Co je to Fiber Pigtail? Typy, konektory a způsoby spojování

Jun 03, 2026

Zanechat vzkaz

Co je to Fiber Pigtail?

vláknový pigtailje krátké optické vlákno s konektorem{0}}nainstalovaným ve výrobě na jednom konci a holým, neukončeným vláknem na druhém. Konec konektoru se zasune do portu adaptéru; holý konec je fúzní - nebo mechanicky spojený s vláknem ve vstupním kabelu. Tato volba designu - spojuje jeden konec v továrně, druhý spojuje v terénu - přesouvá přesné leštění do kontrolovaného prostředí a ponechává pouze spoj pro technika na místě.

Stejná součást se také prodává jako aoptický pigtailkabel s pigtailem, nebo jednodušecopánky. V praxi žije pigtail uvnitř aoptická koncovka, ODF nebo spojovací přihrádka, kde je vstupní podavač nebo kapkové vlákno připojeno k pigtailu a konektor je prezentován na panelu adaptéru jako čistý, testovatelný port. Je to přechod mezi hromadným kabelem a servisním rozhraním.

Stručně řečeno
  • Vláknový pigtail májeden z výroby-leštěný konektor a jeden holý spojovací konec.Konektor se zasune do portu; holý konec je fúzovaný-spojený uvnitř podnosu.
  • Tovární leštění přináší nižší a konzistentnější ztrátynež pole-ukončené konektory. Fúzní spoj k pigtailu přidá ~0,05 dB (typické); polem-ukončený konektor má obvykle 0,3–0,75 dB. Vizztrátový úsekpro metody měření a normy.
  • K dispozici v každém běžném konektoru -LC, SC, FC, ST, E2000, MPO- v jednoduchém-režimu (OS2) a vícerežimovém (OM3/OM4/OM5) a v 900 µm těsném-bufferu nebo opláštěných sestaveních.
  • Všechny hodnoty vložení-ztráta, návrat{1}}ztráta a poloměr ohybu-v této příručce jsoutypické komerční cíle a vedení v terénu,nezaručená minima. Ověřte podle datového listu konkrétního produktu a svého rozpočtu na propojení.

Proč existují copánky: výhoda-leštění v továrně

Leštění objímky konektoru na čistou, geometricky správnou koncovou plochu je nejtěžší částí zakončení a je to část nejcitlivější na dovednosti operátora. Továrna brousí a strojně-leští objímku a poté zkontroluje čelní plochuIEC 61300-3-35vizuální kritéria (jádro, opláštění, lepidlo a kontaktní zóny) a dodává zkušební protokol. Pole-ukončený konektor - epoxidový-a-leštěný nebo mechanický rychlý konektor - spoléhá na technika, který stejnou práci provádí skrčený v otvoru pro ruku- s čelovkou. Pigtail tuto proměnnou odstraňuje: jedinou operací v poli, která zbývá, je fúzní spoj, který moderní spojovač{8}}pro zarovnání jádra umožňuje opakovat. To je důvod, proč copánky dominují jednorežimovým{10}}končením, kde je rozpočet na ztráty omezený.

factory-polish advantage

Obrázek 1. Anatomie vláknového pigtailu - továrně- leštěného konce konektoru (vlevo) a holého skla připraveného pro spojování (vpravo). 900 µm těsný-tlumič chrání sklo mezi dvěma konci.[Nahradit fotografií produktu; navrhovaný alternativní text výše.]

Pigtail vs Patch Cord: Rozdíl, který podrazí kupující

To je otázka, kterou si většina lidí ve skutečnosti klade, když hledají „pigtail“, a špatně se to dělá je běžnou chybou při zadávání zakázek. Tyto dvě části vypadají na technickém listu podobně, ale dělají opačné úlohy.

Pigtail versus propojovací kabel. Definujícím rozdílem je počet konektorových konců - a tedy to, kde se jednotlivé části používají.

 

Atribut Vláknový pigtail Propojovací kabel (propojka)
Konektorové konce Jeden (druhý konec holý) Dva
Primární použití Připojeno ke kabelovému vláknu a poté zapojeno do portu Zapojeno do portu na obou koncích pro směrování signálu
Kde to žije Uvnitř přihrádky na spoje / zakončovací krabice / ODF Mezi dvěma zařízeními nebo panely
Bunda Často bez pláště 900 µm těsný pufr (žije chráněný v podnosu) Plášť 2,0 / 3,0 mm (rukojeť, směrovaný, ohnutý)
Provoz v terénu Fúze nebo mechanické spojení Zapojte - bez spoje
Vyznamenání inženýra

Čistý mentální model: apropojovací kabel spojuje dva portykteré již existují; Apigtail vytváří porttam, kde žádný nebyl, tím, že vláknu spojenému kabelu poskytneme konektor.

Existuje dobře-známá zkratka pole:přestřihněte duplexní propojovací kabel na polovinu, abyste získali dva pigtaily.Toto je legitimní obnovovací pohyb - propojovací kabel lze před řezáním otestovat od konce-k{2}}konci, zatímco holý-plášť s holým koncem nelze plně otestovat, dokud nebude spojen. Rozpůlený propojovací kabel je však opláštěný a objemnější než účelový-propojovací kabel o délce 900 µm a zaplní zásobník s vysokou-hustotou. Objednejte správný díl pro výrobní práce.

Typy konektorů: LC, SC, FC, ST, E2000, MPO

Pigtail je specifikován nejprve svým konektorem, protože ten musí odpovídat panelu adaptéru na druhé straně. Objímka - téměř vždy přesnázirkonová keramikav moderních single{0}}dílech (geometrie podle IEC 61755-3-1 pro SC/LC) – je běžná u všech typů; co se liší, je pouzdro, západkový mechanismus a hustota. Polština (PC / UPC / APC) je samostatná osa pokrytá vztrátový úseka pro práci PON záleží více než na typu bydlení.

Šest formátů konektoru, které určíte na pigtailu, s typickým kontextem nasazení.

 

Konektor Západka / mechanismus Stopa Kde dominuje
SC(Konektor předplatitele) Push-tah, čtvercové tělo 2,5mm objímka FTTH / GPON / XGS-Přístup k PON - se dobře ovládá i v rukavicích; výchozí nastavení PON
LC(Lucent konektor) Zatlačení-vytažení, západka ve stylu RJ- 1,25 mm objímka (poloviční velikost SC) Datové{0}centrum a panely s vysokou{1}}hustotou ODF - zhruba zdvojnásobují počet portů na jednotku racku
FC(Konektor objímky) Přišroubujte-závit 2,5mm objímka Místa náchylná k vibracím-, testovací zařízení, starší CATV / telekomunikace
ULICE(Přímý hrot) Bajonetový otočný-zámek 2,5mm objímka Starší vícerežimové páteřní sítě LAN / kampusu
E2000 Zatlačte-zatáhněte s pružinovou-závěrkou proti prachu 2,5mm objímka Telecom páteř, CATV, high-powerlinks - závěrka chrání koncovou část, když není spojena
MPO / MTP Push-tahová více-vláknová objímka 12/24 vláken v jednom konektoru 40G / 100G / 400G paralelní-vláknové datové-centrální páteře

 

Pro novou práci FTTH a ODN,SC dominuje přístupové sítiaLC dominuje datovému centru.E2000 je určen pro vysoce-výkonové nebo často{2}}obsluhované telekomunikační spoje - integrovaná závěrka znamená, že koncová část není nikdy ponechána odkrytá. MPO pigtaily jsou odlišnou kategorií: jedna 12- nebo 24-vláknová ferule ukončující pásku nebo vystupující do páteře, používaná tam, kde by jednotlivé LC porty byly neřiditelné.

SC dominates the access network and LC dominates the data center

Obrázek 2. Šest formátů konektoru pigtail a jejich relativní velikosti. Zleva doprava: SC, LC, FC, ST, E2000, MPO.[Nahraďte srovnávací fotografií produktů; navrhovaný alternativní text výše.]

Jednoduchý-režim versus vícerežim - a barevné kódy

Druhá osa je typu vlákna a nelze o ní -vyjednávat: jednorežimový pigtail spojený s vícevidovým kabelem (nebo naopak) vytváří vysoce-ztrátový, nestabilní spoj. Přizpůsobte pigtail vlákno přesně kabelovému vláknu.

Single{0}}módové pigtaily (OS1 / OS2)

Jádro 9/125 µm, používané pro dlouhé-vzdálenosti a veškerý přístup PON/FTTH, pracující na 1310 nm a 1550 nm (a 1490 / 1577 nm pro GPON / XGS-PON downstream). Jediný-režim představuje drtivou většinu poptávky po pigtailu, protože přístupové a přepravní sítě jsou{10}}v jednom režimu. Měly by se používat-postranní copánkyvlákno G.657.A2 necitlivé na ohyb- (ITU-T G.657.A2), který toleruje 7,5 mm dlouhý-poloměr ohybu - kritický uvnitř těsných cívek malé koncovky, kde je standardníG.652.Dvlákno (o poloměru 30 mm) by se makro ohnulo a způsobilo ztrátu signálu.

Multimode pigtaily (OM1–OM5)

50/125 µm jádro (OM2–OM5) nebo starší 62,5/125 µm (OM1), používané pro datová centra s krátkým-dosahem-a při-vytváření propojení. OM3 a OM4 jsou laserem{13}optimalizované třídy pro 10G/40G/100G na krátké vzdálenosti; OM5 přidává krátkovlnné multiplexování (SWDM). Důležitá poznámka ke kompatibilitě: 62,5 µm jádro OM1 nebude čistě spojeno s 50 µm vláknem OM2/3/4 - samotný nesoulad průměru jádra- způsobuje značné ztráty, nezávisle na kvalitě spoje.

Barevné kódy - označují bundu a botu

Barvy pláště a konektoru-boty jsou zkratkou pro typ vlákna a lesk. NásledujíANSI/TIA-598-Ca stojí za to věnovat se paměti -, zabraňují nejčastějším chybám nesouladu ještě před zapnutím svářečky.

Standardní barva pláště a konektoru-botky podle ANSI/TIA-598-C. Vždy potvrďte podle popisku na kabelu - výrobci se občas liší (např. fialová pro OM4).

 

Typ vlákna Jádro (µm) Barva bundy Typické použití
Single{0}}režim OS1 / OS2 9/125 Žluť FTTH, PON,-dlouhá vzdálenost
Multimode OM1 62.5/125 Pomerančový Starší LAN
Multimode OM2 50/125 Pomerančový Starší 1G LAN
Multimode OM3 50/125 Aqua 10G datové centrum
Multimode OM4 50/125 Aqua (nebo fialová) 40G/100G krátký-dosah
Multimode OM5 50/125 Limetkově zelená SWDM 100G
Barva bot prozrazuje lesk

Nezávisle na barvě bundyboot konektorukóduje lesk podle ANSI/TIA-598-C:modrá=single{1}}režim UPCzelený=single{1}}režim APC, béžová/černá=multimode. Toto je nejrychlejší ochrana proti jedné nejhorší chybě pigtailu -připojení konektoru APC k portu UPC.Koncová plocha APC pod úhlem 8 stupňů fyzicky nemůže dosedat na plochou koncovou plochu UPC; jeho vynucení poškozuje oba objímky a způsobuje velké ztráty. Zelená bota se snoubí pouze se zelenou. Pokrýváme, proč PON vyžaduje APC vztrátový úsek.

Materiál pláště a struktura kabelu

Většina copánků je900 µm těsný-náraz- jediné vlákno v tenkém ochranném nárazníku, někdy s částečným vnějším pláštěm, který se před spojením stáhne. Toto je standardní provedení, protože pigtail žije chráněný uvnitř podnosu. Tam, kde je třeba s pigtailem manipulovat nebo jej směrovat agresivněji, jsou k dispozici pláště s 2,0 mm nebo 3,0 mm.

Složení pláště - odpovídá prostředí a požárnímu kódu

  • PVC (stoupačka OFNR):ekonomické výchozí nastavení pro běžné vnitřní použití. Flexibilní, nízká cena, ale při spalování uvolňuje hustý toxický kouř - není povoleno ve vzdušných-prostorech pro manipulaci se vzduchem.
  • LSZH (Low Smoke Zero Halogen):správná volba pro obývané budovy, tunely, tranzitní prostory a jakýkoli uzavřený prostor, kde je toxicita kouře otázkou-bezpečnosti života. Nyní výchozí specifikace pro většinu evropských a mnoho asijských vnitřních instalací.
  • PE (polyetylen):Odolné vůči UV- a vlhkosti-pro venkovní nebo exponované trasy. Méně časté u copánků, konkrétně - pigtaily obvykle sedí uvnitř v podnosu -, ale před ukončením je specifikováno, kde je část copánku odhalena.

Více-vláknové copánky se dodávají jakosvazek(jednotlivá barevně{0}}kódovaná vlákna 900 µm ve společné vnější trubici) nebostuha(vlákna držená v plochém poli pro hromadné{0}}fúzní spojování). Páskové copánky se spárují s hromadným-svařovacím spojem pro ukončení 12 vláken v jediném spoji -, což představuje významnou úsporu práce u-hřbetů s vysokým počtem.

Jak spojit vláknitý pigtail, krok za krokem

V praxi se používají dvě metody spojování.Fúzní spojováníroztaví dva skleněné konce dohromady elektrickým obloukem, čímž vznikne trvalý spoj (~0,05 dB typický vložný útlum, naFOAvedení).Mechanické spojovánízarovná odštípnuté konce do indexové -odpovídající V-drážky a sevře je - rychleji, aby se nastavil, ale s vyšší ztrátou (typicky 0,2–0,5 dB) a dlouhodobě méně stabilní-. Pro jedno-režim PON nebo transportní práce je fúze standardem; mechanické spoje patří pouze do dočasné nebo nouzové obnovy.

Postup spojování fúzí

  1. Nejprve nasaďte tepelně-smršťovací manžetu.Navlečte chránič na jedno vláknopředodstranění - zapomenutí znamená opětovné{1}}řezání po spoji. Zapněte a zahřejte svářečku.
  2. Odstraňte povlaky.Odstraňte 900 µm pufr a 250 µm akrylátový povlak v malých krocích pomocí správného zářezu na proužkovém nástroji, odkryjte zhruba 30 mm holého 125 µm skla. Poškozené vlákno se později při tepelném cyklování - odizoluje nebo znovu{6}} svlékne.
  3. Vyčistěte holé sklo.Holé vlákno důkladně otřete utěrkou-, která nepouští vlákna, navlhčenou 99% isopropylalkoholem. Čisté vlákno vydává slabé skřípání. Neviditelná kontaminace se stává bublinou nebo tmavou skvrnou ve spoji a zvýšenou ztrátou.
  4. Rozštípnout.Použijte přesný sekáček k vytvoření ploché, kolmé čelní plochy. Špatný úhel štěpení je hlavní příčinou vysokých odhadů sestřihu - opětovného štěpení- spíše než spojování špatné plochy.
  5. Zátěž a pojistka.Usaďte obě vlákna do V-drážek svářečky, zavřete víko a spusťte oblouk. Jádro-vyrovnávací spojka hlásí odhadovanou ztrátu spoje; cíl Méně než nebo rovno 0,05 dB na přizpůsobeném vláknu s jedním-režimem (typické; podle pokynů FOA pro fúzní spoje s pigtailem).
  6. Chraňte kloub.Nasuňte tepelně-smršťovací manžetu přes holou spojku tak, aby spoj seděl ve středu nerezové výztužné tyče, a poté ji smršťujte v peci svářečky. Tavený spoj je křehký jako skleněná nit, dokud není chráněn.
  7. Položte do zásobníku.Uvolněte cívku nad minimálním poloměrem ohybu (Větší nebo rovno 7,5 mm pro G.657.A2, Větší nebo rovno 30 mm pro G.652.D), usaďte objímku do jejího držáku a veďte konektor k panelu adaptéru. Pevná cívka je ztráta makroohybu, kterou budete později stíhat.
Polní tip

Pokud je odhad ztráty svářečky vysoký, je chyba téměř vždyproti prouduoblouku: špinavé vlákno, špatný štěp nebo fragment povlaku.Před obviňováním svářečky nebo pigtailu znovu-odřízněte a znovu vyčistěte{1}}.Re-spojování na pracovním stole stojí minuty; vysoký-ztrátový spoj objevený po uzavření krabice stojí náklaďák.

Re-cleave and re-clean before blaming the splicer or the pigtail

Obrázek 3. Pracovní postup spojování-z objímky-nasazené (krok 1) do usazené-zásobníku (krok 6).[Nahradit sekvencí instalační fotografie; navrhovaný alternativní text výše.]

Spojení vs. mechanické vs. spojování-na konektoru

Tři způsoby, jak ukončit vlákno, srovnání. SOC (splice{1}}na konektoru) je hybridní - továrně-rozštípnuté spojení konektoru-spojené v terénu pomocí stejného spojovače jako pigtail. Všechny hodnoty ztrát jsou typické.

 

Metoda Typická ztráta Za-náklady na sestřih Náklady na vybavení Nejlepší pro
Fusion (na pigtail) ~0,05 dB (typické) Nízký Vysoký (splicer) Volume single-mode, PON, transport
Mechanický spoj 0,2–0,5 dB (typické) Vyšší na jednotku Nízký Nouzové / dočasné obnovení
Spoj-na konektoru (SOC) ~0,1 dB (typické) Střední Vysoký (splicer) Konektorování bez pigtailu + podnos

Ztráta vložení, ztráta návratu a proč PON požaduje APC

Pigtail zavádí dva příspěvky ke ztrátě odkazu: thespoj(jeho holý konec je přitavený ke kabelu) aspárované spojení(jeho konektor je usazen v adaptéru). Oba se započítávají do rozpočtu optického spoje, takže oba jsou specifikovány a testovány.

  • Vložný útlum (útlum):ztráta výkonu v kloubu nebo spárovaném páru, měřeno perIEC 61300-3-34. Typické cíle: Menší nebo rovno 0,05 dB pro fúzní spoj; Méně než nebo rovno 0,3 dB na pár sdružených konektorů v terénu. Hodnota připojení nad 0,5 dB je téměř vždy kontaminací - před výměnou hardwaru očistěte koncovku.
  • Návratová ztráta (odraz):kolik světla se odráží zpět ke zdroji. Vyšší (více záporných dB) je lepší. Polský typ je primárním determinantem.

PC, UPC, APC - polština rozhoduje o ztrátě

Čelo ferule je leštěno jedním ze tří způsobů.PC(Physical Contact) je základní klenutý lak.UPC(Ultra Physical Contact) je typicky jemnější klenutý lak<−50 dB return loss. APC(Angled Physical Contact) leští koncovou plochu pod úhlem 8 stupňů, takže odražené světlo je odkloněno do pláště, čímž se dosáhne<−60 dB return loss.

ProGPON a XGS-PON (zaITU-T G.984aG.9807.1), je vyžadován APC- laser PON je citlivý na zpětný-odraz a odrazivost UPC (~-50 dB) je nedostatečná, aby zabránila destabilizaci laseru. To je důvod, proč jsou specifikovány FTTH pigtailySC/APC(zelená bota) téměř univerzálně. Infrastruktura APC je také vpřed-kompatibilní: upgrade GPON-na-XGS{4}}PON OLT znovu používá stejné pigtaily a ukončovací boxy bez překabelování.

Tovární kontrola kvality - Typický výkon konektoru

VGlory tovární přejímací zkoušky, strojově-leštěné jednorežimové kabely SC/APC{1}}se obvykle dodávají se ztrátou vloženíMenší nebo rovno 0,2 dBa vrátit ztrátuMenší nebo rovno -60 dBna konektor se zprávou o testu-pro jednotku. Toto jsou typické tovární-naměřené hodnoty, nikoli zaručená minima; ověřit podle aktuálního produktového listu.

Když týmy v terénu nahlásí „špatný pigtail“, analýza návratnosti důsledně identifikuje hlavní příčinu jako kontaminaci koncových částí nebo APC{0}}k{1}}spojení UPC -, nikoli výrobní vady. Ochranné krytky proti prachu jsou dodávány na každém konektoru; z tohoto důvodu jsou standardní položky-čistič na jedno kliknutí a rozsah kontroly 400×. Protokol je vždy:vyčistit → zkontrolovat → kamarád.

Běžná selhání pole a jak jim předcházet

Stejná hrstka chyb se týká většiny problémů souvisejících-s pigtailem. Všem lze předejít na lavičce; všechny jsou drahé na diagnostiku po utěsnění krytu.

Šest nejčastějších selhání pigtailu, jejich hlavní příčiny a preventivní kroky.

 

Selhání Hlavní příčina Jak tomu zabránit
Vysoký vložný útlum na sdruženém portu Kontaminace čelní plochy: prach, otisky prstů, olej Před spojením vyčistěte a zkontrolujte každý konektor pomocí čističe na 1 kliknutí a 400× rozsahu – nikoli poté, co test spojení selže. Dodržujte inspekční zóny IEC 61300-3-35.
Poškozené konce ferule Konektor APC (zelený boot) zasunutý do adaptéru UPC (modrý port) Striktně kombinujte barvy bot: zelená → zelená, modrá → modrá. Před vložením vizuálně potvrďte. Netlačte na konektory silou.
Ztráty v místě spoje Nesoulad režimu: kabel SM pigtail k MM kabelu nebo OM1 (62,5 µm) až OM3 (50 µm) Před odizolováním ověřte typ vlákna z barvy pláště a vytištěné legendy. Shoda režimu a průměru jádra přesně.
Zlomení vlákna týdny po instalaci Holé sklo proražené špatným proužkem-zářezem nástroje nebo příliš{1}}rychlým tahem Použijte správnou velikost zářezu; pás v pomalých, kontrolovaných krocích; Před štípáním holé sklo vizuálně zkontrolujte. Máte-li pochybnosti, znovu-vyjměte.
Ztráta makrobendu / přerušovaná událost OTDR Slack stočený pod minimálním poloměrem ohybu uvnitř zásobníku G.657.A2: Větší nebo roven 7,5 mm dlouhého poloměru ohybu-. G.652.D: Větší nebo rovno 30 mm. Cívka velkoryse; nestlačujte víky zásobníků.
Zlomený spoj Tepelně-smršťovací manžeta je vynechána nebo není nasazena na holý spoj před zahřátím Před odizolováním navlékněte ochrannou manžetu -, je to povinný první krok. Před spuštěním ohřívacího cyklu se ujistěte, že plně pokrývá holé sklo.

Scénáře nasazení v terénu

Následující scénáře ukazují, jak se spojují volby konektoru, třídy vláken a pláště ve třech běžných kontextech nasazení.

Scénář 1 - FTTH Residential Drop (GPON)

Technik ukončuje 2-vláknový plochý kabel G.657.A2 u nástěnné ukončovací krabice sloužící rezidenčnímu účastníkovi.

Pigtaily:SC/APC, OS{0}}/125 G.657.A2, 900 µm těsná vyrovnávací paměť, LSZH

  • Odizolujte a odlomte kabel. Fusion-spojte jeden SC/APC pigtail ke každému vláknu.
  • Prověšení spoje cívky Poloměr ohybu v zásobníku větší nebo rovný 7,5 mm; chrániče sedadel.
  • Připojte každý port SC/APC k výstupu rozdělovače uvnitř zakončovací krabice.
  • Test s OTDR a měřičem výkonu: spoj Menší nebo rovno 0,05 dB, pár sdružených konektorů Menší nebo rovno 0,3 dB. Zaznamenat měření proti ID vlákna.
Častá chyba:Zadání SC/UPC místo SC/APC. Zpětná ztráta UPC (~-50 dB) je nedostatečná pro stabilitu laseru GPON (ITU-T G.984 vyžaduje méně než nebo rovna -60 dB), což způsobuje přerušovanou degradaci signálu proti proudu. Pro jakýkoli pokles PON vždy zadejte zelený-boot SC/APC.

Scénář 2 - Rozšíření panelu ODF (Central Office)

Síťový tým přidává 24 LC portů k panelu ODF pro nový spojovací bod napájecího kabelu v centrální kanceláři.

Pigtaily:LC/APC single{0}}režim, OS2, 900 µm, 12barevné balení

  • Roztáhněte 24-vláknový napájecí kabel. Před spojením označte každý pigtail jeho číslem vlákna.
  • Fusion-spojení každého pigtailu; usaďte každý chránič a cívku větší nebo rovnou 30 mm do přihrádky na spoje.
  • Nasměrujte LC konektory k panelu adaptéru; otestujte každý port pomocí měřiče napájení a zdroje světla.
  • Před uzavřením zásobníku zaznamenejte ztrátu spoje na vlákno do protokolu spojování.

 

 

Častá chyba:Přeskakování podle-štítek vláken před spojováním. Na 24-vláknovém ODF trvá sledování zkříženého, ​​neoznačeného vlákna hodiny v provozu. Sekvence 12-barevných TIA-598-C je standardním křížovým odkazem – poznamenejte si barvy do spojovacího protokolu před uzavřením zásobníku.

Scénář 3 - 40G / 100G Páteř datového centra

Inženýr vytváří spojení mezi křídlovými a páteřovými spínači-založené na MPO v systému strukturované kabeláže.

Pigtaily:MPO/MTP typ B, OM{0}}/125, 12vláknová páska, aqua

  • Před spojením ověřte typ polarity MPO (A / B / C) podle specifikace transceiveru a panelu.
  • Hmotně-připojte páskový kabel ke kmenovému kabelu pomocí 12vláknové spojky (všech 12 v jednom oblouku).
  • Otestujte vložný útlum na vlákno pomocí testovací sondy MPO; cíl Menší nebo rovno 0,35 dB na spárovaný MPO pár (ANSI/TIA-568 OM4 MPO kanálový rozpočet).
  • Dokumentujte úplné mapování -na{1}}port; před předáním ověřte správnost polarity TX/RX na obou koncích.
Častá chyba:Neodpovídající typ polarity MPO na opačných koncích. Neshoda typu A/typu B obrátí TX/RX na každém páru vláken -, který se bude trénovat, ale data jsou poškozena. Před konečnou instalací ověřte normy polarity na obou koncích; oprava nesouladu po utěsnění kufrů vyžaduje opětovné spojení-.

Kontrolní seznam pro výběr kupujícího

Šest specifikací plně definuje pořadí pigtailu. Potvrďte každý proti kabelu a zařízení, ke kterému se připojí - nesoulad na kterékoli lince znamená vysokou-ztrátu nebo nesouvisející{3}}část.

  1. Režim a stupeň vlákna.Single{0}}režim (OS2) nebo multimode (OM3/OM4/OM5), přesně přizpůsobený kabelovému vláknu. Pro sklopnou stranu FTTH zadejte G.657.A2 necitlivé na ohyb-.
  2. Typ konektoru.SC pro přístup PON/FTTH, LC pro panely s vysokou{0}}hustotou, FC/ST/E2000 tam, kde to vyžaduje stávající infrastruktura nebo zařízení, MPO pro paralelní páteřní sítě.
  3. Polština.APC pro jakékoli spojení PON/FTTH (požadováno podle ITU-T G.984/G.9807.1); UPC pouze tam, kde je párovací port potvrzen UPC. Nikdy nemíchejte leštidla.
  4. Vyrovnávací paměť / sestavení.900 µm těsný pufr pro práci s podnosem; opláštěný 2,0/3,0 mm, pokud bude s pigtailem manipulováno, směrován nebo odkryt před ukončením.
  5. Směs bundy.LSZH pro obsazené vnitřní prostory, tunely a tranzit; PVC/OFNR pro hlavní stoupačku; PE vystavený UV záření nebo vlhkosti venku.
  6. Specifikace ztráty a protokol o testu.Uveďte menší nebo rovno 0,3 dB vložný útlum a pro APC menší nebo rovný −60 dB zpětný útlum na konektor, se zprávou o testu na konektor. Barevně-kódované 12pramenné sady (podle ANSI/TIA-598-C) urychlují spojování a zabraňují zkřížení vláken.

Výběrový rozhodovací strom

Selection Decision Tree

Glory Fiber Pigtail Product Matrix

Glory vyrábí celou řadu pigtailů od a20 000 m² zařízení s certifikací ISO 9001:2015v Ningbo v Číně, která dodává telekomunikační operátory a poskytovatele internetových služeb v 50+ zemích. Každý konektor je strojově-leštěn a zkontrolován podle normy IEC 61300-3-35 a je dodáván se zprávou o testu pro každý konektor. Reprezentativní konfigurace jsou uvedeny níže; počty pramenů, délky, směsi pláště a konektory jsou přizpůsobitelné. Pigtaily mohou být dodávány předinstalované v ukončovacích krabicích Glory, aby se snížila práce v terénu.Ověřte aktuální specifikace podle jednotlivých produktových listů.

Reprezentativní konfigurace pigtailu Glory. Ověřte aktuální specifikace na stránce produktu nebo si vyžádejte datový list.

 

Konfigurace Vlákno Konektor / leštěnka Vytvořit Nejlepší pro
SC/APC single{0}}režim OS{0}/125, G.657.A2 SC/APC,<−60 dB RL (typical) 900 um, žlutá, LSZH Pokles FTTH / GPON / XGS-PON
Jednotlivý{0}režim LC/UPC OS{0}/125 LC/UPC 900 µm, balení 12 barev Panely ODF / DC s vysokou{0}}hustotou
LC multimode OM3 / OM4 50/125 LC/UPC 900 µm, akva 10G/40G/100G krátký-dosah
FC/APC single{0}}režim OS{0}/125 FC/APC, závitové 900 µm / opláštěný Testovací zařízení, vibrační stanoviště, CATV
E2000/APC single-režim OS{0}/125 E2000/APC, závěrka 900 um, LSZH Telekomunikační páteř,-vysoká výkonová propojení
MPO/MTP OM4 / OS2 MPO, 12/24 vlákno Stuha Paralelní páteře 40G/100G/400G

 

Pro úplné ukončení spárujte GlorySC/APC pigtailys aoptická koncovkaa pro návrhy PON{0}}založených na rozbočovačích i GloryPLC splitter (1:8 / 1:16 / 1:32). Potřebujete oba konce konektorem pro směrování zařízení? Vidětvláknové propojovací kabely.

Lidé se také ptají - přímých odpovědí

Otázka: Co je to vláknitý pigtail?

Odpověď: Krátké optické vlákno s továrně -instalovaným, strojově{1}}leštěným konektorem na jednom konci a holým vláknem na druhém. Konektor se zasune do portu adaptéru; holý konec je fúzní - nebo mechanicky spojený s vláknem ve vstupním kabelu, obvykle uvnitř spojovacího zásobníku nebo zakončovací krabice. Převádí hromadné kabelové vlákno na čistý, testovatelný port s nižší a konzistentnější ztrátou než konektor instalovaný v terénu.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi vláknovým pigtailem a propojovacím kabelem?

A: Pigtail má jeden konektor a jeden holý (spojovací) konec; propojovací kabel má konektory na obou koncích. Propojovací kabel spojuje dva stávající porty; pigtail vytváří port tím, že dává vláknu spojenému kabelu konektor. Duplexní propojovací kabel můžete zkrátit na polovinu a vytvořit ze dvou pigtailů - známou zkratku pro pole -, ale účelově-vyrobený 900 µm pigtail je tenčí a vhodnější pro zásobník.

Otázka: Jaké typy konektorů jsou dodávány s optickými pigtaily?

A: LC, SC, FC, ST, E2000 a MPO/MTP. SC dominuje přístupu FTTH/PON, LC dominuje středovým panelům s vysokou{2}}hustotou dat-, FC vyhovuje vibracím-a testovacím aplikacím, ST je starší multimode, E2000 přidává ochrannou clonu pro telekomunikace a vysokonapěťové spoje a MPO ukončuje 12–24 G/10G vláken najednou.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi single{0}}režimem a vícerežimovými pigtaily?

Odpověď: Single{0}}módové pigtaily používají jádro 9/125 µm (žlutý plášť, OS1/OS2) pro práci na dlouhé vzdálenosti a veškerou práci PON/FTTH. Multimode pigtaily používají jádro 50/125 µm (OM2–OM5) nebo starší 62,5/125 µm (OM1) pro krátké-údaje o dosahu-středové odkazy - OM3/OM4 jsou aqua, OM5 limetkově zelená, OM1/OM2/TIA-58, za. Tyto dva typy nejsou zaměnitelné; spojování napříč třídami vláken způsobuje vysoké ztráty.

Otázka: Jak spojíte vláknitý pigtail?

Odpověď: Nejprve nasuňte tepelně{0}}smršťovací ochranu, sejměte 900 µm pufr a 250 µm povlak, abyste odkryli ~30 mm holého skla, očistěte 99% isopropylalkoholem, rozštípte plochý konec, zatavte jádro-vyrovnávací svářečku (cílová ochrana Méně než nebo rovno 0,5 dB), poté posuňte spoj za tepla menší nebo rovný 0,05{0,05 a naviňte prověšení podnosu nad minimální poloměr ohybu. Mechanické spojování je alternativou pro nouzové práce, ale má 0,2–0,5 dB a je méně stabilní.

Otázka: Proč PON a FTTH pigtaily používají SC/APC?

Odpověď: Leštěnka APC pod úhlem 8 stupňů odklání odražené světlo do pláště a způsobuje ztrátu zpětného toku pod -60 dB. Lasery GPON a XGS-PON (podle ITU-T G.984 a G.9807.1) jsou citlivé na zpětný-odraz a UPC (~−50 dB) je nedostatečné - a destabilizuje laser. SC se v terénu dobře ovládá s rukavicemi, takže SC/APC (green boot) je výchozí FTTH. Celá-infrastruktura APC také pojme budoucí upgrade GPON-na-XGS-PON bez nutnosti přepojování.

Otázka: Mohu spojit pigtail APC s konektorem UPC?

Odpověď: Ne. 8stupňová koncová plocha APC nemůže dosednout na plochou koncovou plochu UPC; jejich vynucení poškozuje oba objímky a způsobuje velkou ztrátu vložení. Barvy spouštění jsou ochranné - zelená (APC) odpovídá pouze zelené, modrá (UPC) odpovídá pouze modré. Nikdy nemíchejte leštidla.

Otázka: Jaká je typická ztráta vložení vlákna pigtailu?

Odpověď: Fúzní spoj k pigtailu přidá asi 0,05 dB (typické) a sdružený konektorový pár cílí na méně než 0,3 dB v poli (podle IEC 61300-3-34). Továrně strojově{10}}leštěné jednorežimové pigtaily se obvykle dodávají s vložným útlumem menším než nebo rovným 0,2 dB a menším nebo rovným −60 dB zpětným útlumem na konektor. Hodnota vyšší než 0,5 dB na jednom připojovacím bodě je téměř vždy kontaminací koncové části – před výměnou hardwaru jej očistěte a zkontrolujte.

Otázka: Jak mám otestovat vláknitý pigtail?

Odpověď: Před spojením zkontrolujte koncovou plochu konektoru z výroby pomocí optického inspekce 400× a zkontrolujte všechny čtyři zóny IEC 61300-3-35 (jádro, plášť, lepidlo, kontakt). Po spojení změřte každou událost spojení pomocí OTDR (cíl je menší nebo roven 0,05 dB) a vložný útlum od konce do konce pomocí kalibrovaného měřiče výkonu a zdroje světla (cíl menší nebo rovný 0,3 dB na spárovaný pár). Jakákoli hodnota připojení nad 0,5 dB znamená kontaminaci – očistěte koncovku a před uzavřením krytu znovu otestujte. Zaznamenejte všechna měření podle ID vlákna a data.

Otázka: Jakou délku by měl mít vláknitý pigtail?

A: Standardní délky jsou 1 m a 1,5 m pro většinu vnitřních ukončovacích krabic a ODF panelů. Prstenec musí být dostatečně dlouhý, aby dosáhl na panel adaptéru z přihrádky na spoje s dostatečnou vůlí, aby se mohl svinout nad minimálním poloměrem ohybu, a aby umožnil rozpojení a opětovné spojení konektoru- bez namáhání spoje. Pro kompaktní venkovní boxy je typický 0,9–1 m; pro vysoké ODF rackové jednotky 1,5–2 m. Příliš krátký pigtail má za následek silově{10}}zatížený spoj - vždy specifikujte o něco delší, než je vaše změřená dráha.

Otázka: Proč není holý konec copánku opláštěný?

Odpověď: Protože žije chráněný uvnitř spojovacího zásobníku. Většina pigtailů je 900 µm těsný-náraz s nanejvýš částečným pláštěm přes úsek s nárazníkem, který se před spojením stáhne. Tenký profil je vhodný pro zásobníky s vysokou-hustotou. Plášťové konstrukce 2,0/3,0 mm existují pro pigtaily, se kterými je třeba manipulovat nebo je nasměrovat před ukončením.

Otázka: Jaký materiál pláště by měl mít vláknitý pigtail?

A: LSZH pro obsazené vnitřní prostory, tunely a tranzit, kde záleží na toxicitě kouře z ohně. PVC/OFNR pro obecné použití ve vnitřních stoupačkách za nižší cenu. PE pro venkovní nebo exponované vedení, kde je vyžadována odolnost proti UV záření a vlhkosti. Přizpůsobte směs prostředí instalace a místnímu požárnímu předpisu.

Normy a reference

  • IEC 61300-3-35- Optické konektory: geometrie koncových ploch a kritéria vizuální kontroly (standard kontaminace/kontroly koncových ploch konektoru):iec.ch
  • IEC 61300-3-34- Propojovací zařízení z optických vláken: metoda měření útlumu (útlum vložení):iec.ch
  • IEC 61755-3-1- Optická rozhraní konektoru optických vláken: Geometrie konektoru SC a LC (rozměry a tolerance objímky):iec.ch
  • ANSI/TIA-598-C- Barevné kódování kabelu optických vláken (barvy pláště a botky: žlutá=single-mode, aqua=OM3/OM4, zelená bota=APC, modrá bota=UPC):tiaonline.org
  • ITU-T G.652.D- Standardní jednorežimové{1}}optické vlákno a vlastnosti kabelu:itu.int
  • ITU-T G.657.A2- Jednorežimové vlákno-necitlivé na ztrátu ohybu- (7,5 mm dlouhý-poloměr ohybu; standard pro vlákna FTTH a pigtail vlákna):itu.int
  • ITU-T G.984- Gigabitové-pasivní optické sítě (GPON), APC návratové-ztrátové požadavky:itu.int
  • ITU-T G.9807.1- 10-Gigabitové-symetrické pasivní optické sítě (XGS-PON):itu.int
  • ANSI/TIA-568- Balanced Twisted{1}}Standard pro kabeláž s optickými vlákny a páry (rozpočty MPO kanálů pro OM3/OM4):tiaonline.org
  • The Fiber Optic Association (FOA)- Spojení fúze, čištění konektoru a reference kontroly:thefoa.org
Odeslat dotaz