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光ファイバーパッチコード

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Evolux Fiber: 光ファイバーパッチコードの専門メーカー!

 

Shenzhen Evolux Fiber Co., Ltd は、高品質の光ファイバー製品の研究、開発、製造、販売に特化した、最先端の光ファイバー ソリューションの大手プロバイダーです。 2013 年に設立され、中国の深センに本社を置く当社は、光ファイバーの分野で信頼できる名前として浮上しています。 当社はイノベーションと信頼性に重​​点を置き、世界の通信業界の進化する需要に応えるよう努めています。

 

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私たちの利点

多様な製品ポートフォリオ

シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバから、特定用途向けの特殊光ファイバに至るまで、光ファイバケーブル、コネクタ、トランシーバ、アダプタ、関連アクセサリなど、お客様の多様なニーズにお応えする光ファイバ製品を総合的に提供しています。 。

優れた顧客サポート

私たちは、お客様をサポ​​ートする準備ができている専門家チームを編成しました。 これらは、顧客が適切な光ファイバー ソリューションを選択するのを支援し、導入プロセスをガイドすることで、顧客が販売前の包括的なコンサルティングから販売後のサポートおよび技術支援を享受できるようにします。

先進的な研究開発施設

最先端の研究開発施設、機器、専門研究所は、光ファイバー材料、設計、製造プロセスの最先端の研究、実験、テストを実施するための理想的な環境を提供します。

プロフェッショナルなカスタマイズサービス

当社は、お客様が特定のニーズに合わせて光ファイバー製品をカスタマイズできるカスタマイズ オプションを提供しています。 ファイバ径、コーティング材質、コネクタ種類など柔軟にカスタマイズ可能です。

 

 

16 コア パッチ コード SC マルチモード OM3
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16 コア パッチ コード SC マルチモード OM3

16 コア パッチ コード SC マルチモード OM3. ●低挿入損失、高リターンロス. ●小型・軽量・高密度接続. ●スタンダードな精密プラスチック素材です。. ●高い信頼性と安定性.
8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード
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8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード

8 コア SC ~ MTP MPO ファイバー パッチ コード. ●プッシュ-ラッチ. ●工具不要で簡単に組み立てられます。. ●高貴なガイドピンにより調心性を実現.
光ファイバーSC FCパッチケーブルMM DX
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光ファイバーSC FCパッチケーブルMM DX

光ファイバー SC - FC パッチ ケーブル マルチモード デュプレックス. ●LSZH難燃性ジャケット-. ●グレードAの高精度ジルコニアフェルールコネクタにより低損失を実現. ●G657A1
ODC屋外用防水ファイバーパッチケーブル
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ODC屋外用防水ファイバーパッチケーブル

ODC オス/メス 2 コアおよび 4 コア光ファイバー パッチ コードは、過酷な環境でも信頼性が高く効率的な光ファイバー接続を実現するように設計された高度なソリューションです。
光ファイバー Mu パッチコード SM SX イエロー
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光ファイバー Mu パッチコード SM SX イエロー

光ファイバー MU パッチコードは、高性能電気通信ネットワーキングのための新しいソリューションを提供します。{0} MU コネクタは、標準 SC コネクタの少なくとも半分のサイズで、従来の光ファイバ
MTP MPO ファイバー パッチ コード MM OM3
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MTP MPO ファイバー パッチ コード MM OM3

MTP MPO ファイバー パッチ コード MM OM3. ●プッシュ-ラッチ. ●工具不要で簡単に組み立てられます。. ●高貴なガイドピンにより調心性を実現.
MTP MPO ファイバー パッチ コード 12 コア OM4
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MTP MPO ファイバー パッチ コード 12 コア OM4

MTP MPO ファイバー パッチ コード 12 コア OM4. ●プッシュ-ラッチ. ●工具不要で簡単に組み立てられます。. ●高貴なガイドピンにより調心性を実現.
MTP MPO ファイバー パッチ コード MM SX
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MTP MPO ファイバー パッチ コード MM SX

MTP MPO ファイバー パッチ コード Mm Sx. ●プッシュ-ラッチ. ●工具不要で簡単に組み立てられます。. ●高貴なガイドピンにより調心性を実現.
MTP MPO ファイバーパッチコード SM SX イエロー
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MTP MPO ファイバーパッチコード SM SX イエロー

MTP MPO ファイバー パッチ コード Sm Sx イエロー. ●プッシュ-ラッチ. ●工具不要で簡単に組み立てられます。. ●高貴なガイドピンにより調心性を実現.
MTP MPO ファイバー パッチ コード 装甲ケーブル
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MTP MPO ファイバー パッチ コード 装甲ケーブル

MTP MPO ファイバーパッチコード 外装ケーブル. ●プッシュ-ラッチ. ●工具不要で簡単に組み立てられます。. ●高貴なガイドピンにより調心性を実現.
12 コア パッチ コード SC マルチモード オレンジ
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12 コア パッチ コード SC マルチモード オレンジ

光ファイバーパッチコードSC 12コアマルチモード. ●低挿入損失、高リターンロス. ●小型・軽量・高密度接続. ●スタンダードな精密プラスチック素材です。. ●高い信頼性と安定性.
12 コア パッチ コード SC UPC から SC APC
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12 コア パッチ コード SC UPC から SC APC

光ファイバーパッチコードSC 12コアマルチモード. ●低挿入損失、高リターンロス. 12 コア パッチ コード SC UPC から SC APC. ●小型・軽量・高密度接続.
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Fiber Optic LC Fiber Jumper

 

光ファイバーパッチコードとは何ですか?

光ファイバ パッチ コードは、通信機器に迅速かつ便利に接続できるコネクタが各端に取り付けられた光ファイバ ケーブルです。 これは、相互接続スタイルのケーブル配線として知られています。

 

一般的なタイプのファイバーパッチコード

 

さまざまな仕様と規格に基づいて、一般的なファイバ パッチ コードは、ファイバ ケーブル モード、伝送モード、ジャケット タイプ、コネクタ タイプ、および研磨タイプの観点から分類できます。
ファイバーケーブルモード: シングルモードまたはマルチモード
ファイバーパッチケーブルのモードは、ファイバー内で光ビームがどのように伝わるかを示します。 ファイバー ケーブル モードには、シングル モードとマルチモードの 2 つがあります。 シングルモードファイバーパッチリードは、8-10 ミクロンという非常に細い直径で 1 つのモードの光のみをその長さに沿って通過させるため、より低い減衰ではるかに高速で信号を伝送できます。 マルチモード ファイバー パッチ コードのコアはより大きく、通常は 50 または 62.5 ミクロンであるため、複数の光モードの伝送が可能になります。 異なる伝送速度または距離をサポートする 5 種類があります: 62.5- ミクロン OM1、50- ミクロン OM2、50- ミクロン OM3、50- ミクロン OM4、および {{13 }}micron OM5。標準ジャケットの色で区別できます。 複数の光路がケーブルを伝わるため、マルチモード ファイバー ジャンパーが到達できる距離は通常短いです。 建物またはキャンパス内の短距離伝送には、マルチモード ファイバー パッチ コードが最適なタイプです。
ファイバーストランドの数: シンプレックスまたはデュプレックス
ファイバーの素線の数に応じて、単信ファイバーパッチコードと二重ファイバーパッチコードがあります。 シンプレックス ファイバー パッチ コードには、両端に 1 つのシンプレックス コネクタが付いた 1 本のファイバー ストランドが含まれています。 一方、二重ファイバ パッチ コードは、1 つの二重コネクタ (または 2 つの単信コネクタとみなされる) を備えた 2 本のガラスまたはプラスチックのストランドで構成されます。
ジャケットのタイプ: PVC または LSZH
PVC および LSZH は、ファイバー パッチ コードの一般的なジャケット素材を表すために使用されます。 PVC ジャケットで覆われたファイバーパッチケーブルは、通常の設置温度で柔軟性があります。 PVC パッチ コードと比較すると、LSZH パッチ コードは剛性が高く、柔軟性に劣りますが、難燃性化合物が含まれているため、燃えても有毒なフュームが発生しません。 PVC 光ファイバ パッチ コードは、通常、配線センターからの水平配線などの屋内用途に使用されます。 LSZH ケーブルは、地下鉄やトンネルなど、換気の悪い公共の場で使用されたり、すぐに外に出るのが難しい部屋にも使用されます。
コネクタのタイプ: LC、SC、ST またはその他
ファイバーパッチケーブルには、LC、SC、ST、MTP、MPO などの多くのコネクタ タイプが使用されています。 コネクタの種類が異なると、異なるインターフェイスに接続できるため、初めて使用するデバイスのインターフェイスの種類を確認することをお勧めします。 両側のコネクタが同一で​​あるかどうかを基準に分けると、同一コネクタ型ファイバパッチコードとハイブリッドファイバパッチコードに分けることができます。 両端に同じタイプのコネクタを持つファイバ パッチ コードには、LC から LC へのファイバ パッチ コード、SC から SC へのファイバ パッチ コードなどがあります。一方、ハイブリッド ファイバ パッチ コードには、ファイバ パッチ コード LC から SC のように、両端に異なるコネクタがあります。 両側のデバイスのポート タイプが同じ場合は、同じコネクタ タイプのファイバ パッチ コードを選択するか、ハイブリッド パッチ コードを選択する必要があります。
研磨タイプ: PC、UPC、または APC
光ファイバーコネクタは、後方反射を最小限に抑えるためにさまざまな形状に設計および研磨されており、これはシングルモードアプリケーションで特に重要です。 このコネクタの研磨タイプに応じて、PC、UPC、および APC ファイバー パッチ コードがあります。 現在ではPCポリッシュタイプからUPCタイプに取って代わられています。 UPC と APC のどちらを選択するかは、実際のアプリケーションによって異なります。 APC は UPC よりも挿入損失が少ないため、APC ファイバ パッチ ケーブルは、FTTx、パッシブ光ネットワーク (PON)、波長分割多重 (WDM) などの高帯域幅アプリケーションや長距離リンクに適しています。 一方、UPC ファイバー パッチ コードは、デジタル TV や電話など、挿入損失の影響を受けにくい光システムに適用されます。

 

ファイバーパッチコードの利点
Fiber Optic LC Fiber Jumper
Fiber Optic FC Patch Cable
Fiber Optic FC Patch Cable
Fiber Optic SC Patch Cord

より大きな帯域幅
光ファイバー ケーブルは信号伝送に広範な帯域幅を提供し、同じ直径の銅線ケーブルよりもはるかに多くのデータを伝送できます。 この点での能力の比較には、伝送メディアの帯域幅と距離の積 (BDP) が使用され、同じ帯域幅のデータを送信する場合、BDP が高いメディアほど伝送距離が長くなります。 BDP が高いほど、ネイティブ信号とまったく同じ品質で表示しながら、非圧縮ビデオをより高速に、より長距離に配信できます。 たとえば、マルチモード ファイバーの標準 BDP は 500 MHz/km です。これは、500- メートルのマルチモード ファイバー ケーブルが 1 GHz を伝送できることを意味します。 シングルモード ファイバーの BDP は、マルチモード ファイバーよりもはるかに高く、ツイスト ペア銅ケーブルよりも高く、標準の HDMI ケーブルよりも高くなります。
より長い距離、より速い速度
光子と電子の観点から見ると、光ファイバー ケーブル内の光は光の速度の約 3 分の 2 で伝わりますが、銅ケーブル内の電子はその速度の 1% にやっと達します。 この計り知れない速度の利点は、潜在的な距離に大きな影響を与えます。 銅線ケーブルはほとんどが 100- メートルの標準距離に制限されていますが、光ファイバー ケーブルは、細い直径で非常に長い距離にわたって大帯域幅のコンテンツを延長できます。 たとえば、マルチモード ファイバーは 4K HDMI 信号の場合、この距離を 3 倍にすることができ、ケーブルの種類、波長、およびネットワークの残りの部分に応じて、シングルモード ファイバーは同じ信号を最大 10 km まで延長できます。
より高い抵抗
銅ベースの伝送方式とは異なり、光ファイバー ケーブルには金属部品が含まれていません。 その結果、電磁干渉 (EMI) や無線周波数干渉 (RFI) の影響を受けません。 さらに、光ファイバー ケーブルは、銅ケーブルでの伝送を妨げる可能性がある温度と湿度レベルの極端な変化の影響を受けません。
安全
光ファイバーケーブルは電気信号を通さないため、送信されているデータ信号を遠隔から検出することは不可能であり、物理的なアクセスの試みは監視によって検出可能です。 このセキュリティにより、ファイバーは政府や銀行などの業界にとって最適な伝送方法となっています。 安全性の観点からは、光ファイバー ケーブルは化学工場や石油精製所などの火花の危険な環境でもリスクがありません。

 

 
光ファイバーパッチコードの応用

 

Fiber Optic Patchcord E2000 APC

 

電気通信: 光ファイバーを介した長距離のデータ伝送

光ファイバーパッチコードは、光ファイバーを介して長距離にデータを送信するために使用される電気通信における重要なコンポーネントです。 これは本質的に両端にコネクタが付いたケーブルで、ルーター、スイッチ、サーバーなどの光デバイスを接続するために設計されています。 光ファイバー パッチ コードの主な目的は、高速でデータを送信する信頼性の高い効率的な手段を提供することです。 光ファイバー技術は、電気信号の代わりに光信号を利用することにより、より高速かつ安全なデータ伝送を可能にします。 これは、大量のデータを迅速かつ正確に転送する必要がある電気通信では特に重要です。 光ファイバーパッチコードは、インターネット接続、電話ネットワーク、ケーブルテレビ、データセンターなどのさまざまな電気通信アプリケーションに不可欠です。 これらは、高速インターネット接続を確立し、音声、ビデオ、およびデータ信号の送信を容易にするために、住宅および商業環境の両方で一般的に使用されています。 近年、より高速でより信頼性の高いデータ伝送に対するニーズの高まりにより、光ファイバーパッチコードの需要が大幅に増加しています。 クラウド コンピューティング、ストリーミング サービス、モノのインターネット (IoT) などのテクノロジーの出現により、より高い帯域幅とより低い遅延に対する需要がますます高まっています。 光ファイバーパッチコードは、効率的なデータ伝送に必要なインフラストラクチャを提供することで、これらの需要を満たす上で重要な役割を果たします。 さらに、光ファイバーパッチコードは、5G ネットワークやスマートシティなどの新興テクノロジーでも使用されています。 これらのテクノロジーには堅牢で大容量の通信システムが必要ですが、これは光ファイバーのパッチ コードを使用することで実現できます。

 

ネットワーキング: ローカル エリア ネットワーク (LAN) 内でのデバイスの接続

光ファイバー パッチ コードは、ネットワーク目的、特にローカル エリア ネットワーク (LAN) 内のデバイスを接続するために使用されます。 これは、データ、音声、ビデオ信号を長距離、高速で伝送するために不可欠なコンポーネントです。 光ファイバーパッチコードは、保護シースに包まれた薄くて柔軟なガラスまたはプラスチックファイバーの束で構成されています。 これらのファイバーは光信号を使用してデータを送信できるため、従来の銅ケーブルと比較してより高速で信頼性の高いデータ転送が可能になります。 パッチコードは、コンピュータ、スイッチ、ルーター、サーバーなどのデバイス間のブリッジとして機能し、シームレスな通信とデータ交換を可能にします。 LAN 環境では、ネットワーク スイッチをコンピュータ、プリンタ、IP 電話などのエンド デバイスに接続するために光ファイバ パッチ コードが一般的に使用されます。 直接的で安全な接続を提供し、信号損失と干渉を最小限に抑えます。 高速インターネットに対する需要の高まりと接続デバイスの数の増加に伴い、光ファイバーのパッチコードは堅牢で効率的なネットワーク インフラストラクチャを維持するために不可欠なものとなっています。 さらに、光ファイバー技術には、従来の銅線ケーブルに比べていくつかの利点があります。 帯域幅容量がはるかに大きいため、より高速なデータ転送速度が可能になり、帯域幅を大量に消費するアプリケーションの要求をサポートできます。 光ファイバーパッチコードは電磁干渉の影響を受けにくいため、電気ノイズの多い場所や電源ケーブルに近接した場所での使用に最適です。

Fiber Optic Patchcord E2000 APC
Fiber Optic Patchcord E2000 APC

 

医用画像処理: 内視鏡検査やその他の医療処置における画像の送信

光ファイバーパッチコードは、光ファイバーネットワーク内の 2 つのデバイスまたはコンポーネントを接続するために使用されるケーブルです。 主に、音声、ビデオ、デジタル情報などのデータを長距離にわたって高速に送信するために使用されます。 医療画像の文脈では、光ファイバーのパッチコードは、内視鏡検査やその他の医療処置で画像を送信する際に重要な役割を果たします。

 

正確な診断と治療計画に役立つ高品質、高解像度の画像を提供します。 光ファイバーパッチコードの高速伝送機能により、遅延と画質の低下が最小限に抑えられ、医師は処置中にリアルタイムで意思決定を行うことができます。 さらに、光ファイバーパッチコードは、医療画像処理において従来の銅線ケーブルに比べていくつかの利点をもたらします。 電磁干渉の影響を受けません。これは、さまざまな電子機器が存在する医療環境では特に重要です。

 

 

光ファイバーパッチコードのコンポーネント

ジャケット

ジャケットは光ファイバーケーブルの外側を覆うものです。 保護を提供しますが、主な目的は強度を提供することではありません。 基本的に、ジャケットはすべてのコンポーネント、つまりアラミド強度部材と光ファイバーを取り囲む緩衝ファイバーをまとめて保持します。

アラミド強度部材

アラミド糸は強力で耐熱性のある繊維です。 光ファイバーケーブルアセンブリでは、アラミド強度部材がコネクタからケーブル全体にわたる引張強度を提供します。 たとえば、製造プロセス中にケーブルをコネクタに引っ張るときに、アラミドの強度部材がケーブルとガラス光ファイバーの破損を防止します。

ファイバー上のバッファーコーティング

ガラス光ファイバーは、損傷に対する保護 (緩衝) コーティングを施して製造されています。 パッチコードの用途に応じて、緩衝コーティングには、高温耐性や耐火性などを提供するさまざまな材料を使用できます。 また、緩衝材は、アクリレートでコーティングされたファイバがジャケット内に押し出されるときに保護するだけでなく、接続またはコネクタ接続の前に、そのアクリレートでコーティングされたファイバの「シール」としても機能します。

光ファイバー

ガラスまたはプラスチックから製造される光ファイバーは、光を運ぶコアとコア内に光を閉じ込めるクラッドで構成される光導波路です。 光ファイバー通信システムは、シングルモード タイプまたはマルチモード タイプのいずれかを使用します。

Fiber Optic Patchcord E2000 APC

 

 
光ファイバーパッチコードを選択する前に考慮すべき要素

 

ステップ 1: 必要なコネクタのタイプを決定する

 

 

どのコネクタが必要かを判断するには、接続するデバイスのポートを調べ、どのアプリケーションがそのコードを利用するかを知る必要があります。 光ファイバーパッチコードには、さまざまなデバイスに接続するためのさまざまなコネクタが付属しています。

ステップ 2: 使用するファイバー ケーブル モードを決定します: マルチモードまたはシングルモード
 

次に決定する必要があるのは、どのファイバー パッチ ケーブル モードがアプリケーションに最適であるかということです。 使用可能な 2 つのモードは、シングルモードまたはマルチモードです。

シングルモード光ファイバーパッチケーブル

シングルモード光ファイバ ケーブルはマルチモードよりも大幅に高速であるため、長距離データ伝送にはシングルモード光ファイバ パッチ ケーブルを使用することをお勧めします。 シングルモードは一度に 1 つの光ビームのみを伝送するため、レーザーは 1310-1550 nm の波長で動作できます。

●マルチモード光ファイバーパッチケーブル

建物内やローカル ネットワーク内の A/V アプリケーションなど、距離が短いアプリケーションにはマルチモード光ファイバーが必要になります。 光ファイバーケーブルの最大長は約 400 ~ 550 メートルです。 ただし、マルチモード ケーブルは複数の光源を伝送できるため、短距離では非常に効率的です。

1X2 FBT Fiber Optic Splitter

ステップ 3: シンプレックスまたはデュプレックスのファイバー ストランドを決定する

 

1X2 FBT Fiber Optic Splitter

光ファイバーのパッチ コードには、単信と二重という 2 種類のストランドがあります。

● シンプレックス

単信ケーブルには、ケーブルの両端に 1 つのファイバー コネクタがあります。 一方の端は送信機、もう一方の端は受信機であり、これらは可逆的ではありません。 これは、双方向 (BIDI) 光ファイバー トランシーバーに一般的に使用されます。 シンプレックス ケーブルは安価であり、より高速で送信できます。

● 両面印刷

二重ストランドを使用すると、2 つのファイバー コネクタをデュアル ファイバー コネクタで並べて接続できます。 一方のストランドは一方向に送信し、もう一方のストランドは逆方向に送信します。 これは、双方向データを同時に送信できるため、シンプレックスに比べて大きな利点です。 ただし、二重化の欠点は、接続できるデバイスが 2 台のみであり、デバイスを追加するには追加のコネクタが必要になることです。

ステップ 4: 希望のケーブル長を選択する

 

 

これは非常に簡単です。 デバイス間の距離を把握し、必要なケーブルの長さを選択する必要があります。 光ファイバー パッチ ケーブルの長さは 0.5m ~ 50m です。

ステップ 5: コネクタ ポリッシュとケーブル ジャケットを選択する

 

 

最後に、ケーブルのパフォーマンスに影響を与える可能性があるコネクタの研磨とケーブル ジャケットを決定する必要があります。

●コネクタ研磨

コネクタ研磨には、UPC または APC の 2 種類があります。 APC ポリッシュは、UPC コネクタよりも損失が低いため、より優れたパフォーマンスを提供します。 したがって、アプリケーションがリターンロスの影響を受けやすく、高精度の信号伝達を必要とする場合には、APC の磨きが必要になる可能性があります。 ただし、APC は UPC よりも高価です。 コネクタのポリッシュは色で識別できます。 通常、APC パッチ ケーブルは緑色、UPC パッチ ケーブルは青色です。

●ケーブルジャケット

光ファイバーパッチケーブルには、さまざまなジャケットのタイプがあります。

低煙ゼロハロゲン (LSZH): 難燃性ジャケットは、床と建物の間での使用に最適です。

ポリ塩化ビニル (PVC): 摩耗、酸化、腐食、劣化に強い丈夫なジャケットです。 耐候性に優れているため、屋外のケーブル配線や長寿命ケーブルのニーズに最適です。

光ファイバー非導電性プレナム (OFNP): これらのジャケットは難燃性でもあり、煙の発生が少ないため、導管のない壁や空気プレナム内で稼働するネットワーク アプリケーションに最適です。

装甲ケーブル: これらのジャケットは、光を通さず破砕圧力が高い二重チューブとスチールスリーブを使用しているため、齧歯動物が踏んだり、かじったりする可能性のあるフロアケーブルに最適です。

曲げの影響を受けにくい: これらのジャケットは曲げ半径が小さく、曲げに関連した損失や損傷に対する高い耐性を備えています。 このタイプのパッチ コードは、データ センター、FTTH アプリケーション、および高密度ケーブル配線用に作られています。

 

光ファイバーパッチコードに関するヒント
1X2 FBT Fiber Optic Splitter
1X2 FBT Fiber Optic Splitter
1X2 FBT Fiber Optic Splitter
1X2 FBT Fiber Optic Splitter

ファイバーパッチケーブルを清潔に保つ

大手通信会社による業界調査によると、光ネットワークのトラブルシューティングの最大の原因は汚染です。 ファイバーは非常に壊れやすいため、ほこりやその他の汚染物で覆われると、光信号が劣化する可能性があります。 さらに、光ファイバー コネクタの本体やファイバー ハウジングに摩耗した金属粒子がファイバーをブロックし、信号損失を引き起こすため、最終的にはネットワークのパフォーマンスが低下し、光ファイバー ネットワークに依存する企業に多大な損失をもたらします。 一般に、光ファイバーのクリーニングとは、ファイバー コネクタのクリーニングを指します。 正しい方法でファイバーコネクタを確実に清掃するにはどうすればよいですか? クリーニング方法には主にドライクリーニングとウェットクリーニングの2種類があり、それぞれ異なる役割を果たします。 リールタイプのファイバー クリーナー、ペン クリーナー、ファイバー クリーニング ワイプ、およびフォーム綿棒が一般的なファイバー コネクタのクリーニング ソリューションです。

 

ファイバーパッチケーブルを適切に保管する

ファイバー ケーブルが使用中か使用停止中かに関係なく、考慮すべき重要な点が 1 つあります。それは、ファイバー ケーブルを過度に曲げたり伸ばしたりしないことです。 光ファイバーケーブルを扱うとき、ケーブルを伸ばしたり曲げたりすることがよくあります。 このため、最悪の場合、ファイバーが損傷する可能性があります。 曲げによる破損は目に見える場合もありますが、非常に低い温度による微細なファイバーの変形、バッファやジャケットの不完全さ、不適切な取り付け方法やその他の要因による数ミリメートルの変位など、一部の損失は目に見えない場合があります。 このような損失は人間の目で直接見ることができないため、見過ごされ、時間の経過とともに状況がさらに悪化する可能性があります。 ファイバーパッチコードを交換する必要があるときに大きな損失が発生した場合は、次の重要な要素に注意する必要があります。

● 水平ケーブル マネージャーなど、ファイバーを保護するための適切なツールやコンポーネントを使用して、ファイバー ケーブル経路を設計します。

● ファイバ パッチ ケーブルを、特に高密度ファイバ パッチング領域の狭いスペースでは、最小曲げ半径を超えて曲げないでください。

● ファイバコネクタを何かにぶつけないように注意してください。 一方で、それらの端が磨耗したり破損したりする可能性があります。 その一方で、ファイバー端の割れたガラスが人の皮膚を切る可能性があります。 ファイバーを保管したり引っ張ったりするときは、保護キャップを使用することをお勧めします。

● ファイバーケーブル内の断線や全体的な減衰などの障害を測定および特定するための機器が必要な場合は、OTDR および光ファイバー顕微鏡をお勧めします。

 

 
光ファイバーパッチコードに関する究極の FAQ ガイド

 

Q: 光ファイバーパッチコードは何に使用されますか?

A: 光ファイバー パッチ ケーブルは、光ファイバー パッチ コードまたはファイバー ジャンパー ケーブルとも呼ばれ、両端が光ファイバー コネクタで終端された光ファイバー ケーブルです。 これには、コンピュータ ワークステーションからコンセントまで、および光ファイバ パッチ パネルまたは光クロスコネクト ディストリビューション センターという 2 つの主要な応用分野があります。

Q: 光ファイバーケーブルにパッチを適用できますか?

A: 光ファイバー ケーブルは、接続するのと同じ方法で修理されます。 従来の銅線とは異なり、切断されたファイバーケーブルを単純にねじったり圧着したりして戻すことはできません。 ファイバが切断されていないが損傷している場合は、不良部分が除去され、残ったファイバを慎重に接続する必要があります。

Q: パッチコードとケーブルの違いは何ですか?

A: パッチ コードとイーサネット ケーブルの主な違いは、その長さです。 パッチ コードはより短く、机上のコンピューターとルーターなど、近くにあるデバイスを接続するために使用されます。 イーサネット ケーブルはより長く、異なる部屋にあるルーターとスイッチなど、より離れた場所にあるデバイスを接続します。

Q: パッチケーブルの欠点は何ですか?

A: 注意すべき点は、パッチ ケーブルをイーサネット ケーブルとして使用できることです。 ただし、対象のケーブルは短距離のカバレッジのみに適しています。 パッチ ケーブルは十分な柔軟性に欠けており、高い減衰の影響を受けます。

Q: ファイバーパッチコードには何種類ありますか?

A: 光ファイバーパッチコードは、コネクタの分類に従って、FC、ST、SC、LC、MU、E2000、MTRJ、SMA、MPO/MTP などに分類できます。

Q: ファイバーパッチケーブルと銅線パッチケーブルはどちらが優れていますか?

A: 短距離アプリケーションにおけるコスト効率と信頼性の高いネットワーク設定には、多くの場合、銅線ケーブルで十分です。 ただし、高速、長距離接続、および電磁干渉に対する耐性が必要なシナリオには、ファイバー ケーブル配線が不可欠です。

Q: なぜパッチケーブルと呼ばれるのでしょうか?

A: パッチ ケーブル、パッチ コード、またはパッチ リードは、信号ルーティングのために 1 つの電子または光学デバイスを別の電子デバイスまたは光学デバイスに接続 (「パッチイン」) するために使用される電気または光ケーブルです。 さまざまなタイプのデバイス (たとえば、コンピュータに接続されたスイッチ、またはルータに接続されたスイッチ) はパッチ コードで接続されます。

Q: イーサネット ケーブルをパッチ ケーブルとして使用できますか?

A: 「パッチ ケーブル」は、おそらく同じ機器ラック内に近接して設置された 2 つのデバイスを「パッチ」するため、またはコンピュータを壁のジャックに「パッチ」するため、そのように呼ばれます。 銅線イーサネット ケーブル、光ファイバー ケーブル、または同軸ケーブルの場合があります。

Q: パッチケーブルはどのようなものですか?

A: パッチ ケーブルは任意の色にすることができますが、デバイスを「パッチ」することを目的としているため、通常は他の種類のネットワーク ケーブルよりも短くなります。 通常、これは短距離で行われるため、ほとんどは 2 メートル以内です。

Q: 光ファイバーのパッチコードの清掃が間に合わなかった場合はどうなりますか?

A: 接触面の洗浄と検査は、長期間良好な性能を発揮するために非常に重要です。 実際、コネクタの性能に影響を与えるこの分野での大きな問題の 1 つは、清浄度の欠如です。 パッチコードが十分にテストおよび検査されたメーカーから直接供給されているとしても、取り扱いや取り付け方法が不適切であると、コネクタの面が汚れや汚れ、手の脂で損傷する可能性があります。 これらは肉眼では見えませんが、顕微鏡で見ることができます。 適切な取り扱いと洗浄手順に従う必要があります。

Q: パッチコードの利点は何ですか?

A: 代わりに、パッチ ケーブルとパッチ パネルを使用すると、設置の中心点を作成し、ケーブルを凝縮し、接続されたデバイスを整理して合理化することができます。 もう 1 つの追加の利点は、新しいデバイスを接続する場合などにケーブルを変更または移動できることです。

Q: 光ファイバーパッチコードの寿命は通常どのくらいですか?

A: ケーブルが正しく設置され、風雨から保護されていれば、数十年は簡単に使用できます。 ただし、実際には、光ファイバー ネットワークが常に理想的な環境に設置されているわけではありません。 光ファイバー ケーブルの実際の寿命は少なくとも 10 年ですが、それよりも長く続くこともよくあります。

Q: パッチコードまたはジャンパーの最大長はどれくらいですか?

A: メインの相互接続ジャンパーとパッチ コードは 20 メートルを超えてはなりません。 中間のクロスコネクト ジャンパーとパッチ コードは 20 メートルを超えてはなりません。 機器のジャンパーは 30 メートルを超えてはなりません。

Q: 光ファイバーのパッチコードはなぜ非常に高価なのですか?

A: まず、光ファイバー ケーブルで使用されるガラスやプラスチックなどの材料は、銅線ケーブルで使用される材料よりも高価になる可能性があります。 さらに、光ファイバーケーブルの製造プロセスには精密で特殊な装置が必要となるため、全体のコストが増加します。

Q: 光ファイバーのパッチコードはどのようにテストしますか?

A: まず、テスト対象のケーブルと同じサイズのファイバーとコネクタ タイプで作られたソースに発射ケーブルを接続することから始めます。 この「発射ケーブル」の端からの出力は、テスト用の発射出力を校正するために出力計によって測定されます。

Q: 損傷した光ファイバーのパッチコードを修理できますか?

A: ケーブルの損傷の程度に応じて、小さな部分を取り外して手持ちのものを接続するか、必要に応じて重要な部分を取り外して交換用のケーブルを接続することができます。 損傷した光ファイバーケーブルを取り外すには、適切なツールを使用して切断する必要があります。

Q: 光ファイバーパッチコードはどのように保管すればよいですか?

A: 光ケーブルは、部屋やコンテナなど、乾燥した、換気された、紫外線を通さない場所に保管する必要があります。 保管場所は、湿度が低く、落下物がなく、化学薬品 (オイル、グリースなど) がこぼれず、裸火や過熱の危険がない場所を選択してください。

Q: 光ファイバーパッチコードの最小曲げ半径はどれくらいですか?

A: 一般に、最小曲げ半径はファイバー ケーブルの外径 (OD) の 10 倍以上である必要があります。 したがって、3 mm ケーブルには半径 30 mm 未満の曲がりがあってはなりません。

Q: 光ファイバーパッチコードの最大転送速度はどれくらいですか?

A: 光ファイバー ケーブルの最大速度は、最大 100Gbps (ギガビット/秒) です。 これと比較すると、銅線ケーブルの最大速度は 300Mbps (メガビット/秒) に達するため、光ファイバー技術ほど高速ではありません。

Q: 光ファイバーパッチコードの LC コネクタと SC コネクタの違いは何ですか?

A: LC コネクタは SC コネクタの半分のサイズ (1.25 mm 対 2.5 mm) であるため、エリアあたりの接続数が多く、エリア内の接続密度が高くなるビジネス環境でよく使用されます。意思決定とコスト分析における重要な要素です。

中国の大手光ファイバーパッチコードメーカーおよびサプライヤーの1つとして、当社の工場から在庫のある光ファイバーパッチコードを購入することを心から歓迎します。 すべてのカスタマイズされた製品は高品質かつ低価格です。 価格表と無料サンプルについては、今すぐお問い合わせください。

光ファイバーパッチケーブルファイバー接続コードメトロ光学ネットワーク用の光ファイバーパッチコード

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