sales@evoluxfiber.com    +86-755-28169892
Cont

มีคำถามใดๆ?

+86-755-28169892

Aug 07, 2026

ผมเปียไฟเบอร์ 250um กับ 900um: คุณควรเลือกขนาดบัฟเฟอร์ใด

การตัดสินใจในหนึ่งนาที

สำหรับ ODF มาตรฐานส่วนใหญ่ กล่องปลายสาย และการประกบไฟเบอร์แบบเดี่ยว-ถึง-ปานกลาง-ผมเปียไฟเบอร์ 250um กับ 900umการตัดสินใจควรเริ่มต้นด้วย900µm ง่ายต่อการจัดการรอบๆ คอนเนคเตอร์ และพื้นที่เส้นทาง เมื่อความหนาแน่นของเทปประกบ- รูปแบบการรวมมวล- หรือพื้นที่เส้นทางที่จำกัดกลายเป็นปัจจัยจำกัด 250µm มักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า

 

เส้นผ่านศูนย์กลางบัฟเฟอร์เป็นตัวเลือกในการก่อสร้างเชิงกล ไม่ใช่เกรดออพติคอล ผมเปียแบบไฟเบอร์ขนาด 900µm ไม่ได้สร้างการสูญเสียรอยต่อที่ต่ำกว่าผมเปียขนาด 250µm โดยธรรมชาติแล้ว และไฟเบอร์ขนาด 250µm ก็ไม่ได้ด้อยกว่าในด้านการมองเห็นเพราะมันบางกว่า

 

นั่นเปลี่ยนคำถามทางวิศวกรรม แทนที่จะถามว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใดทำงานได้ดีกว่า ให้ถามว่าการนำเสนอไฟเบอร์แบบใดที่เหมาะกับถาด ขั้นตอนการจัดการ วิธีการต่อ และการป้องกันทางกลไกในการติดตั้ง

สิ่งที่ 250µm และ 900µm วัดได้จริง

 

ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ของโทรคมนาคมทั่วไปสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ดังนี้:

 

แกน ~9µm → การหุ้ม 125µm → ~การเคลือบปฐมภูมิ ~250µm → บัฟเฟอร์เสริม ~900µm

 

โดยทั่วไปมิติ 250µm หมายถึงใยแก้วนำแสงที่เคลือบ โครงสร้างขนาด 900µm จะเพิ่มชั้นป้องกันรอบๆ ไฟเบอร์เคลือบนั้นอีกชั้นหนึ่ง ใยแก้วนำแสงที่อยู่ด้านล่างยังคงเป็นไฟเบอร์ชนิดเดียวกันได้

 

นี่คือสาเหตุที่วลีค้นหาทั่วไปท่อหลวม 250um กับบัฟเฟอร์แน่น 900umต้องการคุณสมบัติ เส้นใยเคลือบ 250µm มักพบในสายเคเบิล-ท่อที่หลวม ในขณะที่ไฟเบอร์บัฟเฟอร์ที่แน่นหนา 900µm- มักพบในส่วนประกอบปลายสายในอาคาร อย่างไรก็ตาม เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดโครงสร้างของสายเคเบิลที่สมบูรณ์

 

Comparison between 250um coated primary optical fiber and 900um tight buffered fiber cable structure for telecom pigtail installation

 

ภาพรวมการสร้าง Pigtail ขนาด 250µm กับ 900µm

 

ปัจจัยทางวิศวกรรม ผมเปียไฟเบอร์ 250µm ผมเปียไฟเบอร์ 900µm
แก้วแสง สามารถใช้ไฟเบอร์ชนิด SM/MM เดียวกันได้ สามารถใช้ไฟเบอร์ชนิด SM/MM เดียวกันได้
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม โดยทั่วไป 125µm โดยทั่วไป 125µm
การนำเสนอภายนอก เส้นใยเคลือบปฐมภูมิ บัฟเฟอร์เพิ่มเติมรอบเส้นใยเคลือบ
การจัดการ ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น ง่ายต่อการจัดการเป็นรายบุคคล
การป้องกันทางกล พึ่งพาถาด/กล่องหุ้มมากขึ้น การป้องกันที่ดีขึ้นระหว่างการกำหนดเส้นทางและการเตรียมการ
ความหนาแน่นของถาด สูงกว่า ต่ำกว่า
การลอกเวิร์กโฟลว์ วัสดุในการถอดน้อยลง ขึ้นอยู่กับการสร้างบัฟเฟอร์เป็นอย่างมาก
คาสเซ็ตนับไฟเบอร์สูง- มักจะได้เปรียบ สามารถใช้ปริมาณการกำหนดเส้นทางที่ไม่จำเป็น
เวิร์กโฟลว์การผสมมวล/ริบบอน สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่หนาแน่นหลายแห่งได้ดีขึ้น มักจะมีเสน่ห์น้อยกว่า
การยกเลิก ODF มาตรฐาน ใช้งานได้แต่ต้องออกแบบการป้องกันมาด้วย มักจะเป็นค่าเริ่มต้นในทางปฏิบัติ

 

ความแตกต่างทางเรขาคณิตแบบดิบนั้นใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำในตอนแรก ถ้าโครงสร้างทรงกลมสองชิ้นถูกเปรียบเทียบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่านั้น พื้นที่หน้าตัด-ของพวกมันจะสเกลตามกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลาง:

 

(900 / 250)² ≈ 12.96

 

นั่นไม่ได้หมายความว่าถาดสามารถบรรจุเส้นใยขนาด 250µm ได้มากถึง 13 เท่า ปลอกประกบ ข้อกำหนดการโค้งงอ ห่วงหย่อน รีเทนเนอร์ และกากบาทของไฟเบอร์ก็ใช้พื้นที่เช่นกัน การคำนวณอธิบายว่าทำไมการแทนที่ส่วนการกำหนดเส้นทาง 250µm จำนวนมากด้วยส่วนขนาด 900µm จึงส่งผลต่อถาดนับจำนวนสูง-มากกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แนะนำเพียงอย่างเดียวอย่างมาก

 

ขนาดบัฟเฟอร์ไม่ได้กำหนดประสิทธิภาพการมองเห็นของคุณ

 

เส้นผ่านศูนย์กลางบัฟเฟอร์ไม่ได้กำหนดการสูญเสียการแทรก ในระหว่างการต่อฟิวชั่น ส่วนเชื่อมต่อแบบออปติกที่เกี่ยวข้องคือใยแก้วที่เตรียมไว้ สารเคลือบหรือบัฟเฟอร์จะถูกลบออกจากบริเวณรอยต่อก่อนที่เส้นใยที่แยกออกจะถูกจัดเรียงและหลอมรวม

 

Fiber Optic Association อธิบายการสูญเสียการต่อรอย-โหมดฟิวชั่น-เดียวตามปกติ0.1 เดซิเบลหรือน้อยกว่า. การสูญเสียที่สูงขึ้นอาจชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ เช่น การปนเปื้อนหรือรอยต่อที่ไม่สมบูรณ์ นั่นยังคงเป็นปัญหาด้านคุณภาพ-ของรอยต่อ ไม่ใช่หลักฐานว่าบัฟเฟอร์ขนาด 900µm ส่งผ่านแสงได้ดีกว่าการเคลือบขนาด 250µm (สมาคมใยแก้วนำแสง)

 

อย่ายอมรับ "900µm สำหรับการสูญเสียที่ต่ำกว่า" เป็นข้อกำหนด RFQ ที่มีความหมาย

 

ให้ยืนยันว่าเส้นใยนำแสงที่ต่อเข้าด้วยกันนั้นเข้ากันได้ ประเภทไฟเบอร์และลักษณะของโหมด-ของโหมดที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางบัฟเฟอร์ภายนอกมาก บริบทการเตรียมการที่กว้างขึ้นนั้นครอบคลุมอยู่ในของเราคู่มือวิธีการเลิกสายไฟเบอร์.

 

คุณสามารถต่อประกบไฟเบอร์ 250µm กับผมเปียขนาด 900µm ได้หรือไม่

ใช่. กเส้นใย 250um ถึงผมเปีย 900umการเปลี่ยนแปลงเป็นสถาปัตยกรรมปกติเมื่อเส้นใยนำแสงที่อยู่ด้านล่างเข้ากันได้

 

เครื่องต่อฟิวชันไม่ได้เชื่อม "วัสดุ 250µm" กับ "วัสดุ 900µm" โครงสร้างป้องกันทั้งสองชิ้นถูกถอดออกจากบริเวณรอยต่อ กระจกได้รับการทำความสะอาดและแยกออก เส้นใยที่เตรียมไว้จะถูกจัดตำแหน่งและหลอมรวม และรอยต่อที่เสร็จแล้วได้รับการปกป้องก่อนที่จะจัดเก็บในถาด

 

FOA แสดงให้เห็นสิ่งนี้โดยตรงด้วยสายเคเบิลไฟเบอร์ 24-ภายนอก- ซึ่งมีเส้นใยขนาด 250µm ต่อเข้ากับผมเปียขนาด 900µm ที่มีรหัสสีเพื่อการยุติ (สมาคมใยแก้วนำแสง)

 

สภาพที่แท้จริงคือความเข้ากันได้ทางแสง หากเส้นใยสองเส้นมีโหมด-ฟิลด์หรือคุณลักษณะการกระจายกลับที่แตกต่างกัน OTDR สามารถแสดงการสูญเสียรอยต่อที่ปรากฏที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางการทดสอบ การวัดแบบสองทิศทางช่วยระบุลักษณะสถานการณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง (สมาคมใยแก้วนำแสง)

Precision optical fiber fusion splicer performing alignment connecting 250um fiber to 900um pigtail inside a splice tray

 

ข้อกำหนดการจัดซื้อจึงไม่ควรปฏิเสธสถาปัตยกรรม 250µm-ถึง-900µm เพียงเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแตกต่างกัน

 

เมื่อผมเปียไฟเบอร์ขนาด 900µm เป็นตัวเลือกทางวิศวกรรมที่ดีกว่า

 

A ผมเปียไฟเบอร์ 900um สำหรับการต่อฟิวชั่นเป็นจุดเริ่มต้นในทางปฏิบัติใน ODF ปกติหรือกล่องสิ้นสุดเมื่อมีพื้นที่เส้นทางและช่างเทคนิคจัดการเส้นใยแยกกัน

 

มาตรฐาน ODF และการยกเลิกโทรคมนาคม

 

สำหรับการสิ้นสุด LC ใน ODF ผมเปียขนาด 900µm มักจะให้การป้องกันไฟเบอร์ส่วนบุคคล-ที่มีประโยชน์มากกว่าการนำเสนอขนาด 250µm เมื่อถาดมีพื้นที่เส้นทางเพียงพอ นี่คือแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริงเบื้องหลังผมเปียไฟเบอร์ LC สำหรับ ODFสเปคมากกว่าแค่เลือก 900µm เพราะมันหนากว่า

 

มีขอบเขตที่สำคัญ บัฟเฟอร์ 900µm ไม่เทียบเท่ากับสายแพตช์แบบแจ็คเก็ต 2.0 หรือ 3.0 มม. ถ้าเส้นใยออกจากถาดที่ได้รับการป้องกันและจะถูกดึง ผูก เปลี่ยนตำแหน่ง หรือสัมผัสกับการจัดการอุปกรณ์ซ้ำๆ การหุ้มปลอกอย่างเหมาะสมหรือการป้องกันสายระโยงระยางถือเป็นข้อกำหนดที่ปลอดภัยกว่า

 

กล่องเลิกจ้างนับต่ำ-

 

ด้วยจำนวนไฟเบอร์ที่พอเหมาะ ปริมาณการเราต์ที่ประหยัดได้มักจะไม่ใช่ข้อจำกัดหลัก หากถาดมีเส้นทางเส้นทางที่มีการป้องกันอยู่แล้ว โดยทั่วไป 900µm จะทำให้การติดตั้งและการระบุตัวตนในภายหลังง่ายขึ้น

 

ค่าเริ่มต้นนั้นจะหยุดทำงานเมื่อบัฟเฟอร์เพิ่มเติมทำให้เกิดการข้ามไฟเบอร์ การบีบอัดพื้นที่จัดเก็บหย่อน หรือการรบกวนฝาครอบถาด เมื่อถึงจุดนั้น รูปทรงของกรอบหุ้มก็กลายเป็นตัวแปรควบคุม

 

เมื่อผมเปียขนาด 250µm ดูสมเหตุสมผลมากขึ้น

 

A ผมเปียไฟเบอร์ 250umกลายเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อความหนาแน่นของเส้นทางเป็นข้อจำกัด และตัวตู้เองก็ให้การป้องกันทางกลที่จำเป็น

 

ตลับประกบความหนาแน่นสูง-

 

 

ในการป้องกันผมเปียไฟเบอร์สำหรับเทปประกบกันการออกแบบ การกำหนดเส้นทาง 250µm ช่วยลดปริมาตรที่เส้นใยแต่ละเส้นครอบครอง และทำให้มีพื้นที่รอบๆ ตัวจับประกบและเส้นทางการจัดเก็บ-ที่หย่อนมากขึ้น

 

นี่คือจุดที่การเปรียบเทียบทางเรขาคณิต 12.96× มีประโยชน์ ไม่ได้คาดการณ์ความจุของคาสเซ็ตต์ โดยอธิบายว่าทำไมเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน 650µm จึงมีความสำคัญเมื่อทำซ้ำในส่วนการกำหนดเส้นทางแต่ละส่วน

 

สภาพคือการป้องกันทางกล ไฟเบอร์เคลือบ 250µm ควรอยู่ภายในเส้นทางการจัดการไฟเบอร์ที่มีการควบคุม- การเคลื่อนย้ายไฟเบอร์ 250µm ที่ไม่มีการป้องกันออกไปนอกคาสเซ็ตเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนปัญหาความหนาแน่นกับปัญหาความเสี่ยงทางกล-

 

High density fiber optic splice cassette showing 250um pigtail routing management tray inside ODF enclosure

 

สถาปัตยกรรมริบบอนและมวล-ฟิวชั่น

 

ระบบมวล-ฟิวชั่นได้รับการออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายเส้นใยหลายเส้นผ่านขั้นตอนการทำงานร่วมกัน บัฟเฟอร์ขนาด 900µm แต่ละตัวสามารถทำงานได้โดยเทียบกับข้อได้เปรียบด้านความหนาแน่นดังกล่าว

 

ตำแหน่งของเรามีความเฉพาะเจาะจงมากกว่ากฎทั่วไป "900µm ในอาคาร, 250µm กลางแจ้ง":เลือกการนำเสนอที่ใช้โดยสถาปัตยกรรมประกบกัน ไม่ใช่ขอบเขตอาคาร

 

การประกอบที่ดีที่สุดอาจใช้ทั้งสองขนาด

 

A ผมเปียไฟเบอร์ 250um กับ 900umการประกอบไม่จำเป็นต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางการป้องกันเท่ากันจากขั้วต่อถึงรอยต่อ นี่คือจุดยึดการจับคู่-เนื้อหาที่ตรงทั้งหมด-ในช่วงกลางของบทความ แต่ยังอธิบายถึงตัวเลือกการออกแบบทางกายภาพที่สำคัญอีกด้วย

 

คาสเซ็ตไฮบริดสามารถกำหนดเส้นทางไฟเบอร์บัฟเฟอร์ 900µm จากตัวเชื่อมต่อหรือแผงอะแดปเตอร์ผ่านบริเวณที่ช่างเทคนิคจัดการผมเปียแต่ละเส้น จากนั้นเปลี่ยนที่จุดป้องกันที่กำหนดไว้ภายในคาสเซ็ตเป็นไฟเบอร์เคลือบ 250µm สำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ประกบและหย่อน- ส่วนด้านข้างของรอยต่อ-ได้รับความหนาแน่นของเส้นทางมากขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้ส่วนด้านข้างของตัวเชื่อมต่อ-ละทิ้งการป้องกันการจัดการ

 

สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อถูกขอให้ระบุข้อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบครอบคลุมหนึ่งรายการเพื่อแก้ไขข้อกำหนดทางกลที่แตกต่างกันสองประการ ด้านปลายต้องมีการป้องกันการจัดการ ในขณะที่ด้านประกบอาจต้องการความหนาแน่นของเส้นทาง

 

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น "250 หรือ 900µm?" บางครั้งก็ไม่สมบูรณ์ ภาพวาดควรระบุตำแหน่งที่การนำเสนอไฟเบอร์แต่ละรายการเริ่มต้นและสิ้นสุด และการเปลี่ยนผ่านยังคงได้รับการปกป้องโดยคาสเซ็ตต์หรือไม่

 

ปัญหาการติดตั้งที่มักปรากฏหลังการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ข้อมูลจำเพาะของไฟเบอร์ที่เข้ากันได้ทางเทคนิคยังคงสามารถสร้างงานภาคสนามที่ไม่จำเป็นได้ หากมีการตรวจสอบพฤติกรรมการปอก การป้องกันรอยต่อ และรูปทรงของถาดหลังจากที่วัสดุมาถึงแล้วเท่านั้น

 

ความสามารถในการลอกออกเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด

 

เส้นใยสองชนิดที่ขายขนาด 900µm อาจทำงานแตกต่างออกไปในระหว่างการเตรียม เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ระบุไม่ได้บอกคุณว่าบัฟเฟอร์เกาะติดแน่นกับเส้นใยเคลือบที่อยู่ด้านล่างมากเพียงใด

 

เมื่อไม่สามารถดึงบัฟเฟอร์ที่ยึดไว้แน่นออกได้อย่างหมดจดตามระยะเวลาในการเตรียมที่กำหนด ช่างเทคนิคไม่ควรชดเชยด้วยการดึงที่แรงขึ้นเพียงครั้งเดียว ส่วนการปอกที่สั้นกว่าจะช่วยลดภาระที่ใช้กับไฟเบอร์แบบเปลือย หากการเตรียมการยังคงไม่สอดคล้องกัน ควรตรวจสอบโครงสร้างเครื่องมือปอกและบัฟเฟอร์ก่อนการติดตั้งการผลิต

 

สำหรับกผู้จัดจำหน่ายผมเปียไฟเบอร์ 900umRFQ "900µm" เพียงอย่างเดียวจึงไม่สมบูรณ์ ระบุข้อกำหนดการสร้างบัฟเฟอร์หรือการเตรียมการ และยืนยันว่าวิธีการปอกที่ต้องการนั้นเข้ากันได้

 

ตัวป้องกันประกบต้องพอดีกับที่วางถาด

 

ตัวต่อฟิวชันจะจัดการกับกระจกที่เตรียมไว้ แต่ถาดจะต้องจัดการตัวต่อที่มีการป้องกันในภายหลัง ขนาดตัวป้องกัน ตัวยึดปลอก และเส้นทางการกำหนดเส้นทางจึงสร้างระบบกลไกเดียว

 

ตรวจสอบขนาดตัวป้องกันที่รองรับของตัวยึดประกบก่อนสั่งซื้อปลอก ตัวป้องกันที่ไม่ได้นั่งอยู่ในที่ยึดจนสุดสามารถดันการเปลี่ยนผ่านของไฟเบอร์ไปทางผนังถาด และทำให้เกิดการโค้งงอที่ไม่จำเป็นทันทีข้างรอยต่อที่มีการป้องกัน

 

สิ่งนี้มีประโยชน์มากกว่าการสมมติว่าตัวป้องกันที่ยาวกว่าจะปลอดภัยกว่าโดยอัตโนมัติ

 

ตรวจสอบถาดโดยที่ฝาครอบปิดอยู่

 

การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในขณะที่คาสเซ็ตเปิดอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์เสมอไป

 

หลังจากจัดเก็บรอยต่อ ตัวป้องกัน และส่วนหย่อนแล้ว ให้ตรวจสอบว่าการปิดฝาครอบไม่บีบอัดลูป ดึงเส้นใยออกจากตัวยึด หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่คมชัดข้างตัวป้องกัน นี่คือจุดที่การเลือกบัฟเฟอร์หยุดเป็นการเปรียบเทียบแค็ตตาล็อกและกลายเป็นการตัดสินใจออกแบบกล่องหุ้ม-

 

สิ่งที่เราจะใส่ใน RFQ ผมเปียไฟเบอร์

 

สำหรับกชุดผมเปียไฟเบอร์แบบกำหนดเองการระบุเฉพาะ "250µm" หรือ "900µm" ทำให้ตัวแปรหลายตัวไม่ได้รับการแก้ไข ใบเสนอราคาสองรายการสามารถจับคู่เส้นผ่านศูนย์กลางระบุได้ในขณะที่ต่างกันในประเภทไฟเบอร์ ลักษณะของแถบ โครงสร้างตัวเชื่อมต่อ การระบุ และวิธีที่ชุดประกอบพอดีกับถาดที่ต้องการ

 

RFQ การผลิตควรกำหนด:

 

  1. ประเภทใยแก้วนำแสง เช่น OS2/G.652.D, G.657.A1/A2, OM3 หรือ OM4
  2. การนำเสนอด้วยไฟเบอร์: ไฟเบอร์เคลือบ 250µm, ไฟเบอร์บัฟเฟอร์ 900µm หรือการเปลี่ยนผ่านที่กำหนดระหว่างกัน
  3. ประเภทตัวเชื่อมต่อ เช่น LC, SC หรือ FC
  4. ประเภทโปแลนด์ UPC หรือ APC ตามความเหมาะสม
  5. จำนวนเส้นใยและการระบุ/ลำดับสี เมื่อการระบุตัวตนต้องตรงกับโรงไฟฟ้า ให้กำหนดแบบแผนอย่างชัดเจน ของเราคู่มือรหัสสีไฟเบอร์ออปติกครอบคลุมชั้นนี้
  6. ความยาวผมเปียและความอดทนที่ต้องการ
  7. เกณฑ์การยอมรับด้วยแสงสำหรับชุดประกอบที่มีการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว
  8. สภาพแวดล้อมการติดตั้งและประเภทกล่องหุ้ม เช่น ODF, ตลับประกบ, กล่องสิ้นสุด FTTH หรืออินเทอร์เฟซการปิดโรงงานภายนอก-

 

ฟิลด์เหล่านี้ป้องกันความคลุมเครือของข้อกำหนด แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชุดประกอบจะกำหนดเส้นทางทางกายภาพผ่านตู้เฉพาะ

 

สำหรับกผมเปียไฟเบอร์สำหรับการติดตั้งโทรคมนาคมการเพิ่มภาพวาดถาดหรือภาพถ่ายการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนลงใน RFQ จะให้ข้อมูลแก่ซัพพลายเออร์ที่ข้อกำหนดข้อความไม่สามารถให้ได้: ทิศทางทางออกของตัวเชื่อมต่อ ตำแหน่งการเปลี่ยนบัฟเฟอร์ รูปทรงของปลอก-ของตัวยึด และเส้นทางที่มีอยู่สำหรับการจัดเก็บจุดหย่อน

 

Custom fiber optic pigtails with LC APC and SC UPC connectors and color coded buffers for RFQ procurement

 

เลือกตามสถาปัตยกรรมการปรับใช้ ไม่ใช่ตามนิสัย

 

สถานการณ์การปรับใช้ ทางเลือกเริ่มต้น เหตุผลทางวิศวกรรม
OSP trunk 250µm เป็น ODF ปกติ ผมเปีย 900µm การจัดการส่วนบุคคลที่ง่ายขึ้น การต่อประกบ 250µm-ถึง-900µm เป็นเรื่องปกติ
กล่อง FTTH จำนวนต่ำ-พร้อมห้องเส้นทางที่เพียงพอ ปกติ 900µm ความหนาแน่นสูงสุดมักไม่ใช่ข้อจำกัดในการควบคุม
คาสเซ็ตความหนาแน่นสูง-ขนาดกะทัดรัด ประเมิน 250µm ก่อน ลดปริมาณการกำหนดเส้นทางภายในพื้นที่ที่มีการป้องกัน
เค้าโครงริบบิ้นหรือมวล- สถาปัตยกรรม 250µm/ริบบอน คงความได้เปรียบด้านความหนาแน่นของวิธีการต่อประกบ
ไฟเบอร์ถูกจัดการซ้ำๆ กันนอกถาดที่มีการป้องกัน ไม่ควรจะเป็นค่าเริ่มต้น ใช้สายระโยงระยางที่มีแจ็คเก็ตหรือป้องกันด้วยกลไกอย่างเหมาะสม

 

สัญญาณที่มีประโยชน์ที่สุดที่การแยกย่อยค่าเริ่มต้น 900µm ไม่ใช่เกณฑ์การนับไฟเบอร์ที่กำหนดเอง- มันเป็นความขัดแย้งในการกำหนดเส้นทาง หากส่วนขนาด 900µm ที่วางแผนไว้ป้องกันไม่ให้เกิดการหย่อน ตำแหน่งตัวป้องกัน หรือช่องว่างฝาครอบอยู่ร่วมกันภายในถาด ให้ประเมินสถาปัตยกรรม 250µm

 

ก่อนที่จะเผยแพร่จำนวนที่สูง-ผมเปียไฟเบอร์ 250um กับ 900umสเปคเปรียบเทียบกับภาพวาดถาดจริง ทางออกของตัวเชื่อมต่อ ตำแหน่งตัวยึด-ปลอก การเปลี่ยนบัฟเฟอร์ และระยะหย่อนที่เก็บไว้ จำเป็นต้องทำงานพร้อมกันหลังจากปิดฝาครอบ

 

หากการติดตั้งต้องใช้สายระโยงระยางแบบแจ็คเก็ตแทนการกำหนดเส้นทางแบบหางเปีย FB-LINK'sการกำหนดค่าสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกครอบคลุมตัวเลือกตัวเชื่อมต่อ ไฟเบอร์ และการป้องกันที่เกี่ยวข้อง

 

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผมเปียไฟเบอร์ 250µm และ 900µm?

ผมเปียขนาด 900µm จะเพิ่มบัฟเฟอร์ป้องกันรอบๆ เส้นใยเคลือบประมาณ 250µm ดังนั้นความแตกต่างในทางปฏิบัติคือการจัดการ การป้องกันทางกลไก การปอก และความหนาแน่นของถาด แทนที่จะเป็นประสิทธิภาพด้านการมองเห็น

ฉันสามารถฟิวชั่นประกบเส้นใย 250µm กับผมเปียขนาด 900µm ได้หรือไม่

ใช่. หากเส้นใยนำแสงที่อยู่ด้านล่างเข้ากันได้ ชั้นป้องกันจะถูกเอาออกจากบริเวณรอยต่อก่อนที่เส้นใยแก้วที่เตรียมไว้จะถูกหลอมรวม

ผมเปียขนาด 900µm มีการสูญเสียการแทรกน้อยกว่าหรือไม่

ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางของบัฟเฟอร์ไม่ได้ลดการสูญเสียการแทรก ประสิทธิภาพด้านออปติคัลขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของไฟเบอร์ คุณภาพการต่อ คุณภาพของตัวเชื่อมต่อ และส่วนที่เหลือของเส้นทางออปติคัล

ขนาดบัฟเฟอร์ใดดีกว่าสำหรับตลับประกบที่มีความหนาแน่นสูง-

ผมเปียไฟเบอร์ขนาด 250µm มักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าเมื่อพื้นที่เส้นทางที่ได้รับการป้องกันเป็นข้อจำกัดหลัก ในขณะที่ 900µm นั้นใช้งานได้จริงเมื่อจัดการเรื่องต่างๆ มากขึ้นและมีพื้นที่ถาดเพียงพอ

ฉันควรใช้บัฟเฟอร์ขนาดใดใน ODF มาตรฐาน

ผมเปียขนาด 900µm มักจะเป็นค่าเริ่มต้นในทางปฏิบัติสำหรับ ODF มาตรฐานที่มีพื้นที่เส้นทางเพียงพอและการประกบฟิวชั่นแยกกัน

 

ก่อนที่คุณจะตรึงข้อกำหนด Pigtail

 

ควรตัดสินใจขนาดบัฟเฟอร์ก่อนที่ผมเปียจะกลายเป็นรายการสั่งซื้อ{0}}คงที่ ในขั้นตอนนั้น ถาด ที่ยึดปลอก กระบวนการปอก และเส้นทางการกำหนดเส้นทางอาจกำหนดได้ว่าการนำเสนอแบบใดที่ใช้งานได้จริง

 

เพื่อความเป็นจริงผมเปียไฟเบอร์ 250um กับ 900umโปรเจ็กต์ มอบตัวเชื่อมต่อและขัดเงา FB-LINK ข้อมูลจำเพาะของไฟเบอร์ออปติก การนำเสนอไฟเบอร์ที่ต้องการ จำนวนไฟเบอร์ ความยาวหางเปีย และการวาดถาดหรือกล่องหุ้ม ข้อมูลนำเข้าเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจทานโครงสร้างที่เสนอโดยเทียบกับข้อกำหนด-ด้านประกบและด้านปลาย-ก่อนที่ข้อกำหนดจะถูกแช่แข็ง

 

หากจำเป็นต้องมี-เอกสารการทดสอบผมเปียเฉพาะโครงการ พฤติกรรมการปอก หรือความทนทานต่อการประกอบ ให้ระบุอย่างชัดเจนใน RFQ และขอคำยืนยันจากโครงสร้างผมเปียที่เสนอทุกประการ อย่าถือว่าข้อเรียกร้องการทดสอบที่เผยแพร่สำหรับชุดประกอบไฟเบอร์อื่นมีผลกับผมเปียที่ซื้อโดยอัตโนมัติ

Send Inquiry