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今日の期待に応えるために必要な帯域幅に対する需要がますます高まっているため、光ファイバーネットワークの設計、設置、および維持方法は、同じ需要で進化する必要があります。特に、光ファイバネットワークの端を終端または接続するために使用される方法は、過去20年間で非常に劇的に進化しました。 フィルムとエポキシでフェルールを手作業で研磨して、終了を達成します。手エポキシ研磨は、エポキシ硬化結合性を備えていますが、時間がかかる可能性があり、優れたフェルールポリッシュを達成するために特定のスキルセットが必要でした。エポキシ終端は、特定のハンドツール、v溝のアライメント、および繊維間の空気ギャップを埋めるためのインデックスマッチングゲルを使用して、繊維の機械的嵌合である機械的終了につながります。工場で研磨されたフェルールと機械的終端を使用することの利点は、従来の手磨きから時間を節約し、最も初心者の技術者でさえ、高品質のコネクタを現場に置く能力を可能にしました。光ファイジョンスプライスマシンとフュージョンスプライシング技術が向上するにつれて、技術者は、ピグテール(ケーブル工場の長さを片端で終了)を、新しく引っ張られたフィールドケーブルまたは修理する必要がある古いケーブルに融合することができます。
しかし、使用の利便性よりも重要なのは、終了のパフォーマンスです。前述の接続性の豪華さのいくつかを楽しむには、これまで以上に遠くに行くために、より強力な光信号が必要です。挿入損失(IL)は、デシベル(dB)の嵌合ペアを介して失われる光パワーの測定です。3つの主要な終端法のILの性能を比較するために、ハンドエポキシは通常、インストーラーに応じて0.20dB〜.75dBの範囲です。典型的なメカニカルスタイルの終端ILは0.50dBで、交尾されたペアのエアギャップとファイバースタブのフィールドファイバーへのアライメントの両方から損失が蓄積します。ピグテールまたはコネクタを接続すると、終了によって光の損失が最小限に抑えられます。平均融合スプライス終端ILは0.02dB - 0.05dBのスプライスを通る損失で、終端からの典型的な。20dB ILの合計です。ネットワーク内のコネクタをフュージョン接続することで、ソースから受信する信号に関して、はるかに優れたパフォーマンスを発揮します。
終了のもう1つの重要な要素は、それがどれだけの光を反射するかです。 終了を反射させたくありません。反射率は、リンクの上にどれだけの光(dB)が返されるかによって測定され、数値(0から最も遠い)が低いほど優れています。終了のフェルールは反射率の主な要因であり、物理接触(PC)、超物理的接触(UPC)、および角度付き物理的接触(APC)の3つの主要な段階に分類されます。多くの数字と文字を投げ回すために、PCポリッシュは通常-30dB、典型的な-40dBのUPCポリッシュ、およびAPCポリッシュ-65dB以上の反射率を持っています。覚えておいて、数が少ないほど反射量が最も少ないため、APCは-65dBであり、終端あたりの光量が最も少ないため、光終了のプレミアムパフォーマンスです。手磨きコネクタはスキルに依存しており、経験豊富な技術者が最良の結果を得ることができますが、それでも不完全な科学になる可能性があります。メカニカルコネクタを使用すると、特定のツールと簡単な終了手順を使用して誰でもコネクタを装着できますが、一致するゲルの反射率とフェルールの嵌合により、上記で参照した-40dB程度を達成できます。工場終端ピグテールをフィールドファイバーに融合できることで、低反射率融合スプライス技術により、フェルールポリッシュの最大性能を実現します。APC終了時の-65dBのリターン損失は、典型的なコアアライメントフュージョンスプライスが実際には非反射イベントと見なされるため可能です。ファイバーを家庭に近づけ、400gBのデータをファイバー経由でラボ環境で伝送することで、過去のネットワークが許可した光のリターンはあり得ません。
fusion splicingフュージョンスプライシングがパフォーマンスの終了方法として選択されるようになったため、インストールとそれを簡単にする方法が検討されています。実用的なピグテールスプライシングは、ケーブル管理で面倒な場合があり、その管理により多くのラックスペースが必要になる可能性があります。フィールドファイバーを準備し、ピグテールを準備し、それらをつなぎ合わせてスラックを管理し、パフォーマンスの高い終了率を上げます。
業界は現在、Splice on Connectorを、コスト、スペース、および時間の節約のために、従来のピグテールよりも一般的な選択肢と見なしています。これで、トランクケーブルの端部に接続できる工場終了コネクタを使用できます。 これにより、ケーブル準備の時間を節約し、従来のピグテールの余分な長さのない省スペースを確保し、接続に0.20dBの挿入損失を与え、-65dBの最小のリターン損失を最小限に抑えます。コネクタのスプライスは、間違いなく最低のコスト、インストールが最も簡単で、最もパフォーマンスの高い終了方法です。
結論として、私はバスケットボールの試合をストリーミングしながらラップトップで書いていると言いたいです。 妻は携帯電話でホーム改善ブログをスクロールしながらリアリティテレビをストリーミングしており、帯域幅の需要は減速していません。テクノロジーの利用が進化するにつれて、データネットワークも進化しなければなりません。そして、繊維をどのように終了させるかという点では、コネクタにスプライスを使用する慣行は、私たち全員を正しい方向に傾けています。













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