Kurze Einführung in das optische Flachbandkabel

May 18, 2019

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Kurze Einführung in das optische Flachbandkabel

Um den steigenden Anforderungen an die Systembandbreite gerecht zu werden, werden der Campus und die Gebäude-Backbones des lokalen Netzwerks (LAN) sowie die Rechenzentrums-Backbones auf eine höhere Anzahl verkabelter Glasfasern migriert. Flachbandkabel bieten die höchste Faserdichte in Bezug auf die Kabelgröße, maximieren die Ausnutzung des Pfades und des Platzes und vereinfachen die Terminierung. Dies macht sie zu einer idealen Lösung für die jeweiligen Anforderungen. Dieser Beitrag konzentriert sich hauptsächlich auf die Vorteile und Anwendungen von optischen Flachbandkabeln.

Ribbon Optical Cable Design

Ein optisches Flachbandkabel ist ein Kabeltyp, der häufig in Backbone-Anwendungen auf dem Campus, in Gebäuden und in Rechenzentren eingesetzt wird, bei denen eine hohe Faseranzahl erforderlich ist. Auf dem Markt sind 8 Fasern, 12 Fasern, 24 Fasern und andere höhere Faserzahlen erhältlich. Gegenwärtig sind die 12-Faser-Bänder mit Bandidentifikationsnummern und TIA-598-konformer Faserfarbcodierung leicht zugänglich und identifizierbar, wodurch sie in heutigen Netzwerken weit verbreitet sind. Normalerweise gibt es zwei Arten von Außenmänteln für optische Flachbandkabel: nicht flammhemmend und formuliert flammhemmend. Ersteres wird häufig in Anwendungen außerhalb von Pflanzen verwendet, während Letzteres typischerweise für Anwendungen in Innenräumen verwendet wird. Hier ist ein Beispiel für den Aufbau eines optischen Flachbandkabels.

Flachbandkabel

Vorteile des optischen Flachbandkabels

Wie wir alle wissen, sind verseilte, lose Rohre und optische Flachbandkabel die Hauptbestandteile der Außenanlagenanwendungen. Beide bieten eine gute Leistung in rauen Außenumgebungen, und beide sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, einschließlich: rein dielektrisch, gepanzert, selbsttragend in der Antenne usw. Im Vergleich zu Kabeln mit losen Litzen ist das Flachbanddesign jedoch sehr gut Bietet eine robuste Leistung, die der des Litzenkabels entspricht, und bietet die maximale Faserdichte im Verhältnis zum Kabeldurchmesser. Der Hauptunterschied zwischen diesen Kabeln besteht in der Art und Weise, in der die einzelnen Fasern selbst innerhalb des Kabels verpackt und verwaltet werden. Bei einem Flachbandkabel sind die einzelnen Fasern präzise in einer Matrix miteinander verbunden, die bis zu vier oder bis zu 24 Fasern umfassen kann. Im Gegensatz dazu hat ein loses Rohrkabel zwischen 2 und 24 einzelne Fasern, die in mehreren Pufferrohren untergebracht sind, wobei jede Faser von der anderen getrennt ist.

Bändchen-Faser-Kabel-gegen-loses-Schlauchkabel

Es ist das spezielle Bändchen-Design, mit dem optische Bändchenkabel in vielen Anwendungen mehr Vorteile gegenüber Bändchen-Designs bieten.

  • Optisches Flachbandkabel kann viel schneller als lose Rohrkabel vorbereitet und gespleißt werden. Dies bedeutet weniger Installationszeit, weniger Installationsarbeitskosten und deutlich weniger Notfallwiederherstellungszeit.

  • Flachbandkabel ermöglichen eine geringere Stellfläche für Spleißmuffen und das Glasfasermanagement in Telekommunikationsräumen.

  • Flachbandkabel bieten eine höhere Packungsdichte bei höheren Faserzahlen, wodurch der begrenzte Kanalraum effizienter genutzt werden kann.

  • Flachbandkabel sind in der Regel bei einer Anzahl von mehr als 96 Fasern sehr kostengünstig.

Anwendung für optische Flachbandkabel

Obwohl für optische Flachkabel verschiedene Faserzahlen verfügbar sind, sind die 12-Faser-Flachkabel die am häufigsten verwendeten. Mit der Einführung von Innovationen wie Bandspaltwerkzeugen und vor Ort installierbaren 12-Faser-Array-Steckverbindern lassen sich 12-Faser-Bänder problemlos mit Simplex- und Duplex-Steckverbindern wie LC- oder SC-Steckverbindern oder mit dem MTP-Steckverbinder abschließen. Der MTP-Anschluss ist ein optischer 12-Faser-Push / Pull-Anschluss mit einer ähnlichen Grundfläche wie der übliche Simplex-Anschluss. Viele Benutzer wenden MTP-Steckverbinder gerne an, um die bestmögliche Leistung bei Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung der Steckverbinder zu gewährleisten und die Kabelinstallation zu beschleunigen.

Um zu veranschaulichen, wie optische Flachbandkabel eingesetzt werden, wird hier der Abschluss eines mit MTP-Steckern verbundenen Flachbandkabels mit Patchfeld als Beispiel verwendet.

Der Abschluss wird normalerweise in einer Verbindungsanwendung verwendet, in der eine Kabelbaumbaugruppe an der Vorderseite des Patchfelds verwendet wird. Wir wissen, dass die MTP-Kabelbaumbaugruppen an einem Ende des Kabels einen 12-Faser-MTP-Stecker und am anderen Ende einen Simplex- oder Duplex-Stecker haben. Genau wie das Bild unten zeigt.

mtp-harness-assemblies

Mit Ausnahme der oben genannten Anwendung können optische Flachbandkabel auch in Verbindungs- und Cross-Connect-Anwendungen verwendet werden, bei denen eine MTP-Steckermodulkassette verwendet wird. Und sie können auf Wege und Räume angewendet werden.

Fazit

Optische Flachbandkabel bieten eine hohe Faserdichte in einem möglichst kompakten Kabelpaket. Außerdem maximieren sie die Anzahl der Fasern, die auf engstem Raum eingesetzt werden können, und optimieren gleichzeitig den Faserabschluss. Gleichzeitig können sie durch einfaches Spleißen in der Masse Zeit und Geld sparen. Mit herkömmlichen Simplex- oder Duplex-Steckverbindern sowie MTP-Steckverbindern lassen sich jetzt problemlos Flachbandkabel herstellen, die sich für verschiedene Anwendungen eignen.

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