วิธีเลือกสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ

บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / วิธีเลือกสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ
วิธีเลือกสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ

วิธีเลือกสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ

ข่าวอุตสาหกรรมผู้แต่ง: ผู้ดูแลระบบ

กรอบงานการส่งสัญญาณแสงและบทบาทโครงสร้างพื้นฐาน

เครือข่ายข้อมูลสมัยใหม่ต้องอาศัยเลเยอร์ทางกายภาพที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยที่ความสมบูรณ์ของข้อมูลขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด ก สายแพทช์ หรือกำหนดให้เป็น สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก ทำหน้าที่เป็นสะพานทางกายภาพที่สำคัญระหว่างตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคัล แผงแพทช์ และอุปกรณ์กำหนดเส้นทางระดับองค์กรที่ใช้งานอยู่ ภายในกรอบการกระจายโทรคมนาคมและศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลความหนาแน่นสูง ส่วนประกอบเหล่านี้รักษาความต่อเนื่องของสัญญาณทั่วทั้งส่วนเครือข่ายที่มีความซับซ้อนสูง

การเลือกที่ไม่เหมาะสม สายจัมเปอร์ไฟเบอร์ออปติก ยกระดับการสูญเสียการแทรกแสงโดยตรง เลื่อนพารามิเตอร์การสะท้อนกลับ และทำให้เกิดการหยุดทำงานของช่องสัญญาณในระบบ เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้เหมาะสม วิศวกรปรับใช้จะต้องพิจารณาลึกลงไปถึงคุณสมบัติการส่งผ่าน ความคลาดเคลื่อนทางกายภาพ จุดร่วมทางเรขาคณิต และข้อกำหนดจำเพาะของแจ็คเก็ตทางกล การประเมินโครงสร้างที่ครอบคลุมนี้รับประกันการส่งผ่านอัตราบิตที่ยั่งยืนข้ามเลเยอร์การกระจายหลักและการยุติเครือข่ายภายนอก

การทำความเข้าใจพารามิเตอร์ทางกายภาพหลักขององค์ประกอบการแพตช์ประสิทธิภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายออปติกทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเล็กน้อยในการใช้งานระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อทำวิศวกรรมเส้นทางเครือข่ายสมัยใหม่ งบประมาณการส่งข้อมูลจะถูกคำนวณโดยมีขีดจำกัดมาร์จิ้นที่เข้มงวด จุดผสมพันธุ์แต่ละจุดทำให้เกิดการแปรผันของโครงสร้างที่อาจทำให้เกิดการลดทอนลงได้ การบูรณาการตัวเชื่อมต่อที่ขัดเงาอย่างแม่นยำควบคู่ไปกับรูปทรงหลักภายในที่ได้รับการปรับปรุงก่อให้เกิดรากฐานของเครือข่ายทางกายภาพระดับกิกะบิตและเทราบิตที่เชื่อถือได้ทั่วโลก

สถาปัตยกรรมเรขาคณิตหลัก: ระบบโหมดเดี่ยวกับหลายโหมด

แผนกสถาปัตยกรรมหลักภายในการกำหนดเส้นทางไฟเบอร์เชิงพาณิชย์จะแยกโครงสร้างพื้นฐานแบบโหมดเดี่ยวออกจากแบบหลายโหมด การดำเนินการ สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว เกี่ยวข้องกับการใช้แกนส่งผ่านที่มีขอบเขตจำกัดสูงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ไมโครเมตรพอดี และหุ้มด้วยแผ่นหุ้มด้านนอกมาตรฐานขนาด 125 ไมโครเมตร แกนกลางที่แคบอย่างไม่น่าเชื่อนี้จำกัดการแพร่กระจายของคลื่นแสงให้อยู่ในโหมดเชิงพื้นที่เดียว ซึ่งขจัดการกระจายตัวของโมดัลในความยาวทางกายภาพที่ยาวออกไปโดยสิ้นเชิง

เส้นผ่านศูนย์กลางแกน OS2 9 ไมโครมิเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน OM3/OM4 50 ไมโครเมตร

ด้วยเหตุนี้ สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกs single mode เลย์เอาต์รองรับโทโพโลยีระยะไกลที่กว้างขวาง โดยทำงานเป็นหลักที่ความยาวคลื่นเลเซอร์ 1310 นาโนเมตรและ 1550 นาโนเมตร โดยมีการสลายตัวของสัญญาณภายในน้อยที่สุด ในทางกลับกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด รวมโปรไฟล์หลักที่กว้างกว่ามาก ขนาดทั่วไปกำหนดมาตรฐานที่ 50 ไมโครเมตรหรือ 62.5 ไมโครเมตร การขยายโครงสร้างนี้ทำให้โหมดแสงหรือรังสีหลายแบบสามารถแพร่กระจายไปพร้อมกันไปตามทางเดินแสง

แม้ว่าท่อนำคลื่นแบบหลายโหมดจะคุ้มค่าอย่างมากสำหรับการวิ่งในแนวนอนระยะสั้นภายในห้องอุปกรณ์ที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น แต่ท่อนำคลื่นแบบหลายโหมดจะถูกจำกัดโดยเอฟเฟกต์การกระจายแบบโมดัลอย่างเคร่งครัด บนเส้นทางที่ขยายออกไป เวลาที่มาถึงที่แตกต่างกันของเส้นทางแสงที่แยกจากกันทำให้เกิดการแพร่กระจายของพัลส์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจรบกวนกระแสข้อมูลได้ การติดตั้งสมัยใหม่ใช้รูปแบบหลายโหมดที่ปรับให้เหมาะสมด้วยเลเซอร์ โดยเฉพาะเกรด OM3 และ OM4 เพื่อรองรับแอปพลิเคชัน 10G ถึง 400G ความหนาแน่นสูงในระยะทางภายในที่จำกัด

โครงสร้างแกนเรขาคณิตโหมดเดี่ยว แกน 9um (ลำแสงเชิงเส้น) โครงสร้างแกนเรขาคณิตแบบหลายโหมด แกน 50um (เส้นทางสะท้อนแสง)
ข้อกำหนดเมตริกออปติคัล โหมดเดียว (OS2) มัลติโหมด (OM3) มัลติโหมด (OM4)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนมาตรฐาน 9 ไมโครมิเตอร์ 50 ไมโครเมตร 50 ไมโครเมตร
การหุ้มโปรไฟล์ภายนอก 125 ไมโครเมตร 125 ไมโครเมตร 125 ไมโครเมตร
อัตราการลดทอนโดยทั่วไป 0.35 dB ต่อกม. ที่ 1310 นาโนเมตร 3.0 dB ต่อกม. ที่ 850 นาโนเมตร 3.0 dB ต่อกม. ที่ 850 นาโนเมตร
การเข้าถึงโครงสร้างสูงสุด มากถึง 40 กิโลเมตร สูงถึง 300 เมตร สูงถึง 550 เมตร

การกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อและฟอร์มแฟคเตอร์ของอินเทอร์เฟซ

นอกเหนือจากตัวกลางออปติคัลแล้ว การยกเลิกฮาร์ดแวร์เทอร์มินัลจะกำหนดประสิทธิภาพการสูญเสียการแทรกข้ามอินเทอร์เฟซการกำหนดเส้นทาง ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องจับคู่ตัวเรือนตัวเชื่อมต่อเฉพาะกับฮาร์ดแวร์แพตช์ที่ใช้งานอยู่ ที่ lc lc สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมองค์กรที่มีความหนาแน่นสูง การออกแบบ Lucent Connector (LC) ใช้ปลอกเซรามิกขนาด 1.25 มม. ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของแผงเป็นสองเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการกำหนดค่าแบบเดิม

ในสภาพแวดล้อมทางเลือกขององค์กร สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก SC รักษารอยเท้าการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพสูง Subscriber Connector (SC) มีปลอกเซรามิกขนาด 2.5 มม. และรวมเอาระบบล็อคแบบกลไกแบบกดดึง ทำให้เป็นที่นิยมทั่วทั้งบล็อกการกระจายสัญญาณโทรคมนาคม การเลือกระหว่างปัจจัยรูปแบบเหล่านี้มักจะถูกกำหนดโดยพอร์ตเฉพาะบนตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล SFP, SFP หรือ QSFP ที่ติดตั้งภายในแกนเครือข่าย

ระยะที่ 1 ประเมินความหนาแน่นของพอร์ตฮาร์ดแวร์

ประเมินระยะห่างทางกายภาพบนสวิตช์หรือแผงแพทช์ของคุณ เพื่อเลือกระหว่างตัวเลือกฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก เช่น LC หรือการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ เช่น SC

ระยะที่ 2 ยืนยันการจัดตำแหน่งรอยเท้า

จับคู่การกำหนดค่าแบบซิมเพล็กซ์กับการออกแบบอาเรย์ดูเพล็กซ์หรือมัลติไฟเบอร์ตามอินเทอร์เฟซตัวรับส่งสัญญาณเฉพาะ

ระยะที่ 3 กำหนดข้อกำหนดในการขัดเงา

เลือกรูปทรงปลายหน้า PC, UPC หรือ APC เพื่อตอบสนองงบประมาณการสูญเสียคืนสินค้า และป้องกันการสะท้อนกลับ

เมื่อเลือกก แพทช์สายเคเบิลใยแก้วนำแสง การกำหนดค่า การนับเกลียวทางกายภาพจะต้องได้รับการประเมินด้วย รุ่น Simplex มีตัวนำไฟเบอร์แบบแยกเดี่ยว ทำให้เหมาะสำหรับเส้นทางข้อมูลทิศทางเดียวหรือระบบสองทิศทางที่แยกความยาวคลื่นการส่งสัญญาณ ในทางกลับกัน สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกดูเพล็กซ์ รวมเอาองค์ประกอบไฟเบอร์แบบขนานสองชิ้นไว้ภายในเปลือกด้านนอกที่เป็นหนึ่งเดียว สร้างช่องส่งและรับที่เป็นอิสระสำหรับเครือข่ายการสื่อสารฟูลดูเพล็กซ์ที่แข็งแกร่ง

รูปทรงการขัดผิวด้านนอกทางกายภาพและพลวัตการสูญเสียกลับ

ประสิทธิภาพด้านการมองเห็นไม่ได้ถูกกำหนดโดยเส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางเพียงอย่างเดียว โปรไฟล์ทางเรขาคณิตของจุดผสมพันธุ์ของตัวเชื่อมต่อมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพื่อลดแสงสะท้อนกลับที่อาจทำให้ความเสถียรในการส่งผ่านเลเซอร์ลดลง ผู้ผลิตจึงใช้เทคนิคการขัดเงาแบบพิเศษกับปลอกเซรามิกภายใน การขัดเงาแบบ Ultra Physical Contact (UPC) จะทำให้พื้นผิวส่วนปลายมีรัศมีเล็กน้อย เพิ่มประสิทธิภาพหน้าสัมผัสแกนหลักให้เหมาะสม และบรรลุข้อกำหนดการสูญเสียคืนที่ประมาณ -50 เดซิเบลหรือดีกว่า

ในกรณีที่เกณฑ์การสูญเสียคืนสินค้ามีความเข้มงวดสูง จะต้องดำเนินการขัดเงาแบบ Angled Physical Contact (APC) ในการกำหนดค่าของ APC หน้าส่วนปลายของปลอกโลหะเซรามิกจะถูกกราวด์อย่างแม่นยำจนถึงมุม 8 องศาที่แน่นอน การเอียงโดยเจตนานี้ทำให้คลื่นแสงที่สะท้อนกลับหลุดออกไปโดยตรงไปยังเปลือกนอกโดยรอบ แทนที่จะเดินทางกลับเข้าสู่แหล่งกำเนิดการส่งสัญญาณโดยตรง การกำหนดค่านี้ให้โปรไฟล์การสูญเสียผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเกิน -60 เดซิเบล

เรขาคณิตปลายหน้า UPC อินเทอร์เฟซแบบแบน / โค้งมน (กลับแบบตรง) รูปทรงปลายหน้า APC (เอียง 8 องศา) พื้นผิว การผสมพันธุ์ที่ทำมุม (การหุ้มหนี)

วิศวกรจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบ UPC และ APC จะไม่ถูกรวมหรือจับคู่เข้าด้วยกันภายในลิงก์ทางกายภาพเดียวกัน เนื่องจากโปรไฟล์ทางกลไม่ตรงกันเลย การต่อขั้วต่อแบบมุมกับขั้วต่อแบบแบนจะสร้างความเสียหายให้กับแกนไฟเบอร์ภายในที่ละเอียดอ่อน ทำให้เกิดการสูญเสียการแทรกสูง และทำให้เส้นทางสัญญาณไม่เสถียรโดยสิ้นเชิง

ความสมบูรณ์ของโครงสร้างและข้อมูลจำเพาะของแจ็คเก็ตด้านสิ่งแวดล้อม

ชั้นป้องกันด้านนอกที่ล้อมรอบท่อนำคลื่นแสงจะกำหนดความอยู่รอดและความน่าเชื่อถือภายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สำหรับการกระจายแนวนอนภายในทั่วไปและการปะตู้ศูนย์ข้อมูล มักใช้แจ็คเก็ตโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เส้นทางที่เพิ่มขึ้นในแนวตั้งที่ตัดผ่านคอลัมน์โครงสร้างแบบเปิดนั้นต้องการส่วนประกอบพิเศษแบบ Riser-rated (OFNR) เพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของโรงงาน

ในกรณีที่สายเคเบิลวิ่งผ่านช่องระบายอากาศแนวนอนหรือพื้นที่จัดการอากาศ ต้องใช้แจ็คเก็ตตัวนอกที่ได้รับการจัดอันดับ Plenum (OFNP) วัสดุพิเศษเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดับไฟได้เองอย่างเข้มงวด และสร้างควันน้อยที่สุดในระหว่างเหตุการณ์การเผาไหม้ด้วยความร้อน ในขณะเดียวกัน พื้นที่องค์กรและห้องคอมพิวเตอร์ที่มีความหนาแน่นสูงจำเป็นต้องใช้วัสดุฮาโลเจนที่มีควันต่ำ (LSZH) มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซพิษในกรณีที่เกิดไฟไหม้ที่โครงสร้างพื้นฐาน

การจับคู่การให้คะแนนแจ็คเก็ตด้านสิ่งแวดล้อมกับรหัสอาคารระดับภูมิภาคช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขณะเดียวกันก็ปกป้องความสมบูรณ์ทางกลไกของอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้งานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ การเปลี่ยนภาพในร่ม/กลางแจ้งจำเป็นต้องใช้รูปแบบแจ็คเก็ตด้านนอกที่ทนทานต่อการดูดซับความชื้นและการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลตอย่างต่อเนื่อง การเลือกวัสดุหุ้มฉนวนที่ถูกต้องส่งผลโดยตรงต่ออายุการใช้งานของเส้นทาง การปกป้องส่วนประกอบกระจกภายในจากความเค้นเชิงกล อุณหภูมิโดยรอบที่เปลี่ยนแปลง และการโค้งงอระดับไมโครของโครงสร้าง

การคำนวณงบประมาณด้านออพติคัลและกลยุทธ์การลดปัญหาการปรับใช้

ก่อนที่จะสั่งซื้อส่วนประกอบของศูนย์ข้อมูล วิศวกรควรทำการวิเคราะห์งบประมาณการสูญเสียลิงก์ที่เข้มงวดก่อน กระบวนการนี้จะรวมค่าการสูญเสียโครงสร้างทั้งหมดตลอดเส้นทางแสง รวมถึงการลดทอนของไฟเบอร์ภายใน การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ลิงก์ และจุดประกบโครงสร้าง การคำนวณระยะขอบของลิงก์ทั้งหมดช่วยให้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งจะส่งพลังงานแสงเพียงพอในการรับโมดูลตัวรับส่งสัญญาณ

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ซับซ้อน ผู้ให้บริการควรใช้แนวทางปฏิบัติทางเทคนิคเหล่านี้:

  • โปรโตคอลการตรวจสอบที่เข้มงวด: ใช้ขอบเขตวิดีโอพิเศษเพื่อตรวจสอบปลายขั้วต่อทั้งหมดก่อนผสมพันธุ์ แม้แต่ฝุ่นละอองเล็กๆ ในอากาศภายในตัวเรือนอะแดปเตอร์ก็อาจทำให้การส่งสัญญาณลดลงได้
  • บังคับใช้ขีดจำกัดรัศมีการดัด: รักษาข้อจำกัดรัศมีการโค้งงอมาตรฐาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสิบเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เพื่อลดการสูญเสียจากการโค้งงอขนาดเล็ก
  • เค้าโครงช่องเอกสาร: ติดแท็กปลายทั้งสองของแพทช์ไลน์ด้วยตัวบ่งชี้การติดตาม เพื่อลดความซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาเมื่อเวลาผ่านไป
  • รักษาการเชื่อมต่อที่สะอาด: ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุยและตัวทำละลายเฉพาะเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าของขั้วต่อก่อนการติดตั้งหรือดัดแปลงทุกครั้ง

ด้วยการบังคับใช้โปรโตคอลการทดสอบและการจัดการเหล่านี้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถเพิ่มเวลาทำงานของลิงก์ให้สูงสุด และปกป้องเครือข่ายการขนส่งความเร็วสูงจากการเสื่อมสภาพของสัญญาณทางโครงสร้าง

เค้าโครงบูรณาการเชิงกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิตของโรงงาน

กระบวนการประกอบคุณภาพสูงที่โรงงานผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความน่าเชื่อถือของสนามแสงในระยะยาว วิศวกรรมที่มีความแม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึงความร่วมศูนย์ระหว่างแกนกลางถึงส่วนหุ้มที่สม่ำเสมอ ทำให้การสูญเสียการแทรกต่ำกว่าเกณฑ์ที่เข้มงวด ระดับสูงทุกอัน สายแพทช์ ต้องผ่านการทดสอบทางกายภาพที่เข้มงวด รวมถึงการประเมินอินเทอร์เฟอโรเมตริกของรูปทรงส่วนปลายและการตรวจสอบการสูญเสียทางแสงก่อนการใช้งาน

เมื่อออกแบบโทโพโลยีการกระจาย นักวางแผนเครือข่ายควรรวมส่วนประกอบจากโรงงานที่ได้รับการตรวจสอบเหล่านี้ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่เชื่อถือได้สูงระหว่างแผงกระจายหลักและสวิตช์ที่ใช้งานอยู่ ส่วนประกอบทางกายภาพคุณภาพสูงช่วยลดความเครียดของฮาร์ดแวร์ ลดอัตราข้อผิดพลาด และมอบเลเยอร์ทางกายภาพที่คงทนซึ่งรองรับการอัพเกรดแบนด์วิดท์ในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

High Precision Fiber Optic Patch Cord Inspection Layout

ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกส่วนประกอบการเชื่อมต่อระหว่างกันคุณภาพสูงจะช่วยปกป้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ และรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายการสื่อสารองค์กรความเร็วสูงสมัยใหม่

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: สายแพตช์ไฟเบอร์แบบโหมดเดี่ยวแตกต่างจากแบบหลายโหมดอย่างไร

รูปแบบโหมดเดี่ยวมีแกนขนาด 9 ไมโครเมตรที่แคบซึ่งปรับให้เหมาะกับระยะทางไกลโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ 1310 นาโนเมตรหรือ 1550 นาโนเมตร ตัวเลือกโหมดหลายโหมดใช้แกนขนาด 50 หรือ 62.5 ไมโครเมตรที่กว้างกว่าซึ่งออกแบบมาเพื่อการวิ่งระยะสั้น โดยใช้แหล่งกำเนิดแสง LED หรือ VCSEL ขนาด 850 นาโนเมตรหรือ 1300 นาโนเมตร

คำถามที่ 2: ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ UPC และ APC สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายในแผงแพทช์ได้หรือไม่

ไม่ พวกเขาทำไม่ได้ ตัวเชื่อมต่อ UPC มีพื้นผิวผสมพันธุ์ที่เรียบและมีรัศมี ในขณะที่ตัวเชื่อมต่อ APC นั้นมีมุม 8 องศา การจับคู่โปรไฟล์ที่แตกต่างกันทั้งสองนี้เข้าด้วยกันจะป้องกันไม่ให้แกนไฟเบอร์อยู่ในแนวที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการลดทอนลงอย่างมาก และอาจสร้างความเสียหายให้กับส่วนปลายทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนได้

คำถามที่ 3: แจ็คเก็ตเคเบิล LSZH เปรียบเทียบกับแจ็คเก็ตด้านนอก PVC มาตรฐานอย่างไร

เสื้อแจ็คเก็ตฮาโลเจนไร้ควันต่ำ (LSZH) ได้รับการออกแบบมาสำหรับพื้นที่สาธารณะและพื้นที่บริษัทแบบปิด เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะปล่อยควันน้อยที่สุดและไม่มีก๊าซฮาโลเจนที่เป็นพิษ แจ็คเก็ตพีวีซีมาตรฐานมีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ากว่า แต่จะปล่อยควันพิษหากถูกเผาไหม้

คำถามที่ 4: สาเหตุหลักทั่วไปของการสูญเสียการแทรกสูงระหว่างการติดตั้งสายแพทช์คืออะไร

การสูญเสียการแทรกสูงมักเกิดจากฝุ่นหรือน้ำมันที่ปนเปื้อนบริเวณปลายของตัวเชื่อมต่อ เกินรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำของสายเคเบิล หรือการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหรืออินเทอร์เฟซของตัวเชื่อมต่อที่ไม่ตรงกัน

คำถามที่ 5: เหตุใดประสิทธิภาพการสูญเสียการส่งคืนจึงมีความสำคัญในลิงก์ข้อมูลออปติคอลความเร็วสูง

การสูญเสียการย้อนกลับจะวัดปริมาณแสงที่สะท้อนกลับไปยังตัวส่งสัญญาณต้นทาง การสะท้อนกลับที่สูงอาจทำให้แหล่งกำเนิดเลเซอร์ไม่เสถียรและทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ซึ่งหมายความว่าตัวเลขการสูญเสียย้อนกลับที่สูงขึ้น (เช่น ที่ได้จากการเคลือบ APC) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาเส้นทางข้อมูลที่สะอาดและมีความเร็วสูง

ติดต่อโดยตรง
  • ที่อยู่:Zhong'an Road, Puzhuang Town, Suzhou City, Jiangsu Prov., China
  • โทรศัพท์:+86-189 1350 1815
  • โทร:+86-512-66392923
  • โทรสาร:+86-512-66383830
  • อีเมล:
ติดต่อเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Learn More{$config.cms_name}
0