Разгледайте крайните връзки и предизвикателства
Сега, когато разбираме тези нови дизайни на ленти, трябва да проучим и начините и предизвикателствата за свързването им. Според националния електрически код (NEC), тъй като кабелът е приложим само за външния пожар, така че в рамките на 50 фута за влизане в сградата трябва да се преобразува в вътрешен пожарен рейтинг на кабела, обикновено от MTP / MPO или LC лента на опашката (предварително инсталирана в единия край на съединителния кабел) или с интегриран хардуер и съединителен хардуер (хардуер, предварително инсталиран разклонител и влакно на опашката), съединяващи се заедно с висока плътност на разтопено влакно в гърдите. Следователно, в тази среда на приложение, потребителите вече не само обмислят външния оптичен кабелен дизайн, но търсят цялостно решение от край до край за това скъпо и трудоемко разгръщане на връзката.
Няколко фактора трябва да се вземат предвид при вземането на решение за най-доброто партньорско решение. Проучването на времето показва, че най-отнемащият време процес е разпознаването на лентата на лентата от влакна и оптичния кабелен клон на трасето на оптичния диск&„клон GG“; се отнася до оптичния кабел с лентови влакна след отстраняване на външния слой, лентовото влакно в хардуера към оптичния диск в процеса, за да се защити лентовото влакно, ще се използва защита от мембрана или мрежеста втулка. С увеличаването на броя на сърцевината с фибри, тази стъпка става по-отнемаща време и трудоемка.
Обикновено инсталирането и сливането на единични 3456 влакнести връзки изискват няколко стотин фута или ситови втулки. Същият процес, който отнема време, се прилага за вътрешните оптични кабели, независимо дали те са директно стопени или слети към хардуера, който осигурява опашки и съединители. Понастоящем времето за работа на клоновете на различни оптични кабелни продукти на пазара може да варира значително.
Някои вътрешни и външни оптични кабели са интегрирани с фиброоптичен кабел на субединицата на кабела, когато са свързани към платката, не се нуждаят от разклоняване, а някои продукти се нуждаят от различни аксесоари за разклоняване и защита на кабела. Кабелите обикновено се монтират на специално изработени сандъчета от влакна, а конструкцията на диска е оптимизирана, за да съответства на броя на влакната в маршрутизираните единици.
Друга отнемаща време задача е разпознаването на лентата и правилното сортиране, за да се гарантира правилното заваряване. Тъй като кабел 3456 съдържа 288 ленти от 12 влакна, е необходима ясна идентификация за сортиране след отстраняване на външната обвивка. Стандартните матрични панделки могат да бъдат отпечатани с мастиленоструйни принтери за идентифициране на знаци и много мрежови дизайни разчитат на номера за свързване с различна дължина и числа, които да помогнат за идентифицирането на ленти. Тази стъпка е критична, тъй като трябва да се идентифицират голям брой влакна и пътища. Марките на лентата също са от решаващо значение за ремонт на мрежата, когато кабелът е повреден или отрязан след първоначалния монтаж.
Предвидни тенденции
3, 456 оптичен кабел също изглежда като отправна точка, тъй като индустрията вече говори за повече от 5, 000 оптични кабела. Тъй като размерът на тръбата не се е увеличил, възникващата тенденция е, че размерът на използваното влакнесто покритие е намален от индустриалния стандарт от 250 микрона до 200 микрона. Размерът на сърцевината и облицовката остава същият, така че оптичните характеристики не се влияят. Този намален размер на влакнестото покритие може да позволи полагането на стотици или хиляди допълнителни влакна в тръбата със същия размер, както преди.
Друга тенденция е нарастващото търсене от страна на клиентите на решения за равностойни връзки. Оптичните кабели, съдържащи хиляди влакна, решават проблема с плътността на тръбопровода, но представляват и редица предизвикателства по отношение на риска и скоростта на разгръщане на мрежата. Иновативните решения, които помагат за премахване на тези рискове и бавното внедряване, ще продължат да съзряват и да се развиват.
Търсенето на кабели с висока плътност изглежда се ускорява. Изкуственият интелект 5 G и по-големите кампуси на центровете за данни по някакъв начин предизвикват необходимостта тези центрове за данни да бъдат взаимосвързани. Тези внедрявания ще продължат да предизвикват индустрията да разработва ефективно мащабируеми решения от край до край, за да увеличи максимално ресурсите на тръбопровода, вместо да затруднява проблема все повече и повече.














































