光モジュール研究所

光モジュールと光ファイーバーの知識を教えます。

ファイバーピグテールとパッチコードの違い

2020-04-22 19:17:57 | 光ケーブル

光ファイバーパッチコードは、シングルファイバーケーブルまたはマルチファイバーケーブル(通常、屋内での使用を想定)から作られ、両端で光コネクター(シングルファイバーまたはマルチファイバーコネクター)に接続されます。特にシンプレックスまたはデュプレックスの場合、パッチコードはジャンパーと呼ばれることがあります。コネクタは、インターフェイス機器またはケーブルコネクタと嵌合するように選択されています。重要なアイデアは、ケーブルの両端にコネクタがあるということです。ファイバは、タイトまたはルーズバッファのいずれかで、ケーブルはさまざまな直径で作成できます(1.2 mm〜3.0 mmが一般的です)。すべてのファイバが各ケーブル端でコネクタ化されている限り、パッチコードの一端に1種類のコネクタ(ST FC、SC、LCなど)があり、別のコネクタがあります。これは移行ジャンパです。パッチコードは一般に、ファイバーディストリビューションフレーム(FDF)のポートを接続するために使用されます。









ファイバーピグテール









MTPコネクタ付きのFiberJP光ファイバーパッチコード





ファイバピグテールは、一端のみが光コネクタで終端されたケーブル(pachコードまたはジャンパのような)です。多くの場合、パッチコードは2本のピグテールを作るためにより短い長さにカットされます。ピグテールはどこにでも見られますが、より一般的には光学アセンブリまたは光学コンポーネント(ボックス内)にあります



光ファイバーケーブルの利点と特徴

2020-04-22 19:00:39 | 光ケーブル

光ファイバーケーブル、または単にファイバーは、その中心はコアに1つ、複数のガラス、プラスチックファイバーが含まれています。データは、レーザー(1ギガビットおよび10ギガビットテクノロジーの場合)またはLED(発光ダイオード)から送信されるパルス光を介して中央のファイバーを介して送信されます。繊維を取り囲むのは、ストランド内のガラスまたはプラスチックの層です。透過モードによって異なるパターンで光をコアに反射します。この反射により、光ベースの信号の整合性を損なうことなく、ファイバがコーナーの周りで曲がることができます。クラッドの外側では、プラスチックの緩衝材がクラッドとコアを保護します。バッファーは不透明であるため、漏れる光も吸収します。ケーブルが伸びないようにし、内部コアをさらに保護するために、ケブラーのストランドがプラスチック製の緩衝材を囲んでいます。最後に、プラスチックの鞘がケブラーの繊維を覆います。





ツイストペアおよび同軸ケーブルのように、光ファイバーケーブルには、その使用方法や製造元に応じて、さまざまな種類があります。たとえば、大規模な電話やデータキャリーの設備を接続するために使用される光ファイバーケーブルは、1000本ものファイバーを含み、極度の環境条件による損傷を防ぐために重度の被覆が施されている場合があります。スペクトルの反対側では、LANで使用する光ファイバーパッチケーブルには2本のファイバースタンドしか含まれておらず、手の周りを包み込むのに十分な柔軟性があります。光ファイバーケーブルの各ガラスストランドは一方向にのみ伝送するため、2つのストランドが結合されたジャケットで並べて全二重に結合されるために必要です。サーバーとスイッチの接続など、光ファイバーケーブルが比較的短い距離にあるジップコードが見つかります。このセクションで後述するように、ジップコードには、その端にコネクタのタイプが付属している場合があります。





光ファイバーケーブルは、銅ケーブルよりも次の利点があります。





非常に高いスループット
ノイズに対する非常に高い耐性
優れたセキュリティ
銅ケーブルよりもリピーターを必要とする前に、はるかに長い距離の信号を伝送する機能
高速ネットワーキングの業界標準
ファイバーの使用の最も重大な欠点は、光ファイバーケーブルで特定の距離をカバーすることは、ツイストペアケーブルを使用するよりも費用がかかることです。また、光ファイバーケーブルを接続するには特別な装置が必要です。つまり、フィールドでの光ファイバーケーブルの迅速な修理(時間やリソースが少ない場合)が困難になる可能性があります。ファイバーの特性を次のリストにまとめます。





スループット–ファイバーは、チャネルあたり1秒あたり100ギガビット(または100,000メガビット)に達する速度でデータを送信する場合に信頼性があります。ファイバーの驚くべきスループットは、一部にはガラスを通過する光の物理学によるものです。銅の上を移動する電気パルスとは異なり、光はほとんど抵抗を受けません。したがって、光ベースの信号は、電気パルスよりも高速でエラーの少ない伝送が可能です。実際、純粋なガラスストランドは、1秒あたり最大10億のレーザー光パルスを受け入れることができます。その高いスループット機能は、ネットワークバックボーンや、ビデオ会議や音声会議などの大量のトラフィックを生成するアプリケーションに対応するのに適しています。
コスト–光ファイバーケーブルは最も高価な伝送媒体です。そのコストのために、ほとんどの組織は、すべてのデスクトップにファイバーを実行することは非現実的だと考えています。ケーブル自体が銅ケーブルよりも高価であるだけでなく、光ファイバー送信機および接続機器は、UTPネットワーク用に設計されたものよりも5倍も高価になる可能性があります。さらに、熟練したファイバーケーブルインストーラーを雇うことは、ツイストペアケーブルインストーラーを雇うよりもコストがかかります。しかし、技術が進歩するにつれて、光ファイバーケーブルはどんどん安くなっています。 (FiberJP.comで光ファイバーケーブルの価格を確認するにはクリックしてください)
コネクタ–ファイバーケーブルを使用すると、10種類のコネクタのいずれかを使用できます。次の図は、最も一般的な4つのコネクタタイプを示しています。SC(サブスクライバコネクタまたは標準コネクタ)、ST(ストレートチップ)、LC(ローカルコネクタ)、およびMT-RJ(メカニカルトランスファレスタージャック)です。既存のファイバーネットワークは、STまたはSCコネクタを使用する場合があります。ただし、LCおよびMT-RJコネクタは、最新の光ファイバー技術で使用されています。 LCおよびMT-RJコネクタは、サイズが小さいため、STおよびSCコネクタよりも望ましいです。これにより、各終端ポイントでの接続密度が高くなります。 MT-RJコネクタは、1本のフェルールに2本のファイバストランドが含まれているというユニークなものです。これは、コネクタ内の短いチューブであり、ファイバを取り囲み、ファイバを適切に位置合わせします。各フェルールに2本のストランドがあり、単一のMT-RJコネクタが全二重シグナリングを提供します。両端に異なるコネクタタイプの光ファイバケーブルを購入できるため、異なるコネクタを必要とするデバイスのリンクは簡単です。





<figure class="wp-block-image">


<figure class="wp-block-image">


<figure class="wp-block-image">


<figure class="wp-block-image">


ノイズ耐性–ファイバーは信号を送信するために電流を流さないため、EMIの影響を受けません。その印象的な耐ノイズ性は、信号を再生するためにリピーターを必要とする前に、ファイバーがそのような長い距離に及ぶことができる理由の1つです。
サイズとスケーラビリティ–使用する光ファイバーケーブルのタイプに応じて、セグメントの長さは150〜40,000メートルです。この制限は、主に光損失、または光源から特定の距離を移動した後の光信号の劣化によるものです(懐中電灯のライトが特定の数のフィートの後に暗くなるのと同じように)。光損失は長距離で発生し、ファイバーネットワークのすべての接続ポイントで増加します。接続部にほこりや油が含まれている場合(たとえば、ファイバを接続しているときにファイバを扱っている人など)は、光損失をさらに悪化させる可能性があります。一部のタイプの光ファイバーケーブルは40マイルの信号を伝送できますが、その他のタイプは1マイル未満の距離に適しています。ケーブルが光を伝送できる距離は、部分的には光の波長に依存します。また、ケーブルがシングルモードかマルチモードかによっても異なります。





FiberJP.com について:
世界最大のサプライヤーの1つであるFiberJP.comは、装甲光ファイバーケーブル、LSZH光ファイバーケーブル、空中光ファイバーケーブル、ADSS光ファイバーケーブルなど、最も包括的な光ファイバーケーブルを提供しています。