屋内、屋外、および多数の-ファイバー-ネットワーク向けの光ファイバー ケーブルの構造タイプ

Jan 02, 2026

ご伝言

簡単な回答

どの光ファイバーケーブルの構造を選択する必要がありますか?

一般に、しっかりとバッファリングされたケーブルは、建物内での取り扱いや終端が容易です。緩い-チューブ構造により繊維に多くのメックが与えられます屋外の工場ルートの衛生的および環境的隔離。{0}}リボンと巻き取り可能なリボン形式により、繊維密度が向上し、多数のネットワークでの融着接続操作の回数を減らすことができます。-これらは相互に排他的なラベルではありません。リボン ファイバー ユニットは中央の-チューブまたはルース-チューブ ケーブルに組み込むことができますが、屋内または屋外の評価は完全なジャケット、防水-、機械的および防火-の設計によって決まります。

選択の問題

ケーブルが必要なファイバー数を満たしていても、プロジェクトには不適切なケーブルである場合があります。終端が難しい、利用可能なダクトに対して大きすぎる、湿気や潰れに対する保護が不十分である、または予定されているスプライス トレイと互換性がない可能性があります。{0}完全なルートと危険から始めます。より広い屋内および屋外用途向けの光ファイバー ケーブル選択ガイドその第一段階の決定について説明します。-この記事では、引っ張り、準備、接続、エンクロージャのルーティング、テスト、およびその後のメンテナンス中に、ケーブルがどのようにファイバーを保護し、編成し、提示するかを検討することで、さらに 1 レベル深く掘り下げていきます。

従来のケーブル選択では不十分な理由

カタログの短縮表現を使用すると、ケーブル ファミリを参照しやすくなりますが、フィールドのパフォーマンスを決定する違いが曖昧になる可能性もあります。モデルを選択する前に、ファイバー保護、ファイバー構成、展開評価を分離するのに役立つ仕様が必要です。

屋内と屋外のラベルには、個別の設計上の決定が隠されています

ルート環境は重要ですが、それ自体が内部ケーブル アーキテクチャを定義するわけではありません。バッファリングはガラスの保護方法を制御します。ジャケットと製品の定格によって、完成したケーブルをどこに設置できるかが決まります。屋内の緩い-チューブと屋内/屋外のしっかりとした-緩衝設計が存在するため、ジャケットのマーキングとテスト レポートは、よく知られた製品ラベルよりも重要視されるに値します。

ケーブル価格が最低でもプロジェクト コストは最低にならない可能性がある

144- ファイバー ケーブルは、メートルあたりのコストが安くなりますが、それでもコンパクトな代替ケーブルよりも多くのトレイ スペース、準備の労力、または引き抜きの労力が必要になります。経路容量、接続数、エンクロージャのハードウェア、および予想される復旧作業負荷に加えてケーブル価格を検討すると、調達がより正確になります。

リボンはケーブル全体ではなく、ファイバーの配置を説明します

従来のフラット リボンと巻き取り可能なリボンは、複数のファイバーを繰り返し可能な単位にまとめます。これらのユニットは、中央のチューブ、撚り線のルーズチューブ、または別のコア設計の内側に設置できます。 「リボン」を完全な相互排他的なケーブル ファミリとして扱うと、分岐、密度、マスフュージョンの互換性に影響を与える選択肢が隠蔽されます。-

終端ハードウェアは、健全な選択を覆す可能性があります

スプライサー、ホルダー、ストリッパー、クリーバー、ファンアウト パーツ、スプライス プロテクター、トレイによって、現場で構造物をどれだけ効率的に使用できるかが決まります。{0}}関連する光ファイバー接続選択ガイドバックボーン ケーブルと一致する必要があるコネクタ、ピグテール、およびエンクロージャ インターフェイスをカバーします。

より正確な 3 軸分類-

軸 1 - ファイバー保護 軸 2 - ファイバー組織 枢軸 3 - 導入評価

緊密な-緩衝ファイバー

中央のルーズチューブ

より線ルースチューブ

ジェルが-入っているか乾いた水-がブロックされている

個々の繊維

バンドルまたはサブユニット グループ-

従来のフラットリボン

巻き取り可能・間欠接着リボン

屋内、ライザーまたはプレナム

屋内/屋外

ダクト、空中または直接埋設

UV、水、防具、火の要件

 

IEC 60794-1-1:2023このフレームワークは、光ファイバー ケーブルの一般的な幾何学的、伝送、材料、機械的、経年劣化、および気候要件を確立します。屋内マルチファイバー ケーブルの要件には、-IEC 60794-2-20:2024、 その間IEC 60794-3:2022ダクト、直接埋設ルート、空中用途、その他の屋外のプラント環境で使用されるケーブルをカバーします。{{1}

構造と光ファイバのグレードも仕様では分離したままにする必要があります。のシングルモード ファイバー導入ガイド-OS2 と ITU-T G.65x ファイバーの選択肢が、アクセス、キャンパス、大容量バックボーン ネットワークのどこに適合するかを説明します。-このページでは、そのファイバーの周囲の機械的構築に焦点を当てます。

ケーブル構造を設置環境に合わせる

環境暴露では、通常、不適切な構造が最初に目立ちます。正しく構築すると、実際のルートに沿った歪み、湿気、圧壊、火災の安全性リスクが制限されます。-

緊密なバッファ構造: アクセス可能な処理と終端

典型的な厳密なバッファ設計では、被覆された光ファイバは通常約 900 μm のより厚い保護バッファを受け取ります。個々の緩衝ファイバーは色分けされ、配線され、裸の 250 µm ファイバーよりも少ない二次保護で終端することができます。これにより、この構造は、技術者が個々のファイバまたはグループに直接アクセスする必要がある機器室、建物のバックボーン、配電ケーブル、ブレークアウト アセンブリ、およびサブユニット ケーブルで役立ちます。-

タイトなバッファリングとは、1 本のケーブルだけを表すわけではありません。{0}}コンパクトな配線ケーブルは、共有強度層とジャケットの下に複数の緩衝ファイバーを配置し、ブレークアウト設計により各ファイバーまたはグループの周囲に個別のサブケーブルを追加します。サブユニット分岐ケーブルは、フロアごとまたはゾーン分岐用に 1 つのトランク内に個別にジャケットされたグループを編成します。--を参照してください。屋内光ファイバーケーブル範囲これらの建設ファミリーの例については、

ルーズ-チューブ構造: ファイバーをケーブルの歪みから隔離

ルーズ チューブ ケーブルでは、被覆されたファイバが 1 つ以上のバッファ チューブ内に制御された余長で配置されます。チューブと周囲のケーブル構造は、引張、潰れ、熱の動きの多くを担い、ガラスへの直接の歪み伝達を軽減します。中央のルーズチューブ設計はコンパクトで、低番手から中番手まで実用的です。撚り合わせたルース-チューブの設計では、強度部材の周囲の複数のチューブに繊維を分散させ、より多くの本数や複雑な屋外ルートに合わせてより自然に拡張できます。の屋外用ケーブルのカテゴリ-中央管型、座礁型、空中型、装甲型の各バリエーションがこの原則をどのように異なる方法で適用するかを示しています。-

防水には、充填剤、乾燥した水を遮断する糸、膨潤性テープ、またはその組み合わせを使用できます。{0} 「ジェルフリー」を「水分を遮断していない」と解釈すべきではありません。 RFQ では、実際の防水システム-と該当する防水テスト-を特定する必要があります。

環境評価は完全な建設から得られます

屋内または屋外を正しく選択するには、ジャケットの配合物、耐紫外線性、難燃性、防湿性、装甲、引張定格、圧壊定格、動作温度、および地域の設置規則も考慮します。北米では、ケーブルのマーキングとリストを意図した経路と照合する必要があります。のUL ワイヤおよびケーブル アプリケーション ガイドでは、認定されたケーブルのマーキングと使用目的をどのように解釈すべきかを説明します。一般的な「LSZH」記述は、自動的に OFNR または OFNP リストと同等になるわけではありません。ドロップ、屋内、OSP ケーブルの役割のルート レベルの比較については、-屋内および屋外ケーブル適用ガイド.

ヨーロッパの固定建物の設置については、プロジェクトは、該当する性能宣言と火災分類に基づく火災への対応--も検証する必要があります。-EU 建設製品規制。 CPR 文書と CE マーキングは、IEC 60794 への機械的準拠とは異なる要件に対応します。

インストールシナリオ 建設の起点 まだ検証しなければならないこと
用具室または短い室内走行 しっかりとバッファリングされた分配ケーブルまたはバンドル ケーブル- ファイバーの種類、耐火等級、終端方法、曲げ半径、トレイ経路
バックボーンまたはライザーの構築 タイトな-バッファリングされたバンドル、サブユニットの分岐-または屋内のルーズな-チューブの設計 OFNR/OFNP または CPR クラス、垂直引張荷重、分岐点、および防火
キャンパスダクト 中央または撚り線のルーズチューブ ケーブル- ウォーターブロック、引っ張り張力、ダクト充填、リールの長さ、エントリートランジション
空路 緩い-チューブ架空ケーブルまたは自立構造- スパン設計、風力/氷荷重、サグ、メッセンジャーまたは ADSS の要件
直葬 外装ルーズチューブケーブル- 粉砕、湿気、げっ歯類への曝露、接地/接着および埋葬の練習
屋内/屋外の移行 デュアル定格ケーブルまたは計画された移行スプライス 現地の建物-への立ち入りルール、ジャケットのリスト、防水および囲いの場所
選択ルール選択ルール:「屋内」、「屋外」、「装甲」、または「LSZH」を完全な仕様として受け入れないでください。正確なケーブル構造、テスト規格、ジャケットに印刷されている定格、および見積もられた SKU に対するサプライヤーの現在のテスト レポートを問い合わせてください。

ファイバー密度と接続効率の向上

ファイバ数が増加するにつれて、ケーブル密度、接続方法、エンクロージャの容量を合わせて計画する必要があります。そのうちの 1 つだけを改善すると、ボトルネックが他の場所に移る可能性があります。

個々のファイバー、バンドルされたグループ、およびリボンがさまざまなアクセス問題を解決します

個々のファイバーにより、設置者は一度に 1 本のファイバーを分離、配線、修理できる最大限の自由が得られます。バンドルおよびサブユニットの設計では、ファイバーを管理しやすいグループに編成しながら、その柔軟性を維持します。-リボン設計では複数のファイバを再現可能なアレイに整列させるため、互換性のある一括融着接続機で 1 回の操作で複数のファイバを接続できます。{3}}多数の OS2 導入例については、「-」で説明しています。OS2 導入およびケーブル構築ガイド.

従来のフラット リボンは一括融着接続機に提供するのが簡単ですが、あらゆる円形ケーブルの形状に効率的に梱包できるわけではありません。{0}巻き取り可能なリボンまたは断続的に結合されたリボンにより、ファイバ アレイが屈曲してよりコンパクトなケーブル断面を占めることができ、準備と融着接続のために平らになります。-メーカーの技術例で、住友電工は、288-ファイバーの従来の約20.5 mmのリボン設計と、約15.7 mm以下の柔軟な-リボンのバージョンを比較しました。これは設計-特定の例-であり、一般的な比率ではありませんが、実際のデータシートを使用して繊維密度を評価する必要がある理由を示しています。を参照してください。住友電工テクニカルペーパー.

マスフュージョンは現場作業を毎分ではなく、業務を削減します

公称 144- ファイバ単- ケーブルには、144 回の個別のスプライス操作が必要です。 12 本の 12 心リボンに編成されたケーブルには、12 回のリボン接続操作が必要です。ただし、取り付け時間の合計には、シースの取り外し、ユニットの識別、クリーニング、リボンの準備、切断、トレイのルーティング、テスト、および再作業も含まれます。したがって、生産性の利点は、技術者のトレーニング、機器の互換性、および各場所で実際に接続されるファイバーの数に依存します。

144 ファイバーの比較 個々の緩い繊維 12心リボンユニット
名目上の融合操作 144 のシングルファイバー操作- 12 のリボン操作
スプライサー 単心-ファイバ融着接続機 互換性のある大量融着接続機とホルダー
分岐の柔軟性 高い;繊維を個別に分離できる リボン構造と分岐計画に依存
トレイの要件 単一ファイバ スプライス プロテクターとトレイ リボン プロテクターとリボン-互換トレイ
リワーク境界 通常、一度に 1 つのファイバー 欠陥により、リボン ユニットの再準備が必要になる場合があります。{0}
ベストフィット 頻繁な分岐、混合宛先、中程度の数 数が多く、完全な{0}}アレイのスプライシングが繰り返され、-スペースに制約のあるルート

クロージャは密度計算の一部です

ケーブル直径は、多数の設計の一部にすぎません。{0}}プロジェクトでは、ケーブル入口容量、部材の固定強度、チューブまたはリボンの保管場所、スプライス-プロテクターの形式、曲げ半径の制御-、トレイへのアクセスも計算する必要があります。社外の工場が閉鎖される場合は、-テルコーディア GR-771参考資料には、光ファイバー スプライス クロージャの機械的要件と環境要件が記載されています。{0}ケーブルのパフォーマンスについては、OSP プロジェクトも参照する場合があります。GR-20、屋内ケーブル プロジェクトが参照する場合がありますが、GR-409該当する場合。

システム互換性チェックリボン ケーブルを単独で指定しないでください。リボン幅とファイバー数、200 µm または 250 µm ファイバーの互換性、リボン ストリッパー、クリーバー、スプライス ホルダー、プロテクター、トレイ、閉鎖と復元手順を 1 つのシステムとして確認します。

総設​​置コストと長期メンテナンスのリスクを削減-

構造の比較は、購入価格だけでなく、引き抜き、準備、接続、ハードウェア、テスト、修復を含めた場合にのみ商業的に役立ちます。{0}

導入コストモデル

プロジェクト全体のコストを比較する

総設​​置コスト=ケーブル + 引き抜き + 準備 + スプライシング + ハードウェア + テスト + 再作業 プロジェクト固有の作業料金、ケーブル長、スプライス数、修復の前提条件を使用します。-

建設によってプロジェクトコストが変わる場合

経路と引っ張り

直径、重量、曲げ半径、引っ張り張力、リールの長さは、ダクトの充填、トレイの積載、引っ張りのセットアップ、中間アクセス ポイントの数に影響します。

準備と接続

ジャケット層、外装、ゲル洗浄、チューブ アクセス、ファンアウト、ファイバー グループ化、スプライス形式により、すべてのエンドポイントまたはクロージャーで実行される作業が変化​​します。{0}

メンテナンスと修復

ポートの記録、ファイバーの識別、トレイのアクセス、ブランチのレイアウト、および再作業の境界は、障害をどれだけ迅速に特定して修復できるかに影響します。

一般的な節約率ではなく、測定された準備データを使用する

「リボンは 50% 節約できる」や「ジェルフリーのケーブルは常に速い」などの記述は、定義されたサンプルがなければ信頼できません。-有用なサプライヤー比較では、同じ技術者、ケーブル長、ツール、エンドポイントの状態を数回繰り返して記録する必要があります。準備データは、-で説明されているケーブル固有の制限と組み合わせる必要があります。光ファイバーケーブルの保管および取り扱いガイド特にリールの状態、曲げ半径、取り付け前の検査。{0}}

フィールド-データ項目 何を記録するか なぜそれが重要なのか
アウター-ジャケットの開口部 時間、工具、開口部の長さ、偶発的な損傷 ファイバーにアクセスする前の準備の難しさを示します
水-ブロックの清掃 時間、拭き取り、溶剤および残留物の状態 実際の証拠に基づいて、ゲル状分娩と乾燥中核分娩を区別します-
繊維のプレゼンテーション 12 本のファイバーまたは 1 つのリボン ユニットを準備する時間 ケーブルがインストールされているツールと一致するかどうかを明らかにします
スプライスと再加工 操作、失敗したスプライス、および再加工によって影響を受けるファイバー マスフュージョン速度とリワーク境界のバランスをとる-
トレイのルーティング トレイ数、プロテクター数、蓄積されたスラックと完了時間 ケーブル構造をエンクロージャのサイズとメンテナンス アクセスに接続します
受け入れテスト テスト時間、故障したファイバー、イベントの場所、作成された記録 完成したリンクを証明するコストを取得します
栄光の経験データの機会栄光の経験-データの機会:24F タイト-バッファリング、24F 中央ルーズ-チューブ、48F/96F/144F 束ねられた屋内および 144F ルース-チューブ構造の制御された準備および閉鎖荷重テストを公開します。サンプルサイズ、オペレーター、ツール、ケーブル長、中央時間、範囲、リワーク数をレポートします。これらの測定値は、サポートされていない普遍的な省力化の主張よりも有用です。-

ケーブル構造を完全な光ソリューションに適合させる

適切なケーブルは、ルート、終端方法、および接続ハードウェアとともに選択する必要があります。以下の推奨事項では、現在 Glory Optical カタログに掲載されている製品を使用しています。最終的な寸法、評価、テストレポートは最新の見積書とデータシートでご確認ください。

屋内・4~24F

GJFJV 屋内用光ファイバーバンドルケーブル

技術者が色分けされた 0.9 mm ファイバーと直接終端を必要とするオフィス、教室、病院、商業ビルのバックボーン向けの-ジャケット タイト-な共有構造。{2}}

  • 公開カタログ範囲: 4 ~ 24 ファイバー
  • 公表外径:約4.8~8.0mm
  • PVC または LSZH ジャケットのオプションが製品ページに表示されています
選択フォーカス:水平バックボーンと適度な密度の屋内ランニング-
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屋内・48~144F

ミニバンドル屋内光ファイバーケーブル

すべてのファイバーを直接ブレークアウトするよりも、トレイのスペースと経路密度が重要なデータセンター フロアおよび商用バックボーン向けの、{0}数の多いコンパクトな屋内ケーブル{1}}。

  • 公開カタログ範囲: 48 ~ 144 ファイバー
  • 公表外径:約9.0mm
  • 製品ページに表示される OS2 および OM3/OM4 オプション
選択フォーカス:コンパクトな水平または垂直の屋内バックボーン ルート
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屋内分岐

サブユニット- 分岐分配光ファイバーケーブル

1 つのトランク内で個別にジャケットが付けられたファイバー グループにより、計画されたサブユニットが残りのグループに影響を与えることなく別々のゾーンに分岐できます。{0}}これは、フロアごとに、または段階的に建物を展開する場合に役立ちます。--

  • パブリック カタログの範囲: 複数のサブユニットにわたる 4 ~ 24 のファイバー-
  • 公表外径:約7.0~15.0mm
  • シングルモードとマルチモードのバリアントのリスト-
選択フォーカス:ライザー、キャンパス、マルチゾーン分岐-
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屋外・1~24F

GYXTW セントラル ルース-チューブ屋外ケーブル

コンパクトな中央ルーズチューブ構造。-ダクトおよび空中用途にリストされています。これは、数が少ないキャンパス、アクセス、配布ルートの実用的な出発点です。-

  • 公開カタログの範囲: 1 ~ 24 ファイバー
  • 中央ルーズチューブ アーキテクチャ-
  • 屋外ダクトおよび空中アプリケーションのリスト
選択フォーカス:引用されたバリエーションの装甲、防水、{0}}張力の値を確認します
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屋外・144Fまで

GYTS 撚り線ルース-チューブ屋外ケーブル

より大きなダクトや空中ルート向けの撚り線ルーズ チューブ設計。-製品ページには波形スチール テープ アーマーと PE シースがリストされており、カウントと機械的保護が中央チューブの範囲を超える場合の有力な候補となります。-

  • パブリック ページの状態は最大 144 個のファイバーをサポートします
  • より線ルース-チューブ構造
  • 波形スチールテープとPE外装シースを掲載
選択フォーカス:キャンパスのバックボーン、フィーダー、および保護された屋外ルート
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直葬

GYTA53 ダブル-ジャケット装甲屋外ケーブル

二重ジャケット、{0}}外装構造は、湿気、粉砕、げっ歯類への曝露から標準のダクト ケーブルよりも多くの保護が必要なダクトおよび直接埋設用途向けにリストされています。{1}{1}

  • ダブル-ジャケットとデュアル-のデザインがリストされています
  • APL防湿層とPEジャケット構造の説明
  • ダクトと直接埋設ルートを対象としています。{0}
選択フォーカス:接着、接地、および局所的な埋設要件を確認する
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クロージャ・最大576F

GL-J022 水平光スプライス エンクロージャ

大容量のインライン エンクロージャは、ルーズ チューブ、タイト バッファ、リボン光ケーブルと互換性があるとリストされています。{0}{1}{2}これは、ケーブル構造、接続形式、メンテナンス アクセス間のシステム側リンクを提供します。{4}

  • 公開されているケーブル直径範囲: 8 ~ 23 mm
  • 公開ページには、最大 576 個の単一ファイバ スプライスの容量が記載されています。-
  • ルーズ{0}}チューブ、タイト-バッファおよびリボンの互換性リスト
  • 選択したスプライス プロテクターのトレイ構成を確認します
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カスタムハイカウント

プロジェクト-固有のリボンと高-繊維-のレビュー

巻き取り可能なリボンやその他の数の多いプロジェクトの場合は、ケーブルとクロージャを 1 つの設計パッケージとして指定します。{0}の標準ファイバー ケーブル ガイドとカスタム ファイバー ケーブル ガイド既存の構造で十分な場合と、ハイブリッドまたはプロジェクト固有の BOM がより実用的な場合について説明します。{0}

  • ユニットごとに平坦または巻き取り可能なリボンとファイバーを定義
  • クロージャ、トレイ、フュージョン スプライサ情報を提供します-
  • プロジェクト固有の機械および環境レポートをリクエストする{{0}
選択フォーカス:200 µm または 250 µm ツールの互換性を確認
レビューのリクエスト

光ファイバーケーブル構築のRFQチェックリスト

サプライヤーの見積もりを技術的に比較するには、次のフィールドを使用します。

  • 応用:屋内、ライザー、プレナム、屋内/屋外、ダクト、空中または直接埋設
  • ファイバ:G.652.D、G.657.A1/A2、OM3、OM4、OM5、またはプロジェクト固有のグレード-
  • 繊維数と構成:個別、バンドル、サブユニット、フラット リボン、または巻取り可能なリボン-
  • コア構造:タイト-バッファ、中央ルース チューブ、撚り線ルース チューブなど
  • 防水:ゲル-入り、乾燥糸、膨潤性テープ、またはその組み合わせ
  • 機械的保護:-非装甲、スチールテープ、スチールワイヤー、誘電装甲またはげっ歯類保護
  • ジャケットと評価:PE、PVC、LSZH、OFNR、OFNP、CPR ユーロクラスまたは現地の要件
  • 機械的値:設置中および設置後の引張、圧壊、衝撃、最小曲げ半径
  • 環境価値:動作温度、温度サイクル、UVおよび水の浸透
  • インストールデータ:ルートの長さ、ダクト ID、コンジットの充填、引っ張り/吹き込み方法、リールの長さ
  • 終了システム:ファンアウト、スプライサー、プロテクター、トレイ、クロージャ、コネクタ インターフェース-
  • 証拠:適用される規格、テストレポートの改訂、ケーブルマーキング、および必要に応じて証明書/DoP

よくある質問

Q: タイト-バッファ付きケーブルは常に屋内ケーブルですか?

A: いいえ。タイト-バッファとは、完全な環境評価ではなく、コーティングされたファイバーがどのように保護されるかを示しています。ジャケット、防水、機械設計、製品リストによって、特定のケーブルが屋内、屋内/屋外、またはその他の用途に適しているかどうかが決まります。

Q: 緩んだチューブ ケーブルには常にジェルが充填されていますか?{0}}

A: いいえ。-チューブ ケーブルが緩んでいる場合は、充填剤、乾水遮断糸、膨潤性テープ、またはそれらを組み合わせたシステムを使用する場合があります。- RFQ には、必要な防水方法と試験基準を記載する必要があります。-

Q: リボン ケーブルはルース チューブ ケーブルとは別のカテゴリですか?{0}}

A: 必ずしもそうとは限りません。リボンは複数のファイバーの組織を表します。リボン ユニットは、中央のチューブ、ルーズ チューブ、スロット付きコア、またはその他のケーブル構造に組み込むことができます。

Q: リボン ケーブルが最も価値を発揮するのはいつですか?

A: リボンは、多数のファイバーが完全なアレイとして繰り返し接続され、経路密度が制限され、互換性のあるマスフュージョン装置とリボン トレイが利用可能な場合に最も強力な価値を提供します。{0}個々のファイバーが頻繁に分岐する場合には、あまり有利ではない可能性があります。

Q: 屋内ケーブルまたは屋外ケーブルにはどの規格を要求する必要がありますか?

A: IEC 60794-2-20 は屋内マルチファイバ ケーブルに関連するファミリ仕様であり、IEC 60794-3 は外部通信ネットワーク ケーブルを対象としています。北米のプロジェクトでは、UL ケーブル リストと Telcordia/ICEA 要件を指定する場合もあります。正確な規格とエディションはアプリケーションと契約に一致する必要があります。

結論

すべてのプロジェクトをリードする単一の建設はありません。タイトなバッファ設計により、アクセス可能な屋内終端が有利になります。-ルース-チューブの設計により、変化する屋外条件でもファイバーを保護します。リボン形式は、密度とアレイのスプライシングの繰り返しによってサポート ツールが正当化される場合に価値が高まります。

最終仕様では、ケーブル構築とその経路、防火または環境評価、準備方法、エンクロージャ、およびメンテナンス計画を結び付ける必要があります。このシステム ビューにより、スケジュール内で正しく見えるケーブルの設置や復元が困難になるのを防ぐことができます。

ケーブルと終端システムを一緒に選択する

ルート、ファイバ数、設置方法、必要な定格、接続計画、クロージャ容量を共有します。 Glory Optical は、これらの入力を使用して利用可能な構造を比較し、プロジェクト固有のケーブルとエンクロージャの BOM を準備できます。-

ケーブル構造のレビューをリクエストする
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