2 つの同じデータシートが異なる損失をもたらす理由
2 つのサプライヤー データシートを並べて置くと、どちらも読み取ることができます。IL 0.3dB以下、RL 50dB以上。両方から注文し、それらを同じ ODF に接続すると、測定されたリンク バジェットが異なる場合があります。測定方法を省略して記載された数値は仕様ではないため、2 つの光ファイバ ピグテール仕様は、実質的に異なる製品を説明しながら同じ制限を引用することができます。それはマーケティング上の主張です。
このギャップが、配送に関するほとんどの紛争の始まりです。トレイが閉じられ、OTDR トレースが顧客の前に表示されると、引用された 0.3 dB が基準コードに対して測定されたのか、それともランダムな嵌合値として測定されたのか、パネル内のアダプタがコネクタと同じ性能クラスに属しているのか、工場がどの版の端面検査規格に基づいてグレーディングしたかを遡って判断することはできません。{2}}
このガイドでは、ピグテールとは何か、またはパッチ コードとどのように異なるのかについては説明しません。その根拠はすでに私たちのメモで取り上げられていますファイバーピグテールとパッチコードの違い。以下はより狭いもので、仕様書に含まれる 9 行、各行が実際に何を制御するのか、そのうちの 1 行が空白の場合に現場で何が起こるのかを示します。
ロックする必要がある光ファイバーピグテールの 9 つの仕様
以下のすべては、これらのフィールドのいずれかにマップされます。 RFQ に 9 つすべてが記載されている場合、2 つのサプライヤーが同じ製品を見積もっており、価格比較が意味を持つことになります。 4 つと表示されている場合は、さまざまな製品の見積もりを比較しています。
| # | スペックフィールド | 記載しなければならない内容 | 省略した場合の一般的な結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファイバーの種類 | OS2 / G.652D、G.657A1、G.657A2、OM3/OM4/OM5 | 曲げに敏感なファイバーをコイル状にしてコンパクトなトレイに- |
| 2 | コネクタインターフェース | LC、SC、FC、ST、E2000 + 関連の IEC 61754 パート | フェルールは適合しますが、ラッチの形状がパネルと一致しません |
| 3 | ポリッシュタイプ | UPC または APC、ピグテールについて記載そしてアダプタ | 同じリールに混合ポリッシュが入っています |
| 4 | IL/RLとメソッド | 減衰グレード + 測定方法 + 別途 RL 要件 | 見積上の損失は現場では再現不可能 |
| 5 | 端面検査- | 版年を含む検査基準と合否の基準 | の商品では受け入れ基準が強制できない- |
| 6 | ケーブル構造 | 0.9 mm タイトバッファ / 2.0 / 3.0 mm、束またはリボン | ファンアウトがスプライス カセットに適合しません- |
| 7 | 繊維数と色の順序 | 1 ~ 48 ファイバー、名前付きカラー標準 | 1 つのフレーム内の 2 つの色の規則 |
| 8 | 長さ | エンクロージャの形状から計算 | たるみが巻けない、または小さすぎて届かない |
| 9 | ジャケット、リスト、機械的限界 | SKU ごとの材質、必要なリスト、温度範囲、引張力と保持力 | 屋内工事を屋外に設置 |
フィールド名は簡単な部分です。実行可能な RFQ には 1 列ではなく 3 列が含まれており、9 つの光ファイバーピグテール仕様ごとに購入者の要件、サプライヤーの応答、受諾証拠が記載されています。これは、サプライヤーが空白のままにできるフィールドは、ユーザーではなく工場で決定されるフィールドであるためです。各行についてどの受け入れ証拠を要求する価値があるかは、この記事の残りの部分で確立されることです。
仕様ライン 1 および 2: シングル モードとマルチモード ファイバ ピグテールの選択およびコネクタ インターフェイス
「シングルモード」は仕様ではありません。-標準の G.652D に基づいて構築されたシングル モード光ファイバ ピグテールは、マクロベンド感度が低下するため、より緊密なコイル巻きに耐えられる G.657A2 に基づいて構築されたものとは動作が異なります。トレイの形状により、ファイバの指定された最小曲げ半径を十分に超えてたるみが許容される場合、G.652D が正しく、安価な答えになります。コンパクトな FTTH 端子ボックス、壁掛けエンクロージャ、高密度カセットでは、コイルがその制限近くに強制的に配置されるため、G.657A1 または A2 を指定すると、断続的な温度依存の動作を引き起こすマクロベンド-損失のリスクが軽減されます。-フレームに実装されると、これを追跡するのは非常に困難です。
2 つの別々の質問がマルチモード側で 1 つにまとめられます。幾何学的な互換性が第一です。50/125 µm ファイバ(OM3、OM4、OM5)は物理的に相互接続しますが、これらを 62.5/125 µm OM1 に接続するとコア サイズの不一致が生じます。この不一致は、スプライス アライメントの改善だけでは修正できません。-モーダル帯域幅は 2 番目の独立した帯域幅です。混合グレードから構築されたチャネルは、その中で最も低い有効モーダル帯域幅で動作するため、OM3 マルチモード光ファイバ ピグテールを静かに含む OM4 リンクは、許容されると想定されるのではなく、実際の長さとライン レートに対して検証する必要があります。

コネクタの選択は、光学式よりも機械式です。 LC は、ラック ユニットあたりのポート数が 2 倍になるため、高密度パネルで主流となっています。SC は GPON および FTTH アクセス レイヤの多くで標準のままであり、FC はテストと測定および古い通信フレームで存続します。-それからデフォルトで離れる前に、スレッド化された FC インターフェイスとそれが今でもその地位を獲得している場所チェックする価値があります。 E2000 は、シャッター付きの高-リターン ロス-} インターフェースが義務付けられている場合に表示されます。仕様に関して重要なのは、該当する IEC 61754 部品とコネクタ ファミリに名前を付けることです。これは、パネルとアダプタが構築される嵌合形状を定義するものだからです。
仕様ライン 3: SC/APC 対 SC/UPC ピグテール、およびフェルールを損傷する間違い
UPC 端面はドーム状で、対応する端面に対して平らに嵌合します。 APC 端面は 8 度で研磨されており、これにより反射光がコアからクラッドに向けられます。実際の結果はリターンロスです。角度付きインターフェースは嵌合時に 60 dB 以上の領域で指定され、物理的接触インターフェースは 50 ~ 55 dB 以上の領域で指定されます。この違いは、反射電力によって信号が積極的に劣化する場合、つまり PON と FTTx 配信、CATV オーバーレイ、DWDM、およびアナログ RF トランスポートを意味する場合に最も重要になります。エンタープライズ LAN、標準のデジタル データ リンク、およびほとんどのシングルモード データセンター チャネルの場合、トランシーバ自体の反射率許容値が想定されるのではなくチェックされる限り、50 dB のリターン ロス要件を満たす UPC 光ファイバ ピグテールで十分です。
APC と UPC コネクタは決して嵌合してはなりません。8 度の面はドーム面と物理的に接触することができないため、コアが離れて配置され、リターン ロスが低下し、反射された電力が送信機に向けて送り返されます。嵌合を無理に行うと両方の接触面に傷がついたり変形したりする可能性があり、このようにして損傷したフェルールは洗浄ではなく交換が必要になる場合があります。
ポーランド語タイプはアイテムごとのフィールドではなく、チャネル全体のフィールドです。-ピグテール、アダプタ、パッチ パネル ポート、および機器のインターフェイスはすべて一致する必要があり、RFQ では、設置者が気づくと想定するのではなく、チャネル内のすべての光ファイバ ピグテールとすべてのアダプタの仕上げを記載する必要があります。角度の背後にある界面の形状については、以下の内訳で詳しく説明します。APC コネクタと UPC の違い.
仕様ライン 4: 「IL 0.3 dB 以下」の背後にある光ファイバ ピグテール挿入損失規格
コネクタ ペアの挿入損失は 2 つの方法で特徴付けることができます。リファレンス グレードのマスター コード(計測用に保管され、調整され厳密に管理されたコネクタ)と比較して測定すると、量産コネクタは優れた数値を生成します。-として測定ランダムな仲間、バッチのいずれかのコネクタが他のコネクタに結合される場合、2 つのフェルールのコア位置が理想的なパートナーによって補償されなくなるため、分布が広がります。どちらの数値も正直であり、同じ数値ではありません。そのため、引用した数字よりも、引用した光ファイバーのピグテール挿入損失基準の方が重要です。
IEC 61753-1 は、測定方法を IEC 61300-3-34 として固定し、ランダム嵌合ベースで統計的に減衰等級を定義することで曖昧さを解決しています。グレード B はサンプルの少なくとも 97% で平均 0.12 dB 以下、最大 0.25 dB、グレード C は最大 0.50 dB、平均 0.25 dB、グレード D は最大 1.0 dB として指定されます。基準コードに対して 0.3 dB で通過する単一サンプルは、グレード B を満たすバッチよりもはるかに弱い記述です。他の受入文書を引用するのと同じ方法で、RFQ 行に現在の版と修正を含む規格を引用します。

よく知っているはずのサプライヤーのデータシートなどで、1 つの区別が常に失われています。減衰グレードと反射損失グレードは、1 つではなく 2 つの平行したスケールです。グレード B、C、D の文字は挿入損失を表します。リターン ロスは、60 dB 以上に定義された角度付きインターフェース レベルで個別に指定されます。{1}したがって、RFQ に「グレード B」と書いても、反射率についてはまったく言及されておらず、光ファイバー ピグテールは、サプライヤーが構築することを選択した反射損失を持ちながらもグレード B を満たすことができます。両方を述べてください。
グレード B にはコアの向きを制御する必要がある
一貫してグレード B を達成するには、通常、フェルール軸に対してファイバ コアが位置する位置を制御する必要があります。これは、実際には、コアの偏心が既知の方向に収まるように、組立業者がフェルールの向きを決めて固定することを意味します。このステップを行わないサプライヤーは、良好なサンプルを製造できます。良いものを生み出す分布は異なる機能であるため、IEC 61755-3 シリーズの 2024 年改訂では、これらのインターフェースのコア偏心統計が正式に定められました。
アダプターは測定された接続の一部です
スリーブは 2 つのフェルールを同軸に保持するものであるため、アダプターの許容誤差が緩んでいると、たとえ高級光ファイバー ピグテール自体が適切なグレードであっても、組み立てられた接続が意図した減衰分布を満たさなくなる可能性があります。{0}コンポーネントとしてではなく嵌合接続として検証します。通常、受入検査ではピグテールのみが検査されるため、これは見落とされがちです。
仕様ライン 5: 光ファイバーピグテールの端面検査基準-
損失数値の下には、損失数値を生成する幾何学的パラメータが表示されます。曲率半径、頂点オフセット (ドームの最高点がファイバ軸からどのくらい離れているか)、およびファイバ高さ、フェルールに対するファイバの突出またはアンダーカットです。これらは一緒に、2 つのコアがバネ荷重下で実際に接触しているかどうかを判断します。これらは、設計上の選択ではなく、研磨プロセスの成果物であるため、管理された生産ラインと下請け生産ラインを区別する最も早い方法となります。
清潔さは残りの半分です。端面の汚染は、敷設されたファイバー ネットワークの故障の主な原因として業界全体で繰り返し確認されており、9 µm のシングルモード コアでは、コア領域に存在する粒子により、わずかな減衰や反射ではなく、重大な減衰や反射が発生する可能性があります。-また、挿入損失の低下として現れる前に、リターンロスの低下として現れる傾向があるため、コヒーレントまたは増幅システムがすでにマージンを消費しているにもかかわらず、パワーメーターの測定値が仕様内に収まる可能性があります。-
光学性能が支配し、目視検査だけでは独立できない
IEC 61300-3-35 の 2022 年第 3 版では、目視検査は減衰と反射損失の測定に追加されるものであり、それに代わるものではないと直接述べています。さらに言えば、コネクタに付着した異物が取り除かれても目視検査に合格しない場合でも、指定された光学性能を満たしていれば、自動的に不合格になることはありません (IEC)。したがって、「視覚的欠陥がある場合は拒否する」という RFQ 条項は現在の標準と矛盾します。検査に加えて光学的認定と光学的性能を管理して、規格に記載されている方法で合格ルールを作成します。
基準が変更されたため、発行年を記載します
第 3 版では、ゾーン C および D の検査要件が削除され、ゾーン A および B の基準の一部が書き直されました。したがって、日付のない「IEC 61300-3-35 に準拠」は強制力がありません。供給者と購入者が異なるルールセットに基づいて格付けすることができ、両方とも真実を述べているためです (フルーク・ネットワークス).
グレーディングを自動化し、パッケージングを仕様の一部として扱います
人間の合否判断は技術者、周囲の光、ディスプレイによって異なるため、合否判定の再現性はありません。一方、自動画像分析ではバッチ記録に添付できる結果が生成されます。{0}パッケージは見た目よりも重要です。非密閉パッケージは長期間の清浄性を保証するものではないため、未開封をクリーンとみなすべきではありません。-ダスト キャップと梱包方法は光ファイバー ピグテールの仕様書に記載されており、工場出荷時のデータがどれほど良好であっても、嵌合前の現場検査は必須です。
仕様ライン 6 ~ 8: 0.9 mm と 2.0 mm ファイバー ピグテール、バンチ ピグテールとリボン ピグテール、および長さ
構造はエンクロージャによって選択されます。 0.9 mm のタイト-緩衝構造は、限られたトレイ内でルーティングおよびコイル化するため、スプライス- トレイ作業のデフォルトです。一方、2.0 mm および 3.0 mm のジャケット構造は、テールが繰り返し扱われる場合やエンクロージャから離れる場合に、潰れや引張からの保護を追加します。重いジャケットは、小さな最小半径を中心に構築されたトレイ内で巻き付けるのが著しく困難になります。これが、そのスケールをどこまで拡張できるかについての実際的な制限です。 2 つの接続方法のどちらを選択するかは、実際の決定事項です。12 心ファイバー束の光ファイバー ピグテール スプライスは個別に混合または段階的な終端に適していますが、リボンは質量融着によって終端します。これは規模的には劇的に高速ですが、入力側のリボン ファイバーと、それに適合するスプライス プロテクター方式が必要です。個々のスプライシングのために終了した工場にリボンを発注すると、労力の節約が労働のペナルティに変わります。

12 ファイバー ピグテールのカラー コードは、プロジェクトの仕様に応じて、TIA-598 または IEC 規約に従う場合があります。 「標準カラー」と書くのではなく、仕様行に標準の名前を付け、フレームにすでにインストールされているシーケンスと照らし合わせて検証します。これは、2 つの規則に従ってフレームが設定されると、今後のすべての障害トレースが遅くなるからです。この検証は、最初の障害ではなく、ODF の受け入れとファイバー管理に属します。
長さは習慣によって入力されることが最も多いフィールドであり、好みというよりも算術的なものです。スプライス ポイントから終端までのルーティング パスをたどり、指定された最小曲げ半径でトレイをコイル状にするために必要なたるみを追加し、サービス許容値を追加して、次の標準ステップに切り上げます。実際の図: 1.2 m のルート、指定された最小半径が 30 mm であるトレイ内の 2 つのコイル (1 ターンあたりのファイバーの距離は約 0.19 m、つまり 0.38 m)、終端での 0.1 m を加えると 1.68 m となり、2.0 m のオーダーになります。それ以下の順序では、ファイバは曲げ限界を超えて強制的に曲げられ、トレイが閉じられた後にのみ減衰が現れます。それよりもはるかに多い量を注文すると、余分な量がカセットを詰まらせ、後の作業の妨げになります。同じ演算により、エンクロージャ自体に容量があるかどうかが決定されます。パッチパネルとエンクロージャの選択光ファイバーピグテール仕様とは別個の決定ではなくなります。
仕様ライン 9: 光ファイバー ピグテールのジャケット リストと機械的制限
ジャケットの選択は、何よりもまず消防法によって決まります。 PVC は一般的に提供されている汎用材料であり、LSZH 光ファイバー ピグテールは密閉された占有空間における煙の毒性と不透明性が規制されている場合に指定されており、ライザーとプレナムのリストが強制されている場合には OFNR および OFNP の指定が適用されます。-これらはパフォーマンスに関する決定ではなく、コンプライアンスの決定です。要件は管轄区域やプロジェクトの仕様によって異なるため、材料名ではなく、地域の建物、電気および消防法が要求するリストを書きます。
標準的な屋内用光ファイバー ピグテールは屋外での直接暴露を想定して作られていないため、注文後ではなく注文前にその旨をお伝えしたいと思います。紫外線-安定性、耐候性-のジャケットや、温度サイクル、湿気の侵入、機械的ストレスに耐えるのに必要な補強が欠けています。 「屋外」も 1 つの条件ではなく、装甲と防水は互換性のある答えではありません。紫外線への曝露はジャケットの化学的性質を左右し、滞留水や結露はシールと侵入保護を左右し、げっ歯類や機械的衝撃のリスクは装甲を左右し、温度範囲は材料の選択とアセンブリのテストでの適格性の両方を左右します。アセンブリで確認する条件を指定し、それに従って構築します。
機械的な制限は、アセンブリ自体の数値と同じ行に属します。屋外のプラント幹線ケーブルで見積もられた引っ張り張力の数値は、短いコネクタ付きアセンブリには適用されません。その制限パラメータは、テール ケーブルの引張定格と終端のコネクタ保持力です。注文する特定の構造のデータシートから両方を要求し、製品ファミリーではなく SKU に対して要求します。
認証の主張: GR-326 がカバーする内容と、ほぼ全員が間違っている点
Telcordia GR-326-CORE は、この製品カテゴリで最も引用され、最も誤用されている資格です。シングルモード光ファイバーの接続に使用されるコネクターと、それから作られたジャンパー アセンブリ (Telcordia) の一般的な要件を定めています。現場取り付け可能なコネクタは GR-1081 で個別にカバーされ、コネクタ クリーニング製品は GR-2923 で個別にカバーされます。
最も頻繁に一緒に引用される文書は、間違って引用されています。GR-1435-CORE は「マルチファイバー光コネクターの一般要件」であり、マルチモードではなくマルチファイバーを意味します。MPO- スタイルのアセンブリなどのマルチファイバー コネクタを扱いますが、その主題は依然としてシングルモードです。-多くのサプライヤーの資料では、これが GR-326 のマルチモード対応物として転記されており、バイヤーはその誤りを独自の RFQ に引き継いでいます。サプライヤーがマルチモード光ファイバー ピグテールをサポートするために GR-326 のマニュアルを提供している場合、正しい対応は GR-1435 を要求しないことです。これは、そのファミリーの Telcordia GR 文書がこの製品をカバーしていないことを認識し、代わりに IEC 性能グレードとバッチ テスト データでの承認を指定することです。
資格証明と交付証明は同じ文書ではありません
GR-326 認定レポートには、テスト体制に耐えたコネクタ設計が記載されています。来月到着するリールについては何も書かれていない。 ISO 9001 は、製造プロセスが文書化および管理されていることを証明するものであり、バッチが光学仕様を満たしていることを証明するものではなく、CE と RoHS は市場へのアクセスと物質の宣言である-。出荷内容を説明するのは、測定方法、波長、サンプルベース、バッチ識別子を記載したバッチに関連付けられたテスト記録です。コネクタ設計をネットワーク標準に承認する場合は、サードパーティの認定を求めてください。光ファイバーピグテールの注文の配達を受け入れるときに、バッチ記録を要求してください。この 2 つを混同すると、購入者は最終的に印象的な証明書と検証できないリールを手に入れることになります。
2 つの実際の例: GPON キャビネットおよびデータセンター ODF 用の光ファイバー ピグテール
同じ 9 つのフィールドでも、製品が着地する場所に応じて、実質的に異なる光学的および機械的要件が生成されます。以下の両方の列は、記載されている仮定に基づいて導き出された例示的な開始仕様であり、普遍的な要件ではありません。
仮定と、それが評定を生成する方法。GPON 列は、28 dB のクラス B+ PON バジェット、約 17.5 dB を消費する 1:32 スプリッター、約 5 dB のファイバーと接続損失、および 2 つの嵌合コネクタ ペアを想定しています。これにより、数 dB が未割り当てのままになるため、グレード C で十分であり、グレード B を指定すると、リンクに必要のないマージンが得られます。データセンターの列では、意図したレートと到達範囲でチャネル バジェットが 2.6 dB 近く、ファイバと接続の損失が約 1.0 dB、エンジニアリング マージンとして 0.6 dB が保持され、残りの 1.0 dB を共有する 4 つの嵌合ペアが想定されています。これにより、ペアあたり平均 0.25 dB が許容され、グレード C はヘッドルームなしで完全に消費することになりますが、グレード B の平均 0.12 dB はエージングと再接続の余地を残します。-スプリット率、ペア数、または予約マージンを変更すると、推奨グレードもそれに応じて変わります。グレードは予算の出力であり、アプリケーションの属性ではありません。
| スペックフィールド | GPON スプリッター キャビネット、FTTH アクセス | -高密度データセンター ODF |
|---|---|---|
| ファイバーの種類 | G.657A2 (コンパクトな筐体、しっかりとしたコイル状) | G.652D/OS2 |
| コネクタ | SC、IEC 61754-4 | LC、IEC 61754-20 |
| 研磨 | APC、アダプタを含むチャネル全体- | UPC、チャネル全体、RL 要件が記載されている- |
| 減衰グレード | グレード C、IEC 61300-3-34 に準拠したランダム嵌合 | グレード B、ランダム嵌合、方向性フェルール、適合アダプター |
| リターンロス | グレードとは別に記載 | グレードとは別に記載 |
| 端面- | 自動グレーディング、IEC 61300-3-35:2022、光学性能管理 | 同じものに加えて、バッチごとのジオメトリ レポート |
| 構造 | 0.9 mm タイトバッファ、シングルファイバー | 0.9 mm、12 心ファイバー束またはリボンごとのスプライス方式 |
| 個数・色 | 1 ~ 12、色標準の名前 | 12 / 24 / 48、色の標準名 |
| 長さ | カセットのルーティングとコイルの余裕から計算 (開始範囲 1.0 ~ 1.5 m) | トレイとラックの経路から計算 (開始範囲 1.5 ~ 2.0 m) |
| ジャケットと制限 | 地域コードごとのリスト、記載された条件、SKU ごとの引張力と保持力 | 現地コードごとのリスト、SKU ごとの引張強度と保持力 |
当社側では、9 つのフィールドが記録を残す製造ステップにマッピングされています。つまり、受入ファイバとフェルールの検証、切断と洗浄、温度制御された硬化によるコネクタ アセンブリ、UPC と APC 用の個別の研磨プログラム、自動端面検査、最終ラベル貼り付け前の挿入損失、反射減衰量、導通、極性、色順序、長さの光学テストです。{0}{1}これらのレコードのどれを要求する価値があるかは、デプロイメントと、実際の違いによって決まります。FTTH、ODF、データセンター環境項目ごとのデータが必要か、それともバッチ統計が必要かを決定します。{0}
光ファイバー ピグテール仕様シートのチェックリスト
9行を書きます。 4 行目に測定方法と減衰グレードをリターンロス要件とは別に記載し、5 行目に発行年と準拠する合格規則を記載し、研磨タイプを品目ごとではなくチャネル全体の記載にし、エンクロージャから長さを計算し、ファミリではなく SKU の引張と保持の数値を要求します。-それだけで、この製品カテゴリで発生する配送に関する紛争のほとんどが解消されます。
それ以外の場合は、保証ではなく文書を要求してください。注文すると入手可能: データシート、測定方法が記載されたアイテムごとまたはバッチごとのテスト記録、挿入損失と反射損失レポート、梱包リスト、および適合証明書。-あなたはできる独自の 9 行の仕様に対してテストされたサンプルと、そのバッチ テスト記録をリクエストします。{0}。 9 つのフィールドを送信すると、プッシュバックする行も含めて同じ形式で応答します。完全な仕様のオプションとカスタマイズ フィールドは、光ファイバーピグテール製品ページ.
よくある質問
光ファイバーピグテールのデータシートにある「挿入損失 0.3 dB 以下」は、どのサプライヤーでも同じことを意味しますか?
いいえ、それは、数値が基準コードに対して測定されたか、ランダムな組み合わせとして測定されたかによって完全に異なります。グレードの定義、測定方法、および代わりに何を記述するかは、仕様行 4 に記載されています。
APC 光ファイバー ピグテールは UPC ポートに接続できますか?
いいえ。ジオメトリでは物理的な接触を実現できないため、無理に嵌合させると両方の端面が洗浄不能な損傷を受ける可能性があります。ポリッシュのタイプがチャネル全体で一致する必要がある理由については、スペック ライン 3 で説明されています。
どの光ファイバーピグテールの長さを指定する必要がありますか?
ルーティング パスとトレイが独自に指定した最小曲げ半径で必要なコイルから計算された値であり、デフォルト値ではありません。計算は仕様行 6 ~ 8 で実行されます。
Telcordia GR-326-CORE の主張は、マルチモード光ファイバー ピグテールに対して有効ですか?
いいえ、GR-1435 はよくそのように説明されますが、マルチモードの代替品でもありません。代わりに何を要求するかは、Certification Claims に記載されています。
標準の屋内用光ファイバーピグテールを屋外に設置できますか?
いいえ。どの構造を置き換えるかは、どのような屋外条件が支配的であるかによって決まり、紫外線、水の侵入、げっ歯類や衝撃のリスク、温度範囲によって異なる答えが必要になります。仕様行 9 を参照してください。






