FTTH-Faserbaugruppen

You Yuan Optic Communication: ein erstklassiger Hersteller von FTTH-Faserbaugruppen

Shenzhen You Yuan Communication ist seit 20 Jahren leidenschaftlich in der Telekommunikationsbranche tätig und bietet hauptsächlich passive Glasfasermaterialien mit Schwerpunkt auf Last Mile FTTX- und FTTR-Netzwerken an.

Produktvielfalt

Wir können unseren Kunden optische Innen-/Außenkabel, Patchkabel, FBT-Koppler, SPS-Splitter, Glasfaser-Wandsteckdosen, MPO-Rack-montierte Glasfaser-Verteilerrahmen, Glasfaser-Zugangsklemmenkästen, Glasfaseradapter, Glasfaser-Dämpfungsglieder und andere optische Komponenten anbieten Produkte und Zubehör für die Glasfaserkommunikation.

 

Fortschrittliche Produktionsausrüstung

Unsere 10 {1} Quadratmeter große Fabrik ist mit fortschrittlichen Anlagen zur Herstellung optischer Kabel sowie Inspektions- und Prüfgeräten ausgestattet. Dazu gehören geometrische Parametertester für optische Fasern, Lasermessschieber, optische Verstärker, horizontale Zugprüfmaschinen, Prüfkammern für hohe und niedrige Temperaturen, lange Prüfstände, Wasserdurchdringungsprüfgeräte usw.

Umfangreiche Markterfahrung

Unsere Glasfaserprodukte und unser optisches Zubehör werden auf der ganzen Welt verkauft, beispielsweise in Afrika, Südostasien, Amerika und anderen Regionen. Unsere Mission ist es, Kunden zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um ihnen dabei zu helfen, ihren Marktanteil zu erhöhen.

Mehrere internationale Zertifizierungen

Unser Unternehmen hat ISO 9001, CE, ROHS, CPR und andere internationale Zertifizierungen erhalten. Unser fortschrittliches Management, die strenge Qualitätskontrolle und die Stärke unserer Produkttests schaffen erstklassige Produktionsspezifikationen und -funktionen und sorgen gleichzeitig für wettbewerbsfähige Preise.

 

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SC-SC Singlemode- und Multimode-Patchkabel für den Innenbereich sind wesentliche Komponenten moderner Netzwerkverkabelungssysteme. Diese Glasfaser-Patchkabel sind nicht nur auf optimale Leistung ausgelegt, sondern entsprechen auch den RoHS-Standards, was ihr Engagement für umweltfreundliche Praktiken widerspiegelt.

 

Kurze Einführung in FTTH-Faserbaugruppen

 

 

FTTH-Glasfaserbaugruppen dienen dazu, den Glasfaserzugangspunkt (Handloch, Sockel oder Antenne) mit dem ONT im Haus in einem FTTH-Netzwerk zu verbinden. Sie wurden speziell entwickelt, um die Installation von Glasfaserkabeln in SDU (Single Dwelling Units) und MDU (Multi Dwelling Units) zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch den Einsatz dieser Lösung können Betreiber die erforderlichen Fähigkeiten ihrer Außendiensttechniker senken und die Zeit verkürzen, die für die Verbindung eines Teilnehmers mit dem Netzwerk benötigt wird. Bei diesen Baugruppen kann es sich um Glasfaser-Patchkabel, Glasfaser-Pigtails, Glasfaser-Steckverbinder und viele andere Arten von Produkten handeln.

 

 
Arten und Vorteile von FTTH-Faserbaugruppen

 

Zu den gängigen FTTH-Baugruppen gehören die folgenden Typen.

 

Glasfaser-Patchkabel

Unter Glasfaser-Patchkabel versteht man Glasfaserkabel mit Anschlüssen an beiden Enden und einer dicken Schutzschicht. Es wird hauptsächlich in Anwendungen wie Glasfaser-Kommunikationssystemen, Glasfaser-Zugangsnetzen, Glasfaser-Datenübertragungsnetzen und lokalen Netzwerken eingesetzt. Es kann in einem Kabelfernsehnetz, Kommunikationsnetzen, Computer-Glasfasernetzen und optischen Testgeräten verwendet werden.

12F MPO To LC OM3 Fiber Patchcord
8F MPO To LC Singlemode Fiber Patchcord
8F MPO OM5 Fiber Patchcord
12F MPO Singlemode Fiber Patchcord

Arten der gängigen Glasfaser-Patchkabel

ST-zu-ST-Patchkabel

ST-zu-ST-Patchkabel verfügen über einen OFNR-Mantel (Riser-Rating) und ST-Stecker. Keramikhülsen sorgen für eine präzise Ausrichtung und ihre strengen Funktionstests gewährleisten eine optimale Kabelleistung. Sie dienen zum Anschluss von Patchpanels und Netzwerkgeräten, die ST-Stecker verwenden und eine 9/125-Singlemode-Verkabelung erfordern. Seine Anschlüsse sind PC-poliert.

FC-zu-FC-Patchkabel

Das FC-zu-FC-Patchkabel ist ein Multimode- oder Singlemode-Glasfaserkabel mit Anschlüssen an beiden Enden für den schnellen und bequemen Anschluss an CATV, optische Schalter oder andere Telekommunikationsgeräte. Seine dicke Sicherheitsschicht erleichtert den Anschluss optischer Sender, Empfänger und Klemmenkästen.

LC-auf-LC-Patchkabel

LC-zu-LC-Patchkabel sind für den Einsatz in Rechenzentren und Netzwerken unverzichtbar und sorgen für die notwendigen Verbindungen zwischen Glasfasergeräten. LC-Kabelkonfektionen bieten eine einfache Lösung für die Installation und Wartung von Glasfaserkabeln in Anwendungen mit hoher Dichte. Mit LC-Patchkabeln können Sie Ihre Verkabelung einfach ändern oder neu anordnen, ohne das gesamte System neu konfigurieren zu müssen. Die beiden Enden der LC-Glasfaser-Patchkabel sehen identisch aus und können nur durch die Richtung des Glasfaserkabels unterschieden werden.

SC-auf-SC-Patchkabel

SC-zu-SC-Patchkabel werden zum Verbinden von Netzwerkgeräten für die Signalweiterleitung verwendet. SC ist die Abkürzung für Standard Connector oder Subscriber Connector, einer der beliebtesten Glasfaserkabelanschlüsse, die in der Netzwerkindustrie verwendet werden. SC-Patchkabel können zum Anschluss von Geräten in der Daten- und Telekommunikationsbranche verwendet werden; in GPON-, EPON-, GBIC- und MADI-Anwendungen.

SC-auf-LC-Patchkabel

Bei einem SC-zu-LC-Patchkabel handelt es sich um eine Konvertierung von einem größeren Steckverbindertyp zu einem kleineren Typ, bei der ein Gerät mit einem kleinen Steckverbinder (SC) mit einem Gerät mit einem größeren Steckverbinder (LC) verbunden wird. Es kann jedes Gerät mit einem Singlemode-Glasfaseranschluss an einen Multimode-Anschluss anschließen. SC-Stecker eignen sich im Allgemeinen für die Sendeseite der Leitung, während LC-Stecker für die Empfangsseite geeignet sind. Wie der Name schon sagt, haben LC-Steckverbinder ein kleineres Profil als SC und werden typischerweise in Anwendungen mit hoher Dichte wie Rechenzentren und Telekommunikation verwendet.

SC-zu-FC-Patchkabel

Ein SC-zu-FC-Patchkabel ist ein Kabel mit einem Stecker an einem Ende und einem Stecker am anderen Ende. Die Steckverbinder sind für Glasfaserkabel ausgelegt. Diese Kabel stellen die Verbindung zwischen Transceivern und Glasfasergeräten her. Sie bestehen aus einem dünnen Kunststoffmantel über einem einzelnen Glas- oder Kunststofffaserkern. Der Stecker am Ende jedes Kabels verfügt zum Schutz normalerweise über eine geformte Manschette und eine Rändelschraube. Sie können auch zwei Transceiver verbinden. Diese Kabel sind mit Single-Mode- und Multi-Mode-Spezifikationen kompatibel, da sie an einem Ende über einen SC-Stecker und einen FC verfügen. Am anderen Ende befinden sich die Anschlüsse (SC, ST, LC).

Moduskonditionierende Glasfaser-Patchkabel

Bei diesen speziellen Glasfaser-Patchkabeln handelt es sich um Duplex-Multimode-Patchkabel mit einer kleinen Singlemode-Faserlänge am Anfang der Übertragungsstrecke. Es soll das technische Problem der Verwendung von Singlemode-Geräten in der bestehenden Multimode-Kabelanlage lösen. Mode-Conditioning-Glasfaser-Patchkabel zielen darauf ab, die Entfernung der installierten Glasfaseranlage über ihre ursprünglich vorgesehenen Anwendungen hinaus zu vergrößern und die Datensignalqualität zu verbessern.

 

Vorteile von Glasfaser-Patchkabeln

Glasfaser-Patchkabel finden in nahezu jeder Branche vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Einige der Vorteile sind:

  • Glasfaser-Patchkabel helfen dabei, Netzwerkgeräte mit seriellen Verbindungen zu verbinden und ermöglichen einfache Änderungen an Netzwerklayouts ohne Stanzblöcke oder Patchpanels.
  • Glasfaser-Patchkabel verbinden Computersysteme, Monitore, Drucker und Datenspeichergeräte mit Netzwerken.
  • Sie eignen sich auch zum Anschließen von Audiogeräten wie Lautsprechern, Mikrofonen und Mischpulten.
  • Glasfaser-Patchkabel sind oft hilfreich beim Austausch und sind praktischer oder kostengünstiger als die Reparatur beschädigter Anschlüsse an Geräten.
Faserpigtail

 

Bei einem Glasfaser-Pigtail handelt es sich typischerweise um ein Glasfaserkabel, bei dem an einem Ende ein werkseitig vorkonfektionierter Glasfaserstecker und am anderen Ende eine freiliegende Faser vorhanden ist. Es eignet sich normalerweise für den Feldanschluss mit einem mechanischen Spleißgerät oder einem Fusionsspleißgerät. Im Vergleich zu Schnellanschlüssen oder vor Ort angebrachten Epoxid- und Polierverbindungen bieten die vorkonfektionierten Steckverbinder Zeitersparnis, überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.

Arten von Faserpigtails  

Nach Fasertyp

Im Allgemeinen werden Glasfaser-Pigtails in Multimode- und Singlemode-Fasern eingeteilt.

  • Multimode-Pigtails bestehen aus 62,5/125 μm oder 50/125 μm großen Multimode-Glasfaserkabeln und werden mit Multimode-Steckern abgeschlossen. Wenn wir sie jedoch detaillierter klassifizieren möchten, können wir sie in OM1-, OM2-, OM3-, OM4- und OM5-Pigtails unterteilen.
  • Singlemode-Pigtails bestehen aus 9/125 μm OS1- oder OS2-Massen-Singlemode-Glasfaserkabeln und werden mit Singlemode-Anschlüssen abgeschlossen.

Nach Steckertyp

  • LC-Faser-Pigtail. LC-Steckverbinder sind Glasfasersteckverbinder mit kompaktem Formfaktor für Verbindungen mit hoher Dichte. Sie sind eine 50 % kleinere Version des älteren SC-Glasfasersteckers und verfügen über ein quadratisches Kunststoffgehäuse mit einer 1,25-mm-Keramikhülse. Die LC-Faserpigtails sind mit einem LC-Stecker vorkonfektioniert. Es handelt sich um eine der häufigsten Arten.
  • SC-Faser-Pigtail. SC steht für Subscriber Connector und wird auch Square Connector oder Standard Connector genannt. Der SC-Stecker verfügt über eine vorgerundete 2,5-mm-Zwinge aus Zirkonoxid oder einer Edelstahllegierung. Bei den SC-Faserpigtails handelt es sich um vorkonfektionierte Pigtails mit einem SC-Stecker. Aufgrund der geringen Kosten, Langlebigkeit und einfachen Installation wird SC-Pigtail häufig sowohl in P2P- als auch in PON-Anwendungen verwendet.
  • FC-Faser-Pigtail. FC-Faserpigtails profitieren vom Metallgehäuse der optischen FC-Steckverbinder, die über eine Schraubstruktur und hochpräzise Keramikferrulen verfügen. FC-Faserpigtails und verwandte Artikel werden häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.
  • ST-Faser-Pigtail. Der ST-Faser-Pigtail ähnelt dem FC-Pigtail, jedoch verfügt der ST-Stecker anstelle von Gewinden über einen anderen Verriegelungsmechanismus als FC-Stecker. Es verfügt über eine Zwinge mit einem erweiterten Durchmesser von 2,5 mm, die aus Keramik (Zirkonoxid), einer Edelstahllegierung oder Kunststoff besteht. Daher werden ST-Pigtails häufig in Telekommunikations-, Industrie-, Medizin- und Sensoranwendungen eingesetzt.

Nach Schnittstellentyp Polnisch

  • PC-Faser-Pigtail. PC ist die Abkürzung für „Physical Contact“ Connector. Ein PC-Faser-Pigtail mit poliertem Kontaktstecker. Die meisten Multimode-Pigtails sind PC-poliert und werden häufig im Telekommunikationssektor und in Datensystemen verwendet.
  • UPC-Faser-Pigtail. UPC steht für „Ultra Physical Contact“. Im Gegensatz zum PC-Faser-Pigtail besteht dieser Pigtail aus einem UPC-Stecker mit verbessertem physischen Kontakt, um Luftspalte zu reduzieren und die ORL noch weiter zu senken. Es ist der am häufigsten polierte Typ für Singlemode- und Multimode-Pigtails.
  • APC-Faser-Pigtail. APC steht für „Angled Physical Contact“. Es wurde entwickelt, um die Rückreflexion noch weiter zu reduzieren. Die Endflächen der Ferrulen dieser Steckverbinder sind in einem Winkel von 8 Grad poliert. APC-Faserpigtails werden typischerweise in CATV-, FTTX- und anderen WDM-Systemen verwendet.

Nach Bewerbungsbedingungen

Einige Pigtail-Kabel sind speziell für den Einsatz unter rauen oder extremen Bedingungen konzipiert, z. B. gepanzerte Fasergeflechte und wasserdichte Fasergeflechte.

  • Gepanzerter Glasfaser-Pigtail. Gepanzerte Faserpigtails sind von einem Außenmantel aus Edelstahlrohren oder anderem starken Stahl umgeben und bieten zusätzlichen Schutz für die Faser im Inneren. Sie erhöhen die Netzwerkzuverlässigkeit und reduzieren gleichzeitig unnötige Schäden durch Nagetiere, Bauarbeiten und das Gewicht anderer Kabel.
  • Wasserdichter Faserpigtail. Der wasserdichte Faser-Pigtail besteht aus einer verstärkten wasserdichten Edelstahleinheit und einem mit PE (Polyethylen) gepanzerten Außenmantel und ist eine hervorragende Lösung für raue Umgebungen wie Kommunikationstürme, CATV und das Militär. Das wasserdichte Pigtail-Kabel sorgt für gute Festigkeit, Zugfestigkeit und zuverlässige Leistung und erleichtert Verbindungen im Freien.

Nach Faseranzahl

Die gebräuchlichsten Glasfaser-Pigtails haben eine Faseranzahl, beispielsweise besteht der Simplex-LC-Pigtail aus einer blanken Faser mit einem abgeschlossenen LC-Stecker. In einigen Fällen ist die Faseranzahl jedoch auch in 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 und 72 verfügbar. Jeder Faser-Pigtail sollte gemäß dem Industriestandard TIA-EIA farblich gekennzeichnet sein-598- A.

 

Vorteile von Fiber Pigtail

Die Verwendung eines Glasfaser-Pigtails bietet viele Vorteile, darunter:

*Erleichterte Installation:Pigtails sind einfach zu installieren und ermöglichen den schnellen und einfachen Anschluss von Geräten.

*Vielseitigkeit: Pigtails sind in verschiedenen Steckertypen und -längen erhältlich und eignen sich daher für ein breites Anwendungsspektrum.

*Haltbarkeit:Pigtails bestehen aus hochwertigen Materialien und sind für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt.

*Kosteneffektivität: Pigtails sind eine kostengünstige Möglichkeit, Geräte zu verbinden und die Reichweite Ihres Netzwerks zu erweitern.

Glasfaseranschluss
 

Ein Glasfaserstecker wird auch als Terminierung bezeichnet, da er zwei Enden von Glasfaserkabeln verbindet. Diese Anschlüsse halten die Glasfaserkabel innerhalb der Ferrule zusammen, um sie an der anderen Seite der Kabel zu befestigen. Aderendhülsen sind die Endstücke des Steckverbinders, die die Methode zum Verbinden und Sichern des Abschlusses umfassen. Einige Aderendhülsen werden in einen passenden Adapter gesteckt und verschraubt, um die beiden Teile zusammenzuhalten. Andere verwenden ein Bajonett-Design, während andere zusammenschnappen.

Arten von Glasfaseranschlüssen

Lucent-Anschlüsse (LC)

LC-Stecker haben mit einer Größe von 1 1/4 mm einige der kleinsten Aderendhülsen, was etwa halb so groß ist wie ein ST-Stecker. Aufgrund ihrer geringen Größe gehören sie zur Kategorie der Anschlüsse mit kleinem Formfaktor. Diese Anschlüsse eignen sich gut für Multimode-Transceiver und Singlemode-Kabel.

Standard-Steckverbinder (SC)

SC-Stecker verfügen über eine 2 1/2-mm-Ferrule, die sauber einrastet. Durch eine Druck- und Zugbewegung wird der Stecker gesichert. Diese Arten von Anschlüssen zeichnen sich durch ein hohes Leistungsniveau aus, was zusammen mit einem Preisverfall seit ihrer Einführung zu ihrer großen Beliebtheit in zahlreichen Anwendungen beigetragen hat. Tatsächlich verwenden viele ehemalige ST-Steckverbinderanwendungen heute stattdessen SC-Steckverbinder, da SC erfunden wurde, um ST sowohl in der Telekommunikation als auch in der Datenkommunikation zu ersetzen.

ST-Anschlüsse

ST-Stecker gehören zu den ältesten Glasfaserkabel-Steckertypen. Bis 2005 galt dieser Steckverbinder der proprietären AT&T-Marke als einer der beliebtesten Glasfaseranschlüsse. Obwohl Lösungen, die einige der mit ST-Steckern verbundenen Probleme lösen, diese Stecker ersetzt haben, sind sie nach wie vor beliebt. Heutzutage sind ihre Kosten aufgrund ihres Alters niedrig, was sie zu einer Wahl für preisbewusste Projekte macht. Das Design von ST-Steckern besteht aus einer 2 1/2-mm-Ferrule, die über einen Adapter eine bajonettartige Verbindung zwischen den Fasern aufweist . Bei diesen Aderendhülsen handelt es sich um eine federbelastete Konstruktion, die die Installation erschweren kann, sofern die Teile nicht präzise sitzen. Ein Keilschlitz erleichtert jedoch die Ausrichtung der Aderendhülsen für den Anschluss.

Ferrule Core (FC)-Anschlüsse

FC-Anschlüsse zählten vor der Einführung von LC- und SC-Anschlüssen zu den beliebtesten für den Einsatz mit Singlemode-Verbindungen. Diese verwenden eine kodierte, einschraubbare Ferrule. Allerdings ist das Einschrauben der Ferrule im Vergleich zu einrastbaren SC-Steckern mit einem höheren Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Das Schraubdesign verhindert Unterbrechungen der Verbindung, selbst wenn jemand am Kabel zieht oder das System in Bereichen mit viel Bewegung eingesetzt wird. Aufgrund des konstanten Datenflusses durch das Kabel und der Sicherheit des Steckers ist Video über Glasfaser eine Verwendungsmöglichkeit für diese Art von Anschlüssen. Wie ST- und SC-Anschlüsse verwenden FC-Anschlüsse eine 2 1/2-mm-Ferrule. Mit einem Hybridadapter kann jeder eine Brücke zwischen diesen Steckertypen schlagen.

Optische Steckverbinder (MPO) mit mehreren Positionen

MTP ist die Handelsmarke für MPO-Steckverbinder. MTP- und MPO-Steckverbinder sind gleich, mit der Ausnahme, dass die Marke MTP speziell für Hochleistungsanwendungen verwendet wird, während MPO für eher mechanische Situationen geeignet ist. Diese beiden Anschlüsse verbinden üblicherweise Flachbandkabel mit mehreren Fasern. Diese Steckverbinder verfügen über zwei bis sechs Reihen mit 12 oder 16 Fasern. MPO-Steckverbinder mit 12 Fasern pro Reihe können zwei bis sechs Reihen haben, wobei zwei die häufigste Anzahl sind. Steckverbinder mit 16 Fasern pro Reihe haben nicht mehr als zwei Reihen. Bei Verbindungen zwischen Aderendhülsen werden Stifte und Löcher verwendet, um die Enden der Faser mit einem anderen Kabel oder einem elektronischen Gerät zu verbinden. Am häufigsten wird dieser Steckverbindertyp entweder in Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Multimode oder für vorkonfektionierte Kabelgruppierungen eingesetzt.

MT-RJ-Anschlüsse

Heutzutage sind MT-RJ-Stecker nicht mehr im Einsatz. Bei einigen Systemen sind diese Anschlüsse jedoch möglicherweise weiterhin für Reparaturen erforderlich. MT-RJ funktioniert nur für Multimode-Kabel mit Duplex-Fasern. Beide Fasern gehen in die Ferrule, die mit Stiften und Löchern mit der entsprechenden Hälfte verbunden wird, ähnlich wie bei MPO-Anschlüssen. Es gibt auch einige Plug-and-Jack-Varianten dieses Steckverbindertyps.

Vorteile von Glasfaseranschlüssen

Mit der zunehmenden Abhängigkeit von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken mit hoher Kapazität wird die Rolle von Glasfaseranschlüssen noch wichtiger. Sie ermöglichen eine schnelle, effiziente und zuverlässige Übertragung von Daten und erfüllen die Anforderungen verschiedener Branchen wie Telekommunikation, Gesundheitswesen, Militär und andere. Glasfaseranschlüsse ermöglichen außerdem Netzwerkskalierbarkeit und -flexibilität und ermöglichen einfache Upgrades und Erweiterungen, wenn sich die Anforderungen an die Datenübertragung ändern.

 

 
Technische Parameter für FTTH-Faserbaugruppen

 

productcate-1360-634

 

Anwendungen für FTTH-Faserbaugruppen

FTTH-Faserbaugruppen werden in den folgenden Bereichen eingesetzt

8F MPO To LC MPO OM5 Fiber Patchcord
8F MPO To LC OM3 Fiber Patchcord
12F MPO To LC Singlemode Fiber Patchcord
12F MPO To LC OM5 Fiber Patchcord

Internet und lokale Netzwerke (LANs)

Glasfaserkabel ermöglichen im Vergleich zu anderen Kabeloptionen eine größere Bandbreite. Zu den üblichen Einsatzgebieten von Netzwerken gehört Glasfaser für die Bereitstellung von Internet- und LAN-Konnektivität im gesamten Gebäude. Glasfaserkabel funktionieren besonders gut über Entfernungen von mehr als 90 Metern und bei Verbindungen mit Gigabit-Geschwindigkeit. Sowohl LAN als auch Hochgeschwindigkeitsinternet nutzen Multimode-Glasfaserkabel. Innovationen in der Glasfasertechnologie, hohe Kosten für die Wartung von Telekommunikationsschränken und sinkende Preise für Glasfasern könnten letztendlich dazu führen, dass alle Glasfasernetze zur Norm werden.

 

Community Antenna TV (CATV) und andere Telekommunikation

Community-Antennenfernseh- und andere Telekommunikationsunternehmen bevorzugen häufig Glasfaserkabel und FTTH-Glasfaserbaugruppen zur Übertragung ihrer Signale, da sie im Vergleich zu älteren Technologien geringere Kosten über große Entfernungen mit weniger Verlusten und höherer Bandbreite verursachen. Darüber hinaus kann jedes Sender- und Empfängerfaserpaar mehr Sprach- und Videosignale übertragen. Im Vergleich zu drahtgebundenen Übertragungsmethoden kann die Glasfaser 100-mal weiter und mehr als 1,{2}-mal schneller sein. CATV kann wegen der höheren Bandbreite und geringeren Verluste Singlemode-Glasfaserkabel verwenden.

 

Digitaler Telefondienst

Telefonie ist ein weiteres System, das von der Verwendung von Glasfaserkabeln und FTTH-Glasfaserbaugruppen profitiert. Wie CATV verwenden viele digitale Telefonanwendungen Singlemode-Glasfaserkabel. Tatsächlich ist die Telefonie in der Geschäftswelt einer der wichtigsten Einsatzbereiche von Glasfaserkabeln.

 

Öffentliche Versorgungsnetze

Öffentliche Versorgungsunternehmen wie Elektrizitätsunternehmen oder kommunale Wasseraufbereitungsanlagen nutzen Glasfaser und FTTH-Faserbaugruppen auf verschiedene Weise. Sie verfügen möglicherweise über mit Glasfaser verbundene Videoüberwachungskameras (CCTV) und ein Netzwerk, das verschiedene Standorte verbindet, um Echtzeitdaten über den Betrieb bereitzustellen. Beispielsweise erkannten Elektrounternehmen die Interferenzen ihrer Produktions- und Verteilungsanlagen mit herkömmlichen Kommunikationsleitungen und stellten frühzeitig auf Glasfaser um. Städtische Rettungsdienste nutzen außerdem Glasfaser mit CCTV, drahtloser Technologie und Verkehrskameras, um die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den Einsatzkräften zu integrieren. Darüber hinaus kann die Glasfaseranbindung über innerstädtische Netzwerke eine höhere Bandbreite bieten, sodass eine große Anzahl städtischer Mitarbeiter im System gleichzeitig auf Informationen zugreifen kann.

 

Industrielle Vernetzung

Wie bei Elektrizitätsunternehmen spielen auch in Industrieunternehmen Glasfaser und FTTH-Faserkonfektionen eine Rolle bei der Auswahl der Kommunikationsprodukte. Elektrisches Rauschen von Geräten kann bei ungeschirmten Kabeln schwerwiegende Probleme verursachen. Bei Glasfaser ist dies jedoch nicht der Fall. Da viele Industrieanlagen auf einen intelligenten Betrieb umsteigen, bei dem Geräte über ein Netzwerk miteinander und mit dem Internet verbunden sind, ist eine zuverlässige Konnektivität von entscheidender Bedeutung. Für industrielle Anwendungen müssen Glasfasersteckverbinder über feste Verbindungen verfügen, die sich selbst bei ständigen Vibrationen, die durch in der Nähe arbeitende Maschinen verursacht werden, nicht leicht lösen können.

 

Militärische Netzwerke

Militärische Operationen benötigen Konnektivität in einigen der rauesten Umgebungen der Welt. Schlachtfelder, Marineschiffe, Militärstützpunkte und Flugzeuge müssen alle über Verbindungsmöglichkeiten verfügen. Störungen, Bewegungen und das Abhören der Kommunikationsleitungen stellen eine Bedrohung für das Militär dar. Glasfaser- und FTTH-Faserbaugruppen lösen diese Probleme. Darüber hinaus wird in Fahrzeugen und Flugzeugen das für die Kommunikationshardware erforderliche Gewicht reduziert.

 

 
Wichtige Überlegungen, die Sie bei der Implementierung von FTTH-Netzwerken beachten sollten

 

Da die Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren Internetverbindungen weiter steigt, greifen viele Internetdienstanbieter (ISPs) auf Fiber-to-the-Home-Netzwerke (FTTH) zurück, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. FTTH-Netzwerke bieten unglaubliche Geschwindigkeiten und eine höhere Servicequalität im Vergleich zu herkömmlichen kupferbasierten Netzwerken. Im folgenden Inhalt werden einige wichtige Überlegungen erörtert, die ISPs bei der Implementierung eines FTTH-Netzwerks berücksichtigen sollten.

Netzwerk-Design
 

Das Design Ihres FTTH-Netzwerks ist entscheidend für dessen erfolgreiche Umsetzung. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren.

Serviceumfang:Bestimmen Sie die Gebiete und Stadtteile, in denen Sie FTTH-Dienste bereitstellen möchten. Führen Sie eine gründliche Analyse der Kundennachfrage und der potenziellen Rentabilität durch.

Glasfaser-Bereitstellung:Planen Sie den Verlauf und die Einsatzstrategie für die Verlegung der Glasfaserkabel. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Entfernung, Gelände, vorhandene Infrastruktur und geschätzte Kosten.

Knotenplatzierung:Platzieren Sie Netzwerkknoten strategisch, um die Abdeckung zu maximieren und Signalverschlechterungen zu minimieren. Optimieren Sie den Abstand zwischen Knoten, um eine effiziente Konnektivität sicherzustellen.

12F MPO To LC OM5 Fiber Patchcord

Auswahl von Glasfaserkabeln

 

12F MPO OM4 Fiber Patchcord

Die Wahl des richtigen Glasfaserkabeltyps ist entscheidend, um schnelle und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten. Folgendes berücksichtigen.

Fasertyp:Wählen Sie Glasfasertypen aus, die die erforderliche Bandbreite bieten und zukünftige Upgrades bewältigen können. Für FTTH-Verbindungen über große Entfernungen werden Singlemode-Fasern empfohlen.

Kabelspezifikationen:Achten Sie auf Kabelspezifikationen wie Biegeradius, Zugfestigkeit und Mantelmaterial. Diese Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit und Leistung der Kabel.

Faserschutz:Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um die Glasfaserkabel vor physischen Beschädigungen zu schützen, z. B. die Installation von Leitungen oder den Einsatz von Luftverlegungsmethoden.

Netzwerkskalierbarkeit
 

Ihr FTTH-Netzwerk sollte skalierbar sein, um künftigen technologischen Fortschritten und der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Folgendes berücksichtigen.

Skalierbare Architektur:Implementieren Sie eine skalierbare Netzwerkarchitektur, die das einfache Hinzufügen neuer Abonnenten und Dienste ohne größere Unterbrechungen ermöglicht.

Ersatzfaserzuteilung:Weisen Sie bei der ersten Bereitstellung Ersatzfasern zu, um zukünftige Upgrades zu erleichtern und die Notwendigkeit umfangreicher Änderungen an der Netzwerkinfrastruktur zu vermeiden.

Gerätekompatibilität:Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausrüstung und Geräte mit zukünftigen Technologien und Standards kompatibel sind, um kostspielige Austausche zu vermeiden.

8F MPO To LC Singlemode Fiber Patchcord

Aufrechterhaltung der Servicequalität

 

12F MPO OM5 Fiber Patchcord

Die Bereitstellung eines konsistenten und zuverlässigen Service ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Folgendes berücksichtigen.

Service Level Agreements (SLAs):Definieren Sie klar die Qualitätskennzahlen und Leistungsstandards, die Kunden von Ihrem FTTH-Netzwerk erwarten können. Halten Sie diese SLAs ein, um das Vertrauen der Kunden aufrechtzuerhalten.

Redundanz und Backup:Implementieren Sie Redundanzmaßnahmen, um Serviceausfälle zu minimieren. Halten Sie in kritischen Bereichen Notstromversorgungen und eine redundante Netzwerkinfrastruktur bereit.

Proaktive Überwachung:Überwachen Sie kontinuierlich die Netzwerkleistung und beheben Sie Probleme proaktiv, um Ausfallzeiten zu minimieren und eine optimale Servicebereitstellung sicherzustellen.

 

 
Ultimativer Leitfaden

 

F: Was ist ein Glasfaserkabel?

A: Ein Glasfaserkabel enthält zwischen einer und mehreren hundert Glasfasern in einem Kunststoffgehäuse. Glasfaserkabel (oder Glasfaserkabel) übertragen Datensignale in Form von Licht und breiten sich zwischen einigen Metern und Hunderten von Kilometern deutlich schneller aus als Signale in herkömmlichen Kupferkabeln.

F: Woraus bestehen Glasfaserkabel?

A: Glasfaserkabel bestehen aus Glasfasern, die Lichtsignale über kurze und lange Distanzen übertragen. Sie werden in der industriellen Kommunikation sowie in Telekommunikationsnetzen zur Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung eingesetzt. Sie werden auch zur Übertragung von Hochleistungslaserenergie in Anwendungen wie medizinischen Lasern für die Chirurgie und militärischen Laserabwehrsystemen eingesetzt. In Kommunikationsanwendungen ersetzen optische Fasern Kupferkabel, da sie viel mehr Informationen als Kupfer übertragen können, und das mit viel höheren Geschwindigkeiten.

F: Beeinträchtigt kaltes Wetter Glasfaserkabel?

A: Glasfaserkabel sind für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich, einschließlich sehr kalter Temperaturen, ausgelegt. Der Hersteller wählt das Ummantelungsmaterial basierend auf den Umweltfaktoren des Endbenutzers aus. Der Hersteller gibt den Lager- und Betriebstemperaturbereich für das von ihm hergestellte Kabel an.

F: Was ist ein FTTH-Konverter?

A: Ein FTTH-Konverter, auch bekannt als Optical Network Terminal (ONT), ist ein Gerät, das optische Signale von der Glasfaserleitung in elektrische Signale umwandelt, die von verschiedenen Geräten zu Hause oder am Arbeitsplatz verwendet werden können. Im Wesentlichen fungiert es als Brücke zwischen dem optischen Netzwerk und Ihren Geräten und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang.

F: Wie funktioniert ein FTTH-Konverter?

A: FTTH-Konverter empfangen Lichtsignale von der Glasfaserleitung und wandeln sie in elektrische Signale um, die von Geräten wie Computern, Routern und Telefonen verstanden werden können. Der Konverter demoduliert die optischen Signale und stellt eine Verbindung mit Ihren Geräten her und sorgt so für eine schnelle und zuverlässige Konnektivität.

F: Gibt es wichtige Überlegungen bei der Auswahl eines FTTH-Konverters?

A: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines FTTH-Konverters die folgenden Faktoren:
*Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der FTTH-Konverter mit dem Netzwerk Ihres Dienstanbieters und Ihren Geräten kompatibel ist.
*Geschwindigkeit: Entscheiden Sie sich für einen Konverter, der die höchsten in Ihrer Region verfügbaren Internetgeschwindigkeiten unterstützt, um die Möglichkeiten Ihrer FTTH-Verbindung voll auszunutzen.
*Konnektivitätsoptionen: Suchen Sie nach einem Konverter mit mehreren Ethernet-Ports, Wi-Fi-Funktionen und allen anderen Verbindungen, die Sie für Ihr spezifisches Setup benötigen.
*Zuverlässigkeit und Markenreputation: Wählen Sie eine zuverlässige und renommierte Marke, die für die Bereitstellung hochwertiger FTTH-Konverter bekannt ist.

F: Was ist ein Glasfasersplitter?

A: Glasfasersplitter sind Geräte, die die optischen Signale von einer oder mehreren Eingangsfasern auf mehrere Ausgangsfasern aufteilen oder kombinieren. Splitter werden verwendet, um das Signal von der Zentrale (CO) auf mehrere Standorte in einem FTTH-Netzwerk zu verteilen oder um die Signale von mehreren Standorten zum CO in einem bidirektionalen FTTH-Netzwerk zu kombinieren. Es gibt verschiedene Arten von Glasfasersplittern, wie z. B. FBT-Splitter (Fused Biconical Taper), PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit) und WDM-Splitter (Wellenlängenmultiplex), die sich in Leistung, Größe und Funktionalität unterscheiden.

F: Wie wählt man einen geeigneten Glasfasersplitter aus?

A: Um den geeigneten Glasfasersplitter für Ihr FTTH-Netzwerk zu verwenden, müssen Sie Faktoren wie das Teilungsverhältnis (das Verhältnis der Eingangsleistung zur Ausgangsleistung für jeden Port), die Gleichmäßigkeit (den Unterschied in der Ausgangsleistung zwischen den Ports) berücksichtigen Ports), die Einfügungsdämpfung (die Menge an Signalleistung, die am Splitter verloren geht), die Rückflussdämpfung (die Menge an Signalleistung, die am Splitter zurückreflektiert wird) und den Wellenlängenbereich (der Wellenlängenbereich, den der Splitter verarbeiten kann).

F: Was ist Fiber-to-the-Home?

A: Fiber to the Home (FTTH), auch Fiber to the Premises (FTTP) genannt, ist die Installation und Nutzung von Glasfaser von einem zentralen Punkt zu einzelnen Gebäuden, um einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang bereitzustellen. Im Vergleich zu anderen Technologien erhöht FTTH die für Computerbenutzer verfügbare Verbindungsgeschwindigkeit erheblich. FTTH verspricht Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbps). Diese Geschwindigkeiten sind 20 bis 100 Mal so schnell wie bei typischen Kabelmodem- oder DSL-Verbindungen. Die Implementierung von FTTH in großem Maßstab könnte kostspielig sein, da hierfür die Installation neuer Kabelsätze über den letzten Verbindungen von vorhandenen Glasfaserkabeln zu einzelnen Benutzern erforderlich ist.

F: Wie funktioniert FTTH?

A: Das entscheidende Merkmal von FTTH ist, dass es Glasfaserkabel direkt mit Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern und Unternehmen verbindet. FTTH verwendet Glasfaser für die meisten oder die gesamte Telekommunikation auf der letzten Meile. Glasfasern übertragen Daten mithilfe von Lichtsignalen, um eine höhere Leistung zu erzielen. In FTTH-Zugangsnetzen verlaufen Glasfaserkabel von einer Zentrale über einen Glasfaserverteilerknoten. Die Kabel verlaufen dann über einen Netzwerkzugangspunkt (AP) und schließlich über ein Terminal, das als Anschlussdose dient, ins Haus.

F: Wie kann eine kohärente Laser-Singlemode-Quelle korrekt an eine lange Multimode-Faser und einen Multimode-Empfänger gekoppelt werden?

A: Es ist schwierig, dieses Problem anzugehen. Kohärente Laser und Multimode-Fasern hatten schon immer Probleme – deshalb sind die Telekommunikationsunternehmen auf SM-Fasern umgestiegen. Das Problem besteht darin, dass das SM-Kabel in die Mitte der MM-Faser eingeführt wird und es zu Problemen mit der differenziellen Modaldispersion (DMD) kommt. Das Zentrum der MM-Faser ist etwas unvorhersehbar. Außerdem ändert jeder Stecker und jede Verbindung die Modalverteilung und erhöht die Unsicherheit. Für GBE bieten Unternehmen Offset-Vorlaufkabel an, die die SM-Faser mit einem Versatz von etwa 15 Mikrometern koppeln. Das scheint zu helfen. Eine laseroptimierte 50/125-Faser dürfte eine gute Lösung sein. Wenn Ihr Signal analog ist, glauben wir aufgrund der dadurch verursachten Verzerrung, dass Sie keine gute Lösung finden werden. Wenn es digital ist, haben Sie mehr Glück, aber es ist immer noch schwer vorherzusagen!

F: Wie wäre es mit der Verwendung proprietärer Glasfaseranschlüsse?

A: Die Verwendung des LC-Steckers birgt nur geringe Risiken. Von allen SFF-Anschlüssen (Small Form Factor Connectors) ist er der beliebteste geworden – tatsächlich ist er der De-facto-Standard-Anschluss für Gigabit- und 10-Gigabit-Netzwerke. Tatsächlich ist das Design sehr gut durchdacht. Die kleinere Ferrule lässt sich gut polieren und weist eine hervorragende Steckleistung auf, was zu geringen Verlusten und Rückreflexionen führt. Es ist auch einfach zu beenden und zu testen.

F: Funktioniert ein Singlemode-Stecker mit einem Multimode-Kabel?

A: The answer is maybe you can use SM connectors on MM but NOT the reverse. SM connectors are made to tighter tolerances - as is SM fiber - so the ferrule hole may be too small for some MM fibers. MM connectors have bigger holes for the fiber and will have high loss (>1dB) mit SM. Außerdem sind MM-Anschlüsse möglicherweise nicht PC-poliert (physischer Kontakt), was eine schreckliche Rückflussdämpfung zur Folge hat. MM-Fasern passen möglicherweise nicht in das kleinere Loch in SM-Steckern.

F: Könnten Sie mir bitte erklären, was optische Rückflussdämpfung ist?

A: Es handelt sich einfach um eine Reflexion an einem Stecker oder einer Spleißstelle, die durch eine unvollständige Verbindung der Fasern verursacht wird (Reflexionsgrad), obwohl einige Unternehmen es als Messung einer Kabelanlage definieren, die sowohl rückgestreutes Licht als auch den Reflexionsgrad einzelner Komponenten umfasst. Das reflektierte Licht kann dazu führen, dass ein Lasersender Probleme mit der Linearität hat oder Hintergrundgeräusche erzeugt, die die Übertragung beeinträchtigen. LED-Systeme sind davon nicht betroffen.

F: Was ist ein Glasfaser-Patchkabel?

A: Glasfaser-Patchkabel ist ein Stück optisches Kabel, das Glasfasergeräte verbindet. Es ist mit Glasfaseranschlüssen wie LC, SC, FC, ST, E2000 usw. ausgestattet und überträgt Datensignale zwischen verschiedenen Glasfasergeräten. Als wichtiges Gerät in Innenräumen werden Glasfaser-Patchkabel häufig in Rechenzentren, Netzwerkkommunikation und Computernetzwerken eingesetzt. Glasfaser-Patchkabel bieten mehrere Vorteile, wie z. B. hohe Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Sicherheit. Sie können Steckverbindertypen je nach Verwendungsszenario auswählen und an unterschiedliche Glasfasergeräte anpassen.

F: Funktionieren Singlemode-Anschlüsse an Multimode-Kabeln?

A: Ja. Sie können Singlemode-Anschlüsse für Multimode verwenden, aber nicht umgekehrt.

F: Wie kann ich vorgehen, wenn ich einen SC-Stecker installiert habe und benötige einen LC-Stecker?

A: In einer solchen Situation besteht eine gängige Lösung darin, einen SC-SC-Koppler und dann ein vorkonfektioniertes SC-auf-LC-Patchkabel zu kaufen. Es sind auch Adapter wie LC-LC oder LC-SC erhältlich.

F: Welche Arten von Faserpigtails gibt es?

A: Der Glasfaser-Pigtail ist mit einem optischen Stecker ausgestattet, der für den Anschluss an Geräte verwendet wird, und auf der anderen Seite befindet sich eine freiliegende Faser, die zum Verschmelzen mit optischen Fasern verwendet wird. Es gibt zwei verschiedene Arten von Glasfaser-Pigtail-Steckverbindern: männliche und weibliche Steckverbinder. Buchsenleisten werden in der Regel paarweise in einem Patchpanel verbaut. Allerdings gibt es eine Einzellösung, die es ihnen ermöglicht, eine Verbindung mit den Endpunkten oder Patch-Fasern herzustellen. Alternativ kann der Stecker am Pigtail in einen optischen Transceiver gesteckt werden.

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