และสองชั้น- ช่วยให้แพลตฟอร์มพอดีกับเสา ผนัง เสาอากาศ และการติดตั้งรูมือขนาดเล็ก-
ตัวเชื่อมต่อ Sticklok และตัวเลือกตัวแปลงที่เลือกแสดงโดย Glory Optical ความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซยังคงเป็นรุ่นเฉพาะ- และควรได้รับการตรวจสอบโดยการวาดและตัวอย่าง
อินเทอร์เฟซที่เป็นกรรมสิทธิ์ควรนำเสนอเป็นขั้นตอนการทำงานเชิงวิศวกรรมมากกว่าเป็นสโลแกน:
- เครื่องมือ-การมีส่วนร่วมแบบฟรีจะช่วยลดจำนวนการดำเนินการภาคสนาม
- การแทรกคีย์ช่วยควบคุมการวางแนว
- ปุ่มปลดล็อคที่มีหมายเลขรองรับการระบุพอร์ตที่ทำซ้ำได้
- ฝาปิดกันฝุ่นที่เก็บรักษาไว้ช่วยปกป้องพอร์ตที่ไม่ได้ใช้
- โครงสร้างด้านหลังสายเคเบิล-โดยเฉพาะช่วยจัดการการซีลและการรับแรงดึง
- แนวคิดเทอร์มินัลทั่วไปรองรับตัวแปรสาขา ตัวแยก และ TAP
ผู้ผลิตรายอื่นยังแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตลาดของระบบล็อคขนาดกะทัดรัดอีกด้วย Corning ระบุว่าพัฒนาเทอร์มินัลด้วยเทคโนโลยี Pushlokใช้การเชื่อมต่อแบบกด-และ-คลิกเพื่อการปรับใช้แบบกะทัดรัด ในขณะที่วางตำแหน่ง CommScopeอัจฉริยะเป็นแพลตฟอร์มขนาดเล็ก-ที่มีความแข็งแกร่ง รองรับการกระจาย การจัดทำดัชนี และ TAP ตัวอย่างเหล่านี้ตรวจสอบทิศทางของตลาด พวกเขาไม่ได้สร้างความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้าม-แบรนด์
5. ล็อครูปทรงของตัวเชื่อมต่อและสายเคเบิลให้เป็นรหัสเดียวที่ได้รับการอนุมัติ
ต้องเลือกตัวเชื่อมต่อสำหรับโปรไฟล์สายเคเบิลที่แน่นอน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก รูปร่างแบนหรือกลม ความหนาของปลอกหุ้ม ความแข็งแรง-ตำแหน่งของส่วนประกอบและข้อกำหนดด้านแรงดึงส่งผลต่อซีลด้านหลังและ-การออกแบบการผ่อนแรง
ตัวเลือก Sticklok ที่เผยแพร่ในปัจจุบัน ได้แก่ :
| โปรไฟล์สายเคเบิล | ชนิดไฟเบอร์ | เผยแพร่ตัวเชื่อมต่อสูงสุด IL | ความตึงเครียดระยะสั้น- 2 นาที |
|---|---|---|---|
| รอบ 5.8 มม | G.657.A1 | 0.4 เดซิเบล | 1,200 N |
| รอบ 3.0 มม | G.657.A1 | 0.4 เดซิเบล | 800 N |
| 2 × 5 มม. รูปที่ 8 | G.657.A1 | 0.4 เดซิเบล | 600 N |
| แบน 4 × 7 มม | G.657.A1 | 0.4 เดซิเบล | 600 N |
| แบน 4 × 8.5 มม | G.657.A1 | 0.4 เดซิเบล | 600 N |
ไฟเบอร์ G.657.A1 เหมาะสำหรับการกำหนดเส้นทางเครือข่าย-การเข้าถึงขนาดกะทัดรัด เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการโค้งงอแบบแมโคร และยังคงสอดคล้องกับคุณสมบัติการส่งผ่านและการเชื่อมต่อโครงข่าย G.652.D ปัจจุบันคำแนะนำของ ITU-T G.657ระบุรัศมีการออกแบบขั้นต่ำ 10 มม. สำหรับประเภทย่อย A1 ซึ่งไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการเคารพรัศมีโค้งงอขั้นต่ำและแรงตึงในการติดตั้งของผู้ผลิตสายเคเบิลสำเร็จรูป
รหัสการซื้อควรรวมรุ่นเทอร์มินัล แผนที่พอร์ต โปรไฟล์สายเคเบิล ปลายขั้วต่อ ความยาว และหน่วยวัด ส่วนประกอบสายเคเบิลกลมขนาด 5.8 มม.- ต้องไม่ถือว่าพอดีกับสายเคเบิลแบนขนาด 4 × 7 มม. เพียงเพราะว่าทั้งคู่ใช้อินเทอร์เฟซแบบออปติคัลของ Sticklok ขอภาพวาดแบบตัดขวาง-และตัวอย่างบทความแรก-ก่อนที่จะล็อคลำดับปริมาณ กลอรี่ ออพติคอลช่วงการประกอบสายเคเบิลไฟเบอร์สามารถใช้เพื่อประสานเทอร์มินัลและวางชุดประกอบเป็น BOM เดียว
6. แปลการให้คะแนน IP และกลไกเป็นหลักฐานการทดสอบโครงการ
IP68 ควรถือเป็นการจำแนกประเภทการทดสอบตู้ที่กำหนด ไม่ใช่สัญญาว่าจะสามารถให้บริการใต้น้ำได้อย่างไม่จำกัด IEC 60529 แบ่งประเภทระดับการป้องกันที่ได้รับจากเปลือกหุ้ม ตัวเลขแรกระบุถึงทางเข้าที่เป็นของแข็ง และตัวเลขที่สองระบุถึงน้ำเข้า สำหรับ IPX8 เงื่อนไขการแช่ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการตกลงและจัดทำเป็นเอกสาร แทนที่จะอนุมานจากโค้ดเพียงอย่างเดียว ดูเจ้าหน้าที่บันทึกสิ่งพิมพ์ IEC 60529.
หน้าผลิตภัณฑ์ของ Sticklok แสดงรายการการป้องกัน IP68, ความต้านทานแรงกระแทก IK08, โครงสร้างที่ทนทานต่อรังสียูวี- และช่วงการทำงานที่ −18 องศาถึง +75 องศา นอกจากนี้ยังอ้างอิงถึงสภาวะต้านทานน้ำ 3 เมตร เจ็ด-วัน-ภายใต้วิธีทดสอบ GR-771 ก่อนอนุมัติให้ขอรายงานที่ระบุ:
- ทดสอบการกำหนดค่าขั้วต่อและสายเคเบิลที่แน่นอน
- ไม่ว่าพอร์ต แคป และรายการเคเบิลทั้งหมดจะถูกเติมเหมือนในโครงการหรือไม่
- ความลึก ระยะเวลา และการปรับสภาพเบื้องต้น
- การวัดด้วยแสงก่อนและหลังการทดสอบ
- ปริมาณตัวอย่างและเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน
- ข้อมูลประจำตัวของห้องปฏิบัติการและวันที่รายงาน
สุดท้าย ระบุวิธีการติดตั้งใน RFQ เดียวกัน การติดตั้งผนัง เสา ระบบส่งอากาศ และรูมือจับทำให้มีฉากยึด -ทางเข้า สายเคเบิล ความหย่อน- การเก็บ การเข้าถึง และการระบายน้ำที่แตกต่างกัน สั่งซื้อชุดติดตั้งและทิศทางของสายเคเบิลกับขั้วต่อ ไม่ใช่หลังจากที่มาถึงไซต์งานแล้ว
ตัวอย่างการติดตั้งระบบส่งสัญญาณทางอากาศจาก Glory Optical ควรกำหนดชุดติดตั้ง ทิศทางของสายเคเบิล ระยะห่างในการเข้าถึง และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมใน RFQ
7. การออกแบบเพื่อการเชื่อมต่อที่สะอาดและการบำรุงรักษาซ้ำๆ
การเชื่อมต่อล่วงหน้า-ไม่ได้หมายความว่าการตรวจสอบ-ฟรี การเลิกจ้างจากโรงงานจะย้ายงานที่มีความแม่นยำไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม แต่ผิวหน้าของโรงงานที่สะอาดยังคงสามารถปนเปื้อนได้ด้วยฝาปิด อะแดปเตอร์ หรือขั้วต่อที่สกปรกในภาคสนาม
เอฟโอเอ-8ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจสอบและทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อของสมาคมไฟเบอร์ออปติก แนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบ ทำความสะอาด และตรวจสอบตัวเชื่อมต่ออีกครั้ง นอกจากนี้ยังเตือนด้วยว่าฝาครอบป้องกันอาจมีสิ่งสกปรก และควรทำความสะอาดขั้วต่อคู่ทั้งสอง เปลี่ยนหลักการเหล่านั้นให้เป็นขั้นตอนเทอร์มินัล:
- ติดตั้งแคปไว้จนกว่าพอร์ตจะพร้อม
- ยืนยันพอร์ตและตระกูลตัวเชื่อมต่อที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบและทำความสะอาดอินเทอร์เฟซการผสมพันธุ์ทั้งสองด้วยเครื่องมือที่ได้รับอนุมัติ
- จัดตำแหน่ง แทรกและประกอบกลไกการล็อคโดยไม่ต้องบังคับ
- ตรวจสอบที่นั่งและการผ่อนแรง
- ทดสอบเส้นทางแสงและข้อมูลประจำตัวของเทอร์มินัล/พอร์ตของบันทึก
- เปลี่ยนฝาปิดที่เก็บไว้ทันทีเมื่อพอร์ตไม่สามารถใช้งานได้
ปุ่มปลดล็อคที่มีหมายเลขของ Sticklok และตัวพิมพ์ใหญ่ที่เก็บไว้รองรับขั้นตอนการทำงานนี้ แต่ไม่ได้แทนที่ ค่าของเครื่องมือ-ล็อคอิสระคือความสามารถในการทำซ้ำ: ช่างเทคนิคสามารถปฏิบัติตามลำดับการเชื่อมต่อที่ได้รับการควบคุมเดียวกันทั่วทั้งสาขา ตัวแยกสัญญาณ และเทอร์มินัล TAP
8. เลือกความจุตามรัศมีการบริการและอัตราการรับ
พอร์ตเพิ่มเติมไม่ได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ เทอร์มินัลขนาดใหญ่สามารถเพิ่มสินค้าคงคลังที่ไม่ได้ใช้และการกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อน ในขณะที่เทอร์มินัลที่มีขนาดเล็กเกินไปจะสร้างโอเวอร์บิลด์ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือบังคับโหนดรองที่ไม่ได้วางแผนไว้
ใช้สี่อินพุต:
- สถานที่อยู่ในระยะวางสาย-ที่ใช้งานได้จริง
- อัตราการใช้ที่คาดหวังในการสร้างครั้งแรกและเมื่อครบกำหนด
- มีการแบ่ง PON และระยะขอบแสง
- นโยบายพอร์ตสำรอง-สำหรับการปั่น ซ่อมแซม และเติม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Sticklok MTC ครอบคลุมการกำหนดค่า 4F, 6F, 8F, 12F, 16F และ 24F ตระกูล MTS ให้การแยกแบบรวม 1:2, 1:4, 1:8 และ 1:16 แทนที่จะเลือกรุ่นพอร์ต 16- เนื่องจากมีราคาต่อพอร์ตที่ชัดเจนที่สุด ให้แมปแต่ละเทอร์มินัลกับพื้นที่ให้บริการทางภูมิศาสตร์และเส้นทางออปติคอล สำหรับเส้นทางที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น MTT TAP บวกกับเทอร์มินัลปลายทางดาวน์สตรีมอาจพอดีได้ดีกว่าตัวแยกสมดุลที่แยกหลายตัว
9. ต้องการตัวอย่าง, รูปวาดที่ได้รับอนุมัติและแพ็คเกจการยอมรับ
กระบวนการซื้อที่ปลอดภัยที่สุดคือการสุ่มตัวอย่าง-ก่อนและการวาดภาพ-ได้รับการควบคุม อนุมัติอินเทอร์เฟซทางกายภาพ รหัสสายเคเบิล เส้นทางแสง และเอกสารประกอบก่อนที่จะอนุญาตการผลิตจำนวนมาก
คัดลอกรายการตรวจสอบต่อไปนี้ลงใน RFQ:
เครือข่ายและออปติคอล
- ฟังก์ชั่นเทอร์มินัล: แยก, ตัวแยกสมดุลหรือ TAP/cascade;
- ประเภท PON และคลาสงบประมาณแบบออปติคอล
- อินพุต ผ่านและวาง-แผนที่พอร์ต
- อัตราส่วนการแยกหรืออัตราส่วน TAP
- การสูญเสียสูงสุดสำหรับเส้นทางแสงที่เกี่ยวข้องแต่ละเส้นทาง
- ทดสอบความยาวคลื่นและขีดจำกัดการยอมรับ
ขั้วต่อและสายเคเบิล
- ตระกูลตัวเชื่อมต่อและการขัดเงา APC/UPC;
- ชุบแข็ง-ถึง-ชุบแข็งหรือ SC/APC-ถึง-ประกอบชุบแข็ง;
- รุ่นตัวแปลงที่แน่นอน หากใช้
- ส่วนตัดขวางของสายเคเบิล- ขนาด ปลอกหุ้มและส่วนประกอบเสริมกำลัง
- ความยาวที่สิ้นสุดจากโรงงาน พิกัดความเผื่อ และหน่วย
- ระบบป้องกันการดึงและการติดฉลากสายเคเบิลแต่ละเส้น
สิ่งที่แนบมาและการติดตั้ง
- จำนวนพอร์ตและตัวเลเยอร์เดียว-หรือสอง-
- ข้อกำหนด IP/IK และรายงานการทดสอบการสนับสนุนที่แน่นอน
- อุณหภูมิในการทำงาน การติดตั้ง และการเก็บรักษา
- ข้อกำหนดด้านรังสียูวี เกลือ-หรือหมอก หรือสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
- ชุดติดตั้งบนผนัง เสา เสาอากาศ หรือรูมือ;
- การปิดผนึกพอร์ต-ที่ไม่ได้ใช้และการเก็บรักษาฝาปิด
คุณภาพและการส่งมอบ
- ภาพวาดที่ได้รับอนุมัติและการแก้ไข BOM
- ตัวอย่างบทความแรก-และการทดสอบการผสมพันธุ์
- บันทึกการสูญเสียต่อ-หน่วยหรือต่อ-การแทรกแบทช์-
- คำแนะนำในการตรวจสอบ การทำความสะอาด และการติดตั้ง
- การตรวจสอบย้อนกลับแบบอนุกรมหรือแบบแบตช์
- ป้ายกล่อง แผนที่ท่าเรือ อะไหล่ และตราสินค้า OEM
Glory Optical สนับสนุน-จำนวนพอร์ตเฉพาะของโครงการ ความยาวสายเคเบิล โครงสร้างตัวแยก อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ผ่านทางบริการ OEM/ODM. สำหรับใบเสนอราคาของ Sticklok ให้ส่งโทโพโลยีเส้นทาง ส่วนข้ามสายเคเบิล- ระบบนิเวศของตัวเชื่อมต่อ สภาพแวดล้อมการติดตั้ง และมาตรฐานการยอมรับเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ทีมวิศวกรมีข้อมูลเพียงพอที่จะเสนอการกำหนดค่าที่มีการควบคุม แทนที่จะคาดเดาจากชื่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป
เหตุใด Sticklok จึงเป็นมากกว่าตัวเชื่อมต่อที่เล็กกว่า
มูลค่าทางการค้าของระบบ Sticklok ที่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่แค่เพียงตัวเชื่อมต่อที่มีขนาดกะทัดรัดเท่านั้น คุณค่าของมันมาจากการรวมเครื่องมือ-อินเทอร์เฟซการล็อคฟรีเข้ากับตระกูลเทอร์มินัลที่กำหนดค่าได้และชุดประกอบแบบหล่นที่ตรงกัน
สำหรับนักออกแบบเครือข่าย แพลตฟอร์มเดียวสามารถรองรับสาขา ตัวแยกสมดุล และโหนด TAP/คาสเคด สำหรับผู้ติดตั้ง การใส่กุญแจ ปุ่มปลดล็อคที่มีหมายเลขกำกับ และฝาปิดที่เก็บไว้จะสร้างกระบวนการภาคสนามที่สอดคล้องกัน สำหรับการจัดซื้อ เคเบิลที่กำหนดไว้-การประกอบเฉพาะและแบบร่างที่ได้รับอนุมัติสามารถเปลี่ยนการรวบรวมชิ้นส่วนที่มองเห็นได้คล้ายกันให้กลายเป็น BOM ของโครงการที่ทำซ้ำได้
ความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เทอร์มินัลที่มีขั้วต่อล่วงหน้า-จะช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะเมื่อเทอร์มินัล ขั้วต่อ สายเคเบิล โทโพโลยี และการทดสอบการยอมรับได้รับการออกแบบร่วมกันเท่านั้น ระบุองค์ประกอบทั้งเก้าอย่างชัดเจน ตรวจสอบตัวอย่างในเครือข่ายเป้าหมาย และสถาปัตยกรรม Sticklok ที่เป็นกรรมสิทธิ์จะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการใช้งานจริง-ไม่ใช่แค่คุณลักษณะบนแผ่นข้อมูลเท่านั้น
โรงงานผลิตของ Glory Optical ในหนิงโป ประเทศจีน สนับสนุนโครงการ-การกำหนดค่าเทอร์มินัลเฉพาะ การตรวจสอบตัวอย่าง และการผลิต
เนื้อหาทางเทคนิคได้รับการตรวจสอบเมื่อ 2026-09-04 การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับแบบร่าง ตัวอย่าง และข้อกำหนดโครงการที่ได้รับอนุมัติ