Datacenter glasvezeloplossing

You Yuan Optic Communication: een eersteklas fabrikant van datacenterglasvezeloplossingen

Shenzhen You Yuan Communication werkt al 20 jaar met passie in de telecommunicatie-industrie, waarbij voornamelijk passieve glasvezelmaterialen worden aangeboden en de nadruk ligt op Last Mile FTTX- en FTTR-netwerken.

Verscheidenheid aan producten

We kunnen klanten voorzien van optische kabels voor binnen en buiten, patchkabels, FBT-koppelingen, PLC-splitters, wandcontactdozen voor optische vezels, MPO-rekgemonteerde distributieframes voor optische vezels, aansluitdozen voor optische vezels, optische vezeladapters, optische vezeldempers en andere optische kabels. glasvezelcommunicatieproducten en accessoires.

 

Geavanceerde productieapparatuur

Onze fabriek van 10,000 vierkante meter is uitgerust met geavanceerde apparatuur voor de productie van optische kabels en inspectie- en testapparatuur. Deze omvatten geometrische parametertesters voor optische vezels, laserschuifmaten, optische versterkers, horizontale trekbanken, testkamers voor hoge en lage temperaturen, lange testbanken, testapparatuur voor waterpenetratie, enz.

Rijke marktervaring

Onze glasvezelproducten en optische accessoires worden over de hele wereld verkocht, zoals Afrika, Zuidoost-Azië, Amerika en andere regio's. Onze missie is om klanten op het juiste moment en tegen de juiste prijs hoogwaardige producten en diensten te bieden, zodat ze hun marktaandeel kunnen vergroten.

Meerdere internationale certificeringen

Ons bedrijf heeft ISO 9001, CE, ROHS, CPR en andere internationale certificeringen verkregen. Ons geavanceerde management, strikte kwaliteitscontrole en producttestkracht creëren productiespecificaties en -functies van wereldklasse met behoud van concurrerende prijzen.

 

  • 8F MPO Singlemode glasvezel-patchsnoer
    Nu de vraag naar datacenters blijft stijgen, kan het belang van efficiënte connectiviteitsoplossingen met hoge dichtheid niet genoeg worden benadrukt. De transitie van traditionele connectoren...
    Meer
  • 8F MPO OM3 glasvezel patchsnoer
    Het landschap van glasvezelconnectoren ondergaat een transformatieve verschuiving, waarbij traditionele connectoren zoals MTRJ en E2000 worden geüpgraded naar de meer geavanceerde MPO-connectoren...
    Meer
  • 8F MPO OM4 glasvezel patchsnoer
    De OM4 8-core MPO trunk-glasvezelpatchcord is een gespecialiseerde glasvezelkabel die zorgvuldig is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van datacenters en bedrijfsnetwerktoepassingen met...
    Meer
  • 8F MPO OM5 glasvezel patchsnoer
    De OM5 8F MPO glasvezelpatchkabel vertegenwoordigt een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van optische connectiviteit. Deze patchcords zijn ontworpen voor superieure prestaties in omgevingen...
    Meer
  • 12F MPO Singlemode glasvezel-patchsnoer
    De Single-mode 12-core MPO trunk-vezelpatchcord vertegenwoordigt een toppunt in gespecialiseerde glasvezelkabels, zorgvuldig ontworpen om tegemoet te komen aan de veeleisende behoeften van...
    Meer
  • 12F MPO OM3 glasvezel patchsnoer
    Het uitgebreide assortiment MPO-backbone-jumpers van You Yuan biedt veelzijdige oplossingen voor de bedrading van computerruimtes in datacenters. Deze MPO-jumpers spelen een cruciale rol bij het...
    Meer
  • 12F MPO OM4 glasvezel patchsnoer
    Datacenters streven voortdurend naar een efficiënter gebruik van ruimte en middelen. Met dit in gedachten is de 12F MPO OM4 Fiber Patchcord ontworpen. Het biedt een oplossing met hoge dichtheid...
    Meer
  • 12F MPO OM5 glasvezel patchsnoer
    Het uitgebreide assortiment MPO-backbone-jumpers van You Yuan is ontworpen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de bedrading van computerruimtes in datacenters. Deze MPO-jumpers...
    Meer
  • 8F MPO naar LC Singlemode glasvezelpatchkabel
    You Yuan biedt een breed scala aan MPO-aftakjumpers die zijn afgestemd op de specifieke vereisten van de bedrading van computerruimtes in datacenters. Deze MPO-breakoutkabels bieden een...
    Meer
  • 8F MPO naar LC OM3 glasvezelpatchsnoer
    De MPO-patchkabels van YouYuan zijn zorgvuldig ontworpen om glasvezelverbindingen met hoge dichtheid te ondersteunen, waardoor ze een ideale keuze zijn voor datacenters die prioriteit geven aan...
    Meer
  • 8F MPO naar LC OM4 glasvezelpatchsnoer
    De toekomst van dataconnectiviteit ziet er rooskleurig uit, en met de MPO-patchkabels van YouYuan als onderdeel van uw netwerkinfrastructuur kunt u deze toekomst met gemak, efficiëntie en...
    Meer
  • 8F MPO naar LC MPO OM5 glasvezelpatchsnoer
    In de snelle wereld van moderne communicatietechnologie vormen datacenters het kloppende hart van ons digitale landschap. De onverzadigbare vraag naar datatransmissie en -verwerking vereist dat...
    Meer

Nu de vraag naar datacenters blijft stijgen, kan het belang van efficiënte connectiviteitsoplossingen met hoge dichtheid niet genoeg worden benadrukt. De transitie van traditionele connectoren naar geavanceerde MPO-connectoren, zoals 8F MPO Singlemode Fiber Patchcords, is een cruciale stap in het aanpakken van de uitdagingen die de moderne datacentervereisten met zich meebrengen.

 

Korte introductie tot glasvezeloplossingen voor datacenters

 

 

Datacenternetwerken zijn cruciale componenten van de moderne IT-infrastructuur, waardoor organisaties grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken en opslaan. Naarmate de hoeveelheid gegevens die door deze netwerken wordt verwerkt, blijft groeien, is er een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit en connectiviteit tussen servers en switches in het hele datacenter. Glasvezeloplossingen voor datacenters integreren glasvezelpatchkabels, glasvezeladapters, glasvezelconnectoren en andere producten. Hun functie is ervoor te zorgen dat het datacenter een grotere flexibiliteit kan bereiken om verschillende apparaten aan te sluiten en tegelijkertijd de stabiliteit van de verbinding te garanderen.

 

 
Veel voorkomende soorten datacenterglasvezeloplossingen

 

Soorten glasvezelpatchkabels

Glasvezelpatchkabel (Fiber Patch Cable of Fiber jumper) wordt gebruikt voor het koppelen van de apparatuur en componenten in het glasvezelnetwerk. Het is een glasvezelkabel waarbij aan één of beide uiteinden glasvezelconnectoren zijn geïnstalleerd. Glasvezelpatchkabels zijn ontworpen en gepolijst in verschillende vormen om terugreflectie te minimaliseren. Dit is vooral belangrijk bij toepassingen met één modus.

12F Multimode MPO Connector
12F Multimode MPO Connector
12F Singlemode MPO Connector
8F MPO OM5 Fiber Patchcord

Volgens de modus
Single-mode glasvezelpatchkabels: Over het algemeen geel, de connector en de beschermhoes zijn blauw en de transmissieafstand is lang.
Multimode glasvezelpatchkabels: Over het algemeen oranje of aquablauw, de connector en beschermhoes zijn beige of zwart en de transmissieafstand is kort.

 

Volgens het connectortype
FC-vezelpatchsnoer: FC-glasvezelpatchkabel is een van de meest voorkomende verbindingsapparaten in single-mode netwerken. De externe verstevigingsmethode is een metalen huls en de bevestigingsmethode is een spanschroef. Het komt vaak voor aan de ODF-kant (de meest voorkomende op het patchpaneel). FC-connectoren worden over het algemeen gebruikt in telecommunicatienetwerken. De voordelen zijn dat ze betrouwbaar en stofdicht zijn. Het nadeel is dat de installatietijd iets langer is.
ST-vezelpatchsnoer:ST-glasvezelpatchkabel is het meest voorkomende verbindingsapparaat in multimode-netwerken, en het is ook het meest voorkomende connectortype in Base10-glasvezelverbindingen. Het wordt vaak gebruikt in glasvezeldistributieframes. De schaal is rond, vastgemaakt met spanschroeven en de kern is zichtbaar. Dit type glasvezel patchsnoer moet eerst worden ingebracht en vervolgens een halve slag worden gedraaid om de bajonet vast te zetten.
SC-vezelpatchsnoer:SC-glasvezelpatchkabel is een TIA-568-een gestandaardiseerde connector. Vanwege de hoge prijs werd het in de beginfase niet veel gebruikt. Later werd het geleidelijk gebruikt in combinatie met optische GBIC-modules vanwege de uitstekende prestaties. De behuizing, die vaak wordt aangetroffen op routers en switches, is rechthoekig en de bevestigingsmethode is van het plug-and-pull-type. In tegenstelling tot ST/FC hoeft deze niet te worden geroteerd.
LC-vezelpatchkabels: LC-vezelpatchkabels worden meestal aangesloten op optische SFP-modules. De connector is vergelijkbaar met de SC-connector, maar kleiner dan de SC-connector. De maat van de pin en de hoes is 1,25 mm, wat de helft is van de gewone SC en FC. De voordelen zijn goede prestaties en tot op zekere hoogte kan het de dichtheid van optische vezelconnectoren in het optische vezeldistributieframe vergroten, en het is een zeer goede single-mode glasvezelpatchkabel.

 

Volgens de applicatie
MTP/MPO-vezelpatchkabels:Dit type glasvezelpatchkabel wordt vaak gebruikt in glasvezellijnomgevingen die integratie met hoge dichtheid vereisen tijdens het bedradingsproces. Het voordeel is een eenvoudige push-pull-vergrendelingsstructuur voor eenvoudige installatie en verwijdering. Daarom is de installatie ervan zeer tijd- en kostenbesparend.
Gepantserde glasvezelpatchkabels: Gepantserde glasvezelpatchkabels worden vaak aangetroffen in computerruimtes en zijn geschikt voor zware omstandigheden. Het voordeel is dat het vocht- en brandwerend kan zijn zonder gebruik van een beschermhoes, en antistatische eigenschappen heeft en zuur- en alkalibestendig is. Dit type glasvezel patchsnoer kan ook ruimte besparen en de bouwkosten verlagen.
Conventionele glasvezelpatchkabels: Conventionele glasvezelpatchkabels omvatten OS2 single-mode simplex, OM4 multi-mode, OM3 multi-mode, OM2 multi-mode, OM1 multi-mode, OS2 single-mode simplex en OM5 multi-mode. Onder hen is de OM5 optische vezeljumper momenteel het populairste product. Het heeft een aqua-mantel en wordt vaak gebruikt in toepassingen met een hogere bandbreedte. Het heeft een sterke schaalbaarheid, compatibiliteit en interoperabiliteit, waardoor de kosten effectief kunnen worden verlaagd.

 

Volgens de polijsttypen
Om terugreflectie te verminderen, worden glasvezelverbindingen in verschillende vormen geconstrueerd en gepolijst. -30dB, -40dB, -50dB en -60dB zijn typische terugreflectieniveaus.
PC (fysiek contact):Voor single-mode- en multimode-toepassingen is de typische tegenreflectie -40dB.
Ultra fysiek contact (UPC):Voor single-mode-toepassingen is de typische tegenreflectie -50dB.
APC (Schuin fysiek contact):Voor single-mode-toepassingen is de typische tegenreflectie -60dB.

Soorten glasvezelconnectoren

 

Een glasvezelconnector wordt ook wel een "termination" genoemd en stelt u in staat snel de glasvezelkabels aan te sluiten/los te koppelen. Veel soorten glasvezelconnectoren hebben een veerbelaste verbinding om ervoor te zorgen dat er een constante kracht is die de twee vezels met elkaar verbindt om te bevestigen dat u een goede, schone verbinding heeft waar de puls doorheen kan gaan. Deze veerbelaste verbindingen trekken ook hun gewicht door eventuele luchtspleten tussen de connectoren te elimineren. Een luchtspleet zal de lichttransmissie snel beroven van de weg van vezel naar vezel.

 

ST-glasvezelconnector

Deze connectoren maken gebruik van een 2,5 mm ferrule die aan de binnenkant van de behuizing is gemonteerd. Dit is een connector in oudere stijl, maar wordt nog steeds vaak gebruikt in multimode-toepassingen. De ST-connector, hoewel ouder, wordt nog steeds algemeen gebruikt in de hedendaagse glasvezelinstallaties omdat deze uiterst eenvoudig te installeren is en relatief lage kosten heeft in vergelijking met sommige andere connectoren. Deze connector heeft een "gleuf" aan het uiteinde van de connector die ervoor zorgt dat deze stevig op de vezels aansluit en op één lijn blijft wanneer ze worden ontkoppeld en opnieuw gekoppeld.

 

SC-glasvezelconnector

De SC-connector is uitgevonden om de ST-connectoren rechtstreeks te vervangen en is daardoor een van de meest voorkomende glasvezelconnectoren ter wereld geworden. Net als de ST-connector maakt deze SC-stijl ook gebruik van een 2,5 mm ferrule. De SC-connector is een zogenaamde niet-optische ontkoppelingsconnector. Deze term betekent dat zodra de connector is geïnstalleerd, het duwen of trekken aan de kabelmantel er niet voor zorgt dat de ferrule losraakt, wat een veel voorkomend probleem is bij de ST-modelconnectoren. Dit zorgt ervoor dat het signaal niet wordt onderbroken. Soms slaat het veermechanisme bij de ST-connectoren, wanneer ze worden teruggetrokken, de vezels tegen elkaar. Een SC-connector kan deze problemen verlichten. SC-connectoren zijn perfect geschikt voor datacoms en telecom.

 

FC-glasvezelconnector

De FC-connector maakt ook gebruik van een 2,5 mm ferrule. Deze connector heeft een rond profiel zoals de ST-connectoren die we hebben getest, maar in plaats van te zijn uitgerust met een veerbelast twist-lock-mechanisme, heeft deze connector een schroefdraadverbinding. Net als de SC-connector heeft de FC-connector ook een niet-optisch ontkoppelingsvoordeel. Omdat deze connector op een verbinding wordt geschroefd, kunt u er zeker van zijn dat deze connector stabiel blijft en op de verbinding aansluit, zelfs in ruigere omgevingen.

 

LC-glasvezelconnector

LC-connectoren maken deel uit van de zogenaamde SFF-connectorenlijn (small form factor). Deze SFF-connectoren zijn oorspronkelijk uitgevonden om te voorzien in een behoefte aan toepassingen met een groot aantal vezels. In sommige installaties worden tientallen connectoren aangesloten en deze connectoren maken het leven een stuk eenvoudiger. De LC-connector maakt gebruik van een ferrule van 1,2 mm en heeft ongeveer de helft van de voetafdruk van de andere connectoren. Het deelt dezelfde niet-optische ontkoppeling als de SC- en FC-share. LC-connectoren kunnen snel worden aangesloten en er zijn een aantal verschillende methoden om dat te bereiken. Het SFF-ontwerp maakt dit de perfecte verbinding voor een toepassing met hoge dichtheid. Daarom is dit de voorkeursverbinding voor netwerken en transceivers.

 

MTP/MPO-glasvezelconnector

Deze connectoren worden gebruikt voor lintkabels. Bij gebruik in de enkele modus zullen deze doorgaans ongeveer {{0}} 0,25 dB verlies opleveren en ongeveer 0,20 dB verlies in multi-modus. Deze zijn in deze configuratie ook verkrijgbaar in de kleinere 8-vezelconnectoren. Single-mode adereindhulzen hebben een hoek van 8 graden. Dit wordt meestal gebruikt in toepassingen met zeer hoge dichtheid met lintkabel om de mogelijk benodigde connectorruimte te verkleinen. MPO/MTP-connectoren combineren 8, 12 of 24 vezels in één enkele en compacte interface. Ze kunnen deze hoeveelheid kabel in dezelfde ruimte plaatsen als een SC-connector zou innemen. Dit bespaart zeer effectief rackruimte in een rack met hoge dichtheid.

Typen glasvezeladapters
 

Glasvezeladapters, ook wel koppelingen genoemd, zijn essentiële componenten binnen glasvezelnetwerken. Ze dienen als interfaces voor het aansluiten van glasvezelkabels, waardoor de overdracht van lichtsignalen tussen twee afzonderlijke glasvezellijnen wordt vergemakkelijkt. Het zijn zeer essentiële glasvezelverbindingscomponenten, die op grote schaal worden toegepast in lokale netwerken (LAN's), optische vezelcommunicatiesystemen en FTTH (Fiber to the Home). Adapters zijn zeer belangrijke verbindingscomponenten die worden gebruikt om de glasvezelkabels of glasvezelconnectoren nauwkeurig af te sluiten.

 

LC naar LC glasvezeladapter

LC naar LC glasvezeladapter is een type glasvezeladapter, die wordt gebruikt om een ​​glasvezelverbinding van kabel naar kabel of kabel naar apparatuur te verzorgen. Deze adapter kan worden gebruikt om twee LC-glasvezelkabels aan te sluiten en voldoet aan de internationale normen, waardoor ze compatibel zijn met een breed scala aan glasvezeltoepassingen. LC naar LC glasvezeladapter is beschikbaar voor single-mode en multimode-versies. Veelgebruikte typen single-mode LC naar LC glasvezeladapter zijn onder meer LC/APC naar LC/APC en LC/UPC naar LC/UPC glasvezeladapter, terwijl de multimode alleen een LC/UPC naar LC UPC glasvezeladapter heeft. En er zijn simplex- en duplextypes.

 

LC naar SC glasvezeladapter

LC naar SC glasvezeladapter is een type glasvezeladapter die wordt gebruikt om kabel op kabel of kabel op andere apparatuur aan te sluiten. Deze glasvezeladapter past op twee verschillende soorten connectoren, LC en SC, daarom wordt hij ook wel hybride glasvezeladapter genoemd. En deze adapter is geschikt voor zowel single-mode als multimode-toepassingen. De meeste van deze glasvezeladapters zijn van plastic, maar sommige kunnen van metaal zijn. Daarnaast is het mogelijk om de LC naar SC glasvezeladapter op te delen in verschillende versies van vrouwelijk naar mannelijk en mannelijk naar vrouwelijk hybride glasvezeladapter.

 

MPO glasvezeladapter

MPO glasvezeladapter, ook wel MPO glasvezelkoppeling genoemd, is ontworpen met twee vrouwelijke aansluitingen aan beide uiteinden om twee MPO-patchkabelverbindingen te bieden. Deze adapter heeft een verstelbare spiebaan waarmee hij de spiebaanrichting kan veranderen tussen Key-up en Key-down voor rechte bedrading of Key-up to Key-up voor kruisbedradingstoepassingen. Een MPO-adapter heeft beschermkappen die kunnen voorkomen dat stof en vuil binnendringen. En de MPO-adapter is geschikt voor zowel single-mode als multimode. Deze adapter wordt gebruikt in backplane- en printplaattoepassingen (PCB) met hoge dichtheid in data- en telecommunicatiesystemen.

 

 
Technische parameters voor datacenterglasvezeloplossingen

 

productcate-1200-552

 

 
Multimode of Singlemode: welk glasvezeltype is het beste in het datacenter?

 

Tegenwoordig hebben datacentertechnici grotendeels twee opties op hoog niveau als het gaat om het selecteren van vezeltypen. Multimode glasvezel en singlemode glasvezel. De volgende inhoud helpt u bij het kiezen tussen de twee.

Voordelen van multimode glasvezel in het datacenter

 

Multimode Fiber (MMF) is nog steeds duidelijk de koploper in moderne Enterprise Data Centers. Een belangrijk voordeel van het gebruik van multimode glasvezel is dat het een goedkope manier is om hoge datasnelheden over relatief kortere of kleinere afstanden te transporteren. Multimode glasvezel is geëvolueerd van geoptimaliseerd voor transmissie van meerdere megabits per seconde, met behulp van light-emitting diode (LED) lichtbronnen, naar geoptimaliseerd om multigigabit-transmissie te ondersteunen met behulp van 850 nm verticale holte-oppervlakte-emitterende laser (VCSEL) bronnen - die vaak meer zijn betaalbaar dan hun singlemode-tegenhangers.

 

Deze prestatieverbetering is duidelijk te zien dankzij de classificaties die door de normalisatie-instellingen aan MMF zijn toegekend. OM1 en OM2 vertegenwoordigden de eerdere MMF-typen met een lage modale bandbreedte en zeer beperkte ondersteuning voor optica met hogere snelheden. OM3 en OM4 vertegenwoordigen de nieuwere, lasergeoptimaliseerde MMF's die tegenwoordig doorgaans in moderne datacenters worden geïnstalleerd.

8F MPO OM5 Fiber Patchcord
12F Multimode MPO Connector

Voordelen van Singlemode glasvezel in het datacenter

 

Singlemode glasvezel (SMF), dat is ontworpen met een veel kleinere kern, is de verstandige en meest realistische keuze voor toepassingen met een groter bereik in het datacenter, zoals langere runs in de stof tussen leaf- en Spine-switches, Spine en routers, en in het transportnetwerk om datacenters op verschillende locaties met elkaar te verbinden. Met een hogere bandbreedte heeft SMF niet de modale spreidingsbeperkingen die inherent zijn aan MMF.

 

Daarom wordt SMF gebruikt in toepassingen waar ondersteuning voor hogere en volgende generatie bandbreedtes absoluut kan worden gegarandeerd. Dit betekent dat SMF een goede keuze is voor eigenaren van hyperscale datacenters en serviceproviders, omdat het langere afstanden ondersteunt. Grote datacenters en hyperscale datacenters zetten meestal SMF in om meerdere hallen en uitgebreide apparatuurzones met elkaar te verbinden met behulp van een gecentraliseerde cross-connects-architectuur bij de MDA. Ze maken doorgaans ook gebruik van een speciaal optisch distributieframe (ODF). Door een ODF in te zetten, kunnen technici ervoor zorgen dat kabels op de optimale lengte worden gehouden voor transmissie, terwijl andere datahallen en apparatuurzones efficiënt met elkaar kunnen worden verbonden met minimale verstoring van service- en netwerkapparatuur.

Vezelconnectoren als laatste overweging

 

Het is duidelijk dat zowel MMF als SMF hun voor- en nadelen hebben: welke optie een datacenterontwerper kiest, zal afhangen van een reeks factoren, van budget tot gebruiksscenario en meer. Ontwerpers van datacenters moeten echter ook rekening houden met het gebruik en de keuze van glasvezelconnectoren als onderdeel van een glasvezelselectieproces. Naast de glasvezelkabels zijn ze geëvolueerd, aangedreven door de toenemende vezeldichtheid, en werken glasvezelconnectoren om het hele systeem samen te brengen. In het begin van de jaren 2000 kwam de duplex LC-connector naar voren als het belangrijkste type met twee vezels, en dat is nog steeds zo.

 

Terwijl de evolutie van de duplexconnector aan de gang was, maakten ook array-connectoren (parallelle optica) vooruitgang. De multifiber push-on (MPO), die voor het eerst werd ingezet in openbare netwerken, was een vaste eerste keuze geworden voor het snel implementeren van bekabeling in datacenters. Ten slotte maakt de MPO het dankzij zijn compacte formaat mogelijk om 12 of meer vezels te eindigen in een compacte plug, die dezelfde ruimte in beslag neemt als een duplex LC. De hoge dichtheid van de MPO maakt de installatie van voorgemonteerde kabels met een hoog aantal strengen mogelijk, terwijl het tijdrovende proces van het ter plaatse installeren van connectoren wordt geëlimineerd.

12F MPO OM3 Fiber Patchcord

 

 
Ultieme gids

 

Vraag: Wat is een datacenter?

A: Een datacenter is een gebouw of gedeelte van een gebouw waarvan de primaire functie het huisvesten is van een computerruimte en de ondersteunende ruimtes.

Vraag: Hoe bereken je de upstream- en downstream-bandbreedte per gebruiker op een ONT? Wat zijn uw algemene aanbevelingen voor het plannen van bandbreedte in termen van het aantal ONT's dat ik nodig heb?

A: ONT zelf zal zeer hoge prestaties leveren als het is aangesloten op glasvezel, dus het presteert zelf ook goed en kan vaak meerdere poorten hebben die verbinding maken met verschillende apparaten. De meeste ONT's bieden vier of acht poorten, afhankelijk van het aantal apparaten dat u gaat aansluiten. Dus als u verbinding wilt maken met veel draadloze toegangspunten die veel bandbreedte verbruiken, zou dat een overweging zijn. Een van de dingen die u met de ONT's kunt doen, is dynamische bandbreedtetoewijzing. Hierdoor kun je elke ONT en elke poort binnengaan en een bepaalde hoeveelheid gegarandeerde bandbreedte per poort toewijzen, en dan kun je ook de mogelijkheid hebben om te bursten. Het hangt dus echt af van de verschillende bandbreedtevereisten van de apparaten die op de ONT worden aangesloten.

Vraag: Moet een ONT zich in een behuizing bevinden?

A: In een POL kan de optische netwerkterminal (ONT) aan de muur of aan het plafond worden gemonteerd. Ze hoeven geen behuizing te zijn, tenzij ze zich op een plaats bevinden waar ze toegankelijk zijn voor het publiek, bijvoorbeeld in een hotel of een MDU. In dat geval zouden ze waarschijnlijk in een muurbehuizing worden geplaatst.

Vraag: Zijn er speciale vereisten voor de optische vezel die wordt gebruikt in passief optisch LAN?

A: Voor elk ONT-eindapparaat is slechts één streng single-mode glasvezel nodig. En de connectoren die doorgaans worden gebruikt in passief optisch LAN zijn SC/APC-connectoren met hoekpolijsting. Let op: sommige fabrikanten bieden nu een manier aan om multimode glasvezel te gebruiken in toepassingen waar de glasvezelinstallatie al was geïnstalleerd.

Vraag: Zijn er speciale vereisten voor de optische vezel die wordt gebruikt in passieve optische LAN's?

A: In een passief optisch LAN heeft elk ONT-eindapparaat één streng single-mode glasvezel nodig. De connectoren die doorgaans in passief optisch LAN worden gebruikt, zijn SC/APC-hoekpolijstconnectoren aan het uiteinde. Als je een bestaande enkele modus in je backbone hebt, ben je al halverwege.

Vraag: Hoe sluit ik een MPO-connector aan op mijn OTDR?

A: Veel OTDR's hebben slechts één connector, wat het aansluiten van uw MPO verwarrend kan maken. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je OTDR op de MPO-connector aan te sluiten. Als je de MPO-connector wilt zien, heb je een lanceringsvezel nodig. Die lanceringsvezel zal dezelfde MPO-connector moeten hebben. Als u 12 vezels gebruikt, hebt u een MPO-lancering met 12 vezels nodig. En als je 24 glasvezel MPO gebruikt, heb je een 24 glasvezel MPO-lanceerkabel nodig. De lengte van die kabel zal een functie zijn van de afstand van de vezel die u test, of van de pulsbreedtes die u gebruikt. Als je een korte pulsbreedte gebruikt, een pulsbreedte van drie of vijf nanoseconden, misschien een pulsbreedte van 10 nanoseconden, kun je rondkomen met een vrij korte lanceervezel. Hoe langer hoe beter, maar zeg minimaal 20 of 30 meter. Aan het OTDR-uiteinde van die lanceringsvezel zou je een fan-out-kabel kunnen hebben, of je kunt daar een cassette plaatsen en door de poorten van de cassette bewegen. Ook zijn er fabrikanten die een overstap maken. De switch heeft bijvoorbeeld een SC-poort en binnen de switch kan deze tussen 12 of 24 schakelen.

Vraag: Welke MPO-connector moet ik gebruiken?

A: De drie meest voorkomende MPO-connectoropties zijn MPO-8, MPO-12 en MPO-24. MPO-8 is een oudere standaard voor de QSFP's, afkomstig van de transceivers die 40 Gigabit of 100 Gigabit draaien. Het wordt gebruikt voor zowel multimode als singlemode transceivers en breakouts, maar biedt de optie met de laagste dichtheid, omdat je meer componenten nodig hebt voor de MPO-8 naarmate je hogere snelheden bereikt. De MPO-12 is de oudere embedded basis en kan met het gebruik van verschillende modules en array-fanouts meerdere configuraties accommoderen. MPO-24 is de nieuwste optie en wordt gebruikt op de trunkkabels en modules. MPO-24 helpt u uw netwerk toekomstbestendig te maken omdat het de hoogste paneeldichtheid biedt, u in staat stelt minder componenten te gebruiken en mogelijk de laagste kosten voor eerste installatie biedt. MPO 24-trunkimplementaties bieden aanzienlijke voordelen voor duplex- en parallelle implementaties, waardoor snellere installatie en betere padefficiëntie mogelijk zijn.

Vraag: Wat is het verschil tussen PON, G-PON en NG-PON?

A: PON is het algemene concept van passieve optische netwerken, dat verwijst naar het gebruik van splittertypologieën in point-to-multipoint-technologieën waarbij één vezel wordt opgesplitst naar meerdere eindpunten. GPON is het passieve optische netwerk van 2,5 Gbps, terwijl NG-PON in het algemeen alles is wat de volgende generatie is, wat 10 Gbps en hoger betekent. In de standaarden spreken ze over Next Gen PON1, wat dan de 10 Gbps varianten zijn, en Next Gen PON2, wat dan de TWDM PON is,

Vraag: Wat is de belangrijkste oorzaak van netwerkstoringen?

A: De belangrijkste oorzaak van netwerkstoringen zijn vuile verbindingen. Bijna altijd is het vuil volledig onzichtbaar voor het blote oog, maar omdat de diameter van een vezelkern zo klein is (50 micron voor multimode glasvezel en slechts 8 micron voor singlemode glasvezel) is er niet veel nodig om het licht te blokkeren. op het vezeleindvlak. Wanneer de stofkap wordt verwijderd, kan het uiteinde van de ferrule gemakkelijk vervuild raken door direct contact met huidolie, vet, zout, vingerafdrukken, pluisjes, niet-uitgeharde epoxy, vuil of stof. Zelfs blootstelling aan de open lucht kan ertoe leiden dat vocht en stof aan het eindvlak blijven kleven. Wanneer de stofkappen eraf zijn, lopen uw connectoren risico op besmetting. Dit is de reden waarom goede inspectie- en reinigingstechnieken zo belangrijk zijn, vooral met de huidige krappe verliesbudgetten, waarbij te veel verlies door een vuile verbinding een directe impact kan hebben op het bitfoutpercentage, invoegverlies en optisch retourverlies, wat de systeemprestaties en betrouwbaarheid zal beïnvloeden.

Vraag: Maakt een passief optisch LAN (POL) gebruik van multimode of single-mode glasvezel?

A: Passieve optische LAN (POL)-architecturen maken voornamelijk gebruik van single-mode glasvezel vanwege de hoge capaciteit van het medium en het vermogen om lange verbindingslengtes te ondersteunen - tot 20 km. In een POL-architectuur. In een POL loopt een passief single-mode glasvezelnetwerk naar de desktop, via een optische splitter en naar een thin-client edge-apparaat of Optical Network Terminal (ONT). Onlangs zijn single-mode naar multimode optische splitters geïntroduceerd die kosteneffectief hergebruik van bestaande multimode glasvezelkabels voor passieve optische LAN's in gebouwen en op een campus mogelijk maken.

Vraag: Wat is polariteit? En waarom is het belangrijk?

A: Polariteit definieert de stroomrichting, zoals de richting van een magnetisch veld of een elektrische stroom. Bij glasvezel definieert het de richting waarin lichtsignalen door een optische vezel gaan. Om gegevens goed via lichtsignalen te kunnen verzenden, moet het zendsignaal (Tx) van een glasvezelverbinding aan het ene uiteinde van de kabel overeenkomen met de overeenkomstige ontvanger (Rx) aan het andere uiteinde. Bij duplexvezeltoepassingen, zoals 10 Gig, vindt de gegevensoverdracht bidirectioneel plaats via twee vezels, waarbij elke vezel de zender aan het ene uiteinde en de ontvanger aan het andere uiteinde verbindt. De rol van polariteit is ervoor te zorgen dat deze verbinding behouden blijft. Polariteit bij multivezelkabels en connectoren van het MPO-type is ingewikkelder. Industriestandaarden noemen drie verschillende polariteitsmethoden voor MPO's: Methode A, Methode B en Methode C. En elke methode maakt gebruik van verschillende soorten MPO-kabels.

Vraag: Welke glasvezel wordt doorgaans gebruikt met de 200 400 Gig-circuits?

A: Hoogstwaarschijnlijk kijkt u naar OM4- of OM5-multimode-vezels. Natuurlijk zal single mode altijd een optie zijn, maar aan de multimode kant heb je OM5-glasvezel, die is geoptimaliseerd voor Short Wave Division Multiplexing (SWDM), dus afhankelijk van de afstanden die je moet ondersteunen, zullen die naar glasvezeltypes je de meest kosteneffectieve oplossing.

Vraag: Hoe inspecteer en reinig je een losgemaakte MPO-connector?

A: Een losgemaakte MPO wordt op dezelfde manier geïnspecteerd als een vastgezette MPO, maar vanuit inspectieperspectief wordt er geen contact gemaakt met de vezel. U zou dezelfde inspectiesondes gebruiken die de vezels zullen vinden, inspecteren en een 'pass fail'-analyse uitvoeren. Voor het reinigen kunt u de cassette-achtige reinigers gebruiken. In sommige opzichten zijn ze zelfs gemakkelijker schoon te maken dan een vastgezette connector.

Vraag: Wat is Wavelength Division Multiplexing (WDM)-technologie?

A: Wavelength Division Multiplexing (WDM) maakt meerdere golflengten mogelijk, doorgaans 2 of 4 golflengten over een enkele vezel. De IEEE 802.3bs 200 Gb/s & 400 Gb/s Ethernet Task Force heeft in 2016 een capaciteit van 200 Gb/s toegevoegd ter ondersteuning van een voor kosten en prestaties geoptimaliseerd migratiepad naar 400 Gb/s, inclusief ondersteuning voor 200 Gb/s met minimaal 2 km SMF (4l WDM duplexvezel) en minstens 10 km SMF (4 l WDM duplexvezel).

Vraag: Welke typen connectoren worden gebruikt in datacentertoepassingen?

A: In glasvezelsystemen voor datacenters worden vaak LC-, SC- en MPO-glasvezelconnectoren gebruikt.
SC-connectoren (vierkante connector) hebben een push-pull-koppelingseindvlak met een veerbelaste keramische ferrule en zijn ideaal in datacentertoepassingen.
LC-connectoren (Lucent-connector) - ook push-pull-connectoren - kwamen na SC-connectoren en zijn voorzien van een kleinere ferrule (om deze reden staat het bekend als een "kleine vormfactor-connector"). Het kleinere formaat maakt hem ideaal voor dichte datacenterracks en -panelen.
MPO-connectoren worden gebruikt voor lintkabels met acht tot 24 vezels.

Vraag: Welk type glasvezel adviseert u voor datacentertoepassingen?

A: Om de hoge bandbreedtes te ondersteunen die nodig zijn in datacenters, installeren de meeste bedrijven minimaal OM4, laser-geoptimaliseerde multimode glasvezel. Sommige bedrijven installeren single-mode glasvezel, maar daarvoor zijn duurdere optica nodig. Een nieuwe optie die in opkomst is, is OM5, een multimode glasvezel met grote bandbreedte die multiplexing met korte golflengte mogelijk maakt. Dit betekent dat de vezel meerdere golflengten licht over dezelfde vezel kan transporteren, waardoor de bandbreedte aanzienlijk toeneemt en toch het gebruik van goedkopere multimode-optica mogelijk blijft.

Vraag: Moet ik singlemode of multimode glasvezel in mijn netwerk installeren?

A: Hoewel sommige mensen ervoor kiezen om singlemode glasvezel te installeren vanwege de hoge bandbreedte, blijft multimode glasvezel een populaire keuze voor bedrijfstoepassingen. Nieuwere soorten multimode glasvezel, zoals OM4 lasergeoptimaliseerde glasvezel en OM5, breedband multimode glasvezel, hebben de bandbreedte om de meeste toepassingen over de vereiste afstanden te ondersteunen, en de kosten voor de optica blijven lager dan de kosten van singlemode optica.

Als een van de meest professionele leveranciers van datacenterglasvezeloplossingen in China, worden we gekenmerkt door kwaliteitsproducten en een lage prijs. U kunt er zeker van zijn dat u hier een groothandel in datacenter-glasvezeloplossingen koopt of hier een goedkope datacenter-glasvezeloplossing koopt en een offerte ontvangt van onze fabriek. Ook is er service op maat mogelijk.