Что такое оптоволоконный пигтейл? Типы, разъемы и способы сращивания

Jun 03, 2026

Оставить сообщение

Что такое оптоволоконный пигтейл?

волоконная косичка – это короткий отрезок оптического волокна с установленным на заводе-разъемом на одном конце и голым незавершенным волокном на другом. Конец разъема вставляется в порт адаптера; оголенный конец сваривается- или механически соединяется с волокном входящего кабеля. При таком выборе конструкции - один конец подключается на заводе, другой соединяется в полевых условиях - переносит работу по точной полировке в контролируемую среду и оставляет только соединение для технического специалиста на месте.

Тот же компонент также продается какоптоволоконный косичкаоптоволоконный кабель с косичкойили простокосички. На практике косичка живет внутриоконечная коробка оптоволокна, ODF или лоток для сращивания, где входящий фидер или отводное волокно соединяется с пигтейлом, а разъем отображается на панели адаптера как чистый, проверяемый порт. Это переходной элемент между массовым кабелем и исправным интерфейсом.

Коротко
  • Волоконный косичка имеетодин разъем с заводской-полировкой и один оголенный конец.Разъем подключается к порту; оголенный конец сваривается-внутри лотка.
  • Заводская полировка обеспечивает меньшие и более постоянные потеричем разъемы с полевой-терминацией. Сварка косички добавляет ~0,05 дБ (типично); разъем с полевой-терминальной нагрузкой обычно составляет 0,3–0,75 дБ. См.раздел потерьпо методам измерений и эталонам.
  • Доступно в каждом общем разъеме -ЛК, СК, ФК, СТ, Э2000, МПО- в одномодовом-режиме (OS2) и многомодовом (OM3/OM4/OM5), а также в сборках с плотным-буфером или оболочкой толщиной 900 мкм.
  • Все значения вносимых-потерь, обратных-потерь и радиусов изгиба-в этом руководстве указанытипичные коммерческие цели и полевое наведение,не гарантированный минимум. Проверьте соответствие спецификации конкретного продукта и бюджета на ссылки.

Почему существуют косички: преимущество заводской-полировки

Полировка наконечника соединителя до чистой, геометрически правильной торцевой поверхности — самая сложная часть заделки, и эта часть наиболее чувствительна к навыкам оператора. Завод шлифует и машинно-полирует наконечник, а затем проверяет его торцевую поверхность на предметМЭК 61300-3-35визуальные критерии (сердцевина, оболочка, клеевые зоны и контактные зоны) и предоставляет отчет об испытаниях. Разъем с полевой-заделкой - эпоксидной смолой-и-полировкой или быстродействующим механическим соединителем - предполагает, что техник выполняет ту же самую работу, сидя в ручном-отверстии с фарой. Косичка удаляет эту переменную: единственная оставшаяся операция — это сварка, которую современный сварочный аппарат с выравниванием сердцевины делает повторяемым. Вот почему пигтейлы доминируют в одномодовых оконечных устройствах, где бюджет потерь ограничен.

factory-polish advantage

Рисунок 1. Строение оптоволоконного пигтейла - на заводе-полированном конце разъема (слева) и голом стекле, подготовленном к сращиванию (справа). Плотный-буфер толщиной 900 мкм защищает стекло между двумя концами.[Заменить фотографией продукта; предложенный альтернативный текст выше.]

Пигтейл против патч-корда: разница, которая сбивает с толку покупателей

Это вопрос, который на самом деле возникает у большинства людей, когда они ищут «косичку», и неправильный ответ на него является распространенной ошибкой при закупках. Эти две части выглядят одинаково в спецификации, но выполняют противоположные функции.

Пигтейл против патч-корда. Определяющим отличием является количество соединенных концов - и, следовательно, то, где используется каждая часть.

 

Атрибут Волоконный косичка Патч-корд (перемычка)
Коннекторные концы Один (другой конец голый) Два
Основное использование Соединяется с оптоволоконным кабелем, затем подключается к порту Подключен к порту на обоих концах для маршрутизации сигнала.
Где он живет Внутри соединительного лотка/коробки подключения/ODF Между двумя единицами оборудования или панелями
Куртка Плотный буфер толщиной 900 мкм часто без оболочки (живые люди защищены в лотке) С рубашкой 2,0 / 3,0 мм (с рукояткой, фрезерование, изгиб)
Полевая операция Сварка или механическое соединение Подключите - без соединения
Отличие инженера

Чистая ментальная модель:патч-корд соединяет два портакоторые уже существуют; акосичка создает порттам, где его не было, снабдив сращенное волокно кабеля разъемом.

Существует-известное сокращение полей:разрежьте дуплексный патч-корд пополам, чтобы получить два косички.Это законный способ восстановления. - патч-корд можно проверить от конца-до-перед отрезанием, тогда как косичка с оголенным-концом не может быть полностью протестирована до тех пор, пока не будет сращена. Но разрезанный пополам патч-корд имеет оболочку и более громоздкий, чем специально созданный-пигтейл диаметром 900 мкм, и он занимает лоток с высокой-плотностью. Закажите подходящую деталь для производственных работ.

Типы разъемов: LC, SC, FC, ST, E2000, MPO

Пигтейл сначала определяется по его разъему, поскольку именно он должен сопрягаться с панелью адаптера на другой стороне. Наконечник - почти всегда точный.циркониевая керамикав современных одномодовых деталях-(геометрия согласно IEC 61755-3-1 для SC/LC) – общая для всех типов; отличается корпусом, механизмом фиксации и плотностью. Польский язык (PC/UPC/APC) — это отдельная ось, охватываемаяраздел потерь, и для работы PON это имеет большее значение, чем тип корпуса.

Шесть форматов соединителей, которые вы укажете в косичке, с типичным контекстом развертывания.

 

Разъем Защелка/механизм След Где оно доминирует
СК(Абонентский разъем) Двухтактное-вытяжное, квадратный корпус наконечник 2,5 мм FTTH / GPON / XGS-Доступ к PON - хорошо осуществляется в перчатках; PON по умолчанию
ЛК(Люсентный соединитель) Push-pull, защелка типа RJ- Наконечник 1,25 мм (вполовину меньше SC) Центр обработки данных-и панели ODF высокой-плотности - примерно удваивают количество портов на единицу стойки
ФК(Соединитель с наконечником) Винт с резьбой-закреплен наконечник 2,5 мм Места,-подверженные вибрации, испытательное оборудование, устаревшее кабельное телевидение или телекоммуникации
СТ(Прямой наконечник) Байонетный поворотный-замок наконечник 2,5 мм Устаревшие многомодовые магистрали локальной сети/кампуса
E2000 Нажмите-вытяните с подпружиненной-пылезащитной шторкой наконечник 2,5 мм Магистральная связь телекоммуникаций, кабельное телевидение,-каналы высокой мощности - шторка защищает торцевую поверхность, когда она не соединена
МПО/МТП Многоволоконный наконечник Push-pull- 12/24 волокна в одном разъеме Параллельные-оптоволоконные сети передачи данных-центральных магистралей 40G/100G/400G

 

Для новой работы FTTH и ODN:SC доминирует в сети доступаиLC доминирует в центрах обработки данных.E2000 предназначен для-мощных или часто-частотных телекоммуникационных линий связи. - встроенная шторка означает, что торцевая поверхность никогда не остается открытой. Пигтейлы MPO представляют собой отдельную категорию: одиночный наконечник из 12 или 24 волокон, завершающий ленту или выходящий в магистраль, используемый там, где отдельные порты LC были бы неуправляемы.

SC dominates the access network and LC dominates the data center

Рисунок 2. Шесть форматов пигтейлов и их относительные размеры. Слева направо: SC, LC, FC, ST, E2000, MPO.[Заменить сравнительной фотографией продукта; предложенный альтернативный текст выше.]

Однорежимный-режим и многомодовый - и цветовые коды

Вторая ось – это тип волокна, и он-не подлежит обсуждению: одномодовый-пигтейл, соединенный с многомодовым кабелем (или наоборот), создает нестабильное соединение с высокими-потерями. Точно совместите волокно пигтейла с волокном кабеля.

Одномодовые-выводы (OS1/OS2)

Ядро 9/125 мкм, используемое для работы на больших-расстояниях и для всех видов доступа PON/FTTH, работает на длинах волн 1310 нм и 1550 нм (и 1490/1577 нм для GPON/XGS-PON в нисходящем направлении). Однорежимный-режим — это подавляющее большинство потребностей в косых кабелях, поскольку сети доступа и транспортные сети являются одномодовыми-. Откидные-боковые косички следует использоватьнечувствительное к изгибу-волокно G.657.A2 (МСЭ-T G.657.A2), который выдерживает долгосрочный-радиус изгиба - 7,5 мм, критический внутри тугих провисающих витков небольшой клеммной коробки, где стандартноG.652.Dволокно (радиусом 30 мм) может изгибаться и вызывать потерю сигнала.

Многомодовые пигтейлы (OM1–OM5)

Сердечник 50/125 мкм (OM2–OM5) или устаревший 62,5/125 мкм (OM1), используемый для коротких-центров обработки данных-и в-соединениях в зданиях. OM3 и OM4 — это модели,-оптимизированные для лазера, для скоростей 10G/40G/100G на коротких расстояниях; OM5 добавляет коротковолновое мультиплексирование с разделением каналов (SWDM). Важное замечание по совместимости: сердцевина OM1 диаметром 62,5 мкм не будет аккуратно соединяться с волокном OM2/3/4 диаметром 50 мкм - одно только несоответствие диаметра сердцевины- приводит к значительным потерям, независимо от качества сварки.

Цветовые коды - соответствуют куртке и ботинкам.

Цвета оболочки и колпачка разъема- — это условное обозначение типа волокна и его полировки. Они следуютАНСИ/ТИА-598-Си их стоит сохранить в памяти - они предотвращают наиболее распространенные ошибки несоответствия еще до включения сварочного аппарата.

Стандартные цвета оболочки и разъема-по стандарту ANSI/TIA-598-C. Всегда сверяйтесь с маркировкой на кабеле – производители иногда различаются (например, фиолетовый для OM4).

 

Тип волокна Сердечник (мкм) Цвет куртки Типичное использование
Однорежимный-OS1/OS2 9/125 Желтый FTTH, PON, дальняя-магистральная связь
Многомодовый OM1 62.5/125 Апельсин Устаревшая локальная сеть
Многомодовый OM2 50/125 Апельсин Устаревшая локальная сеть 1G
Многомодовый OM3 50/125 Аква дата-центр 10G
Многомодовый OM4 50/125 Аква (или фиалка) 40G/100G малая-дальность действия
Многомодовый OM5 50/125 Зеленый лайм СВДМ 100Г
Цвет ботинок говорит о блеске

Независимо от цвета куртки,разъем загрузкикодирует полировку согласно ANSI/TIA-598-C:синий=однорежимный- UPCзеленый=однорежимный- БТР, бежевый/черный=многомодовый. Это самая быстрая защита от самой ужасной ошибки с косичками -соединение разъема APC с портом UPC.Торцевая поверхность APC, расположенная под углом 8 градусов, физически не может прилегать к плоской торцевой поверхности UPC; принуждение к нему повреждает оба наконечника и приводит к большим потерям. Зеленые соседи по ботинкам только зеленые. Мы расскажем, почему PON требует APC враздел потерь.

Материал оболочки и структура кабеля

Большинство косичекПлотный-буфер толщиной 900 мкм- одиночное волокно в тонком защитном буфере, иногда с частичной внешней оболочкой, которая зачищается перед соединением. Это стандартная конструкция, поскольку косичка находится под защитой внутри лотка. Если с пигтейлом необходимо обращаться или прокладывать более агрессивно, доступны конструкции с оболочкой толщиной 2,0 мм или 3,0 мм.

Состав оболочки - соответствует условиям окружающей среды и нормам пожарной безопасности.

  • ПВХ (стояк OFNR):экономичный вариант по умолчанию для общего использования внутри помещений. Гибкость, низкая стоимость, но при горении выделяется густой токсичный дым, - не допускается в воздухе-, в приточно-вытяжных помещениях.
  • LSZH (с низким содержанием дыма и без галогенов):правильный выбор для жилых зданий, туннелей, транзитных зон и любых закрытых помещений, где токсичность дыма представляет собой угрозу безопасности жизни-. Теперь спецификация по умолчанию для большинства внутренних установок в Европе и во многих странах Азии.
  • ПЭ (полиэтилен):Устойчивость к ультрафиолетовому излучению- и влаге-, подходит для прокладки на открытом воздухе или под открытым небом. Менее распространено в отношении косичек, особенно -. Пигтейлы обычно размещаются в помещении в лотке -, но перед заделкой указывается, где открыта часть косички.

Многоволоконные косички-поставляютсяпучок(волокна диаметром 900 мкм-с отдельной цветовой маркировкой в ​​общей внешней трубке) илилента(волокна удерживаются в плоском массиве для массового-сращивания). Ленточные пигтейлы соединяются с массовым-сварочным аппаратом для заделки 12 волокон в одном соединении -, что значительно экономит трудозатраты в-магистральных сетях с большим количеством волокон.

Как соединить косичку из волокна, шаг за шагом

На практике используются два метода сращивания.Сварка сваркойрасплавляет два конца стекла вместе с помощью электрической дуги, образуя прочное соединение (типичные вносимые потери ~0,05 дБ на единицуФОАруководство).Механическое соединениевыравнивает сколотые концы в -соответствующей V-пазле и зажимает их - быстрее для установки, но с более высокими потерями (типично 0,2–0,5 дБ) и менее стабильным в долгосрочном-временном периоде. Для одномодовой PON или транспортной работы стандартом является объединение; механические соединения предназначены только для временного или аварийного восстановления.

Процедура сварки

  1. Сначала наденьте термоусадочную-муфту.Наденьте протектор на одно волокнодозачистка - забыв об этом означает повторную-резку после сращивания. Включите и прогрейте сварочный аппарат.
  2. Зачистите покрытия.Удалите буфер толщиной 900 мкм и акрилатное покрытие толщиной 250 мкм небольшими порциями, используя правильную выемку на инструменте для снятия изоляции, обнажая примерно 30 мм чистого стекла толщиной 125 мкм. Поврежденное волокно позже сломается при термоциклировании. - аккуратно зачистите или- зачистите его снова.
  3. Очистите голое стекло.Тщательно протрите оголенное волокно безворсовой-салфеткой, смоченной 99 % изопропиловым спиртом. Чистое волокно издает слабый писк. Невидимое загрязнение превращается в пузырь или темное пятно в месте соединения и увеличивает потери.
  4. Расколоть.Используйте прецизионный скалыватель, чтобы получить плоскую, перпендикулярную торцевую поверхность. Плохой угол скола является основной причиной высоких оценок сварки. - повторно-сколачивается, а не сращивается с плохой поверхностью.
  5. Нагрузка и предохранитель.Поместите оба волокна в V-канавки сварочного аппарата, закройте крышку и запустите дугу. Сварочный аппарат с выравниванием жил- сообщает о расчетных потерях на сварном соединении; целевой уровень Меньше или равен 0,05 дБ на согласованном одномодовом волокне - (типично; в соответствии с рекомендациями FOA для сварного соединения с пигтейлом).
  6. Берегите сустав.Наденьте термоусадочную-муфту на оголенное соединение так, чтобы соединение располагалось по центру армирующего стержня из нержавеющей стали, а затем усадите его в печь сварочного аппарата. Сплавленное соединение хрупкое, как стеклянная нить, пока его не защитят.
  7. Положите в лоток.Провисание катушки превышает минимальный радиус изгиба (больше или равно 7,5 мм для G.657.A2, больше или равно 30 мм для G.652.D), установите втулку в держатель и проложите разъем к панели адаптера. Тугая катушка — это потеря макроизгиба, с которой вы столкнетесь позже.
Совет по полю

Если оценка потерь монтажника высока, неисправность почти всегдавверх по течениюдуги: загрязненное волокно, плохой скол или фрагмент покрытия.Прежде чем обвинять сварочный аппарат или косичку, повторно-расколите и снова-очистите.Повторное-сращивание на стенде занимает несколько минут; соединение с высокими-потерями, обнаруженное после закрытия коробки, стоит поездки на грузовике.

Re-cleave and re-clean before blaming the splicer or the pigtail

Рис. 3. Рабочий процесс -сращивания от муфты-на (шаг 1) до лотка-установленного (шаг 6).[Заменить последовательностью фотографий установки; предложенный альтернативный текст выше.]

Сварка, механическое соединение или соединение-на соединителе

Сравнение трех способов терминирования оптоволокна. SOC (сращивание-на разъеме) – это гибридный - заводской-сплавленный шлейф разъема-, сращиваемый в полевых условиях с использованием того же сварочного аппарата, что и косичка. Все значения потерь являются типовыми.

 

Метод Типичная потеря Стоимость за-сращивание Стоимость оборудования Лучшее для
Слияние (с косичкой) ~0,05 дБ (типичное) Низкий Высокий (сварочный аппарат) Том, одномодовый-режим, PON, транспорт
Механическое соединение 0,2–0,5 дБ (типичное) Выше за единицу Низкий Аварийное/временное восстановление
Соединение-на разъеме (SOC) ~0,1 дБ (типичное) Середина Высокий (сварочный аппарат) Соединяем без косички + лоток

Вносимые потери, обратные потери и почему PON требует APC

Косичка вносит в ссылку две потери:сращивание(его голый конец приварен к кабелю) исопряженное соединение(его разъем находится в адаптере). Оба учитываются в бюджете оптической линии связи, поэтому оба указаны и протестированы.

  • Вносимые потери (затухание):мощность, теряемая в соединении или сопряженной паре, измеренная наМЭК 61300-3-34. Типичные целевые значения: менее или равно 0,05 дБ для сварного соединения; Меньше или равно 0,3 дБ на каждую сопряженную пару разъемов в полевых условиях. Показания соединения выше 0,5 дБ почти всегда свидетельствуют о загрязнении. - Очистите торцевую поверхность перед заменой оборудования.
  • Возвратные потери (отражение):сколько света отражается обратно к источнику. Чем выше (более отрицательный дБ), тем лучше. Польский тип является основным определяющим фактором.

PC, UPC, APC - полировка решает возврат потерь

Торцевая поверхность наконечника полируется одним из трех способов.ПК(Физический контакт) — базовая выпуклая полировка.СКП(Ультрафизический контакт) — это более тонкая выпуклая полировка, обычно<−50 dB return loss. БТР(Угловой физический контакт) торцевая поверхность полируется под углом 8 градусов, поэтому отраженный свет отклоняется в оболочку, достигая<−60 dB return loss.

ДляGPON и XGS-PON (заМСЭ-T G.984иG.9807.1), требуется APC- Лазер PON чувствителен к обратному-отражению, а коэффициент отражения UPC (~-50 дБ) недостаточен для предотвращения лазерной дестабилизации. Вот почему используются пигтейлы FTTH.СК/АПК(зеленый ботинок) практически повсеместно. Инфраструктура APC также является прямой-совместимой: при обновлении GPON-до-XGS-PON OLT повторно используются одни и те же пигтейлы и клеммные коробки без перекачки кабелей.

Заводской контроль качества - Типичные характеристики разъема

ВПриемо-сдаточные испытания завода Слава, одномодовые пигтейлы SC/APC с машинной-полировкой-обычно поставляются с вносимыми потерямиМеньше или равно 0,2 дБи возвратные потериМеньше или равно −60 дБдля каждого соединителя с отчетом о тестировании по-модулю. Это типичные заводские-значения, а не гарантированные минимальные значения; сверить с текущим техническим описанием продукта.

Когда полевые бригады сообщают о «плохом косичке», анализ возвратов неизменно определяет основную причину как загрязнение торцевой поверхности или соединение APC-с-UPC -, а не производственные дефекты. Защитные пылезащитные колпачки поставляются на каждом разъеме; По этой причине очистка в один-клик и объем проверки в 400 раз входят в стандартную комплектацию. Протокол всегда:очистить → проверить → состыковать.

Распространенные сбои на местах и ​​способы их предотвращения

Те же самые неисправности являются причиной большинства сообщений о неполадках,-связанных с косичками. Все это можно предотвратить на скамейке запасных; все они требуют дорогостоящей диагностики после герметизации корпуса.

Шесть наиболее распространенных неисправностей косичек, их основные причины и меры по предотвращению.

 

Отказ Первопричина Как это предотвратить
Высокие вносимые потери в сопряженном порту Загрязнение торцевой поверхности: пыль, отпечатки пальцев, масло Очистите и осмотрите каждый разъем с помощью очистителя в 1-клик и прицела с увеличением 400× перед соединением, а не после неудачного теста соединения. Следуйте зонам проверки IEC 61300-3-35.
Поврежденные торцы наконечника Разъем APC (зеленый багажник), вставленный в адаптер UPC (синий порт) Строго сочетайте цвета ботинок: зеленый → зеленый, синий → синий. Визуально подтвердите перед вставкой. Не применяйте силу к разъемам.
Пик потерь в точке соединения Несоответствие режимов: пигтейл SM — кабель MM или OM1 (62,5 мкм) — OM3 (50 мкм). Перед зачисткой проверьте тип волокна по цвету оболочки и распечатайте легенду. Точно сопоставьте режим и диаметр сердечника.
Перелом волокна через несколько недель после установки Голое стекло порвано неправильной полосой-зазубриной инструмента или слишком-слишком быстрым рывком Используйте правильный размер выреза; раздевайтесь медленными, контролируемыми шагами; перед раскалыванием осмотрите голое стекло визуально. В случае сомнений разденьте-ещё раз.
Потеря макроизгиба/прерывистое событие OTDR Провисание свернуто ниже минимального радиуса изгиба внутри лотка G.657.A2: Долгосрочный-радиус изгиба больше или равен 7,5 мм. G.652.D: больше или равна 30 мм. Обильно намотайте катушку; не сжимайте крышками лотков.
Сломанное стыковое соединение Термоусадочная-муфта не установлена ​​или не установлена ​​на оголенное соединение перед нагревом Наденьте защитную втулку перед снятием -, сделайте это обязательным первым шагом. Прежде чем запускать цикл нагрева, убедитесь, что он полностью покрывает голое стекло.

Сценарии развертывания на местах

В следующих сценариях показано, как выбор разъема, класса волокна и оболочки сочетается в трех распространенных контекстах развертывания.

Сценарий 1 - Домашний узел FTTH (GPON)

Технический специалист подключает 2-плоский ответвительный кабель G.657.A2 к настенной клеммной коробке, обслуживающей домашнего абонента.

Косички:SC/APC, OS2 9/125 G.657.A2, плотный буфер 900 мкм, LSZH

  • Зачистите и разрежьте ответвительный кабель. Сплавление-подключает один пигтейл SC/APC к каждому волокну.
  • Провисание соединения катушки Радиус изгиба в лотке больше или равен 7,5 мм; защита сидений.
  • Подключите каждый порт SC/APC к выходу разветвителя внутри клеммной коробки.
  • Проверка с помощью рефлектометра и измерителя мощности: соединение Менее или равно 0,05 дБ, сопряженная пара разъемов Менее или равно 0,3 дБ. Зарегистрируйте измерения по идентификатору волокна.
Распространенная ошибка:Указание SC/UPC вместо SC/APC. Обратные потери UPC (~-50 дБ) недостаточны для стабильности лазера GPON (ITU-T G.984 требует меньше или равно -60 дБ), что приводит к периодическому ухудшению восходящего сигнала. Всегда указывайте зеленую-загрузку SC/APC для любого узла PON.

Сценарий 2 - Расширение панели ODF (центральный офис)

Сетевая группа добавляет 24 порта LC на панель ODF для новой точки соединения фидерного кабеля в центральном офисе.

Косички:LC/APC, одномодовый-режим, OS2, 900 мкм, 12-цветный пакет

  • Разложите 24-волоконный фидерный кабель веером. Перед сращиванием напишите на каждой косичке номер волокна.
  • Сплавляем-сращиваем каждую косичку; Установите каждый предохранитель и катушку на расстояние не менее 30 мм в лоток для сращивания.
  • Подведите разъемы LC к панели адаптера; проверьте каждый порт с помощью измерителя мощности и источника света.
  • Прежде чем закрывать лоток, запишите потери на сварке на волокно в журнале сварки.

 

 

Распространенная ошибка:Пропуск меток-волокна перед сваркой. В ODF из 24-волокон отслеживание перекрещенного немаркированного волокна в условиях трафика занимает несколько часов. 12-цветная последовательность TIA-598-C представляет собой стандартную перекрестную ссылку: запишите цвета в журнале сварки перед закрытием лотка.

Сценарий 3 - 40G/100G Магистраль центра обработки данных

Инженер строит магистральные соединения на основе MPO- между листовыми и магистральными коммутаторами в структурированной кабельной системе.

Косички:MPO/MTP Type B, OM4 50/125, 12-волоконная лента, цвет синего цвета

  • Перед соединением проверьте тип полярности MPO (A/B/C) в соответствии со спецификациями трансивера и панели.
  • Массовое-присоединение ленточного пигтейла к магистральному кабелю с помощью 12-волоконного сращивателя (все 12 в одной дуге).
  • Проверьте вносимые потери на волокно с помощью тестового пробника MPO; целевое значение Меньше или равно 0,35 дБ на каждую сопряженную пару MPO (бюджет канала ANSI/TIA-568 OM4 MPO).
  • Документирование полного сопоставления оптоволокна-к-портам; перед передачей обслуживания убедитесь, что полярность TX/RX правильна на обоих концах.
Распространенная ошибка:Несоответствующий тип полярности MPO на противоположных концах. Несоответствие типов A и B меняет местами TX/RX на каждой оптоволоконной паре. - каналы будут обучаться, но данные будут повреждены. Перед окончательной установкой проверьте стандарты полярности на обоих концах; исправление несоответствия после запечатывания магистралей требует повторного-сращивания.

Контрольный список выбора покупателя

Шесть спецификаций полностью определяют порядок косичек. Убедитесь, что каждый из кабелей и оборудования, к которому они присоединяются, - несовпадение на любой линии означает высокие-потери или не-сопряженную деталь.

  1. Режим и класс волокна.Одномодовый-модовый (OS2) или многомодовый (OM3/OM4/OM5), точно соответствующий волокну кабеля. Для ответвительной стороны FTTH укажите G.657.A2, нечувствительный к изгибу.
  2. Тип разъема.SC для доступа PON/FTTH, LC для панелей высокой-плотности, FC/ST/E2000, если этого требует существующая инфраструктура или оборудование, MPO для параллельных магистральных сетей.
  3. Польский.APC для любого канала PON/FTTH (требуется согласно ITU-T G.984/G.9807.1); UPC только в том случае, если сопряженный порт подтвержден UPC. Никогда не смешивайте лаки.
  4. Буфер/сборка.Плотный буфер толщиной 900 мкм для работы с лотками; с оболочкой 2,0/3,0 мм, если перед заделкой провод будет обрабатываться, прокладываться или подвергаться обнажению.
  5. Комбинированная куртка.LSZH для занятых помещений, туннелей и транзита; ПВХ/ОФНР для общего стояка; PE при воздействии ультрафиолета или влаги на открытом воздухе.
  6. Спецификация потерь и отчет об испытаниях.Укажите вносимые потери менее или равные 0,3 дБ, а для APC — возвратные потери менее или равные −60 дБ на разъем с отчетом об испытаниях для каждого-разъема. Пакеты из 12 жил с цветовой-кодировкой (согласно ANSI/TIA-598-C) ускоряют сращивание и предотвращают перекрещивание волокон.

Дерево решений выбора

Selection Decision Tree

Матрица продуктов Glory Fiber Pigtail

Glory производит полный ассортимент косичек отОбъект площадью 20 000 м², сертифицированный по стандарту ISO 9001:2015.в Нинбо, Китай, снабжая операторов связи и интернет-провайдеров в 50+ странах. Каждый разъем проходит машинную-полировку и проверку в соответствии со стандартом IEC 61300-3-35 и поставляется с отчетом об испытаниях каждого разъема. Типичные конфигурации перечислены ниже; Количество прядей, длину, состав оболочки и разъемы можно настраивать. Пигтейлы могут поставляться предварительно загруженными в соединительные коробки Glory, что позволяет сократить трудозатраты на местах.Сверьте текущие характеристики с техническими данными отдельного продукта.

Типичные конфигурации косичек Glory. Проверьте текущие характеристики на странице продукта или запросите техническое описание.

 

Конфигурация Волокно Разъем / полировка Строить Лучшее для
Одиночный-режим SC/APC ОС2 9/125, G.657.A2 СК/АПК,<−60 dB RL (typical) 900 мкм, желтый, LSZH FTTH/GPON/XGS-PON-дропы
Одиночный-режим LC/UPC ОС2 9/125 ЛК/СКП 900 мкм, упаковка из 12 цветов Панели ODF/DC высокой-плотности
LC многомодовый ОМ3 / ОМ4 50/125 ЛК/СКП 900 мкм, голубой 10G/40G/100G короткая-дальность действия
Одиночный-режим FC/APC ОС2 9/125 FC/APC, с резьбой 900 мкм / с рубашкой Испытательное оборудование, вибрационные площадки, кабельное телевидение
E2000/APC, одиночный-режим ОС2 9/125 E2000/APC, затвор 900 мкм, ЛСЖ Магистраль телекоммуникаций,-каналы высокой мощности
МПО/МТП ОМ4/ОС2 МПО, волокно 12/24 Лента Параллельные магистрали 40G/100G/400G

 

Для полного уничтожения используйте пару СлаваПигтейлы SC/APCсоконечная коробка оптоволокнаа для PON-схем-на основе разветвителя — GloryПЛК-сплиттер (1:8/1:16/1:32). Необходимо, чтобы оба конца были подключены для маршрутизации оборудования? Видетьоптоволоконные патч-корды.

Люди также задают - прямые ответы

Вопрос: Что такое оптоволоконный пигтейл?

A. Короткое оптоволокно с установленным на заводе-отполированным-разъемом на одном конце и голым волокном на другом. Разъем подключается к порту адаптера; оголенный конец сваривается- или механически соединяется с волокном входящего кабеля, обычно внутри лотка для сращивания или клеммной коробки. Он преобразует оптоволоконный кабель в чистый, тестируемый порт с меньшими и более стабильными потерями, чем у разъема,-установленного на месте.

Вопрос: В чем разница между оптоволоконным пигтейлом и патч-кордом?

О: Пигтейл имеет один разъем и один оголенный конец (сращивание); патч-корд имеет разъемы на обоих концах. Патч-корд соединяет два существующих порта; косичка создает порт, предоставляя сращенному волокну кабеля разъем. Вы можете разрезать дуплексный патч-корд пополам, чтобы сделать два косички - известный вариант короткого замыкания -, но специально созданный- пигтейл длиной 900 мкм тоньше и лучше подходит для лотка.

Вопрос: К каким типам разъемов относятся оптоволоконные пигтейлы?

Ответ: LC, SC, FC, ST, E2000 и MPO/MTP. SC доминирует в доступе FTTH/PON, LC доминирует в центральных панелях с высокой-плотностью данных-, FC подходит для приложений,-подверженных вибрации и тестовых приложений, ST — устаревший многомодовый вариант, E2000 добавляет защитную шторку для телекоммуникационных и-каналов высокой мощности, а MPO терминирует 12–24 волокна одновременно для магистральных сетей 40G/100G.

Вопрос: В чем разница между одномодовыми- и многомодовыми пигтейлами?

О: В одномодовых-пигтейлах используется сердечник 9/125 мкм (желтая оболочка, OS1/OS2) для работы на больших расстояниях и при работе с PON/FTTH. В многомодовых пигтейлах используется сердцевина 50/125 мкм (OM2–OM5) или устаревшая версия 62,5/125 мкм (OM1) для коротких-передачи данных{14}}центральных каналов - OM3/OM4 имеют цвет голубого цвета, OM5 салатового цвета, OM1/OM2 оранжевого цвета в соответствии с ANSI/TIA-598-C. Эти два типа не являются взаимозаменяемыми; Сращивание волокон различных марок приводит к большим потерям.

Вопрос: Как соединить оптоволоконный косичок?

A: Сначала наденьте термоусадочную-защитную пленку, снимите буфер толщиной 900 мкм и покрытие толщиной 250 мкм, чтобы обнажить примерно 30 мм голого стекла, очистите 99 % изопропиловым спиртом, сколите плоскую торцевую поверхность, вплавьте в -выравнивающий сварочный аппарат (цель меньше или равна 0,05 дБ, типичное значение), затем наденьте защитную пленку на соединение, нагрейте-усадку, и намотайте провисание лотка выше минимального радиуса изгиба. Механическое соединение является альтернативой аварийным работам, но оно имеет шум 0,2–0,5 дБ и менее стабильно.

Вопрос: Почему в пигтейлах PON и FTTH используется SC/APC?

Ответ: Полировка APC под углом 8 градусов отклоняет отраженный свет на облицовку, обеспечивая обратные потери ниже −60 дБ. Лазеры GPON и XGS-PON (согласно ITU-T G.984 и G.9807.1) чувствительны к обратному-отражению, а UPC (~-50 дБ) недостаточен, - он дестабилизирует лазер. SC хорошо работает в полевых условиях в перчатках, поэтому по умолчанию для FTTH используется SC/APC (зеленый ботинок). Инфраструктура, полностью-APC, также позволяет в будущем обновить GPON-до-XGS-PON без замены кабеля.

Вопрос: Могу ли я соединить пигтейл APC с разъемом UPC?

О: Нет. Торцевая поверхность APC, расположенная под углом 8 градусов, не может плотно прилегать к плоской торцевой поверхности UPC; принуждение к ним повреждает оба наконечника и приводит к большим вносимым потерям. Цвета ботинок являются защитными - зеленый (APC) сочетается только с зеленым, синий (UPC) сопрягается только с синим. Никогда не смешивайте лаки.

Вопрос: Каковы типичные вносимые потери оптоволоконного пигтейла?

О: Сварное соединение с косичкой добавляет около 0,05 дБ (типично), а для сопряженной пары разъемов требуется не более 0,3 дБ в полевых условиях (согласно IEC 61300-3-34). Одномодовые пигтейлы с заводской машинной-полировкой обычно поставляются с вносимыми потерями менее или равными 0,2 дБ и обратными потерями менее или равными -60 дБ на разъем. Показания выше 0,5 дБ в одной точке подключения почти всегда свидетельствуют о загрязнении торцевой поверхности — очистите и проверьте перед заменой оборудования.

Вопрос: Как мне протестировать оптоволоконный пигтейл?

О: Перед сращиванием осмотрите торцевую поверхность заводского разъема с помощью 400-кратного оптического прицела, проверяя все четыре зоны IEC 61300-3-35 (сердечник, оболочка, клей, контакт). После сварки измерьте каждое событие сварки с помощью рефлектометра (цель меньше или равно 0,05 дБ) и сквозные-до-вносимые потери с помощью калиброванного измерителя мощности и источника света (цель меньше или равна 0,3 дБ на сопряженную пару). Любое показание соединения выше 0,5 дБ указывает на загрязнение — очистите торцевую поверхность и повторите проверку перед закрытием корпуса. Регистрируйте все измерения по идентификатору волокна и дате.

Вопрос: Какой длины должен быть оптоволоконный пигтейл?

A: Стандартная длина составляет 1 м и 1,5 м для большинства внутренних распределительных коробок и панелей ODF. Пигтейл должен быть достаточно длинным, чтобы доходить до панели адаптера от лотка для сращивания с достаточным провисом, чтобы намотаться выше минимального радиуса изгиба, а также чтобы можно было разъединять и повторно соединить разъем, не нагружая место соединения. Для компактных уличных коробок типична длина 0,9–1 м; для высоких стоек ODF – 1,5–2 м. Слишком короткий пигтейл приводит к тому, что соединение с -нагруженной силой - всегда немного длиннее, чем измеренный путь.

Вопрос: Почему оголенный конец косички не покрыт оболочкой?

О: Потому что он защищен внутри лотка для сращивания. Большинство пигтейлов представляют собой плотный-буфер толщиной 900 мкм с частичной оболочкой над буферной частью, зачищенной перед сращиванием. Тонкий профиль подходит для лотков с высокой-плотностью. Существуют конструкции диаметром 2,0/3,0 мм с оболочкой для пигтейлов, которые необходимо обрабатывать или прокладывать перед заделкой.

Вопрос: Какой материал оболочки должен быть у волоконного пигтейла?

A: LSZH для закрытых помещений, туннелей и транзитных зон, где токсичность дыма от пожара имеет значение. PVC/OFNR для общего использования внутри помещений по более низкой цене. PE для наружной или открытой прокладки, где необходима устойчивость к ультрафиолетовому излучению и влаге. Сопоставьте состав с условиями установки и местными нормами пожарной безопасности.

Стандарты и ссылки

  • МЭК 61300-3-35- Оптоволоконные разъемы: геометрия торцевой поверхности и критерии визуального контроля (стандарт загрязнения/проверки торцевых поверхностей разъема):iec.ch
  • МЭК 61300-3-34- Оптоволоконные соединительные устройства: метод измерения затухания (вносимых потерь):iec.ch
  • МЭК 61755-3-1- Оптические интерфейсы оптоволоконных разъемов: геометрия разъемов SC и LC (размеры и допуски наконечников):iec.ch
  • АНСИ/ТИА-598-С- Цветовая маркировка оптоволоконного кабеля (цвета оболочки и чехла: желтый=однорежимный-модовый, голубой=OM3/OM4, зеленый пыльник=APC, синий пыльник=UPC):tiaonline.org
  • МСЭ-T G.652.D- Характеристики стандартного одномодового оптического волокна и кабеля-:itu.int
  • МСЭ-T G.657.A2- Одномодовое волокно,-нечувствительное к изгибам-(длинный-радиус изгиба 7,5 мм; стандарт для отводного волокна FTTH и пигтейла):itu.int
  • МСЭ-T G.984- Гигабитные-пассивные оптические сети (GPON), требования APC по возврату-потерь:itu.int
  • МСЭ-T G.9807.1- 10-Гигабитные-симметричные пассивные оптические сети (XGS-PON):itu.int
  • АНСИ/ТИА-568- Стандарт для симметричных витых-пар и оптоволоконных кабелей (бюджеты вносимых потерь канала MPO для OM3/OM4):tiaonline.org
  • Ассоциация оптоволокна (FOA)- Сваривание, очистка разъемов и проверка:thefoa.org
Отправить запрос