Отговорете първи. За снаждане на оптични опашки за влакна в пач панел: потвърдете, че кутията е готова за -снаждане, потвърдете съвпадението на ствола и стъклената опашка, калибрирайте устройството за снаждане в работна позиция, след което изпълнете десетте номерирани стъпки по-долу от входа на кабела до етикетирания порт. Поддържайте всяко сливане под 0,1 dB като работна цел, като знаете, че ANSI/TIA-568.3-E позволява до 0,3 dB на снаждане за окабеляване в помещения и че спецификацията на проекта превъзхожда и двете цифри. Измерете всяко събитие на OTDR снаждане от две посоки и осреднете, тъй като еднопосочните показания на различни влакна са грешни в предвидима посока, а не просто неточни.
Предварителни-работни проверки, преди да снаждате влакнести опашки в пач панел
Повечето от това, което достига до нашето бюро за приложения, не е проблем със снаждането. Това е проблем при закупуване или планиране, който е станал видим едва след като екипажът е застанал до сплайсъра с вече отворен кабел. Три проверки отнемат десет минути и премахват почти всички.
| Състояние | Какво да проверявам | Спрете работа, ако |
|---|---|---|
| Корпусът е готов-за снаждане | Точки за монтиране на тава, капацитет на държача за снаждане, провиснал канал за съхранение, водачи за-радиус на огъване, всички налични | Всеки един от четиримата липсва. Директно{1}}заключващо шаси без монтиране на табла или провисващ канал не може практически да бъде преобразувано на място, въпреки че някои модулни кутии приемат допълнителен-комплект на табла. Потвърдете в таблицата с данни на корпуса, преди да приемете или по друг начин |
| Типовете влакна съвпадат от край до край | Trunk и pigtail са единичен-режим или и двете една и съща многомодова категория. Проверете отпечатъка на кабела и етикета на косичката, а не цвета на кожуха | Геометриите на ядрото се различават. Съединението от един-режим към многомодов не просто работи със загуби. В зависимост от посоката, условията на изстрелване и границата на приемника, той произвежда всичко от сериозна неприемлива загуба до връзка, която изобщо няма да се появи |
| Сплайсърът е калибриран за тази стая | Калибрирането на дъгата се извършва в действителната работна позиция, състоянието на електрода и броят на дъгите са проверени | Калибрирането е последно проведено при условия на различна температура или надморска височина |

Три режима на неизправност са причина за повечето оплаквания и връщания на пигтейл, които обработваме, и трите се решават, преди някой да отвори кабела: панел, поръчан като директно-заключващо шаси, когато дизайнът предполага тави за снаждане, многомодов комплект пигтейл, поръчан срещу един-режимен ствол, тъй като поръчката се позовава на цвета на кожуха, а не на отпечатъка на кабела, и 0,9 mm крака, заменени с 2,0 mm крака поради цена, докато тавата вече не се затваря без прищипване. Нито един от трите не може да се поправи с по-добър сплайсър.
Изборът на панел по-специално е решение за покупка, взето седмици преди някой да отвори кабела, поради коетоизбор на готов-пач панел или ODFпринадлежи към плана на снаждане. Съвместимостта на режима е същия вид решение: theразлика между едно-режимна и многомодова конструкция на косичкасе задава на етап поръчка, а не на тава.
Какво ви купува фабрично-полирана косичка от влакна, което не ви купува теренът
Случаят за прекратяване на пигтейла е производствен аргумент, а не аргумент за удобство. Геометрията на челната част-на втулката, което означава радиус на кривина, изместване на върха и височина на влакното, се задава на оборудване за полиране, работещо с десетки съединители наведнъж под контролирано налягане и последователност на филма.
Това, което можем да посочим точно, е спецификацията и процесът зад нея. Всяка прекратена сглобка на нашата линия преминава крайна-челна проверка, измерване на вмъкната загуба, измерване на обратната загуба, непрекъснатост, проверка на полярността и потвърждение на-цветната последователност преди опаковане. Ограниченията на спецификацията за един-режим са по-малки или равни на 0,2 dB вмъкнати загуби и по-големи или равни на 50 dB обратни загуби за UPC, по-малки или равни на 0,3 dB и по-големи от или равни на 60 dB за APC. Това са тавани, записани в продуктовата спецификация, а не заявена средна стойност. Измереното разпределение принадлежи към партидния запис, който се доставя с поръчката, и ние ще изпратим анонимизиран партиден отчет с тестова дължина на вълната и тип инструмент при поискване, тъй като разпределение, което можете да проверите, струва повече от число, цитирано в параграф в блог.
Поле{0}}полиран конектор може да достигне тези числа. Това, което не може да направи, е да ги достигне постоянно, конектор след конектор, на покрив през юли с шайба за ръчно полиране и без интерферометър. Тази консистенция е основната причина, поради която фабрично завършената влакнеста опашка, закрепена към ствола, е по-добра от директното завършване на ствола. Фонът е включенза какво се използва оптична опашка в FTTH, ODF и изграждане на центрове за даннипокрива страната на компонента. Тази статия остава за процедурата.
Настройка на стенд и живот на консумативите, преди да снаждате влакнести опашки
След установяване на основната компетентност, състоянието на консумативите се превръща в повтарящ се източник на отклонение в резултатите от снаждането. Наблюдаваният сигнал не е нито една лоша става. Това е тенденция: изчислената загуба се изкачва стабилно през втората половина на тавата или отчетеното влошаване на ъгъла на разцепване в три последователни стави. Когато видите едно от двете, спрете и проверете позицията на острието и броя на дъгите, преди да промените нещо в техниката си.
Таблицата по-долу изброява от какво се нуждае пейката и, което е по-полезно, когато всеки елемент престане да бъде надежден, с авторитета, на който всъщност почива всяка фигура.
| Елемент | Спецификация, която има значение | Сервизна точка | Основа |
|---|---|---|---|
| Сплайсър за синтез | Основно подравняване за-работа в единичен режим | Калибриране на дъгата при пристигане и след промяна на температурата или надморската височина | Ръководство за експлоатация на производителя на сплайсър |
| Електроди | Съответства на модела на сплайсър | Заменете брояча на дъгите със собствения брояч на вашия сплайсър и укажете ръчно. Не работете с общ индустриален номер, защото цифрата се различава според модела и типа на електрода | График за поддръжка на производителя на сплайсера |
| Прецизна сатър | Възможност под 0,5 градуса | Завъртете позицията на острието по график, сменете, когато се отчете, че ъгълът на разцепване се измества нагоре | Спасителна маса-спасителна маса на производителя на ножа |
| Стриптизьорки | Отделни инструменти за 0,9 mm плътен буфер и 250 μm покритие | Проверявайте челюстите за натрупване-на покритие всяка смяна | Полева практика |
| Консумативи за почистване | 99% изопропилов алкохол, кърпички без мъх | Свежо избършете лицето на снаждане. Замърсяването, останало върху стъклото, се изпарява от дъгата и може да се отложи отново във фугата като включване | Ръководство за почистване на производителя на сплайсър и влакно |
| Защитни ръкави | Вътрешен диаметър, съобразен с влакното, дължина, съобразена с държача на таблата | Потвърдете местата на ръкавите в държача преди първата връзка | Спецификации на производителя на ръкава и тавата |
| VFL, OLTS, OTDR | VFL за непрекъснатост и търсене на макроизвивки, OLTS за сертифициране, OTDR за характеризиране | Ток за калибриране на измервателния уред | ANSI/TIA-568.3-E тестови нива |
| Етикетиране | Идентификация на порта и нишката на двете страни на панела | Нанася се преди затваряне на тавата | Спецификация за етикетиране на проекта |

Една подробност си струва да се посочи ясно, защото коства на екипажите един час, когато сгрешат: термо{0}}свиваемият ръкав преминава върху влакнотопредивлакното отива в сплайсера. Няма възстановяване от запомнянето след това.
Снаждане на влакнеста косичка стъпка по стъпка: Десет номерирани стъпки с критерии за успешно преминаване
Това е работният ред, използван, когато сливаме-снаждащи се влакнести пигтейли по време на клиентски изпитания и квалификация на проби в собствената ни лаборатория за приложения, върху 12-влакна и 24-влакна със свободна тръбна тръба в 1U и 2U кутии с тави с 40 mm и 60 mm защитни ръкави. Всяка стъпка носи критерий за преминаване и тригер за повторение, тъй като последователност без точки за преценка е само описание. Същият ред важи и за едномодова процедура за снаждане на пигтейл за FTTH клемни кутии, където се променят само броят на тавите и броят на влакната.
| # | Действие | Критерий за преминаване | Повторно задействане |
|---|---|---|---|
| 1 | Поставете багажника в панела, съблечете външната обвивка до планирания прозорец, закрепете обвивката на входната жлеза и залепете металната якост и централните елементи към точката на заземяване на корпуса според инструкциите на производителите на кабела и корпуса и правилата за свързване, които са в сила на обекта. Елементите за диелектрична якост не са свързани, така че идентифицирайте кой тип имате, преди да докоснете ухото | Кабелът не може да се движи под натиск с ръка, методът на свързване съответства на действително наличния тип елемент и инструкциите на производителя | Всяко движение на жлезата или диелектричен елемент, третиран като метален |
| 2 | Пръстен-изрежете и отстранете буферните епруветки, отстранете всички остатъци от гел с 99% IPA, насочете всяка епруветка към определената й тава | Няма видими остатъци по влакна, тръбите са поставени във входовете на тавата | Гелът се усеща или се вижда върху влакното |
| 3 | Поставете нишките на багажника и краката на пигтейла в съвпадащ цветови ред на пейката, преди някой инструмент да докосне стъклото | И двата набора се четат в една и съща последователност, позиция по позиция | Всякаква неяснота в идентичността на веригата |
| 4 | Плъзнете защитния ръкав върху крака на косичката | Ръкавът е поставен, страната на багажника е извън зоната на снаждане | Липсва ръкав при стъпка 8 |
| 5 | Отстранете покритието от двете влакна до дължината, която вашият държач и втулка на сплайсър изискват, обикновено в района на 30–40 mm. Геометрията на държача на сплайсера, дължината на цепката и дължината на ръкава заедно определят правилната фигура за вашето оборудване | Дължината на голото влакно се поставя правилно в държача с точката на разцепване в предвидената позиция | Влакното е твърде късо, за да достигне до опорната точка на държача, или толкова дълго, че замърсява ръкава |
| 6 | Почиствайте с едно еднопосочно избърсване, всеки път ново избърсване на лицето | Без звуково или визуално съпротивление, без остатъци | Всяко второ преминаване върху същото лице за изтриване |
| 7 | Разцепете двата края | Splicer съобщава за плоско, перпендикулярно лице. Под 0,5 градуса резултатите стават последователно повтарящи се, а заявената от производителя ъглова способност на ножа е референтната за вашия инструмент | Докладът за ъгъл се издига нагоре или лицето показва чип, устна или ръб |
| 8 | Пуснете дъгата с избрания правилен профил на влакното | Оценката на сплайсера съответства на другите фуги на същата тава | Видима линия, изпъкналост или балон в изображението на ставата |
| 9 | Центрирайте втулката върху съединението с подравнен прът за здравина, изпълнете цикъла на фурната, определен за този диаметър на втулката | Гилзата е напълно свита, без задържан въздух, шарнирът е центриран върху пръта | Не{0}}централна фуга или непълно свиване |
| 10 | Поставете ръкава в неговия държач, навийте хлабаво от средата навън към двете страни, затворете таблата, облечете крачетата на пигтейла в адаптерната плоча, покрийте неизползваните адаптери, етикетирайте двете страни, след това тествайте | Примките лежат плоски, няма напрежение във връзката, радиусът на огъване е равен на или над минимума на производителя на кабела | Всеки контур, по-стегнат от посочения минимален радиус на огъване на кабела |

Видима линия, издутина или балон означава повторно-разцепване, а не повторно-нагряване.
Две точки на преценка в тази последователност заслужават акцент. Оценката на сплайсера в стъпка 8 е оценка, получена от анализ на изображението, а не измерване. Той е отличен за вземане на решение дали да ремонтирате фуга на място и не е доказателство за приемане. И стъпка 10 е умишлено подредена така, че етикетирането да предшества тестването, тъй като тестовите отчети, които не могат да бъдат проследени до порт, са прикрита пре-работа.
Цветова последователност на влакнеста косичка и правилна полярност от първия път
Идентификацията на цвета е най-евтиният механизъм за-предотвратяване на грешки в процедурата и работи само когато комплектът косичка следва същата конвенция като ствола. Последователността от дванадесет-позиции, посочена в ANSI/TIA-598-D, преминава в синьо, оранжево, зелено, кафяво, бяло, червено, черно, жълто, виолетово, розово, аква, с кабели над дванадесет влакна, повтарящи последователността за буферна тръба и добавяне на маркерна маркировка.
Всеки, който работи как да инсталира косичка от 12 влакна в пач панел, трябва да третира цветовия набор като спецификация, а не като полево удобство. Прилагат се две предупреждения. Конвенциите на IEC и TIA не са съгласни във всяка позиция, така че конструкция, която смесва кабел от една конвенция с опашки от друга, се нуждае от картографиране, записано преди снаждане, вместо да бъде открито по време на тестване. И конвенцията, която пристига, е тази, посочена в поръчката за покупка. Ние доставяме12-цветни комплекти косичкикъм която и да е последователност, което означава, че решението се взема в RFQ, а не в трея.

Приемлива загуба на снаждане за влакнеста косичка: кой документ всъщност държите
Използвайте 0,1 dB на съединение като работна цел, когато снаждате влакнести опашки, и очаквайте модерен сплайсър за подравняване на сърцевината-на чисто моно{2}}стъкло да кацне доста под него. Приемането на договор обаче следва спецификацията на проекта и изданието, което тя назовава, а не този параграф. Циркулират три прага, те идват от документи с много различен авторитет и досието на проекта решава кой е приложим.
| Използван праг | Стойност | Управляващ документ | Статус |
|---|---|---|---|
| Окабеляване на помещения и център за данни | 0,3 dB на снаждане, 0,75 dB на съединена двойка съединители при стандартен клас | ANSI/TIA-568.3-E | Публикуван стандартен лимит. Същият стандарт определя по-строги допуски, когато референтен-кабел съвпада със стандартен-конектор, така че прочетете клаузата, която съответства на вашия тестов метод (Fluke Networks) |
| Извън завода и операторската практика | 0,1 dB на снаждане, често с 0,05 dB средна връзка, понякога по-тесни по захранващите маршрути | Самата спецификация на оператора или финансираната-програма | Договорна цел, а не общ стандартен лимит. GR документите на Telcordia често се споменават в тези договори, но няма стойност за приемане на Telcordia, която да се прилага извън договора, който го цитира. Ако вашият договор посочва GR документ, вземете както фигурата, така и изданието от тази клауза |
| Стойност на планиране на дизайна | 0,15 dB на едно-режимно снаждане, с опитни техници доста под 0,1 dB | Ръководство на Асоциацията за оптични влакна (FOA) | Планова цифра за изчисляване на бюджета |
Практическото правило, което следва: спецификацията на проекта изпреварва всяка обща цифра в тази таблица, включително нашата. Когато двете са в конфликт, спецификацията печели и спорът приключва.
Спредът между 0,3 dB и 0,05 dB е мястото, където живеят спорове за приемане и причината е аритметична. PON връзка, носеща висок коефициент на разделяне, има малък марж след загуба на сплитер, двойки конектори и затихване на маршрута, така че всяко съвместно кацане при 0,15 dB вместо 0,05 dB изразходва бюджет, от който бъдещ възел ще се нуждае. При 90-метров комерсиален LAN пробег същата връзка е без значение.
Още една аритметика, изказана внимателно. В най-лошия -случай бюджет, изчислен при максималните разрешени стойности на стандарта, съединената двойка конектори при 0,75 dB консумира повече от два пъти това, което прави снаждането при 0,3 dB, така че интерфейсът на конектора, а не фузионното съединение, е по-голямата позиция. Истинските компоненти обикновено се представят много по-добре от който и да е таван, което е точно причината краят на конектора на всяко оптично влакно, което доставяме, да се измерва, а не да се предполага.
Тестване на снаждане с влакнеста косичка: Ниво 1, Ниво 2 и защо еднопосочните OTDR отчети се отхвърлят
Съществуват две нива на тестване, когато сертифицирате снаждане на влакнеста опашка и те не са взаимозаменяеми. Ниво 1 е сертифициране за загуба на вмъкване с набор от тестове за оптични загуби и това е, което удостоверява връзката. Ниво 2 е характеризиране на OTDR и е диагностично. Следа, показваща всяко снаждане под 0,05 dB, е полезно доказателство и не замества резултатите от ниво 1.

Второто правило хваща повече екипажи от първото. Загубите на OTDR снаждане трябва да бъдат измерени от двете посоки и осреднени. Това е методът за измерване, върху който е изградена процедурата, и резултатите в една-посока на връзка, съдържаща различни влакна, не са просто неточни, те са грешни в предвидима посока (Corning). Което ни води до разчитането, което кара добрите техници да ремонтират отново добрите съединения.
Печалбата: Когато показанията за снаждане на влакна са лъжливи
OTDR не измерва загубата на снаждане на влакнеста пигтейл връзка. Той измерва обратното разсейване от двете страни на събитие и прави извод за загуба от стъпката. Когато двете влакна имат различни диаметри на полето на режима, техните коефициенти на обратно разсейване се различават и изведената стъпка е замърсена от тази разлика.
Измерено от страната на по-голямото -MFD към по-малкото, инструментът отчита видимо усилване, което означава мощност, която не може да съществува. Измерен по друг начин, той отчита завишена загуба. Осредняването на двете посоки премахва артефакта и оставя истинската фигура.
Сравнението-на ниво на категория не е достатъчно доказателство за разлика в полето на режима и това е мястото, където повечето обяснения на полето грешат. ITU-T изисква номинален MFD и толеранс да бъдат декларирани при 1310 nm в рамките на разрешен диапазон, а разрешените диапазони за стандартен единичен-режим и-нечувствителни категории на огъване се припокриват (ITU-T G.652). Припокриването не е теоретично: SMF-28 Ultra на Corning декларира 9,2 ± 0,4 μm при 1310 nm, като същевременно е напълно съвместим с G.652.Dинадвишава изискването за огъване на G.657.A1, така че "влакното G.657" не ви казва нищо само по себе си за полето на режима, в което се снаждате. Други дизайни,-нечувствителни на огъване, особено в категории B, стоят по-ниско.
Така че работното правило не е "очаквайте печалба, когато G.657 срещне G.652". Това е: прочетете декларирания номинален MFD на двата листа с данни, на магистралния кабел и на свинската опашка, и очаквайте асиметрия на посоката, когато тези две декларирани стойности се различават значително. Имената на категориите ще ви подведат, но листовете с данни няма. Ето защо ние отпечатваме клас влакна, G.652D, G.657A1 или G.657A2, върху спецификацията на пигтейла и защо искането на доставчик за декларирания MFD е разумен въпрос, а не педантичен.
Отстраняване на неизправности при снаждане на влакнеста косичка: Проверете, след това действайте
| Симптом | Първо проверете | Най-вероятната причина | Действие | Необходимо ли е повторно снаждане?{0}} |
|---|---|---|---|---|
| Оценка на сплайсер над 0,1 dB, видимо включване | Проверете изображението на съединението, преди да изрежете нещо | Замърсяването се изпари в ставата | Ре-облечете, почистете с пресен IPA, повторно-разцепете, повторно-слепете | да |
| Повтарящи се лоши съобщения-cleave | Проверете отчетената тенденция на ъгъла на разцепване през последните няколко стави | Износване на острието или непостоянна дължина на лентата | Завъртете позицията на острието, проверете дължината на лентата, проверете лицето | Да, след корекция на инструмента |
| Нестабилност на дъгата, загуба, пълзяща нагоре през смяна | Прочетете брояча на дъгата и изпълнете калибриране на дъгата | Износване или замърсяване на електрода | Почистете електродите, сменете ги в указания от производителя брой | Само засегнатите стави |
| Грешки при подравняване върху видимо чисто влакно | Проверете V-жлебовете и държачите | Отломки в жлебовете | Почистете със спирт и тампон, -поставете отново | Не,-пуснете отново същите влакна |
| Ръкавът е разхлабен или ставата извън-центъра след фурната | Потвърдете диаметъра на втулката спрямо влакното и държача | Грешен размер на ръкава или профил на фурната | Отрежете обратно, коригирайте ръкава, повторете определения цикъл | да |
| Загубата се появява само след затваряне на тавата | Проследете с VFL преди повторно отваряне на ставата | Macrobend от прекалено-стегнато навиване или прищипан крак | Пре-навийте до минималния радиус на огъване на кабела и пре-облечете | не |
| Висока загуба в едната посока, печалба в другата | Сравнете декларирания MFD в двата листа с данни | Разлика в полето на режима между основното и косичката | Тествайте двупосочно и средно преди да докоснете ставата | не |
| Няма светлина върху един кичур | Проверете -отново цветовото картографиране и типа влакна от двете страни | Кръстосана нишка или несъответствие в режима | Коригирайте картографирането. Ако типовете влакна се различават, нишката трябва да бъде пре-планирана, а не повторно-сплетена | Пре-планиране, а не пре-сглобяване |
Fiber Pigtail Splice Tray Routing, Slack и Rack Reality
Използвайте снаждане-върху конектори вместо кабелни опашки за влакна, когато обвързващото ограничение са позициите на лотките, а не оптичната загуба или единичната цена. Съединителите-за снаждане не се нуждаят от външна защитна втулка или позиция на държача, за да ги съхраняват (Fluke Networks), и в корпус 1U с табла, която вече носи пълен набор от съединения, това е решаващо.
Границата се движи в обратната посока при четири условия: пространството на панела е адекватно, цената на терминиране има значение за обема, интерфейсът на конектора може да се наложи да се промени по-късно в живота на инсталацията или искате краят на конектора да бъде фабрично-тестван артикул с документирани стойности на загубите, а не полево-произведен такъв.
Три ситуации на разгръщане правят решението за влакнеста опашка срещу снаждане-на съединител в пач панел бетон. В FTTH шкаф или клемна кутия пигтейлите са предпочитаният маршрут, когато кутията се доставя с вградена тава, броят на държачите покрива броя на влакната с поне една резервна позиция, дължината на ръкава, който купувате, всъщност се поставя в този държач и дизайнът изисква фабрично-заключен конектор в порта. Променете някое от тях и-пуснете отново сравнението. В носещ ODF на входа на център за данни, входящата инсталация се снажда по конвенционален начин към панели, заредени с фабрично-крайни опашки и архитектурата предполага, че съществуват тави, така че всеки, който пита как да снажда влакнести опашки в ODF, работи в дизайн, който вече отговаря на този въпрос. В компресиран корпоративен IDF, където 1U панел е определен за 48 влакна, аритметиката често не се затваря и истинският избор е между по-дълбоко заграждение и снаждане-на съединители. Този компромис-е същиятсравняване на пач панел с ODFна етап проектиране.
Дали аритметиката се затваря във вашия конкретен случай зависи от три променливи, които никоя обща статия не може да предостави: капацитета на държача на вашата тава, дължината на защитния ръкав, който използвате, и пътя на маршрута от държача до адаптера. Изпратете ни модела на панела, броя на тавите и броя на влакната и ние ще съпоставим стойностите за хлабината и дължината с тези три и ще изпратим обратно препоръчителната дължина на косичката и последователността на влакната за това заграждение, заедно с работния лист за измерване, който използвахме, за да стигнем до там.
Специфициране на влакнести опашки, които се снаждат чисто
Осем спецификационни реда определят как се държи влакнеста косичка на пейката и всеки един от тях се показва по-късно или като скорост, или като преработка на таблата.
| Спецификация | Защо променя работата на снаждането |
|---|---|
| Тип конектор | LC, SC, FC, ST, E2000 и други, съответстващи на вече посочената адаптерна плоча, а не на трансивъра |
| полски | UPC за стандартни цифрови връзки, APC, където обратното отражение има значение, както при PON и RF видео наслагване. Theразлика между APC и UPC геометрията на челната част-основно променя загубата на връщане. Загубите при вмъкване все още зависят от геометрията на челната-челна повърхност, концентричността на накрайника, чистотата и качеството на свързващия съединител |
| Степен на влакна и деклариран MFD | G.652D, G.657A1 или G.657A2, с посочен номинален MFD, така че резултатите от OTDR могат да се интерпретират спрямо ствола |
| Режим и категория | OS1/OS2 или OM1 до OM5. Несъответствието тук е проблем при пре-планиране, а не проблем на снаждане |
| Диаметър на кабела | 0,9 mm за тава-плътна работа, 2,0 mm или 3,0 mm, когато кракът се манипулира или се насочва извън корпуса |
| Материал на якето | PVC, LSZH или PE, определени от спецификацията на проекта, местната степен на пожар и мястото за монтаж. Доставчикът не трябва да замества един с друг поради цена без писмено одобрение |
| Дължина и брой влакна | Извлича се чрез измерване на действителния път: позиция на държача, маршрут на-радиуса на огъване, позиция на адаптера, след това обслужващ контур, достатъчно дълъг за едно повторно -снаждане на дължината на вашата лента. Стандартните предложения варират от 0,5 m до 3 m в брой от 1 до 48, а правилната цифра в този диапазон идва от панела, а не от практическо правило |
| Цветова последователност и етикетиране | TIA-598-D или IEC поръчка, плюс етикети на проекти, баркодове или QR кодове, приложени във фабриката, а не от техник на стълба |
Два реда за документация принадлежат към една и съща поръчка за покупка: за-партида или за-единични тестови записи, покриващи загуба при вмъкване и загуба при връщане, и сертификат за съответствие. И двете са стандартни резултати от наша страна, а не изключения, което прави разговора за приемане кратък, когато резултатите от OTDR на клиента са в процес на преглед.
Ако искате да видите как всъщност изглежда тази документация, преди да се ангажирате с доставчик, помолете ни за aперсонализирана фиброоптична косичкаспецификационен лист заедно с примерен протокол от изпитване на IL и RL от сравнима партида. Това е по-бърз начин да се прецени производител, отколкото всяко твърдение в таблица с данни, включително тези в тази статия.
ЧЗВ
Каква е приемливата загуба на снаждане при снаждане на влакнести пигтейли?
Под 0,1 dB на снаждане е работната цел за телекомуникационна работа и 0,3 dB е ограничението ANSI/TIA-568.3-E за окабеляване в помещения, но спецификацията на проекта урежда къде те са в конфликт.
Защо моят OTDR показва отрицателна загуба при снаждане на влакнеста косичка?
Това е артефакт на обратното разсейване, причинен от разликата в диаметъра на полето на мода между двете влакна и двупосочното осредняване го премахва.
Какъв ъгъл на разцепване е необходим за снаждане на косичка от влакна с ниски{0}}загуби?
Под 0,5 градуса резултатите стават постоянно повтаряеми, при условие че дължината на лентата, позицията на държача и размерът на ръкава са съобразени с вашето оборудване.
Имам ли нужда от специален пач панел за снаждане на влакнести пигтейли?
да Корпусът се нуждае от монтаж на табла, държачи за снаждане, хлабина за съхранение и водачи за-радиус на огъване, както и шаси за директно-завършване, което липсва, на практика не може да бъде преобразувано на място.
Трябва ли да използвам влакнести опашки или снаждане-на конекторите?
Използвайте пигтейли, когато пространството на тавата е достатъчно и цената на порт или гъвкавостта на конектора има значение, и използвайте снаждане-на конекторите, когато позициите на тавата са обвързващо ограничение.
Как да избера правилната дължина на фиброза за монтаж на стелаж-панел?
Измерете реалния път от държача на снаждането до позицията на адаптера по протежение на маршрута на радиуса на завоя, след което добавете обслужващ контур, достатъчно дълъг за едно повторно -снаждане на дължината на лентата.






