Bestes Glasfaserkabel
Nov 23, 2024
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In der Netzwerkverkabelung werden Faserkabel normalerweise zwischen Gebäuden im Freien verwendet, während Innengebäude hauptsächlich Ethernet verwendenTwisted-Pair-Kabelund Multimode -Faser werden ebenfalls verwendet. Lassen Sie uns erfahren, was das istBestes Glasfaserkabel und wie man die besten Glasfaserkabel auswählt.
I. Übersicht über Glasfaser
1. Ein Werkzeug für die optische Leitung, die durch das Prinzip der gesamten inneren Reflexion von Licht in Glas- oder Kunststofffasern erreicht wird.
2. Der Verlust der Lichtleitung inOptische Fasernist viel niedriger als die der elektrischen Leitung in Drähten, wodurch optische Fasern für die Übertragung von Langstreckeninformationen geeignet sind.
3. Merkmale vonOptische Fasern: Leichtes, kleines Volumen, Fernübertragung (niedrige Dämpfung), große Kapazität und Widerstand gegen elektromagnetische Interferenzen.
Ii. Überblick überGlasfaserkabel
Glasfaserkabel bestehen im Allgemeinen aus mehrerenOptische Fasern, Plastikschutzhülsen und äußere Plastikscheißen. Die von Arbeitern üblicherweise gelegten schwarzen Kabel werden als Glasfaserkabel bezeichnet, die mehrere Gruppen von optischen Fasern enthalten.

Glasfaser Strukturdiagramm

optisch ist sehr dünn gleich dünn wie ein Haar

Querschnittsanzeigediagramm der optischen Faser
III. Geschichte der Unterwasserkommunikation
Weltgeschichte der Unterwasserkommunikation
1. Die Kommunikation ist über 100 Jahre hinweg das Internet und stützt sich zunächst auf Kabel.
2. In 1850 legte die anglo-französische Telegraphenfirma das erste Unterwasserkabel zwischen England und Frankreich, das Morse-Code senden kann.
3. Im Jahr 1866 erreichte die erfolgreiche Verlegung des transatlantischen Kabels zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich die erste Telegraphenkommunikation im gesamten Atlantik.
4. Im Jahr 1876 erfand Bell das Telefon, verstärkt den Traum der globalen Kommunikation und beschleunigte den Bau globaler Unterwasserkabel.
5. In 1902 wurde das globale Unterwasserkommunikationskabel abgeschlossen.
6. In 1988 wurde das transatlantische Unterwasserfasersystem zwischen den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Frankreich abgeschlossen und umfasste 6.700 Kilometer mit 3 Paaren optischer Fasern, die jeweils eine Übertragungsrate von bis zu 280 MB/s, weit überschreitende Undersea -Kabel markieren, die offizielle Ankunft der ERA -Fischer -E -ERA -ERA -Kabel markiert. Im folgenden Jahr die transpazifische UnterseeGlasfaserkabel(13.200 Kilometer lang) wurde ebenfalls erfolgreich konstruiert, was Koaxialkabel für die interkontinentale Kommunikation ersetzt. Im selben Jahr trat China auch in die Ära der Glasfaser -Faser -Ära ein.
Chinas Geschichte der Unterwasserkommunikation
1. In 1886 begann Liu Mingchuan, der erste Gouverneur von Taiwan, eine Wasserstraße zu legen, die Taiwan und das Festland verband, die 1888 fertiggestellt wurde.
2. Eine Linie mit Fuzhou Chuanshi Island mit Taiwans Hobei (Tamsui) (177 Seemeilen lang).
3. Eine andere Linie, die Tainan Anping mit Penghu angeschlossen hat (53 Seemeilen lang).
Chinas Unterwasser -Glasfaserüberblick: 4 Einstiegspunkte und 8 Glasfaserkabel
1.North: Qingdao Landing Station (unter China Unicom)
2.South: Shanghai Chongming Landing Station (unter China Telecom)
3. Shanghai Nanhui Landing Station (unter China Unicom)
4. Guangdong Shantou Landing Station (unter China Telecom)
5.Interationale Zugangskonvergenzknoten: Peking, Shanghai, Guangzhou
Transpazifischer Express (TPE) Unterwasserfaser-Glasfaserkabel
Der transpazifische Express (TPE) ist der weltweit erste Hochgeschwindigkeits-(transpazifische) direkteGlasfaserkabel, Spanning 26, 000 Kilometer mit 8 Kernenpaaren mit 64*10 Gbit / s DWDM -Fasertechnologie, mit einer Faserkapazität von 5,12Tbit / s, Landungsstationen auf dem chinesischen Festland in Shanghai und Qingdao.

Asien-Pazifik-Kabelnetzwerk - 2 (APCN2)
APCN2 erstreckt sich über 19, {{2} Kilometer mit 4 Kernenpaaren, die jeweils 64*10 Gbit/s DWDM Fasertechnologie verwenden, Kapazität von 2,56 Tbps/s, die China, Japan, Südkorea, Singapur, Malaysia usw., mit Landung in Festlandchina in Shanghai und Shantou und Shantou und Shantou und Shantou und Shantou und Shantou und Shantou.

Asien-Pazifik-Kabelnetzwerk - 2
Iv. Klassifizierung vonGlasfaserkabel
Glasfaserkabel werden basierend auf dem Transmissionsmodus in Einzelmodus und Multimode eingeteilt.
Einzelmodusfaser
Wenn die geometrischen Abmessungen der Faser mit der Wellenlänge des Lichts vergleichbar sind, typischerweise 5-10 um, ermöglicht die Faser nur eine Art der Ausbreitung, die eine breite Bandbreite bietet, die besonders für die optische Kommunikation mit hoher Kapazität und langtem Distanz geeignet ist.
Multimode -Faser
Die geometrischen Abmessungen des Kerns in Multimode -Fasern sind viel größer als die Wellenlänge des Lichts, typischerweise 50um, 62,5um; Lichtsignale propagieren in mehreren Modi; Multimode-Faser wird für die optische Kurzstrecken-Übertragungskommunikation mit kleinerer Kapazitäten verwendet.

Vergleich zwischen Multimode-Faser und Single-Mode-Faser

Unterschiedlicher Sendungsmodus zwischen Einzelmodus- und Multimode-Faser
Eigenschaften von Multimode -Fasern
1. Kerndurchmesser, typischerweise 50, 62,5 μm;
2. kann mehrere Arten von Lichtwellen übertragen;
3. zahlt chromatische Lichtverteilung;
4. Limitierte Übertragungsabstand.

Multimode -Faser können mehrere Modi von Lichtwellen übertragen, verfügt jedoch über eine begrenzte Übertragungsentfernung.

Eigenschaften von Multimode -Fasern
OM (optischer Modus) ist der Standard, um den Grad der Multimode -Faser anzuzeigen.
OM1, OM2, OM3 repräsentieren drei Multimode -Faserklassen mit unterschiedlichen Bandbreiten und maximalen Entfernungen für die Übertragung, wie in der Tabelle gezeigt:
Om 1 - Standard 62.5μm Multimode -Faser
Om 2 - Standard 50 μm Multimode -Faser
Om 3 - 50 μm Multimode-Faser der nächsten Generation
Om 2 - Standard 50 μm Multimode -Faser
Om 3 - 50 μm Multimode-Faser der nächsten Generation
Eigenschaften von Single-Mode-Fasern
1. Mall -Kerndurchmesser, ca. 8,3 μm;
2. Überträgt nur eine Art Lichtwelle;
3.weites Frequenzband;
4. sehr niedrige Dispersion;
5. können über längere Strecken übertragen.
Klassifizierung der Glasfaser -Patchkabelschnurkabel
Glasfaser-Patch-Kabel sind farbcodiert, typischerweise gelb für Einzelmodus und Orange für Multimode.

Multimode -Faser -Patch -Kabel

Einzelmodusfaser-Patch-Kabel
Einführung in Zöpfen
ZöpfenHaben Sie einen Stecker an einem Ende und ein nacktes Faserende am anderen, das durch Fusionspleißen mit anderen Faserkernen verbunden ist, die häufig in Faseranschlussboxen zu finden sind, die zum Anschließen verwendet werdenGlasfaserkabelzu Glasfasertransceivern (mit VerwendungKupplungen, Patchkabel, usw.). Zopfklassifizierung ist die gleiche wieFaser -Patch -Kabel; Ein Patchkabel ist in zwei Zöpfen aufgeteilt, gelb für Einzelmode und Orange für Multimode. Zu den Faserpatchkabelanschlüssen gehören SC-FC, LC-ST, LC-LC, wie im Diagramm gezeigt:

Glasfaseranschlüsse
Die am häufigsten verwendetenGlasfaseranschlüsseIn integrierter Verkabelung: FC, SC, ST
FC Connector EINLEITUNG
Die äußere Hülle wird rund, häufig in Telekommunikationsnetzwerken verwendet und am häufigsten in Patch -Panels verwendet. Die Befestigungsmethode ist ein Schraubengewinde mit einer Mut, die auf den Adapter geschraubt ist. Vorteile sind Zuverlässigkeit und Staubwiderstand; Nachteile sind etwas längerer Installationszeit.

FC -Anschluss
SC -Anschlusseinführung

SC -Anschlusskomponenten

SC -Anschluss als Ganzes
Die Außenhülle ist rechteckig, am häufigsten in Routern verwendet undEthernet -Switches. Die Befestigungsmethode ist ein Push-Pull-Stift, der keine Rotation erfordert.
ST Connector EINLEITUNG

SC -Anschluss
Die äußere Schale wird rund und üblicherweise in Faserflecken verwendet. Die Befestigungsmethode ist ein Schraubengewinde mit einem Halbwende-Verriegelungsmechanismus.

Glasfaser -Fleckenkabel

FC-SC-Glasfaser-Patch-Kabel

ST-FC-Glasfaser-Patch-Kabel
Glasfaserkabel, Verbindungsschnittstellentypen

Optische Schnittstellentypen wechseln

Glasfaseranschlussbox/Glasfaserverteilungsrahmen (ODF)
Die Faseroptischer VerteilungsrahmenDa die Klemmeausrüstung für Glasfaserkabelleitungen drei grundlegende Funktionen haben sollten.
① Fixierungsfunktion: Nachdem das Glasfaserkabel in das Rack eingetreten ist, sollte der äußere Mantel und der Stärkungskern mechanisch festgelegt werden.
② Fusion Spleißfunktion: Die gezogene Faser des Glasfaserkabels wird mit dem Zopf verschmolzen, überschüssiges Faser wird gewickelt und gelagert und der Fusionspleiß ist geschützt.
③ Zuteilungsfunktion: Der an den Zopf angebrachte Stecker ist in den Adapter angeschlossen und verbindet sich mit demoptischer Steckerauf der anderen Seite, um die optische Pfadausrichtung zu erkennen. Adapter und Steckverbinder sollten flexibel sein, um zu verstopften und den Stecker zu stopfen. Optische Wege können frei zugewiesen und getestet werden.
② Fusion Spleißfunktion: Die gezogene Faser des Glasfaserkabels wird mit dem Zopf verschmolzen, überschüssiges Faser wird gewickelt und gelagert und der Fusionspleiß ist geschützt.
③ Zuteilungsfunktion: Der an den Zopf angebrachte Stecker ist in den Adapter angeschlossen und verbindet sich mit demoptischer Steckerauf der anderen Seite, um die optische Pfadausrichtung zu erkennen. Adapter und Steckverbinder sollten flexibel sein, um zu verstopften und den Stecker zu stopfen. Optische Wege können frei zugewiesen und getestet werden.

Faserverteilungsrahmen (ODF)

Glasfaserschrank
Glasfaseranschlussdiagramm


V. Faserkabel -Spleißen
GlasfaserspleißenBeinhaltet kaltes Spleißen und heißes Spleißen.
(1) Glasfaserkaltspleißen
Wird zum Anschließen von Fasern mit Faser oder Faser mit Pittaille, entspricht der Herstellung einer Verbindung, unter Verwendung eines Geräts, das als Glasfaser -Kaltspiegel bezeichnet wird. Das Glasfaser-Kaltspleiß wird zum Anschließen von zwei Zöpfen verwendet, wobei seine Hauptkomponente eine Präzision V-Groove ist. Nach dem Streifen der Fasern wird der kalte Spleiß verwendet, um den beiden Zöpfen zusammenzuschließen. Es ist einfacher und schneller zu bedienen als die Verwendung eines Fusionspilzers. Kaltes Spleißen hat im Allgemeinen zwei Formen: Der erste ist ein Feldverbinder für terminale Enden; Der zweite ist ein kalter Spleiß für die Faserausrichtung. Mit der schnellen Entwicklung von FTTH (Faser zu Hause) hat die Nachfrage nach faserkaltem Spleiß stark zugenommen. Glasfaser-Schnellanschlüsse und kalte Spleiße spielen eine unersetzliche Rolle beim FTTH-Zugriff und lösen das Problem der Beendigung vor Ort mit bequemen und schnellen Vorgängen, niedrigen Verbindungskosten und jederzeit und überall, überall zugänglich.
(2) Faserfusionspleißen
Das Spleißen mit Glasfaserfusion verwendet hauptsächlich einen Fusionsspleischer, um Faser oder Faser mit Zopf zu verbinden, wodurch die nackten Fasern im Kabel mit den Zopffasern in eine einzelne integrierte Einheit vereint werden, während der Zopf -Faser einen separaten Faserkopf hat. In der Regel verwendet die Überwachung von Wohngebieten Hot Fusion Spleißen, um Fasern zu verbinden.




(3) Unterschiede zwischen kaltem Spleißen und Fusionspleißen
Heiße Fusion erfordert einen Fusionsplicer und einen Faserschneider, um zwei Fasern ohne zusätzliche Materialien zu verbinden. Vorteile sind eine stabile Qualität und einen niedrigen Verbindungsverlust (etwa {{0}}. 03 bis 0,05); Nachteile sind hohe Ausrüstungskosten und begrenzte Batterielebensdauer, wobei die Feldvorgänge einschränken.
Kaltes Spleißen erfordert weniger Ausrüstung, nur einen Faserschneider. Für jede Verbindung ist jedoch ein schneller Anschluss erforderlich, der etwa 5 bis 1 0 Yuan kostet. Vorteile sind einfacher Betrieb und Eignung für die Feldarbeit. Nachteile sind ein höherer Verlust, ungefähr 0. 1 bis 0,2 dB pro Punkt. "Cold Splices" verfügen derzeit über nur wenige heimische Hersteller, höhere Kosten und begrenzte Optionen für kommerzielle und technische Dienstleistungen. Zweitens verwenden kalte Spleiße eine passende Flüssigkeit, die eine kurze Nutzungszeit aufweist und Zeit für das Testen von Alterungsproblemen erfordert.
(4) Schlüsselfaktoren, die sich für den Verlust von Faserfusionsspleißen auswirken
Viele Faktoren beeinflussen den Verlust des Faserfusionspleißens, das breit zu intrinsischen und extrinsischen Faktoren eingeteilt ist.
Intrinsische Faktoren beziehen sich auf die inhärenten Eigenschaften der Faser, hauptsächlich vier Punkte.
① inkonsistenter Modusfelddurchmesser der Faser;
② Fehlanpassung von Kerndurchmessern zwischen zwei Fasern;
③ Nicht-kreisförmiger Kernquerschnitt;
④ Schlechte Konzentrik des Kerns und der Verkleidung.
② Fehlanpassung von Kerndurchmessern zwischen zwei Fasern;
③ Nicht-kreisförmiger Kernquerschnitt;
④ Schlechte Konzentrik des Kerns und der Verkleidung.
Weitere Faktoren sind das Fähigkeitsniveau des Bedieners, die Betriebsschritte, die Faser -Coiling -Technik, die Sauberkeit der Elektroden des Fusion Splicers, die Parametereinstellungen und die Sauberkeit der Arbeitsumgebung, die den Wert des Fusionspleißverlusts beeinflussen.
Vi. Kosten und Markenauswahl für Glasfaserkabelspleißen
(1) Kosten in China
Eine der häufigsten Fragen bei schwachen aktuellen Systemprofis ist: "Wie viel kostet es, einen Faserkern zu spleißen?" Es gibt keine Standardantwort, da die Preise je nach Region und Projekt variieren. Hier sind ungefähre Preise aus verschiedenen Regionen:
Peking: Startpreis 20-25 yuan/core
Shanghai: Startpreis 15 Yuan/Kern
Guangzhou: Startpreis 15 Yuan/Kern
Zhejiang: Startpreis 15 Yuan/Kern
Jinan: Bulk im Städtischen Spleißen 12 Yuan/Kern, innerhalb der Provinz 15 Yuan/Kern
Nanjing: Bulk 15 Yuan/Kern oder mehr, kleine Mengen 300 Yuan für einen Morgen
Hainan: Startpreis 30 Yuan/Core, 500 Punkte ca. 15 Yuan/Core
Nantong: Im Allgemeinen 18-22 yuan, höhere Anforderungen um 30 Yuan
Yunnan: 22 Yuan/Kernstartpreis
Dalian: Startpreis 15 Yuan/Kern
Dongguan: Startpreis 22 Yuan/Kern
In Hangzhou werden für kleinere Projekte die Kosten in der Regel durch Arbeit berechnet, wie beispielsweise die tägliche Rate einer Person, mindestens 400 Yuan.
Shanghai: Startpreis 15 Yuan/Kern
Guangzhou: Startpreis 15 Yuan/Kern
Zhejiang: Startpreis 15 Yuan/Kern
Jinan: Bulk im Städtischen Spleißen 12 Yuan/Kern, innerhalb der Provinz 15 Yuan/Kern
Nanjing: Bulk 15 Yuan/Kern oder mehr, kleine Mengen 300 Yuan für einen Morgen
Hainan: Startpreis 30 Yuan/Core, 500 Punkte ca. 15 Yuan/Core
Nantong: Im Allgemeinen 18-22 yuan, höhere Anforderungen um 30 Yuan
Yunnan: 22 Yuan/Kernstartpreis
Dalian: Startpreis 15 Yuan/Kern
Dongguan: Startpreis 22 Yuan/Kern
In Hangzhou werden für kleinere Projekte die Kosten in der Regel durch Arbeit berechnet, wie beispielsweise die tägliche Rate einer Person, mindestens 400 Yuan.
(2) Wie wählt man eine Glasfaser -Spleißmarke aus?
Viele Freunde fragen welcheGlasfaserspleischerMarke ist am besten. Es gibt in der Tat viele gute Marken, und hier sind einige häufig verwendete Glasfaser -Splicer -Marken auf dem Markt:
① COBTEL(China)
◑ Fujikura (Japan)
Shenzhen Ruiyan
ꓧ Sumitomo (Japan)
⑤ CETC 41st Institute (China)
⑥ e-noa (Korea)
Heima (China)
Furukawa (Japan)
Nissin (Japan)
◑ Fujikura (Japan)
Shenzhen Ruiyan
ꓧ Sumitomo (Japan)
⑤ CETC 41st Institute (China)
⑥ e-noa (Korea)
Heima (China)
Furukawa (Japan)
Nissin (Japan)



Ein paar:Fehlerbehebung für Netzwerk
Der nächste streifen:Beste Facplates, PDU, Patch -Kabel -Keystone -Jacks und Patch -Panel






