光ファイバー ケーブルが色分けされている理由-(そしてそれが重要な理由)
光ファイバーのカラーコードは、識別するために使用される標準化された視覚言語です。個々のファイバー、バッファーチューブ、ジャケット、コネクター光ネットワーク内。これがなければ、288 心屋外ケーブルは実際の時間枠では適用できず、素朴な 12 芯パッチ パネルでさえ推測の対象になってしまいます。
色が重要な理由はスケールにあります。最新のファイバー ネットワークは、もはやライザー内の 12 本のストランドだけではありません。業界のデータによると、世界の光ファイバーケーブル市場は2026年に142億2,000万ドルに達する2031 年までに 227 億 4,000 万米ドルに達すると予測されており、ハイパースケール データセンターがより多くのファイバーをより小さなダクトに押し込むため、リボン設計だけでも 10.58% CAGR で成長しています。ファイバーが追加されるたびに、誤って識別されたストランドのコストが倍増します。
接続ミスを防ぐ4秒ルール
経験豊富な融着接続業者は、いわゆる 4 秒ルール - に従います。これは、50 か国以上の導入経験に基づいて、Glory Optic のフィールド トレーニング チームが使用する運用ベンチマークです。適切に色分けされたファイバーは、バッファ チューブを開けてから 4 秒以内に明確に識別される必要があります。-これより遅い場合は、ケーブル、ドキュメント、または技術者のトレーニングが標準に準拠していないことを示しています。カラーコードは、次の 3 つの具体的な運用上の利点をもたらします。
- スプライスの連続性。同様の色のファイバーが配線全体に沿って同じ色のファイバーに接続されるため、エンドツー{2}}エンドの OTDR トレースは、変換せずにカラー キー付きの配線シートと一致します。-
- 極性保持。MPO/MTP 環境では、色の順序もエンコードされます極性。リボンを逆にしても光は通過します。だからこそ、間違いは非常に危険です。
- 復元速度。金曜日の夜にバックホーが OSP ケーブルを取り出すとき、4 時間と 12 時間のダウンタイムの差は、ほとんどの場合、色の規律によるものです。
間違えた場合のコスト
スプライス トレイのエラーは急速に悪化します。 72- ポートのスプライス トレイに 1 つの誤った配線ペアがあると、再融着サイクルが強制的に発生し、両側で約 20{8}}30 cm のたるみが無駄になります。- 432 心 OSP クロージャ全体でエラーが繰り返されると、ケーブルのスラック バジェットが短くなり、新しいミッドスパンのプルが必要になる可能性があります。その場合、人件費がケーブル自体を小さくしてしまうことがよくあります。
準拠規格: TIA-598-D の説明
世界中で主流となっている標準は、ANSI/TIA-598-D、光ファイバーケーブルの色分け、電気通信産業協会の小委員会 TR-42.12 の下で発行されています。これは、プラント外および敷地内の両方のケーブル内の個々のファイバー、バッファー付きファイバー、ファイバー ユニット (バッファー チューブやリボンなど)、およびファイバー ユニットのグループの色の識別を定義します。発行されたもののコピーTIA-598-D仕様参照用に公開されています。
TIA-598-C と TIA-598-D: 何が変わったのか
TIA-598-D は、2005 年発行の TIA-598-C を置き換えるもので、古いリビジョンについて学習した技術者を頻繁に混乱させるいくつかの更新をもたらしました。
- 現在のファイバー仕様を反映し、新しいファイバー タイプを追加するために、屋内ケーブルのジャケットの色分けを更新しました。
- 色標準の視覚的評価のための照明条件を指定する EIA-359-A のテキストを追加しました。これにより、「これはスレートですか、それとも白ですか?」という疑問が軽減されます。現場の曖昧さ。
- この文書を IEC 60794 などの国際規格とより緊密に整合させました。
TIA-598 対 IEC 60304 対 DIN-0888 対 S12 - の地域差
TIA-598-D は北米で主流の標準であり、国際的に広く参照されていますが、実際のプロジェクトで遭遇する唯一のシステムではありません。基本の 12 色のシーケンスは主要な規格全体でほぼ保存されていますが、チューブの色と高カウントのトレーサーのルールは異なります。
| 標準 | 地域 | それが現れる場所 |
|---|---|---|
| TIA-598-D | 北米、世界的なデフォルト | ほとんどの構内ケーブル配線、米国 OSP、パッチ コードの 95% |
| IEC 60304 / IEC 60794 | ヨーロッパ、アジア、グローバル | ヨーロッパの OSP ケーブル、アジアの FTTH ビルド |
| DIN-0888 | ドイツと一部の EU | ドイツの鉄道、公共事業、および従来の DT ネットワーク |
| S12 | スウェーデン (スカノバ、2012) | 北欧のマイクロ/ナノケーブル |
| FIN2012 | フィンランド | フィンランド全国ネットワーク |
ソ連崩壊後の国家では、単一の強制規格が存在しないため、同じプロジェクトの異なるベンダーのケーブルが重複しないチューブの色順序で出荷される可能性があります。-調達前に必ず BoM でカラーチャートを要求してください。仮定しないでください。
TIA-598-D によるファイバー、ユニット、およびグループの定義方法
標準レイヤーの識別は 3 つのレベルで行われます。個々の繊維(250 μm または 900 μm コーティング)、ファイバーユニット(バッファチューブ、リボン、または結合サブユニット)、およびファイバーユニットのグループ(通常、バインダー糸を使用した 432F+ デザインで使用されます)。各レイヤーでは、色、位置番号を含む印刷された凡例、またはバー/ハッチング マークを含む印刷されたブロック コーディングのいずれかを使用できます。実際には、色は最大 144 個の繊維に影響を及ぼします。印刷された凡例が非常に多くの数で引き継がれます。
マスター 12 色シーケンス (これをブックマーク)
覚えておくべき最も重要なことは、標準の 12 色の順序です。光ファイバーにおける他のすべての色の規則は、これら 12 色のバリエーションです。完全なリファレンスは次のとおりです。
図 1. ファイバー、バッファー チューブ、および多くのリボン設計に使用される TIA-598-D 12 色のリファレンス シーケンス。
フィールド技術者が実際に使用するニーモニック
スプライシングを初めて使用する場合は、ニーモニックを使用すると簡単に思い出すことができます。求人サイトでは次の 2 つのフレーズが広く流通しています。「行儀良くしてください、スーザン・ホワイトはすぐに大きな黄色いバンを走らせます」そして年上の人「大きなオレンジ色のゴリラは、激しく怒鳴り、怒鳴り散らす前に、愚かな白ウサギを噛みます。」彼らは意図的に愚かであり、それがまさに彼らが固執する理由です。
トレーナーが好むより早い方法は、12 色を 4 つの 3 つの色に分割することです - BOG · BSW · RBY · VRA (ブルー-オレンジ-グリーン / ブラウン-スレート-ホワイト / レッド-ブラック-イエロー / バイオレット-ローズ-アクア)。ほとんどのスプライサーは、1 週間練習すると、12 のすべてを 3 秒以内に暗唱できるようになります。
屋外ケーブルは黒色です - 読み方はこちらです
12 色ルールが適用されるのは、内部繊維やチューブ、アウトドアジャケットには使用できません。ほとんどのルース チューブ OSP 設計を含む屋外ケーブルには、黒色のポリエチレン ジャケットが付属しています。これは、PE が着色された化合物よりもはるかに耐紫外線性-と耐摩耗性-に優れているためです。現場で屋外ケーブルを識別するには、ジャケットの色を探す必要はありません。を読んでください鞘に沿って印刷された凡例、ファイバー数、ファイバーの種類、メーカーの仕様が記載されています。
光ファイバージャケットのカラーコード (外側シース)
単一のファイバ タイプを含む構内ケーブルの場合、TIA-598-D は、一目で適切なケーブルを把握できる非軍用ジャケットの配色を定義しています。以下の表は、当社の QC チームがすべての顧客注文に対して使用する作業基準です。
| ジャケットの色 | ファイバーの種類 | 一般的な使用方法 |
|---|---|---|
| 黄色 | OS1 / OS2 シングル-モード(9/125) | 長距離、FTTH、地下鉄、通信 |
| オレンジ | OM1 (62.5/125) および OM2 (50/125) | レガシー LAN、短距離マルチモード- |
| アクア | OM3 / OM4 レーザー-50/125 に最適化 | 10G ~ 100G データセンター バックボーン |
| ライムグリーン | OM5 広帯域 50/125 | SWDM、400G ショートリーチ- |
| 青 | 分極-維持(PM)シングル-モード | 専門分野、センサー、ジャイロスコープ |
| 黒 | 屋外 / OSP (任意のファイバータイプ) | 空中、ダクト、直接{0}}埋設。凡例をチェックする |
ジャケットの色の例外: ミリタリー、プレナム、ライザー、ハイブリッド
軍用ケーブル、構内ハイブリッド ケーブル(混合ファイバー タイプ)、および難燃性等級のあるプレナム/ライザー構造の場合、耐火性化合物によってカラーパレットが制限されるため、規格では印刷された凡例でジャケットの色をオーバーライドすることが許可されています。{0}}ジャケットに記載されている一般的な定格略語には、OFNP、OFNR、OFNG、OFN などがあります。
OM5 のライム グリーンと、高番手ケーブルのチューブ 37 ~ 48 の緑色のリング マーカーは、ナトリウム蒸気の街灯の下ではほぼ同じに見えます。-夜間の FTTH スプライス作業を行う場合は、ホワイトバランス型 LED 検査ランプを持参してください。{6}}これにより、私たちの乗組員は数え切れないほど何度もやり直し作業をしなくて済みました。
バッファーチューブと個々のファイバーのカラーコード
ルース チューブ ケーブル内では、ファイバーがバッファ チューブに束ねられ、チューブとその中のファイバーの両方がマスター 12 色のシーケンスに従います。{0}}チューブ #1 は青色で、ファイバー #1 (これも青色) から時計回りに番号が付けられたファイバーが入っており、次にオレンジ色 #2 というように、水色の #12 まで続きます。
バッファチューブ 1 ~ 12 はマスターシーケンスに従います
12- のファイバー チューブを使用した最大 144 本のファイバーのケーブルの場合、時計の文字盤のようにケーブルの端を読み取ることができます。チューブ #1 (青) が基準で、時計回りに数えます。これは、Glory Optical が標準で最も一般的に使用する構造スタイルです。中央チューブケーブル孤立したルーズチューブの設計。-
チューブ 13–24 / 25–36 / 37–48 - ストライプおよびトレーサー ルール
ケーブルが 12 個のバッファー チューブを超える場合、チューブ上に重ねられた対照的なトレーサーまたはリング マークで色が繰り返されます。この進行状況は、TIA と提携しているほとんどのメーカーで一貫しています。-
| 真空管範囲 | マーキング | 注意事項 |
|---|---|---|
| 1–12 | ソリッドカラー、トレーサーなし | 標準の 12 色シーケンス |
| 13–24 | 同色+黒のトレーサー/リング | 黒いチューブは黄色のトレーサーを使用します |
| 25–36 | 同色+オレンジのトレーサー/リング | ケーブル数は通常 432F 以上 |
| 37–48 | 同色+緑のトレーサー/リング | OM5 ライム ジャケットについてよくお読みください |
隠れた法則: 繊維 #20 が着色されていない理由
これは、熟練した技術者でも引っかかるルールです。一部の IEC- 調整ケーブル設計では、13 ~ 24 グループが黒いリング マーカーで繰り返される場合、ファイバー #20 (元は黒) が残ります。クリア/無着色黒いファイバー上の黒いリングは見えないからです。 TIA-598-D は、透明なままにするのではなく、黒と黄色の縞模様を付けることで同じ状況に対処します。そのため、中国製のケーブルを米国製のケーブルに接続すると、実際の欠陥ではなく、純粋にラベル表示上のアーチファクトである「ファイバー欠落」パニックが発生する可能性があります。フュージョン前に必ずメーカーのカラーシートを確認してください。
多数のケーブル: 24、48、96、144、288、432、864、および 1728 ファイバー
システムはネストするように設計されているため、12 色のルールは非常に高い繊維数まで美しく調整できます。レイヤリングが実際にどのように機能するかは次のとおりです。
| ケーブルサイズ | 工事 | 色識別アプローチ |
|---|---|---|
| 24F | 12Fチューブ×2本 | チューブ 1 ~ 12 のシーケンス。チューブ 2 はトレーサーまたは位置によって区別されます |
| 48F | 12Fチューブ×4本 | チューブ 1 ~ 4 のマスターカラー |
| 144F | 12×12Fチューブ | フル12色のチューブシーケンス。各リピートカラー内のファイバー |
| 288F | 24×12Fチューブ | チューブ 13 ~ 24 は黒いリング/トレーサーを使用します |
| 432F | 多くの場合、36 × 12F または 18 × 24F | バインダーテープ/糸で12本のチューブグループを分離 |
| 864F | 72×12Fチューブまたはリボン | 複数のバインダー層 + 印刷された凡例 |
| 1728F | 144×12Fリボン(IBRデザイン) | 断続的な接着を使用して番号付きのリボンを配置します。{0} |
432F+ デザインのバインダー テープとバインダー糸
12 チューブを超える場合、メーカーはサブグループを色付きのバインダー テープまたはバインダー ヤーンで包みます。バインダーの色自体は同じ 12 色のロジックに従っているため、432 芯のより線ケーブルは次のように構成されます。青-バインダー グループ → オレンジ-バインダー グループ → 緑-バインダー グループ、各グループには内部でマスター シーケンスに従う 12 個のチューブが含まれます。これは、包装されていないバインダーがスプライスの際の重要な手がかりとなる理由でもあります。スプライスが文書化されるまでは、バインダー素材を絶対に破棄しないでください。
1728F IBR リボン ケーブル - 2025 ~ 2026 年の新しい規格
過去 2 年間の最も重要な変化は、ハイパースケール データセンターと 5G/6G バックホールの需要により、1,728 ファイバー以上の断続結合リボン (IBR) ケーブルが急速に採用されたことです。{6} IBR 設計では、個々のファイバーが断続的な点でのみ接着されるため、リボンに完全に接着された設計の密度が与えられ、同時にルーズ チューブの接続柔軟性が維持されます。各リボン内の色の順序は 12 色のルールに従っています。変更点は、ケーブルごとに 144 個のリボンがあると、単純に個別の色が不足してしまうため、色のみに依存するのではなく、リボン自体に位置番号が付けられ、印刷された凡例でラベルが付けられることです。
光ファイバーコネクタのカラーコード (UPC と APC など)
コネクタの色には、研磨スタイル (UPC または APC) とパッチ コードのファイバー タイプという 2 つの情報が一度に含まれます。どちらかを混同すると、直ちに測定可能な信号損失が発生します。
青 (UPC) と緑 (APC) - これらを混合しないでください
光ファイバーにおける最も重要なコネクタの色のルールは次のとおりです。青は UPC、緑は APC を意味し、これらを一緒に嵌合してはなりません。
- UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト)コネクタは平らでわずかにドーム状の端面を持ち、色分けされた青色で、データセンター、LAN、およびほとんどのエンタープライズ アプリケーションの標準です。-
- APC (角度付き物理的接触)コネクタは 8 度の角度で研磨され、緑色に色分けされています。PON/FTTH や後方反射を最小限に抑える必要があるアプリケーションでは必須です。-
8 度の角度を付けた面を平らな面に嵌合すると、頂点に 4 ~ 8 µm の空隙が生じ、これにより 1 ~ 3 dB の挿入損失と激しい後方反射が発生します。-。コネクタは、パワー メーター上で動作しているように見えるのに十分な光を通過させている可能性があります。そのため、このエラーは生産中に紛れ込み、PON のアクティブ化中にのみ表面化することがよくあります。
OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2 のコネクタ ブーツの色
パッチ コードでは、ストレイン リリーフ ブーツの色によって、コネクタ本体の後ろにあるファイバーのタイプが識別されます。{0}
| ブーツの色 | ファイバーの種類 |
|---|---|
| ベージュ | OM1 (62.5/125 マルチモード) |
| 黒 | OM2 (50/125 マルチモード) |
| アクア | OM3 / OM4 レーザー-最適化マルチモード |
| マゼンタ/エリカバイオレット | OM4(一部メーカー) |
| ライムグリーン | OM5 広帯域マルチモード |
| ブルー (UPC) | OS1 / OS2 シングル-モード、フラットポリッシュ |
| 緑(APC) | OS2 シングル-モード、8 度の角度研磨 |
MPO/MTP 12、16、24、32 ファイバー カラー エクステンション
100G / 400G / 800G データセンターで使用される高密度 MPO / MTP コネクタでは、基本的な 12 色のシーケンスに拡張機能が導入されています。{0}あたりFOA の参考ドキュメント、16- ファイバー MPO コネクタのファイバー 13 ~ 16 では、新しい色: 13 オリーブ、14 マゼンタ、15 タン、16 ライムが使用されます。 16 ファイバーを超えると、極性は色だけではなくキーの方向とリボンの位置によって管理され、TIA-568 極性規格を完全に説明するには 40 ページ近くかかります。これは、MPO ビルドではメモリではなく、文書化された配線シートに依存する必要があるという強力なヒントです。
工場現場からの教訓
2015 年以来、イタリアのオープン ファイバー ODN プロジェクトで約 15,000 件の水平スプライス クロージャの設置が行われてきましたが、これまでに私たちが確認した最も一般的な色関連の障害は 12- 色シーケンスそのものではありません。-、これは、あるベンダーの IEC- スタイルのチューブの色が、スパンの中間スプライスで別のベンダーの TIA- スタイルのチューブの色と出会う境界線です。現在、毎週発送していますOEM/ODM注文対象市場の標準に合わせた印刷されたバイリンガル カラー シートを使用することで、これらのプロジェクトにおけるベース スプライシングの手戻り作業が 60% 以上削減されました。{0}{1}{0}{1}
リボンの極性: 色の順序がシステム レベルの問題になる場合-
セクション 1 では、MPO リボンを逆にしても光 - を通過させること、そしてこれがまさに極性エラーを危険にさらすものであることを述べました。色の順序が単純な繊維の識別を超えて重要である理由がここにあります。
TIA-568 は、MPO- ベースの構造化ケーブル配線用の 3 つの極性方式 (A、B、および C) を定義しています。方法 B では、リボンが反転されているため、遠端のファイバーの色のシーケンスは近端の鏡像になります。技術者が 1 つのパッチ パネルで位置 1 (青) を読み取り、もう一方の端の位置 1 (青) に接続されていると仮定すると、10G - で動作中のリンクが見つかりますが、40G/100G 並列光ファイバーの TX/RX 方向が間違っています。各トランシーバーは定義されたレーン順序でファイバーを期待しています。この症状は、リンクが低速ではトレーニングするが、フル レーン レートでは失敗するか過剰なエラーが表示されるというものです。試運転前に、OTDR トレースまたは専用の MPO 極性テスターを使用して、常に極性をエンドツーエンドで確認してください。-色の連続性だけに頼らないでください。
栄光の光学分野での経験: 17 年間の教訓
Glory Optical Communication は、2008 年以来、20,000 m² の寧波施設で ODN 受動コンポーネントを製造し、50 か国以上の通信事業者に出荷しています。ISO 9001:2015認証。カスタマー サポート チケットに見られるパターンから、実際に現場で問題を引き起こすエッジ ケースのカラーコードが明らかになります。-
イタリア オープン ファイバー ODN: カラー キー付きクロージャの 15,000+ 台の設置-
私たちの水平スプライスクロージャ2015 年以来、Open Fiber Italian ODN プロジェクトの 15,000 以上のサイトに導入されています。クロージャは、144 コアと 288 コアの容量で設計されています。特に、これらの数では、標準の 12 チューブ シーケンス(または黒色のトレーサ付き 24 チューブ)が 2 入力 / 2 出力のケーブル エントリ レイアウトにきれいにマッピングされるためです。現場からのフィードバックでは、一貫して、後のプロジェクト段階で再選択する主な理由として、明確な色の識別が挙げられています。
ベンダー間の接続の不一致を修正しました。{{0}
Glory Optical が過去 2 年間に追加した最も便利なサービスは、カラー相互参照カード-マルチベンダー環境向けのすべてのクロージャに同梱されています。{0}このカードは、TIA-598-D、IEC 60304、および顧客固有のカスタム カラーをクロージャの内部ポート番号に対してマッピングします。-スプライシング チームの報告によると、このカードにより、ヨーロッパの OSP とアジアで構築された FTTH ドロップ ケーブルを組み合わせたケーブルでのミッドスパンの識別時間が約半分に短縮されました。{9}{10}{10}カードの導入前後で基地への返送再作業チケットを追跡した複数ベンダーの ODN プロジェクト(2022 ~ 2024 年の 6 つのプロジェクト)では、手戻り率が 60% 以上低下しました。ただし、結果は、乗組員の経験や特定のルートでのベンダーの混合の程度によって異なります。
OEM/ODMカスタムカラーリクエストを受け付けます
一部のネットワークでは、プライベート カラー スキーム - が必要です。たとえば、SCADA ファイバー用に特定のチューブの色を予約したい電力事業者や、計測用に専用のダーク ファイバーをマークする研究ネットワークなどです。グローリーオプティカル」OEM/ODMサービスカスタム バッファー チューブの色、カスタム バインダー テープの色、カスタム ジャケット印刷凡例をサポートしており、サンプルの生産には通常 7 ~ 15 営業日かかります。将来プロジェクトに参加する技術者が迷わないように、カスタム スキームは標準の TIA-598-D マッピングと併せて書面で文書化することを強くお勧めします。

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よくある質問
Q: 光ファイバーケーブルの標準カラーコードは何ですか?
A: この規格は TIA-598-D によって定義されており、青、オレンジ、緑、茶色、スレート、白、赤、黒、黄、紫、ローズ、アクアの 12 色の繰り返しシーケンスを使用します。同じ順序が個々のファイバー、バッファー チューブ、およびほとんどのリボン アセンブリに適用され、ファイバー数が 12 を超える場合にはストライプまたはトレーサーが追加されます。
Q: 12 芯ファイバーケーブルの色の順序は何ですか?
A: 1-ブルー、2-オレンジ、3-グリーン、4-ブラウン、5-スレート、6-ホワイト、7-レッド、8-ブラック、9-イエロー、10-バイオレット、11-ローズ、12-アクア。これと同じ順序が 24F、48F、144F、288F、およびリボンのデザインでも使用されており、12 個の各セットを区別するためのプログレッシブ マーキングが付いています。
Q: シングルモード ファイバーはなぜ黄色で、マルチモード ファイバーはオレンジ色なのでしょうか?{0}}
A: TIA-598-D は、非軍用屋内ケーブルの OS1/OS2 シングルモードに黄色を割り当て、OM1/OM2 マルチモードにオレンジを割り当てます。 OM3 と OM4 はアクア色、OM5 はライム グリーンを使用し、屋外ケーブルは通常、耐紫外線性を考慮して黒色で、ファイバーの種類を識別する凡例が印刷されています。
Q: 光ファイバーケーブルにおけるアクアとは何を意味しますか?
A: Aqua ジャケットとコネクタは、レーザー最適化された 50/125 µm マルチモード ファイバー - OM3 および OM4 を示します。{0} Aqua は、高帯域幅のレーザー最適化マルチモードを従来のオレンジ色の OM1/OM2 と区別するために TIA-598-C に追加されました。
Q: UPC (青) コネクタと APC (緑) コネクタの違いは何ですか?
A: UPC コネクタは平ら-研磨された端面-を持ち、青に色分けされています。- APC コネクタは 8 度の角度で研磨されており、緑色に色分けされています。-それらを一緒に交配することはできません。そうすることで小さなエアギャップが生じ、たとえ光が通過したとしても、重大な挿入損失と後方反射が発生します。-
Q: 24 芯ケーブルのファイバー 13 は何色ですか?
A: ファイバー 13 は青色を繰り返していますが、黒色のトレーサーまたはリング マーキングによって区別されます。ファイバー 13 ~ 24 は、同じ 12- 色のシーケンスに従い、同じストライプが追加されています。一部の IEC に準拠した設計では、黒いファイバ上の黒いリングが見えないため、ファイバ 20 は透明なままになっています。
Q: 屋外用ファイバーケーブルはなぜ黒いのですか?
A: PE は直射日光が当たる空中やダクト環境で優れた耐紫外線性、耐摩耗性、寿命を実現するため、屋外ケーブルでは黒色のポリエチレン ジャケットが使用されています。{0}}現場での識別は、ジャケットの色ではなく、シースに沿って印刷された凡例によって行われます。
Q: ファイバーのカラーコードはヨーロッパとアジアで同じですか?
A: TIA-598-D は北米で主流であり、IEC 60304/60794 はヨーロッパとアジアで一般的であり、DIN-0888、S12、FIN2012 は特定の国で使用されています。基本の 12 色のシーケンスはどの規格でもほぼ一貫していますが、チューブの色と高カウントのトレーサーのルールは異なります。国境を越えたプロジェクトで接続する前に、必ずメーカーのカラーシートを確認してください。
Q: ファイバーの 12 色を覚えるにはどうすればよいですか?
A: ほとんどのスプライサーは、色を 4 つの 3 要素に分割します: ブルー-オレンジ-グリーン / ブラウン-スレート-ホワイト / レッド-ブラック-イエロー / バイオレット-ローズ-アクア「オレンジ色の大きなゴリラは、激しく叫び、怒って吠える前に愚かな白ウサギを噛みます」のような記憶術は、各色の最初の文字にマッピングされ、数日間練習した後に定着します。
参考文献と詳細な資料
- 電気通信産業協会。ANSI/TIA-598-D、光ファイバーケーブルの色分け。公開参照コピー:docs.msp-ict.com/images/PDF-Files/tia-598-d.pdf
- 光ファイバー協会。光ファイバーのカラーコードに関するガイド. thefoa.org/tech/ColCodes.htm
- モルドールのインテリジェンス。光ファイバー ケーブル市場 - 業界の成長とトレンド レポート 2031、2026年の更新。 [有料市場調査レポート;市場規模の数値は方向性の参考としてのみ引用されています。]morodorintelligence.com
- IEC 60304 / IEC 60794 国際ケーブル構造およびカラーコーディング規格。
- 栄光の光通信。 ISO 9001:2015 認証および内部 QC 色検証プロトコル。