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

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)

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-

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:
- ประเภทใยแก้วนำแสง เช่น OS2/G.652.D, G.657.A1/A2, OM3 หรือ OM4
- การนำเสนอด้วยไฟเบอร์: ไฟเบอร์เคลือบ 250µm, ไฟเบอร์บัฟเฟอร์ 900µm หรือการเปลี่ยนผ่านที่กำหนดระหว่างกัน
- ประเภทตัวเชื่อมต่อ เช่น LC, SC หรือ FC
- ประเภทโปแลนด์ UPC หรือ APC ตามความเหมาะสม
- จำนวนเส้นใยและการระบุ/ลำดับสี เมื่อการระบุตัวตนต้องตรงกับโรงไฟฟ้า ให้กำหนดแบบแผนอย่างชัดเจน ของเราคู่มือรหัสสีไฟเบอร์ออปติกครอบคลุมชั้นนี้
- ความยาวผมเปียและความอดทนที่ต้องการ
- เกณฑ์การยอมรับด้วยแสงสำหรับชุดประกอบที่มีการเชื่อมต่อเสร็จแล้ว
- สภาพแวดล้อมการติดตั้งและประเภทกล่องหุ้ม เช่น ODF, ตลับประกบ, กล่องสิ้นสุด FTTH หรืออินเทอร์เฟซการปิดโรงงานภายนอก-
ฟิลด์เหล่านี้ป้องกันความคลุมเครือของข้อกำหนด แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชุดประกอบจะกำหนดเส้นทางทางกายภาพผ่านตู้เฉพาะ
สำหรับกผมเปียไฟเบอร์สำหรับการติดตั้งโทรคมนาคมการเพิ่มภาพวาดถาดหรือภาพถ่ายการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนลงใน RFQ จะให้ข้อมูลแก่ซัพพลายเออร์ที่ข้อกำหนดข้อความไม่สามารถให้ได้: ทิศทางทางออกของตัวเชื่อมต่อ ตำแหน่งการเปลี่ยนบัฟเฟอร์ รูปทรงของปลอก-ของตัวยึด และเส้นทางที่มีอยู่สำหรับการจัดเก็บจุดหย่อน

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






