Dec 03, 2025

Структура оптичког кабла: од језгра до омотача

Остави поруку

На нивоу кабла, свака структура оптичког кабла је изграђена од неколико основних грађевинских блокова који се могу комбиновати на различите начине како би одговарали окружењу инсталације. Око влакана обложених 250 μм обично ћете пронаћи чврсте пуфере или лабаве цеви, које или чине појединачним влакнима лаким за руковање (у затвореном простору) или им омогућавају да лебде и остану заштићене једињењима која блокирају воду-(на отвореном). Они су подржани елементима централне чврстоће и пунилима како би кабл био округао и носио затезна оптерећења, плус елементи спољашње чврстоће као што су арамидно предиво, стаклено предиво или челик за додатну отпорност на повлачење, гњечење и глодаре. Коначно, један или више спољашњих омотача/кобула и опционих слојева за{5}}заштиту од пожара дефинишу колико добро је кабл отпоран на УВ зрачење, влагу, пламен и дим, претварајући сноп стаклених влакана у робустан производ-спреман за примену.

Основни концепти: од структуре оптичког кабла до оптичког кабла

fiber optic cable structure

Која је разлика између структуре оптичког влакна и структуре оптичког кабла?

Оптичко влакно (влакно / оптичко влакно)

Веома танак стаклени прамен који носи светлосни сигнал. Има сопствену микро-структуру (језгро, облога, премаз) и дефинише оптичке перформансе: једно-мод или вишемод, слабљење, пропусни опсег итд.

Оптички кабл

Комплетан производ који комбинује, штити и појачава једно или више оптичких влакана. Типична структура оптичког кабла додаје чврсте пуфере или лабаве цеви, чврсте елементе, пунила и спољне омоте тако да влакна могу да преживе повлачење, савијање, влагу и ватру у стварним инсталацијама.

Типичне грешке у пројектима

Третирање типа влакна (једномодни-модни/вишемодни) као да је већ дефинисало структуру кабла.

Гледајући само број влакана (нпр. . 24 језгра) и игноришући да ли вам је потребна унутрашња, спољашња, оклопна или ваздушна структура оптичког кабла.

 

Како се структура оптичког кабла појављује у оптичкој вези{0}}до-краја?

Од једног примопредајника до другог, прави линк се гради од неколико различитих елемената, а не од једног типа кабла. Ланац поједностављене структуре изгледа овако:

Конектор →Патцх цорд→ Разводни кабл → Магнетни кабл → Спољни главни кабл

  • Патцх кабл: кратак, флексибилан, чврст-бафер кабл за повезивање опреме.
  • Дистрибутивни кабл: унутрашњи мулти-фибер кабл за подизаче и просторије.
  • Кабл за магистралну линију: кабл са већим-оптичним-бројем за сале са подацима или кампус.
  • Спољни главни кабл: лабава-цеваста или оклопна структура кабла од оптичких влакана за канале, стубове или директно закопавање.

Сваки корак користи другачију структуру за своју улогу и окружење, због чега је планирање путање структуре кључни део дизајна оптичког кабла.

 

Која је структура микроскопских влакана унутар оптичког кабла?

 

Иако оптички кабл може изгледати веома различито споља, микроскопска структура влакана унутра је изненађујуће стандардна. Једно комуникационо влакно је изграђено у три главна слоја: језгро, облога и примарни премаз. Разумевање ових слојева чини много лакшим читање спецификација као што су9/125 једномодно-оптично влакноили50/125 вишемодно влакнои да изаберете прави производ за вашу везу.

fiber optic cable structure

Шта је језгро влакна и зашто је битно 9 μм / 50 μм / 62,5 μм?

Тхејезгроје централна стаклена област која носи светлост и представља срцеструктура језгра оптичких влакана.

Води светлосттотална унутрашња рефлексијана граници језгро-облога.

Његов пречник и индексни профил дефинишу:

Број режима

Слабљење и дисперзија

Перформансе пропусног опсега и удаљености

Типичне величине језгра:

9 μm– у9/125 једномодно влакно (СМФ)

50 μm– у50/125 вишемодно влакно (ММФ)

62.5 μm– у62.5/125 мултимоде влакно (застарели ЛАН)

У "9/125", "50/125", "62,5/125" први број јејезгро, други јеоблагањепречник (μм).

Индекс преламања и НА:

Језгро има нешто већи индекс преламања од облоге, што дефинишенумерички отвор (НА).

50/125 вишемодно влакноима већи НА, лакше спајање и већу толеранцију на поравнање.

9/125 једно-режимима нижи НА, подржава један режим и омогућава веома дуге,{0}}везе са великим пропусним опсегом.

 

Шта ради облога и зашто је увек 125 μм?

Тхеоблагањеје стаклени слој око језгра са нешто нижим индексом преламања.

То ствараиндексни коракза потпуну унутрашњу рефлексију, задржавајући светлост у језгру.

Он дефинишеоптичка граница: унутар 125 μм је структура оптичких влакана, споља је заштита.

125 μм облогаје стандардна за телеком/ЛАН влакна (9/125, 50/125, 62.5/125) и обезбеђује:

Компатибилност између различитих врста влакана

Стандардни конектори, феруле и алати за спајање

Висок{0}}принос фузионог спајања између брендова и класа

Губитак савијања (квалитативни):

Уске кривине омогућавају цурење светлости из језгра у облогу, узрокујућигубитак савијања.

Мањи радијус савијања → већи губитак.

Савијање{0}}неосетљивих влаканамодификујте област омотача да бисте смањили губитке при савијању, што је кључно у структурама оптичких каблова високе густине- (центри података, ФТТХ).

 

Шта је примарни премаз и зашто је 250 μм тако уобичајено?

Изван облоге стакло је заштићенопримарни премаз.

Обично адвослојни-УВ-очврснути акрилат: мекши близу стакла, тврђи споља.

Главне функције:

Микро{0}}заштита од савијања– ублажава ситна напрезања

Отпорност на абразију– штити стаклену површину

Отпорност на влагу– основна баријера пре каблирања

Типичан спољни пречник: 250 μм

Стандардно обложено влакно је око250 μm, који се користи у већинилабаве-структуре цевних кабловаи као референтна величина за хардвер за спајање.

У многим дизајнима за затворене и{0}}патцх каблове, додатакчврст тампонузима то до900 μm, чинећи влакна лакшим за руковање и завршавање тамо где је густина мање критична.

 

Како се структуре једномодних и вишемодних влакана разликују у пракси?

Сва стандардна влакна деле125 μм облогаи ~250 μм премаз. Кључна структурна разлика је упречник језгра и индексни профил:

Геометрија и нотација

9/125 СМФ– ~9 μм језгро, 125 μм облога

50/125 ММФ– 50 μм језгро, 125 μм облога

62,5/125 ММФ– 62,5 μм језгро, 125 μм облога

Ширина појаса и удаљеност

9/125 једно-режим– веома висок пропусни опсег преко десетина/стотина км; користи се у{0}}даљим, метро, ​​приступним и многим модерним окосницама центара података.

50/125 мултимоде (ОМ3/ОМ4/ОМ5)– велики пропусни опсег на мањим удаљеностима (нпр.. 10Г/40Г/100Г до неколико стотина метара), идеално за сале са подацима и окоснице кампуса.

62,5/125 мултимоде (ОМ1)– уобичајено у старијим ЛАН мрежама, погодно за старе 1Г и кратке везе.

Типичне примене

Једноструки{0}}режим 9/125:

Мреже оператера и телекомуникација

Од-до-коснице зграде и кампуса

Спајање центара података кичме и листа

50/125 мултимоде:

Брзе везе-домета{1}}у центрима података

МПО/МТП закрпе велике{0} густине

62.5/125 мултимоде:

Застарело каблирање за предузећа

Ниже{0}}везе на постојећој инфраструктури

Укратко

Користе се сва уобичајена влакна125 μм облогаи слични УВ{0}}премази. Тхевеличина језгра и индексни профилодреди једно-модно понашање у односу на вишемодно понашање, које затим покрећепропусни опсег, удаљеност и избор примопредајника. Када дизајнирате везу или бирате структуру оптичког кабла, увек одговарајтеврста влакана (9/125, 50/125, 62,5/125)на потребну удаљеност, брзину преноса података и постојеће постројење.

 

Основне компоненте структуре оптичког кабла

fiber optic cable structure

Шта је пуферски/тесни{0}}баферски слој у оптичком каблу?

Дефиниција и позиција
Пуфер или чврсти пуфер је полимерни слој који се наноси директно преко 250 μм обложеног влакна, повећавајући пречник на типично 900 μм. То је први слој{3}}кабловог нивоа у многим чврстим-баферским структурама оптичких каблова.

Типични материјали

ПВЦ

ЛСЗХ (мало дима без халогена)за унутрашње,{0}}пожарне апликације

Кључне предности

Лако се раставља, грана и завршава појединачна влакна

Веома погодан за унутрашње каблове, пигтаиле и патцх каблове где је флексибилно руковање важније од максималне густине паковања

Главна ограничења

Није идеално за дуге руте на отвореном или оштра окружења

Обично се користи у кратким-до-средњим стазама у затвореном простору, а не на дугим-путевима изван постројења

 

Шта је лабава цев у структури оптичког кабла?

Облик структуре
У лабавој-цевастој структури оптичког кабла, вишеструка влакна од 250 μм су смештена унутар ПБТ пластичне цеви. Цев може бити:

Гел{0}}пуњен (гел за{1}}блокирање воде)

Суво (предиво или прах који набубри у води)

Главне функције

Омогућава влакнима да се слободно крећу унутар цеви, одвајајући их од спољашњег механичког напрезања (напетост, савијање, промене температуре)

Пружа ефикасан начин за имплементацију{0}}блокирања воде и заштите од влаге у спољним кабловима

Гел{0}}пуњена у односу на суву лабаву епрувету (кључне разлике)

Туба{0}}пуњена гелом

Одлично дуготрајно-блокирање{1}} воде

Више радова на чишћењу током спајања и прекида

Сува лабава цев

Чишће и брже постављање и спајање

Боље руковање на ниским температурама, али захтева пажљив дизајн елемената који блокирају суву воду{0}

 

Шта су пунила и елементи централне чврстоће (ФРП / челична жица)?

Централни члан снаге
Смештен у центру многих уплетених лабавих{0}}каблових структура, обично направљених од:

ФРП (пластика ојачана влакнима): диелектрични, отпоран на корозију, идеалан тамо где је потребна електрична изолација

Челична жица или упредени челик: веома висока затезна чврстоћа, користи се тамо где је потребан додатни капацитет вуче

Његова улога је да носи затезна оптерећења и стабилизује геометрију кабла.

Пунила (ужад/шипке)
Не{0}}оптички елементи постављени између лабавих цеви у насуканом дизајну да:

Одржавајте округлост кабла

Побољшајте отпорност на гњечење

Подржите конзистентну структуру оптичког кабла за лакшу инсталацију

Утицај на дизајне са више-упредених цеви
Добро{0}}осмишљена комбинација централног члана снаге и пунила:

Одржава попречни пресек{0}}кабла округлим и стабилним

Побољшава перформансе савијања и помаже у контроли минималног радијуса савијања

 

Шта су спољни елементи чврстоће у оптичком каблу?

Поред централног чврстоће, многи каблови користе спољне чврстоће да би се носили са додатним механичким оптерећењима и оптерећењима околине.

Арамидно предиво (тип Кевлар®)

Висока затезна чврстоћа, мала тежина

Често се користи у затвореним тесним-бафер кабловима, патцх кабловима и пигтаилима

Помаже у заштити влакана од повлачења и може пружити одређену отпорност на глодаре

Предиво од стаклених влакана

Пружа затезну чврстоћу и отпорност на глодаре

Природно не-неметални и отпорни на ватру, корисни у структурама оптичких каблова са-огласним за пожар

Челичне жице / челичне траке

Снажна заштита од механичких удара и напада глодара

Користи се у оклопним кабловима од челичне жице или челичном траком на отвореном, посебно за директно сахрањивање

Утичу на електричне карактеристике кабла, које се морају узети у обзир у ваздушним или{0}}мрежним окружењима (уземљење, муње, индуковане струје)

 

Шта је спољашњи омотач / јакна и зашто је важан?

Спољни омотач (или омотач) је видљиви спољни слој структуре оптичког кабла. Штити све унутрашње компоненте од околине и обезбеђује идентификацију.

Уобичајени материјали и типична употреба

ПЕ (полиетилен):

Одлична отпорност на временске услове и УВ зрачење

Широко се користи у спољним оптичким кабловима (канални, директно закопани, антенски)

ПВЦ:

Ниска цена, лака обрада

Често се користе за унутрашње{0}}каблове опште намене

ЛСЗХ (мало дима без халогена):

Мало дима, без{0}}халогена, побољшана безбедност од пожара

Користи се у унутрашњим и унутрашњим-спољним кабловима где је заштита људи и опреме критична

Дебљина омотача, боја и ознака

Дебљина утиче на механичку заштиту (згњечење, удар) и животни век

Боја помаже у разликовању типова каблова (нпр. жута за једноструки-режим, аква за вишемодну у многим центрима података)

Одштампане ознаке (произвођач, број влакана, тип кабла, ознаке мерача) су неопходне за идентификацију и контролу инсталације

 

Како структура кабла подржава пожарне перформансе и стандарде?

Противпожарне карактеристике структуре оптичког кабла не односе се само на сам материјал, већ и на то како се слојеви комбинују.

Типичне референце за пожарне перформансе

ИЕЦ и УЛ тестови пламена за каблове за успон, пленум и каблове опште{0}}намене

Локални грађевински прописи који одређују који ватрогасни{0}}каблови са оптичким влакнима могу да се користе у стубовима, пленумима, тунелима или јавним просторима

Како структура помаже у постизању пожарних перформанси

Одабир одговарајућих материјала за јакне (нпр. ЛСЗХ, специјална једињења{2}}успоривача пламена)

Коришћење{0}}запаљивих пунила, трака и предива унутар кабла

Дизајнирање укупне структуре тако да ограничава ширење пламена и стварање дима, а да истовремено испуњава механичке и оптичке захтеве

У пракси, избор пуфера, лабаве цеви, елемената за чврстоћу, пунила и материјала за плашт, сви заједно раде како би задовољили функционалне потребе и захтевани ниво пожарних перформанси за дату инсталацију.

 

главне унутрашње структуре оптичких каблова

fiber optic cable structure

Које су главне унутрашње структуре оптичких каблова?

Унутрашње мреже се обично ослањају на три основне унутрашње структуре оптичких каблова: симплекс/дуплекс тесни-бафер каблови, каблови за дистрибуцију и каблови за развод. Користе сличне материјале, али су њихови основни дизајни и типичне примене прилично различите.

 

Шта је симплекс/дуплекс чврсти-бафер унутрашњи оптички кабл?

Симплексни или дуплекс чврсти-тампон кабл има 1 или 2 чврста-баферована влакна, од којих је свако изграђено од влакна са обложеним слојем од 250 μм плус чврстог пуфера од 900 μм, чврстоће (често арамидне) и малог спољног омотача. Ова компактна чврста-бафер унутрашња структура оптичког кабла је веома флексибилна и лака за повезивање.

Типичне апликације укључују:

Патцх каблови између портова опреме и патцх панела

Пигтаилс за спајање унутар ОДФ-а или разводних кутија

Кратки прикључци{0}}за{1}}опрему унутар регала или ормарића

Пошто је лаган, флексибилан и лак за руковање, није намењен за дуге вожње око кичме или тешке механичке услове.

 

Шта је дистрибутивни унутрашњи кабл са оптичким влакнима?

Дистрибутивни кабл групише више чврстих-тампон влакана (нпр.. 6, 12, 24 језгра) унутар једне спољне омоте, обично са члановима чврстоће арамидног предива око снопа. Ово ствара компактну структуру оптичког кабла за дистрибуцију,-једноставну-за рутирање.

Типични сценарији укључују:

Каблови од-до-подних водова у канцеларијским или пословним зградама

Телеком собе и -шахтови слабе струје, где се неколико влакана мора спојити

Окоснице унутар{0}}просторних центара у центрима података и просторијама са опремом

Влакна могу да се директно заврше са конекторима након -одвијања или споје преко пигтаил-а, што ову структуру чини стандардним избором за изградњу кичме и хоризонталног каблирања.

 

Шта је прекидни унутрашњи оптички кабл?

Прекидни кабл се састоји од више појединачних подјединица (свака је слична малом симплекс каблу) окупљених испод заједничког спољног омотача. Другим речима, свако влакно има сопствени мини кабл, а затим се све подјединице повезују заједно, формирајући веома робусну унутрашњу структуру оптичког кабла.

Овај дизајн је погодан за:

Инсталације у којима се влакна морају често распршивати и директно завршавати као појединачни патцх каблови

Руте са већим вучним силама или захтевнијим механичким условима

Индустријска или пословна окружења у којима се преферира „укључи-и-прикључи“ стил дистрибуције влакана

Пошто је свака подјединица механички јака, каблови за разбијање могу да поједноставе инсталацију и смање потребу за додатним{0}}комплетима за вентилаторе, по цену већег укупног пречника и веће употребе материјала.

 

Које су главне спољне структуре оптичких каблова?

 

Шта је спољни оптички кабл са централном цеви?

Кабл са централном цеви користи једну велику лабаву цев која држи сва влакна заједно, обично са гелом за блокирање{0}} воде или сувим елементима око њих. Ова једноставна спољна структура оптичког кабла чини дизајн компактним и-ефикасним.

Погодан је за кратке и средње{0}}инсталације канала, приступне мреже и{1}}осетљиве пројекте, где се очекује умерени број влакана и стандардне силе вуче.

 

Шта је уплетени лабави цевни оптички кабл?

Уплетени лабав цевни кабл поставља више мањих лабавих цеви спирално око централног чврстоће (ФРП или челика). Свака цев садржи групу влакана, са пунилима која се користе за одржавање округлог профила кабла и побољшање отпорности на ломљење.

Ова упредена лабава цевна структура оптичког кабла је идеална за{0}}кичмене руте на велике удаљености и тешке терене. Нуди:

Велика скалабилност{0}}броја влакана (стотине влакана)

Веома добре перформансе затезања и пригњечења, погодне за дуга повлачења у каналима и различитим спољашњим окружењима

 

Шта је оклопна спољашња структура оптичког кабла?

Оклопни кабл додаје слој челичне траке или оклопа од челичне жице изван структуре језгра кабла. Оклоп штити од механичких удара, камења, оштећења конструкције и напада глодара.

Типичне примене обухватају директне-укопане оптичке каблове,-тешке канале, индустријска постројења и делове поред пута или дворишта где су спољашње силе веће. Када користите оклопљени оптички кабл од челичне траке или челичне жице, дизајнери морају обратити пажњу на:

Минимални радијус савијања, који је већи него код не{0}}оклопних каблова

Захтеви за уземљење и везивање, посебно тамо где су метални елементи присутни на дугим отвореним путевима

 

Које су главне структуре ваздушних и специјалних оптичких каблова?

 

Шта је АДСС потпуно{0}}диелектрични самоносиви-кабл?

АДСС (Алл-Диелецтриц Селф-Суппортинг) кабл је структура ваздушног кабла са оптичким влакнима дизајнирана да буде самоносећа-између стубова или торњева без икакве металне жице за пренос. Користи велике-неметалне чврсте елементе-и специјално пројектовану јакну.

Кључне карактеристике АДСС кабла укључују:

Потпуно не{0}}метални дизајн, имун на индуковане струје у близини далековода

Чврсти елементи за подношење дужине распона, оптерећења од ветра и леда

Типичне примене су коридори далековода, дуги{0}}путеви у брдовитим или планинским областима и комуналне мреже где влакна морају да деле исту руту као и надземни проводници.

 

Шта је ваздушни оптички кабл број 8?

Фибер-оптички кабл са фигуром-8 комбинује стандардни комуникациони кабл са одвојеним челичним каблом за слање порука у једном попречном пресеку у облику „8“-. Мессенгер носи механичко оптерећење, док је део кабла са влакнима фокусиран на оптичку и заштиту животне средине.

Ова структура кабла са оптичким влакном на слици-8 се широко користи за општинске путеве, приступне мреже и ваздушне путеве кратког- до средњег-распона, где се уградња врши дуж стубова или фасада зграда и потребно је једноставно решење за подршку са ниским ценама.

 

Шта је то-отпоран на ватру или{1}}оптички кабл за преживљавање?

Оптички кабл-отпоран (преживљавање од пожара-) је дизајниран да одржи интегритет кола у условима пожара одређено време. Структурно, може да користи траке од лискуна, керамичке-слојеве за формирање или специјална једињења{4}}отпорна на ватру омотана око влакана или језгра, у комбинацији са-отпорним омотачима.

Ове структуре оптичких каблова{0}}отпорне на ватру се користе у тунелима, метро системима, рудницима, путевима за евакуацију и критичним системима за дојаву пожара или комуникационих система за хитне случајеве, где кабл мора да настави да ради довољно дуго да подржи безбедно гашење и евакуацију.

 

Како структура оптичког кабла утиче на перформансе{0}}у стварном свету?


Кабл са оптичким влакнима никада не функционише само на-лепотама попречног пресека. Тхеструктура оптичког кабладиректно контролише како се веза понашаоптички, механички, еколошкии у погледубезбедност и усклађеносттоком целог радног века.

fiber optic cable structure

Како структура кабла утиче на оптичке перформансе?

Влакно дефинише основно слабљење и пропусни опсег, алиструктура каблаодлучује колико је тај учинак стабилан на терену.

Губитак савијања (микро-савијање/макро-савијање)
Лош дизајн језгра, тврди пуниоци или пре{0}}теске цеви стварајумикро-савијања, повећавајући губитак чак и када кабл изгледа равно. Чврсто постављање у тацнама и панелима стварамакро{0}}савијања, где светлост цури из језгра. Добре структуре користе меке јастуке, контролисано полагање цеви и одговарајуће материјале како би се смањиле обе врсте губитака при савијању.

Зависност од температуре
Различити материјали се различито шире и скупљају са температуром. Робусни кабл пропушта влакна"плутају" у лабавим цевима или пуферисаним слојевима, тако да се топлотно померање не претвара у стрес на стаклу, одржавајући слабљење и ОТДР трагове стабилним у номиналном температурном опсегу.

Пример: савијање-неосетљивих влакана у кабловима велике густине-
У центрима података и ФТТХ, уске кривине и компактно рутирање су неизбежни. Коришћењесавијање-неосетљивих једномодних-модних или вишемодних влаканаунутар одговарајућих{0}}каблових структура високе густине смањује додатне губитке при савијању и омогућава мање панеле и носаче без убијања буџета везе.

 

Како структура одређује механичке перформансе?

Механичке перформансе су скоро у потпуности зависне од тога какочврстоћа чланова, цеви, пунила, оклопа и омотачасу уређени.

Отпорност на затезање, ломљење и ударце
Врста и положајцентрални елементи чврстоће, арамидна / стаклена предива и оклопподесите вучну напетост и оцене пригњечења/удара. Спољни и главни каблови користе теже структуре и веће оцене од лаких унутрашњих каблова.

Радијус савијања у односу на тип структуре

Тесна-тампон у односу на лабаву-цев:затворени{0}}бафер каблови су флексибилни и лаки за усмеравање, али влакна су ближе механичком напрезању, тако да се радијус савијања мора поштовати. Лабави-каблови за цеви боље штите влакна, али већи пречници и тврђи слојеви повећавају минимални радијус савијања.

Оклопно у односу на не-оклопно: блиндирани оптички кабловиотпорне су на ломљење и ударце веома добро, али су чвршће и толеришу само веће кривине. Не-оклопни дизајни су лакши и лакши за рутирање, али нису погодни за директно сахрањивање или веома тешке услове.

укратко,затезање, чврстоћа на ломљење и радијус савијањасви потичу из-изглед попречног пресекаструктуре оптичког кабла.

 

Како структура кабла подржава еколошке перформансе?

Еколошки учинак показује колико добро се кабл носивода, глодари, УВ, температура и старење.

Заштита од воде и влаге
Тубе пуњене гелом{0}}, сува вода-набубрива предива/прашкови и баријере за влагу раде заједно како би спречиле улазак и миграцију воде. Спољне конструкције обично комбинују пуњење цеви, пуњење језгра и елементе који бубре.

Заштита од глодара и механичка заштита
Челични оклоп, стаклена предива или јакне{0}}отпорне на глодарештити од гризења и спољашњих оштећења. Избор зависи од тога да ли је метални дизајн прихватљив или је потребан потпуно диелектрични кабл.

Отпорност на УВ и временске услове
ПЕ јакнеса стабилизаторима штите кабл од сунчеве светлости и спољашњег времена. Ово је критично заваздушни и отворени каналитоком много година.

Температурни опсег и старење
Материјали цеви, пунила и омотача морају остати флексибилни и чврсти у одређеном температурном опсегу. Доброспољна структура оптичког кабламинимизира скупљање, крхкост и дуготрајно-оптерећење влакана.

 

Како се структура односи на безбедност и усклађеност?

Безбедност и усклађеност кода директно су повезани саматеријала и слојевитостиунутар кабла.

Дизајн{0}отпоран и{1}отпоран на ватру
Каблови за успон, пленум, тунел и{0}}каблови за јавне просторе морају да испуњавају ограничења{1}}ширења пламена и дима. Ово се постиже саЛСЗХ или специјалне{0}}отпорне јакне, плус запаљиви{0}}пуниоци, траке и чврсти елементи. Додавање дизајна за преживљавање од пожара{2}траке од лискуна или керамичких{0}}слојева за формирањетако да кола могу да наставе да раде током пожара.

Ниски захтеви -без дима и халогена{1}}
Модерни стандарди зграда и{0}}центра података често захтевајумали{0}}дим, нула-халогена (ЛСЗХ)материјали за смањење токсичних испарења и оштећења опреме. Ово утиче на избор јакне и унутрашњег материјала, а самим тим и на целуструктура оптичког кабла.

Дакле, одабир праве структуре оптичког кабла никада се не односи само на оптичке и механичке перформансе; такође се ради о испуњавању свих релевантнихпрописе о пожару, безбедности и заштити животне срединеза конкретну инсталацију.

 

Инжењерски примери: како структура оптичког кабла функционише у стварним пројектима

fiber optic cable structure

Случај 1 – Како оптимизовати структуру оптичког кабла окоснице кампуса, смањити радове на одржавању

Позадина пројекта
Кампус средње величине{0}}са неколико пословних зграда и једном централном просторијом за опрему. Током година, различити извођачи су постављали различите врсте каблова од влакана између зграда и спратова.

Првобитна ситуација и проблеми

Комбиноване унутрашње и спољашње структуре оптичких каблова у истим каналима

Различити типови оклопа, боје омотача и број влакана са лошом документацијом

Тешка локација квара и веома тешко планирање капацитета или поновна употреба резервних влакана

Стратегија оптимизације

Стандардизујте једну спољашњу лабаву-структуру цеви за све руте-до-зграде (канали или директно-укопани)

Стандардизујте једну унутрашњу кабловску структуру за све вертикалне шахтове и подове унутар зграда

Резултат

Мање типова каблова и јасније означавање смањују време одржавања и ризик од грешке

Лакше планирање будућег проширења, јер свака нова веза користи исту кичму и структуру оптичких каблова за подизање

Резервна влакна се могу поново користити сигурније, уз бољу видљивост целокупне фабрике влакана у кампусу

 

Случај 2 – Избор праве унутрашње структуре оптичког кабла за дата центар-високе густине

Позадина
Дата центар велике{0} густине са више хала за податке и неколико просторија за опрему потребних за подршку брзог раста од 10Г до 40Г и 100Г веза, са стриктним ограничењима простора и рутирања.

Стратегија структуре

Између зграда / просторија за опрему:
Користите вањске лабаве-магнетне каблове у каналима за све пролазе од-до-зграде и собе{3}}до{4}}просторије. Ово обезбеђује висок број влакана, добре перформансе затезања и гњечења и лако будуће повлачење.

Унутрашње хале са подацима:
Користите влакна{0}}неосетљива на савијање у унутрашњим кабловским структурама велике густине (разводни канали + МПО/МТП канали) да бисте подржали уско усмеравање, мале радијусе савијања и густе панеле за спајање.

Предности

Поједностављена инсталација, јер сваки сегмент (међу-зграда у односу на-хала) има јасно дефинисану структуру оптичког кабла

Лакша надоградња са 10Г на 40Г/100Г поновним-коришћењем унутрашњег кабла велике густине-и једноставном променом примопредајника и шема за закрпе

Брже лоцирање квара, пошто су главни каблови и каблови у-халама стандардизовани и добро-документовани, са доследном структуром и ознакама у свим халама и просторијама

Честа питања: Уобичајена питања о структури оптичког кабла

fiber optic cable structure

Која је разлика између типа влакна (једномодни-модни / вишемодни) и структуре оптичког кабла?

Тип влакна (сингле-моде или мултимоде, нпр.. 9/125 или 50/125) описује само стаклено влакно и одређује оптичке перформансе као што су пропусни опсег и удаљеност. Структура оптичког кабла описује како се једно или више влакана уграђује у кабл: лабава цев или чврсти пуфер, чврсти елементи, оклоп, материјали омотача, итд. Укратко, оптичко понашање типа влакна =; структура кабла=механичко и еколошко понашање.

Зашто једноставно не могу да користим унутрашњи оптички кабл за директно сахрањивање на отвореном?

Каблови са оптичким влакнима за затворене просторе су дизајнирани на основу пожарних перформанси, флексибилности и лаког прекида, без-дуготрајног контакта са водом, земљом, УВ или тешким спољним оптерећењима. Обично немају лабаве цеви,{2}}елементе за блокирање воде, робусне омоте и оклоп који захтева спољна структура оптичког кабла. Директно-закопавање унутрашњег кабла ризикује улазак воде, пуцање омотача и рани квар.

Да ли је блиндирани оптички кабл увек бољи? Када је готов-дизајниран?

Оклопна структура кабла од оптичких влакана (челична трака или челична жица) је неопходна за директно закопавање, камените канале, индустријска дворишта или подручја са тешким нападима глодара. Међутим, у чистим унутрашњим окружењима, у тацнама или унутрашњим стубовима зграда, оклоп повећава цену, тежину и крутост без стварне користи. У тим случајевима, не-оклопљена унутрашња или унутрашња-спољна структура је обично економичнија и лакша за инсталирање.

Која је структурна разлика између ЛСЗХ и ПВЦ кабловских омотача?

ПВЦ омоти су ниски-и лаки за обраду, али садрже халогене и могу да генеришу густ дим и корозивне гасове у ватри. ЛСЗХ омотачи оптичких каблова користе специјална једињења без халогена-без пламена-која ограничавају ширење пламена и драстично смањују дим и токсичне емисије. Структурно, ово значи различите материјале омотача и често додатне -успориваче пламена пунила или траке унутар кабла како би се испунили кодови за пожар у згради и центру за податке{6}}.

Како се обично граде каблови са великим-фибер-бројем (нпр.. 288 или 432 језгра)?

Дизајни са великим бројем-влакана-као што су оптички каблови са 288-језгрима или 432-језгра се обично заснивају на упреденим лабавим цевима или тракастим структурама око централног чврстоће. Више цеви (или трака од влакана) су спирално положене пунилима како би се одржао округли профил и заштитила влакна од напрезања. Ова структура оптичког кабла високе густине обезбеђује скалабилност за магистралне руте док задржава перформансе затезања и пригњечења у оквиру спецификације.

Може ли се једна структура оптичког кабла користити и у затвореном и на отвореном?

Да, неке унутрашње-спољне структуре оптичких каблова су посебно дизајниране да задовоље потребе спољашње средине (УВ, влага), а истовремено задовољавају и степен пожара у затвореном простору (нпр. ЛСЗХ). Често користе лабаве цеви и блокирање воде као спољни кабл, у комбинацији са противпожарном-капом. Ово је корисно за изградњу улаза и веза у кампусима где један кабл пролази споља директно у стубове или просторије за опрему.

Како структура кабла утиче на минимални радијус савијања и руковање?

Што је структура оптичког кабла чвршћа и слојевитија (велики пречник, оклоп, дебеле омоте), то ће бити већи минимални радијус савијања. Лагани унутрашњи каблови за дистрибуцију или каблове за спајање омогућавају чвршће вођење око панела и носача, док оклопљене или велике лабаве-кичме цеви морају бити нежније савијене да би се избегли додатни губици или оштећења. Увек проверите препоручени радијус савијања од стране произвођача за сваку конкретну структуру.

Када треба да изаберем-неосетљива влакна-унутрашње структуре велике густине?

Требало би да размотрите савијање-неосетљивих једномодних-модних или вишемодних влакана када знате да ће инсталација укључивати уске просторе, густо закрпе или усмеравање малог -радијуса-типично за центре података, ФТТХ разделнике и рекове велике{4} густине. У овим сценаријима, упаривање влакана-неосетљивих на савијање са одговарајућом унутрашњом структуром оптичког кабла велике густине- помаже у заштити буџета за губитке, чак и када су каблови намотани или усмерени око оштрих углова.


 

Повезани производи

 

 

 

 

Повезани чланци

 

Pošalji upit