ODF または光配線フレーム - とも呼ばれる光ファイバー パッチ パネル - を選択するのは、ファイバーの数を見積書の明細と照合するだけの問題であることはほとんどありません。実際の通信室、FTTH アクセス ネットワーク、企業 LAN またはデータ センターでは、パネルは入力ケーブルを固定し、スプライスを保護し、アダプターを保持し、パッチ コードを配線し、明確なラベルを貼り、拡張の余地を残す必要もあります。これらの詳細を誤解すると、安っぽいパネルを使用すると、インストール時と将来のアップグレードのたびに、静かに時間がかかります。{4}}
このガイドは、FTTH、電気通信、およびデータセンターのプロジェクト向けの光ファイバー受動コンポーネントの選択と供給の観点から書かれています。このガイドでは、サイト - の容量、取り付け、アダプター、接続、およびケーブル管理 - で実際に重要な決定事項を段階的に説明し、次回の購入時に再利用できる選択マトリックス、RFQ チェックリスト、検査チェックリストで終わります。

光ファイバーパッチパネル/ODFとは何ですか?
光ファイバー パッチ パネルは、光ファイバーの終端、編成、接続、接続、保護に使用されるファイバー管理ユニットです。通信室、データセンター、FTTH アクセス ネットワーク、企業ネットワーク、通信キャビネットなどで使用されています。
日常のプロジェクト用語では、「光ファイバー パッチ パネル」、「光ファイバー パッチ パネル」、「ODF」、「光配線フレーム」が同じ意味で使用されることがよくあります。機械設計は異なりますが、ファイバー接続の管理、テスト、保守、拡張を容易にするという仕事は同じです。用語がどこで分岐するかをより詳しく知りたい場合は、この比較を参照してください。ODF とパッチパネルの比較光ファイバーシステムから始めるのが良いでしょう。
一般的なファイバー パッチ パネルは、いくつかの要素を組み合わせています。
- -SC、LC、FC、または MPO カプラーを保持するアダプター パネル
- -融着接続を保護し、余分なファイバを保管する接続トレイ
- -入力ケーブルに融着されたファイバーピグテール
- -張力緩和のためのケーブル固定ポイントと入力ポート
- -曲げ半径を維持する内部配線パス
- -前面のパッチコード管理エリア
- -ポートのラベルまたは識別
-

適切なファイバー パッチ パネルを選択することがなぜ重要なのでしょうか?
通常、パッチ パネルはネットワーク全体の予算の一部にすぎませんが、設置の品質とその後の長年にわたるメンテナンスに多大な影響を及ぼします。現場に適したパネルを使用すると、設置者はファイバをきれいに配線し、接続点を保護し、曲げ応力を制御し、ポートをすばやく見つけることができます。選択が適切でないと、配線が混雑し、メンテナンスが面倒になり、容量が不足し、パッチ フィールドが乱雑になります。
モデルに取り組む前に、モデルは 3 つの率直な質問に答える必要があります。つまり、現在必要なファイバー数を伝送できるか、技術者が苦労せずに設置して保守できるか、取り外されて交換されるのではなく、ネットワークとともに拡張できるか、です。答えが「ノー」の場合、表示価格を下げてもそれが補われることはほとんどありません。
光ファイバーパッチパネルを選択する際に考慮すべき重要な要素
ファイバー数とポート容量

繊維の数は、ほとんどの購入者が最初にチェックする数値です。一般的な ODF 構成は、12、24、48、72、96、および 144 コアで実行されます。小規模な FTTH 配布ポイントには、12- または 24 コアの壁面取り付けボックスがあれば問題ありません。通信室やエンタープライズ コアは、多くの場合、24 コアまたは 48 コアのラック パネルに配置されます。そして、高密度のデータセンターまたはバックボーン ポイントは、96 コアまたは 144 コアに向かって進んでいます。
間違いは、パネルのサイズを現在の繊維数に正確に合わせることです。実行可能な経験則は次のとおりです現在のファイバー + 予備容量 + ラックスペース: 現在終端しているファイバーを取り出し、合理的に予測できるリンクのヘッドルームを追加してから、ラックの高さが実際に許容する高さを確認します。プロジェクトで 24 個のファイバーが点灯するが、サイトが 2 倍になる可能性がある場合、通常は 48 コアのパネルのコストが、後でユニットを交換する労力よりもはるかに低くなります。
出発点として:
- 24 コアの小規模アクセス ポイント - 12
- 標準通信室 - 24 ~ 48 コア
- 配布ポイント - 72 を 96 コアに拡大
- 高密度バックボーンまたはデータセンター - 96 コア以上
ラックマウント、壁掛け、屋外設置
パネルの形状は、何よりも設置環境によって決まります。 19- インチのラックマウント型ファイバー パッチ パネルは、スイッチ、OLT、伝送装置と並んで標準ラックにすっきりと収まり、通信室やデータ センターの大半を占めています。壁掛け ODF は、- FTTH アクセス ポイント、小規模な建物のネットワーク、廊下の配布ポイント、支社にラックがまったくないサイトに適しています。屋外用ファイバー配電キャビネットは、ボックスの見た目のコンパクトさや整頓さよりも、密閉性、機械的強度、およびケーブル挿入口の方がはるかに重要な街頭キャビネットおよび半屋外の設置場所に適しています。
選択する前に、19- インチ ラック内、壁上、通信キャビネット内、屋外アクセス ポイント内、または高密度データセンターの列内など、場所を特定してください。-パネルを屋外に設置する場合は、侵入保護を「あればいい」というよりはむしろ「厳しい要件」として扱い、記載されている IP 定格、耐紫外線性のハウジング、および適切に密閉されたグランドを探し、設置方法と照らし合わせて確認してください。---屋内および屋外のケーブルが設置されていること.

1U、2U以上: ラックの高さの選択
ラック パネルの場合、高さは繊維数だけの関数ではなく、独自に決定されます。 1U 光ファイバ パッチ パネルはラック スペースを最も節約でき、データ センターの列のデフォルトですが、24 個の LC デュプレックス ポートを快適に収容できる同じ 1U でも、スプライス トレイを追加して前面にパッチ コードを配線しようとすると、窮屈に感じることがあります。 2U にステップアップすると、作業スペースが確保されます。より深いトレイ、たるんだファイバーの巻き取りが簡単、移動、追加、変更中に邪魔にならないフロント パッチ フィールドがあります。
簡単な決定方法: 密度が優先され、パネルのほとんどが事前に終端されたパッチである場合は 1U を選択します。-同じパネルにフィールド スプライシング、より大きなピグテール バンドル、または頻繁な再構成も収容する必要がある場合は、2U 以上を選択してください。ポートのみをカウントし、それらのポートがアダプターの前後に必要とするスペースを無視することは、最も一般的なサイジング エラーの 1 つです。
固定式とスライド式
ラック パネルには、固定デザインとスライド デザインがあります。固定ラック マウント パネルは、よりシンプルで剛性が高く、通常は安価です - ファイバーを一度設定すれば、再度触れることはほとんどないため、賢明な選択です。スライド パネルがレール上で前方に引っ張られるため、技術者はラックを外さずにスプライス トレイ、アダプタ、内部配線にアクセスできます。
-トレードオフは、リアルマネーとリアルタイムです。ポートが頻繁に再構成されるサイトでは、スライド トレイを使用すると、パネル全体をラックから取り外さずに接続作業を行うことができます。これにより、忙しいフレームでは 30 分の作業が数分に短縮されます。-何年も触れられないロータッチ リンクの場合は、固定パネルの方が価値があります。-メンテナンス、テスト、またはアップグレードが頻繁に行われる場合は、スライディングを選択します。そうでない場合は固定を選択してください。
アダプターのタイプ: SC、LC、FC、または MPO
アダプターはネットワーク内の既存のコネクターと一致する必要があるため、これは推測ではなく、ケーブル、ピグテール、および機器のポートに照らして確認して決定します。
SC アダプタは、依然として FTTH、FTTx、通信アクセスの主力製品です。 PON および FTTH では、SC/APC が通常の選択となります。これは、8- 度の角度を付けた端面が迷光をコアではなくクラッドに反射し、反射損失を低く抑えるためです。これはまさにパッシブ光スプリッターに必要なものです。 SC/UPC は、その角度が必要ない他の標準リンクに表示されます。ポリッシュは交換できません。APC は APC とのみ嵌合し、APC フェルールを UPC フェルールに押し付けると両方が損傷します。ポーランド語の質問が初めての場合は、この説明を参照してくださいPC、UPC、APC の違いそれを明確に示します。リターンロスと挿入損失自体は以下のように等級付けされます。IEC 光ファイバー相互接続規格、これはサプライヤーのデータシートが遡るべき参照です。
LC コネクタの設置面積は SC の約半分であるため、LC アダプタはデータセンターや高密度機器で大部分を占めています。{0}}このサイズの違いが最大のポイントです。LC デュプレックス パネルは、SC パネルよりもはるかに多くのポートを同じ 1U に収めることができます。これは、すべてのラック ユニットが競合する場合に重要になります。ほとんどのスイッチおよびトランシーバー ポート - SFP、SFP+、QSFP ブレークアウト - は LC で終端するため、通常、パネルは機器に従います。
FC アダプタは、ねじ結合を備えており、ねじ接続が振動に耐えられる一部の通信、試験測定、または従来の位置で依然として使用されています。{0}} MPO/MTP アダプタ パネルはまた別のカテゴリです。これらは 1 つのフェルールで 8、12、または 24 本のファイバを伝送し、高密度で終端処理済みのケーブル配線を実用化し、データセンター内のトランク-および-システムに給電するために存在します。高密度ビルドの密度オプションを検討している場合は、この実践的なガイドを参照してください。LC と MTP/MPO の比較最初に読む価値があります。
注文する前に、いくつかのことを決めてください。コネクタのタイプ (SC、LC、FC、ST、MPO/MTP)。ポリッシュ (UPC または APC);シンプレックス、デュプレックス、またはクワッドアダプター。シングルモードまたはマルチモード(これらをリンク上で混合することはできません)。パネルがアダプターとピグテールを搭載した状態で出荷されるか、裸の状態で出荷されるか。素早い決断の近道:
- 選ぶSC/APCPON、FTTH、およびほとんどのアクセス分散用。
- 選ぶLCポート密度またはスイッチ側の終端が設計を左右する場合は、通常は二重になります。{0}}
- 選ぶFCネジ付きの耐振動インターフェースが指定されている場合のみ。{0}}
- 選ぶMPO/MTPバックボーン トランクと終端処理済みの高密度ケーブル配線用。{0}
ロード済みパッチ パネルとアンロード済みパッチ パネル
購入者を不意を突く質問の 1 つは、パネルが到着するかどうかです。ロード済みまたは降ろされた。装着済みのファイバー パッチ パネルにはアダプターが取り付けられており、多くの場合ピグテールが事前に取り付けられているため、現場チームは接続してパッチを適用するだけで済みます。-アンロードされたファイバー パッチ パネルは空のシャーシです。アダプター プレートとピグテールを自分で追加します。これにより、コネクタ タイプの混合や構成の変更が柔軟に行えますが、現場での組み立て時間は長くなります。
コネクタのタイプが固定されており、ボリュームが再現可能で、現場での労力を最小限に抑えたい場合は、ロード済みパネルを選択してください。プロジェクトにまだ未解決の変数がある場合、- サイト間で異なるポリッシュ タイプ、コネクタ標準間の移行、または 1 つのシャーシをストックして必要に応じて実装したい場合は、アンロードを選択します。そもそもファイバーをどのように終端するかをまだ決定していない場合は、この比較を参照してください。融着接続に対する高速コネクタ便利な相棒です。いずれの場合も、「パッチ パネル」だけではボックスの内容がわからないため、サプライヤーの状態が見積書で明示的にロード済みまたはアンロードされていることを確認してください。
スプライス要件とスプライス トレイの設計
パネルによっては、終端済みのケーブルのみをパッチするものもあります。-他の人は入力ファイバーを接続する必要があります。光ケーブルを現場でピグテールに融着する必要がある場合、パネルには、ファイバーをきつく曲げずにコイル状に巻くのに十分なスプライス トレイ、スプライス スリーブ、および保管場所が必要です。たとえば、屋外ケーブルのチューブが緩んでいると、長いバッファ チューブが必要になり、設置する場所が必要になるため、整然とした屋内ケーブルに適したトレイが現場で圧倒される可能性があります。
トレイの容量は人々が無視する詳細です。通常、単一のトレイには固定数のスプライスと保護スリーブが保持されます。それを超えると、技術者はファイバーを積み重ね始めます。これにより、後のメンテナンスが悲惨になり、保護しようとしている接続そのものが危険にさらされます。何本のファイバを接続するか、それらに十分なトレイがあり、少し余裕があるかどうかを確認します。おさげパネルがいっぱいになった後もトレイに到達できることを確認してください。結合自体の背景を知りたい場合は、この概要で説明します。融着接続の目的.
事前に終端処理されたケーブルの場合、スプライス トレイは不要な場合があり、代わりにアダプター プレート、ケーブルの固定、前面側のパッチ コードの配線に焦点が移ります。-
ケーブル入口、配線および曲げ半径
ポートが十分にあることと、ファイバーが適切に管理されていることは同じではありません。また、パネルには、ケーブルとパッチコードが干渉することなく出入りできるようにする必要があります。最初に現場に対する進入方向を確認してください - 一部のパネルではケーブルを背面から取り込み、その他のパネルでは側面または上面から取り込みます。屋外キャビネットには密閉グランドが必要です。ラック パネルは、入力ケーブルの重量がスプライスを引っ張らないように、固定点と張力緩和を提供する必要があります。
内部では、ファイバーには障害のない経路が必要であり、パッチ コードがアダプターやトレイへのアクセスを妨げないようにする必要があります。配線では曲げ半径も考慮する必要があります。ファイバを定格最小値よりきつく曲げると挿入損失が増加し、時間が経つとガラスに亀裂が入る可能性があります。どこかで読んだ数字を信頼するのではなく、ケーブルとコネクタのメーカーが定めた最小曲げ半径に従ってください。-曲げ-で定義されている非感受性ファイバーITU-T G.657推奨ではより厳密な配線を許容しますが、権威は推測ではなくスペックシートです。これをうまく処理するパネルは、固定ポイント、スムーズな内部ルーティング、余裕のある収納、入力ケーブルとケーブルの間のきれいな分離を提供します。パッチコード、そしてメンテナンスのために実際に手を入れる余地があります。
ラベル表示と今後の展開
ラベル付けは調達時には無視されますが、初めて圧力下で回路をトレースする必要があるときに重要になります。ポートを明確に識別することで、技術者はリンクをテストし、障害を切り分け、間違ったパッチ コード - を引くことを回避できます。また、大きなフレームではラベル付けが不十分であると、すべてのメンテナンス コールに静かに時間がかかり、実際のサービスが切断されるという実際のリスクが生じます。
拡張は残り半分です。初日にすべてのポートが使用された場合、次のサービス要求には、別のパネル、より多くのラックスペース、より多くのケーブルが必要になります。予備のアダプタ位置を残しておくか、モジュラー アダプタ プレートを備えたパネルを選択すると、最初からやり直すのではなく、アップグレード中に容量を追加したりコネクタ タイプを変更したりすることがはるかに簡単になります。
光ファイバーパッチパネルのタイプ比較
| パッチパネルタイプ | こんな方に最適 | 主な利点 | 選択メモ |
|---|---|---|---|
| 固定ラックマウントパネル | 標準的な通信室と機器ラック | シンプル、堅牢、コスト効率に優れた- | アクセスが少ない場合は大丈夫 |
| スライド式ラックマウントパネル | データセンターと混雑した通信室 | ラックを外さずにトレイに前面からアクセス可能 | 頻繁な移動や変更には価値があります |
| 壁掛けODF | FTTHアクセス、小規模LAN、ビル内配布 | ラックスペースを節約 | 入口方向と接続能力を確認してください |
| 屋外配電盤 | ストリートキャビネットと屋外へのアクセス | 環境保護 | IP 定格、強度、および密閉グランドを確認する |
| MPO 高密度パネル- | データセンターとバックボーンのケーブル配線 | ラックユニットあたりのファイバーの数が最も多い | -終端済みのトランク-および-カセット システムの場合 |
クイック選択ガイド: どの ODF を選択する必要がありますか?
上記の要素は相互作用するため、一般的なプロジェクトのシナリオを賢明なデフォルトにマッピングする要約ビューを以下に示します。これを開始点として扱い、独自のラック スペースと機器のインターフェイスに合わせて調整してください。
| プロジェクトシナリオ | 推奨パネル | アダプタ | スプライシング | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 小型FTTHアクセスポイント | 壁掛け ODF、12 ~ 24 コア | SC/APC | はい | コンパクト;簡単な加入者ラベル付け |
| エンタープライズLAN / 標準テレコムルーム | 19 インチ ラック ODF、24 ~ 48 コア | SCまたはLC | 頻繁 | アダプターを機器側に合わせる |
| データセンターの列 | 1U LC または MPO パネル | LC デュプレックスまたは MPO/MTP | 通常はありません | 高密度。事前に終端処理されたケーブル- |
| 屋外ケーブルのあるテレコムルーム | ラック ODF、48 コア以上、必要な場合は 2U | SCまたはLC | はい | トレイ、ケーブル固定、たるみ収納 |
| 屋外アクセスポイント | 屋外配電盤 | SC/APC | はい | IP等級、耐UV性、密閉グランド |
実際の選定例
例 1: 小規模な FTTH 配布ポイント
路肩または地下の配布ポイントが PON から加入者のクラスターに電力を供給しているところを想像してください。ドロップケーブルと分配ケーブルが到着し、ファイバがピグテールに接続され、加入者線がパッチアウトされます。ここでは、通常、12 または 24 コアの壁面取り付け ODF で十分であり、スプリッター フィードのリターン ロスを低く保つために SC/APC アダプターが取り付けられています。壁のスペースが限られていること、適切な張力緩和が必要なドロップ ケーブル、次の技術者がすべてのファイバーを追跡しなくても適切な加入者を見つけられるように十分に明確なラベルなど、物理的な制約が発生します。ボックスにカウントに合わせたサイズのスプライス トレイがあり、PLCスプリッターそれを供給することは繊維予算に含まれます。 PON ビルドのより広範なパーツ リストについては、これを参照してください。FTTH受動部品調達ガイド参考になります。
例 2: データセンターの 1U ラックへの設置
データセンターの列では、ラック スペースが不足しており、ポート密度が決まります。パネルはほとんどの場合 19 インチ、可能な場合は 1U で、以下のものが搭載されています。LC デュプレックス アダプタートランクとカセットのケーブル接続には MPO/MTP を使用します。{0}{1}ほとんどのリンクは事前に終端されているため、スプライシングはほとんどなく、きれいなフロント パッチ フィールド、正確なラベル付け、後でカセットを追加できるモジュラー レイアウトに重点が置かれています。-ここでは、スライド式 1U パネルが活躍します。技術者がライブ列に再度パッチを適用する必要がある場合、パネルを前方に引く作業は、アダプタの後ろで目隠しして作業するよりも簡単です。{6}}ポート数だけでサイズを決定しないでください。- フル装備のパネルの前にパッチ コードを配置するのに十分なスペースがあることを確認してください。
例 3: スプライシング要件のある電気通信室
屋外の光ケーブルが通信室に設置され、ピグテールに接続する必要がある場合、適切なスプライス トレイを備えたラック マウント ODF が最適なツールです。ケーブルには、入口での固定と張力緩和、ケーブル設計で必要な場合の金属製強度部材の接地、スプライス保護、およびきつい曲げをせずにコイルのたるみを抑えるのに十分な保管場所が必要です。ここでの容量は通常 24、48 コア以上で、伝送または OLT インターフェイスに合わせて SC または LC アダプタが選択され、ラック レイアウトに合わせてリアまたはサイド エントリが選択されます。カウントまたはメンテナンスの頻度が高い場合は、作業室で 1U から 2U にステップアップするだけで元が取れます。ロードされたパネル - アダプターとピグテールが事前に取り付けられており、-スプライス トレイ付き 24 コア ボックススタイル ビルド - は現場作業を短縮します。負荷のないシャーシは柔軟性と引き換えになります。
避けるべきよくある間違い
繊維数だけで選ぶ
48 コア パネルが 24 コア パネルよりも自動的に優れているわけではありません。内部配線が狭かったり、トレイに手が届きにくい場合は、数値が大きいほど取り付けが難しくなります。ラックの高さ、アダプターのタイプ、トレイのスペース、配線を合わせて容量を計量します。
メンテナンスアクセスの無視
パネルによっては、コンパクトに見えて、一度ラックに置くと保守が困難になる場合があります。フロントのクリアランスが狭い場合、パネルが固定されていると将来の変更が難しくなります。リンクが頻繁に再構成される場合は、通常、スライド タイプの方がコスト以上の節約になります。
計画なしでコネクタの種類を混在させる
SC、LC、FC、および MPO は互換性がなく、APC および UPC ポリッシュも互換性がありません。注文する前に、ケーブル、ピグテール、トランシーバー、OLT、スイッチ、またはトランスミッション ギアで使用されているコネクタとポリッシュを確認してください。そうしないと、ネットワークに接続できないパネルを所有することになります。
今後の展開を忘れて
初日にパネルが満員になるという問題は、回避されるものではなく、先送りされるものです。ネットワークが拡大する可能性がある場合は、予備のポートを予約するか、モジュラー設計を選択してください。
ケーブル引き込み方向を見下ろす
エントリが設置場所 - 背面、側面、上部、または底面 - と一致しない場合、取り付けが面倒になり、ストレイン リリーフが必要な場所に到達することはほとんどありません。ラックや壁のレイアウトに対する向きを正面から確認してください。
見積もりを依頼する前にサプライヤーに伝えるべきこと
正確な見積もりは、いくつかの詳細に依存します。これらを送信すると、サプライヤーはデフォルトで最も安価な標準モデルを選択するのではなく、適切なパネルを推奨できます。
- アプリケーション - FTTH、データセンター、通信室、企業 LAN、または屋外キャビネット
- 設置タイプ - ラックマウント、壁掛け、または屋外
- ラック サイズ - 19- インチ、1U、2U、またはカスタムの高さ
- 繊維数 - 12、24、48、72、96、144 またはその他
- アダプターの種類 - SC、LC、FC、ST、MPO/MTP
- ポーランド語 - UPC または APC
- ファイバー タイプ - シングル- モードまたはマルチモード
- スプライス トレイありまたはなしのスプライス -
- ロードまたはアンロードされたパネル
- ケーブル取出し方向
- ピグテールとパッチコードの要件
- ラベルと包装のニーズ
- 今後の展開に期待
検査チェックリスト: 到着時のパネルの確認
パネルが到着したら、すぐに到着確認を行うことで、現場での悲しみを軽減できます。明らかな数値以外にも、サプライヤーが価格を設定するために時折トリミングする詳細を確認してください。
- アダプターの数とタイプが注文と一致し、研磨 (APC または UPC) が正しい
- 装着されている場合、ピグテールは正しいコネクタ、長さ、ファイバ タイプであり、きれいに装着されています。
- スリーブとスラック容量を備えたスプライス トレイが合意された数だけ存在します
- ハウジングの材質と仕上げは室外機の仕様 - と一致しています。密閉性と IP 定格を確認してください
- ケーブル グランド、取り付けキット、ラベル、アクセサリ パックがすべて箱に入っています
- 挿入損失と反射損失のテストデータは、約束された場所に提供されます。
ビルドに同じラック内の終端装置が含まれている場合、このチュートリアルは次のとおりです。パッチパネルとスイッチの取り付け現場でのシーケンスについて説明します。-
よくある質問
Q: ODF とファイバー パッチ パネルの違いは何ですか?
A: ODF (光配線フレーム) は、終端、接続、パッチ適用、保管のための広範なファイバ管理システムです。一方、ファイバ パッチ パネルは、通常、同様の接続と管理作業を行うラック{0}}または壁に取り付けられたユニットです。-それらの機能は非常に重なり合うため、これらの用語はしばしば一緒に使用されますが、繊維数が少ない場合は区別がほとんどなくなります。
Q: ロード済みまたはアンロード済みのファイバー パッチ パネルを購入する必要がありますか?
A: 装着済みのパネルにはアダプターが付属し、多くの場合ピグテールが取り付けられた状態で出荷されます。これにより、コネクターのタイプが固定されており、ボリュームが再現可能であれば、現場での作業が最小限に抑えられます。アンロードされたパネルは、自分で設置する空のシャーシです。これは、サイト間でコネクタのタイプが異なる場合や、1 つのシャーシをストックしておいて後で構成する場合に適しています。どちらを選択する場合でも、サプライヤーに見積書に記載してもらいます。
Q: 1U ファイバー パッチ パネルと 2U ファイバー パッチ パネルのどちらを選択すればよいですか?
A: ラック スペースが狭く、作業のほとんどが事前に終了したパッチ適用である場合は、1U を選択してください。-同じパネルにスプライス トレイ、大きなピグテール バンドル、または頻繁な再構成も保持する必要がある場合は、2U に移行してください。-高さがあるため、アダプタの前後に作業スペースが確保されます。ポート数だけでサイズを決定しないでください。
Q: SC/APC または LC/UPC を選択する必要がありますか?
A: PON、FTTH、およびほとんどのアクセス分散には SC/APC を使用してください。角度を付けた研磨により反射損失が低く抑えられます。ポート密度、またはスイッチ-およびトランシーバ-側の終端が設計を左右する場合は、LC/UPC を使用します。決定要因は、既存のケーブルと機器がすでに使用しているコネクタです。パネルはそれに従うべきです。
Q: ファイバー パッチ パネルにはポートがいくつ必要ですか?
A: 現在のリンクを一致させ、ヘッドルームを残します。小規模なサイトでは、多くの場合、12 または 24 ポートで問題ありません。通信室やデータセンターでは通常、48、96、またはそれ以上の密度のパネルが必要です。-有用なルールは、現在のファイバーに現実的な予備容量を加え、実際にあるラック スペースと照らし合わせてチェックすることです。
Q: スライド式ファイバー パッチ パネルが必要になるのはどのような場合ですか?
A: 技術者がスプライス トレイ、内部配線、アダプター - ラックに頻繁に移動、追加、変更、テスト、または計画されたアップグレードを定期的にアクセスする必要がある場合は、スライドを選択してください。何年も放置されているリンクの場合は、固定パネルの方が価値があります。
Q: すべてのファイバ パッチ パネルにスプライス トレイが必要ですか?
A: いいえ。事前に終端処理されたケーブル配線にはトレイがまったく必要ない場合があります。-フィールド融着接続では、パネルには、ファイバ数に応じて十分なトレイ、スリーブ、および少しの予備を備えたスラック ストレージを搭載する必要があります。
Q: MPO パッチ パネルは通常の FTTH に適していますか?
A: 通常はそうではありません。 MPO/MTP は、高密度で事前に終端されたバックボーンとデータセンターのケーブル配線のために存在します。-一般的な FTTH アクセス ポイントは、SC/APC ウォール マウント ODF の方が適切に機能します。 MPO は、PON アクセスがほとんど必要としないコストと複雑さを追加します。
Q: ODF とファイバー終端ボックスの違いは何ですか?
A: ファイバ終端ボックスは、通常、アクセス エッジで限られた数のファイバを終端および保護するための小型のエンクロージャですが、ODF またはパッチ パネルは、ラックまたはフレーム内での高密度および継続的なパッチングのために構築されています。実際には壁取り付け ODF と配電ボックスが重なる低カウントではラインがぼやけます。
結論
適切な光ファイバー パッチ パネルは、ファイバー数以上のものと一致します。設置環境、ネットワークがすでに使用しているコネクタと研磨、接続方法、ケーブル入口、配線スペース、メンテナンス方法、および拡張の余地に適合します。小規模な FTTH サイトには、コンパクトな壁掛け ODF が適しています。データセンターは高密度 LC または MPO ラック パネルに傾いています。-屋外ケーブルを使用する通信室では、通常、適切なトレイとケーブル管理を備えたラック ODF が必要です。
注文する前に環境と主要なパラメータを定義し、それらをサプライヤーと共有し、到着時にパネルをそれらと照合して確認します。この規律により、設置が容易で、保守が容易で、ネットワークの寿命にわたって信頼できるパネルが生み出されます。






