光ファイバー ネットワークを計画するとき、早い段階で 1 つの疑問が浮かび上がります。ファイバーパッチパネルとODFの比較ラックと通信室のどちらに属するかを決めてください。短い答え - は、ファイバーパッチパネル主に、アクティブな機器の近くで少数から中程度の数のファイバーを終端および相互接続する必要がある場合。-ODF (光分配フレーム)本数の多いバックボーン ケーブルやフィーダー ケーブルに融着接続、スラック ストレージ、ケーブルの固定、長期的な配線管理が必要な場合。-

この明確な分割には、すべての現場技術者がすぐに習得できる何かが隠されています。それは、2 つの製品ファミリーが重複しているということです。一部のラックマウント パッチ パネルにはスプライス トレイが付属しており、一部のコンパクト ODF はパッチを適用するだけです。したがって、本当の問題は「どの名前か」ではなく、「どの設計重点がネットワークの位置、ファイバー数、ケーブルがユニットに出入りする方法に一致するか」ということです。このガイドでは、相違点、それらの間の灰色の部分、選択マトリックス、コネクタの選択、および実際のプロジェクト構成について説明しているので、最初から適切なユニットを指定できます。最初に短いバージョンが必要な場合は、ここにありますODF とパッチ パネルの主な違いに焦点を当てた説明.
ファイバーパッチパネルとは何ですか?
ファイバー パッチ パネルは、入力ファイバーをアダプターの固定セットに終端し、技術者にパッチ コード用のクリーンなフロント インターフェイスを提供します。これは、構造化されたケーブルが、スイッチ、ルーター、メディア コンバータ、および光トランシーバに接続されているジャンパと出会う点です。ほとんどのパネルは、高さ 1U、2U、または 4U の標準 19- インチ ラックに取り付けられますが、小型のキャビネットでは壁に取り付けられたエンクロージャが一般的です。
一般的なパネルの内部には、アダプタ プレート (LC、SC、FC、ST、または MPO/MTP)、ケーブル エントリと固定ポイント、前後のジャンパ管理、ラベル ストリップ、および - 多くのモデルでは - ピグテールを入力ケーブルに接続するための小さなスプライス トレイがあります。パッチパネルでの作業は日々、移動、追加、変更であり、常設ケーブルを妨げることなくリンクを再パッチすることです。-これが、ここではディープ スラック ストレージよりもフロント アクセスと明確なポート番号付けが重要である理由でもあります。
一般的なパッチ パネルのタイプ
- 固定パネル固定プレート上の - 個のアダプター。コストは最も低く、安定したリンクには問題ありません。
- スライド(引き出し)パネル- トレイを前方に引くと、再結線と検査が容易になります。-
- 高密度液晶パネル-- は、LC の 1.25 mm フェルールが SC の半分のサイズであるため、最も多くの二重ポートを 1U に詰め込みます。
- MPO/MTPカセットパネル- は、40G/100G/400G リンク用に事前に終端された 12 または 24 ファイバ トランクを分割します。{1}
- -終端処理および接合-済みのパネル- 工場出荷時のコネクタで迅速に導入できます。また、工場で取り付けられたピグテールも-現場ですぐに接続できます。
パッチ パネルは、データ センター ラック、エンタープライズ ネットワーク ルーム、サーバー キャビネット、フロア配電ポイントなど、アクティブな機器の近くに設置されます。タスクがラックレベルのパッチ適用である場合、通常は 1U または 2U パネルで十分です。-実用的な側面パネルを取り付けてスイッチに配線する単純明快で、正しいものを選びますLCアダプター多くの場合、ポート密度が唯一の実際の決定となるためです。

ODF(光分配フレーム)とは何ですか?
ODF は、ケーブルを引き込み、保護し、結合し、パッチを適用するだけではなく、ケーブルを分配するために構築された構造化されたファイバー管理ポイントです。-。プレーン パネルと比較して、より多くのファイバ数と、屋外のプラントまたはバックボーン ケーブルの全寿命を考慮して設計されています。ケーブルの固定と接地、ピグテール融着接続、スラック ストレージ、整理された配線、ラベル付け、1 つのフレーム内でのメンテナンス アクセスが可能です。{2}}
一般的な ODF には、アダプター パネル、複数のスプライス トレイ、専用配線チャネルとスラック ストレージ、ケーブル固定クランプとケーブルの強度部材用の接地点、保護カバーまたは囲まれたフレーム、明確な番号付けスキームが含まれています。{0}これが重要な理由は物理的なものです。96F または 144F のルース チューブ フィーダ ケーブルには、スチールまたはアラミドの強度部材が同梱されており、ファイバに引っ張り力がかからないように固定する必要があります。その後、各ファイバはピグテールに融着接続され、曲げ半径が保護された状態でコイル状に巻かれます。-小さなパッチパネルには、それを安全に行う場所がありません。
一般的な ODF タイプ
- ラックマウント型 ODF-- は 19 インチのラックに適合します。通信室や OLT キャビネットの主力製品です。
- 壁掛け-ODF- は床面積が限られている小規模な配布ポイント用です。
- 床置き型 ODF-- 個の-大容量フレームを中央オフィスや大規模な POP サイトに提供します。
- モジュラーODF / ODFキャビネットネットワークの成長に合わせて、- 個のスプライス、スプリッタ、分配モジュールを組み合わせます。
ODF は、通信局、FTTH アクセス ルーム、ISP 機器室、POP サイト、メトロおよびバックボーン配信、および建物のメイン配信室で目にすることができます。必要な最もクリアな信号は、入力される高カウントのケーブルです。-融着接続たとえば、次のように終わるおさげ髪に、SCアダプター、長年の使用に耐える緩みと保護を備えています。トレードオフに関する中立的な背景については、FOA の概要をご覧ください。-外部-プラントの接続と終結しっかりした参考資料です。また、ODF にはいくつかの取り付けスタイルがあるため-、多くの初めての購入者がつまずく--ので、読む価値があります。光配線フレームの主な種類フレームのサイズを調整する前に。

ファイバーパッチパネルとODF: 本当の違い
どちらもファイバーを管理しますが、設計の優先順位は異なる方向にあります。以下の表は、通常の一文をさらに一歩進めたものです。-
| 比較ポイント | ファイバーパッチパネル | ODF |
|---|---|---|
| デザインの主な焦点 | 終端と相互接続(パッチ)- | 終端、接続、保護、配線、分配 |
| 一般的なネットワークの位置 | 機器-の側面、ラックおよびキャビネットの内部 | 主な配布:通信室、FTTH室、局舎、POP |
| 一般的な繊維数 | 12F–48F | 48F~144F以上 |
| 接続容量 | オプションの限られたトレイスペース | 複数のトレイ。デザインの核となる部分 |
| 物理的構造 | コンパクトな 1U ~ 4U またはウォールボックス | より大きなフレーム、多くの場合囲まれて保護されている |
| ケーブルの挿入と固定 | 基本的なストレインリリーフ | 強度部材の重固定、接地 |
| スラックとルーティング | 最小限 | 専用のスラックストレージとルーティングチャネル |
| 前面/背面アクセス | フロント アクセスのパッチ適用- | スプライスとパッチのための前面と背面のアクセス |
| インストール | ラックまたは壁 | ラック、壁、床、またはキャビネット |
| 拡張方法 | ポートと U{0}} スペースによって制限される | モジュールとトレイを追加します。成長のために構築された |
| メンテナンス | クイックパッチチェンジ | 構造化された長期的なスプライスとパッチの管理- |
| 相対コスト | ポートごとに低い | 数値は高くなりますが、カウント数が多い場合は単位数が少なくなります |

境界線が曖昧になる場所: 機能の重複?
「パッチパネル=パッチのみ」と「ODF=スプライシングのみ」を扱うと、最終的には誤解を招くことになります。多くのラックマウント パッチ パネルにはスプライス トレイが含まれており、小型の ODF は主にパッチ適用に使用されます。正直な説明は強調についてです。パッチ パネルは、コンパクトなスペースでの機器のサイド ジャンパ管理用に最適化されています。一方、ODF は、ケーブル エントリ、接続保護、スラック ストレージ、耐久性のある構造化された配線用に最適化されています。スペックシートを比較するときは、アダプタの数だけでなく、内部構造-トレイの数、緩み容量、ケーブル-固定金具-を読んでください。 2 つのユニットはどちらも「48 ポート」と表示され、まったく異なるジョブ用に構築できます。
ODF vs ファイバーパッチパネル vs ファイバー分配ボックス
比較を曖昧にする 3 番目の製品は、ファイバー配電ボックスまたは端子ボックスです。だいたい:
- ファイバーパッチパネル- ラック-レベルの終端と機器近くのパッチ。
- ODF- メインの-配電-レベルの終端、接続、保護、および中程度のファイバー数の-~-向けのルーティング。
- 光配線・端子箱- は、エンドユーザーに近い、壁{1}}または柱-に設置される小型のエンクロージャで、屋外定格のことが多く、スプリッタも収容できる場合があります。{3}}
1 つのネットワークには、メイン ルームの ODF、機器ラックのパッチ パネル、およびターミナルと配電ボックス建物のエントランスや各フロアにございます。境界がまだ曖昧だと感じる場合、この内訳はファイバーディストリビューション製品の違い一読の価値があります。
選択方法: ステップバイステップのプロセス?-
-
ネットワークの位置を特定する
- 機器-側(スイッチと OLT の隣)はパッチ パネルを傾けます。外部ケーブルを受け取るメインの配電ポイントは ODF を使用します。
-
現在および将来のファイバー数を確認する
- 12F ~ 24F は小さなキャビネットとフロア分布に適しており、48F は企業のバックボーンや小さな部屋に一般的で、96F ~ 144F+ は FTTH OLT ルーム、POP サイト、および中央オフィスを指します。
-
融着接続が必要かどうかを決定する
- 緩んだ-チューブ フィーダー ケーブルを開いて固定し、ピグテールに接続する必要がある場合は、ODF の領域である実際のスプライス トレイの容量と余裕のあるストレージ-が必要です。-。
-
コネクタと研磨タイプの確認
- 既存のプラントと一致する必要があります。高密度ラックには LC/UPC、ほとんどの PON およびアクセス作業には SC/APC。{0}
-
設置スペースを確認する
- 狭い部屋には 1U ~ 2U ラックまたはウォール ボックス。容量がスペースを上回るラック、壁、または床の ODF。
-
ケーブルの引き込みと固定を計画する
- 背面、側面、上部、または底部の入り口は、クランプ、張力緩和、および装甲ケーブルまたは OSP ケーブルの接地を使用して、現場に適合する必要があります。
-
拡張容量の予約
- 予備のアダプター スロットとトレイ スペースは、後でユニット全体を交換するよりもはるかに安価になります。
ファイバーパッチパネルとODFの選択マトリックス
| プロジェクトの状況 | より良い選択 | なぜ |
|---|---|---|
| スイッチの横にある 1U ラックのパッチング | ファイバーパッチパネル | コンパクトなフロント アクセス ジャンパ管理- |
| 数個のスプライスのみを備えた 48F ブランチ | 多くの場合、Splice- を搭載したパッチパネルで十分です | 制限されたスプライシングでトレイ{0}}付きのパネルに適合 |
| 96F ~ 144F フィーダー ケーブル(フル スプライス) | ODF | トレイの容量、余裕のある保管場所、ケーブルの固定と接地 |
| FTTH通信・OLT室 | ODF | フィーダおよび分配管理、SC/APC 密度 |
| 小規模オフィスまたはワンフロアリンク | ファイバーパッチパネル | 複雑さは低く、ファイバー数は少ない |
| バックボーンと機器ラック | 両方 | 主配電用 ODF、パネル機器-側 |
| 事前に終端された MPO/MTP トランク- | MPO/MTP カセットパッチパネル | フィールドのスプライシングはありません。高速、高密度のブレイクアウト- |
コネクタとポリッシュ: LC、SC、MPO、UPC 対 APC
アダプターとポリッシュの選択は、既存のプラントと一致する必要があるため、パネル-対-ODF の質問そのものよりも重要なことがよくあります。 LC は高密度ラックやデータセンターで主流となっています。-その 1.25 mm フェルールにより、1U パネルに 96 本以上のファイバを伝送できます。そのため、LC はデフォルトのデュプレックス コネクタとなっています。ANSI/TIA-568 構造化ケーブル配線。 SC は FTTH と通信アクセスの定番です。2.5 mm フェルールとプッシュプル ラッチは堅牢で現場での取り扱いが簡単です。また、後方反射を非常に低く抑える必要がある場合には SC/APC が一般的です。 FC は依然としてテスト機器や一部の従来型または高振動セットアップで発生します。一方、MPO/MTP は 40G/100G/400G リンクの背後で事前に終端されたトランクを伝送します。{4}実際の密度のトレードオフは、この比較で説明されています。{10}高密度ケーブル配線における LC および MTP / MPO.
ポーランド語は人々が誤解する部分です。 PC および UPC フェルールは物理的に接触して低損失を実現します。 APC フェルールは 8 度の角度を追加するため、反射光は光源に向かって真っ直ぐ戻るのではなく、クラッド内に導かれます。FOAのコネクタリファレンスと説明します。このため、APC は PON、RF/CATV ビデオ、および高-ビットレートのシングル-モード リンク - に最適ですが、APC コネクタを UPC コネクタに決して嵌合してはいけないことも意味します。斜めで平らな端面は固定されず、スパイクが失われ、フェルールが損傷する可能性があります。パスごとに 1 回の研磨を計画します。詳細については、このガイドを参照してくださいPC、UPC、APC 研磨タイプそして専用のSC/APCコネクタ概要。
実際のプロジェクトの構成例
24ポートエンタープライズラック
フロア ネットワーク ルームでは、少数のスイッチをライザー ファイバーに接続するだけで済みます。 1U、24- ポート LC/UPC パッチ パネル - は、事前に終端処理されているか、小さなトレイにピグテールが接続されている - のいずれかで、余裕のあるきれいなフロント アクセス パッチングを実現します。ここで ODF を使用すると、スペースとコストが無駄になります。
144F FTTH通信室
入力フィーダー ケーブルはフレームに固定および接地され、各ファイバーは SC/APC ピグテールに融着接続され、曲げ半径が保護された状態でたるみがコイル状に巻かれ、パッチ コードが OLT に接続されます。{0}スプライス トレイ、配線、144 個の終端を何年も管理できるため、ラックマウント型 ODF は、複数の小さなパネルを積み重ねるよりもはるかに扱いやすいです。{3}}近くPLCスプリッター配信ネットワークにフィードを供給します。パッシブ側を調達している場合は、これFTTH受動部品ガイドは便利なチェックリストです。
データセンターのトランクケーブル配線
40G/100G リンクは、カセット パッチ パネルによって分割された事前終端済みの MPO/MTP トランク上で実行されます。{2}優先事項は、標準に基づいたポート密度、極性、クリーンなルーティングです-。スプライシングではなく-、標準ベースの構造化ケーブル配線 -。そのため、ここではパネルが ODF よりも優れています。
バックボーンの構築(レイヤードデザイン)
主要機器室では、ODF を使用してライザー ファイバーを終端し、フロア間で配線します。各フロアはローカル スイッチ接続にパッチ パネルを使用します。バックボーンは安定した状態を保ち、パッチ適用は柔軟な状態を保ちます -。これは通常、多階建ての建物にとって最も保守しやすい答えです。-
-購入前チェックリスト: ポート、アダプター、スプライス トレイ、ラック サイズ
| パラメータ | なぜそれが重要なのか | パッチパネルのフォーカス | ODF フォーカス |
|---|---|---|---|
| ファイバー/ポート数 | 容量とヘッドルームを設定します | 今日は 12 ~ 48 階、プラス予備 | 48–144F+ モジュールルームあり |
| アダプターとポリッシュ | 植物に合わせなければなりません | LC/UPC 密度 | PON 用の SC/APC、および LC |
| スプライス-トレイの容量 | 関節を保護し保存します | 多くの場合、小さなトレイが 1 つ | カウントに応じたサイズの複数のトレイ |
| マウント/ラックタイプ | スペースにフィットする | 1U~2Uまたは壁 | ラック、壁、床、またはキャビネット |
| ケーブルの挿入と固定 | 繊維にストレスがかからないようにする | 軽いストレインリリーフ | OSPケーブルのクランプとアース |
| 曲げ-半径の制御 | 損失と信頼性 | きちんとしたジャンパ配線 | ルーティングリングとスラックストレージ |
| ラベリング | メンテナンスエラーの減少 | 前面ポートのラベル | ポートとスプライスの完全な番号付け |
| 拡張ヘッドルーム | 完全交換を回避 | 予備の U- スペース | 予備スロットとトレイスペース |
よくある間違い - とその代償
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ポート数のみで購入する
- 2 つの「48 ポート」ユニットは内部が完全に異なる場合があります。最終的にはたるみやトレイがなくなり、パネルのメンテナンスが困難になる可能性があります。
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大量のスプライシングには無地のパッチ パネルを使用する
- トレイがオーバーフローし、ファイバーが限界を超えて曲がり、接続保護が損傷し、- 後にリンクの損失や断続が発生して表面化します。
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ケーブル挿入方向の無視
- サイトのレイアウトに反するエントリーはファイバーに負担をかけ、インストールが遅くなり、面倒になります。
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無計画にコネクタと研磨を混在させる
- APC-対-UPC の不一致だけでも、単一モード リンクのリターン ロスを破壊する可能性があります。- LC/SC と UPC/APC を事前に決定し、この観点から終了方法を検討します。高速コネクタと融着接続の比較.
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拡張の余地を残さない
- 数が増えると、予備のスロットやトレイのスペースがない完全なユニットは、ユニットを追加するのではなく、全体を交換することを意味します。
よくある質問
Q: ODF はファイバー パッチ パネルと同じですか?
A: いいえ。それらの機能は重複していますが、パッチ パネルは機器-側の終端とパッチング用に構築され、ODF はスプライシング、ケーブル保護、スラック ストレージ、および長期にわたる構造化された配線を追加します。
Q: ODF の代わりにファイバー パッチ パネルを使用できますか?
A: はい、ファイバー数が少なく、スプライスがほとんどまたはまったくない単純なリンクの場合は可能です。数が多い場合、フィーダー ケーブルの入力が多い場合、または融着接続が大量に行われる場合は、ODF を選択する方が安全です。
Q: すべてのファイバ パッチ パネルにはスプライス トレイが含まれていますか?
A: いいえ。多くはアダプタ-のみで、終端処理済みまたはジャンパでの使用を目的としています。-他のものは、ピグテール用のトレイが取り付けられています。-仮定する前に仕様を確認してください。
Q: ODF とファイバー配電ボックスの違いは何ですか?
A: ODF は大型のメイン配電フレームであり、通常は屋内でラック{1}}または床-に設置されます。{0}配電ボックスは、加入者に近い、屋外定格の小型の筐体であり、スプリッタも収容できる場合があります。{4}}
Q: ODF は FTTH ネットワークでのみ使用されますか?
A: いいえ。ODF は、中央オフィス、ISP ルーム、地下鉄や企業のバックボーン - で、多数のケーブルが終端、接続、配線を必要とするあらゆる場所で一般的です。-
Q: SC アダプターと LC アダプターのどちらを選択する必要がありますか?
A: 植物に合わせてください。高密度ラックおよびデータセンター用の LC。- FTTH および通信アクセス用の SC、多くの場合 SC/APC。
Q: ODF を 19 インチ ラックに設置できますか?
A: はい。ラックマウント型 ODF は通信室や OLT キャビネットの標準です。-他のスペースには壁バージョンと床バージョンが存在します。
Q: データセンターにはどちらが適していますか?
A: 通常、ラック-レベルのパッチ適用にはファイバ パッチ パネル - LC または MPO/MTP - を使用し、大規模なバックボーン配電エリアの接続と保護が必要な場合にのみ ODF を使用します。
Q: 48 ファイバーでは、パッチ パネルと ODF のどちらを選択すればよいですか?
A: スプライシングによって異なります。スプライスがほとんどまたはまったくなく、スペースが狭い場合は、スプライスが取り付けられているか、事前に終端処理されたパッチ パネルを示しています。-完全なスプライス、たるみ、および接地を必要とする入力フィーダー ケーブルは、特に 96 °F までの拡張が予想される場合、48 °F ODF - を指します。
Q: 購入前に何を確認すればよいですか?
A: ファイバとポートの数とヘッドルーム、アダプタと研磨タイプ、スプライス トレイの容量、マウント タイプとラック ユニット、ケーブル エントリと固定、曲げ半径の制御、-ラベル付けスキーム。
クリーン ラック レベルのパッチ適用の場合は、ファイバー パッチ パネルが実用的で費用対効果の高い選択肢です。-スプライシング、保護、余裕のある保管、長年にわたる配線管理が必要な、多数のケーブルや入力バックボーン ケーブルを終端する場合は、ODF が最適です。-大規模なネットワークは通常、-メイン配信用の ODF、パッチパネル機器-側の両方を実行します。どちらを指定する場合でも、ユニットが今日の設置と来年の成長の両方に適合するように、注文前に数とヘッドルーム、アダプターと研磨のタイプ、スプライス容量、マウントとラックのサイズ、およびケーブル挿入口を確認してください。






