Optisches Patchkabel
Was ist ein optisches Patchkabel?
Ein Glasfaser-Patchkabel ist ein Glasfaserkabel, das an beiden Enden mit Anschlüssen versehen ist, die einen schnellen und bequemen Anschluss an Telekommunikationsgeräte ermöglichen. Dies wird als Interconnect-Verkabelung bezeichnet.
Vorteile von optischen Patchkabeln
Übertragungsgeschwindigkeit
Im Vergleich zu Kupferkabeln haben Glasfaser-Patchkabel eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 400 Gbit/s für Singlemode-Glasfaserkabel und 100 Gbit/s für Multimode-OM4-Glasfaserkabel.
Übertragungsentfernung
Glasfaser-Patchkabel können mit weit voneinander entfernten Geräten verbunden werden, da sie aus Glasfasern bestehen, die sehr weit in der Luft oder unter Wasser übertragen werden können. Beispielsweise können Multimode-Glasfaserkabel bis zu 2 Kilometer verlängert werden, während Singlemode-Glasfaserkabel unter idealen Bedingungen bis zu 160 Kilometer verlängert werden können.
Niedrige Dämpfungsrate und hohe Störfestigkeit
Glasfaser-Patchkabel sind immun gegen elektromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). Darüber hinaus weisen sie unter allen Kabelsteckertypen den geringsten Dämpfungsverlust auf und sind damit zuverlässiger als Kupferkabel.
Glasfaserkabelstränge sind winzig
Es hat den gleichen Durchmesser wie menschliches Haar. Ihre Datenübertragungsfähigkeiten übertreffen die ihrer Kupfer-Gegenstücke bei weitem. Normale Kupferkabel sind viermal breiter und übertragen nur einen Bruchteil der Daten. Glasfaserkabel sind leichter, flexibler und nehmen weniger Platz ein (und sind daher einfacher zu verwalten). Der zusätzliche Platz ermöglicht eine bessere Kühlung, einen besser zugänglichen Zugang zu den angeschlossenen Geräten und ein angenehmeres Design.
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Arten und Eigenschaften von Glasfaser-Patchkabeln
LC-Schnittstelle
LC-Schnittstelle, quadratisch, auch kleiner quadratischer Mund genannt, durch Klinkenverriegelung befestigt, mit SFP-Glasfasermodul verbunden, Stiftgröße beträgt 1,25 mm, die Hälfte von SC, FC, kleine Größe, daher wird sie häufig bei der Installation intensiver Geräte verwendet. Die Schnittstelle des optischen LC-Glasfaserpfadkabels wird im Allgemeinen für optische Kabel mit 1,6 mm/2,0mm und 3,{7}}mm verwendet.
SC-Schnittstelle
SC-Schnittstelle, quadratisch, auch großzügige quadratische Öffnung genannt, nimmt Plug-in-Typ an, kann 1000 Plug-in-Vorgänge erfüllen, wird oft als Anschluss für den Anschluss von GBIC-Glasfasermodulen verwendet, muss nicht gedreht werden, die Installation ist schnell und bequem, aber leicht herauszufallen, instabil und zu verwenden. Es besteht aus technischem Kunststoff und weist die Eigenschaften einer hohen Temperaturbeständigkeit und Oxidationsbeständigkeit auf. Es wird am häufigsten auf Routern und Switches verwendet und eignet sich häufig für allgemeine Netzwerke.
FC-Schnittstelle
FC-Schnittstelle, rund mit Gewinde, Befestigung mit Spannschlössern. Die Verbindungsmethode ist umständlich und erfordert viel Zeit, hat aber eine lange Lebensdauer und ist staubdicht. Es wird hauptsächlich am ODF-Seitenverteilerrahmen verwendet.
ST-Schnittstelle
ST-Schnittstelle, kreisförmige Bajonettstruktur aus Metall, ein Bajonett wird befestigt, nachdem der Stecker halbkreisförmig eingeführt wurde, es wird häufig in Geräten für Multimode-Netzwerke (z. B. Gebäude- oder Campus-Netzwerke) verwendet. (Für 10Base-F-Verbindungen ist der Stecker normalerweise vom Typ ST. Wird häufig in Glasfaserverteilern verwendet.)
MPO/MTP-Schnittstelle
MPO/MTP-Schnittstelle. Es handelt sich um eine Push-Pull-Schnittstelle, die einfach zu verwenden ist. MTP ist eine aktualisierte Version von MPO und ein Multi-Core-Anschluss. Diese Art von Schnittstelle wird hauptsächlich zum Anschluss von Hochgeschwindigkeitsübertragungen wie Glasfasersplittern, 40G, 100G, QSFP+ und anderen internen Verbindungsanwendungen für optische Transceivergeräte verwendet, mit denen Verbindungen mit hoher Dichte zwischen Netzwerkgeräten realisiert werden können.
PC (Physischer Kontakt)
PC (Physical Contact), physischer Kontakt. PC ist mikrokugelförmiges Schleifen und Polieren, die Endfläche ist flach, so dass der Kontakt den Einfügungs- und Verbindungsspalt verringern kann. Ist die gebräuchlichste Grenzflächenschleifmethode.
UPC (Ultra-Physikalischer Kontakt)
UPC (Ultra Physical Contact), superphysikalische Endfläche. Die auf der Basis von PC erzielten technologischen Verbesserungen unterscheiden sich von PC darin, dass die Endflächenpolitur und die Oberflächenbeschaffenheit von UPC besser sind.
APC (Angled Physical Contact)
APC (Angled Physical Contact), die geneigte Oberfläche steht in physischem Kontakt. Die Kontaktendfläche ist zu einer geneigten Fläche von 8 Grad geschliffen, wodurch die Lichtreflexion wirksam reduziert und somit der Verlust verringert werden kann. APC weist unter den drei Schleifmethoden den geringsten Rückflussverlust auf.

Glasfaser-Patchkabel gibt es in verschiedenen Manteltypen
Nichtleitendes Plenum für optische Fasern (OFNP)
Diese Mäntel sind außerdem schwer entflammbar und haben eine geringe Rauchentwicklung, was sie ideal für Netzwerkanwendungen macht, die innerhalb von Wänden und Luftkanälen ohne Leitung verlaufen.
Raucharm, kein Halogen (LSZH)
Eine flammhemmende Jacke eignet sich ideal für den Einsatz zwischen Böden und Gebäuden.
Polyvinylchlorid (PVC)
Eine robuste Jacke, die gegen Abrieb, Oxidation, Korrosion und Zersetzung beständig ist. Es ist witterungsbeständig und daher ideal für die Verkabelung im Freien oder für Kabel mit langer Lebensdauer.
Gepanzertes Kabel
Diese Ummantelungen bestehen aus Doppelrohren und Stahlhülsen, die kein Licht durchlassen und hohen Quetschdrücken ausgesetzt sind. Dadurch sind sie ideal für Bodenkabel, auf die Nagetiere treten oder die sie sogar anknabbern können.
Biegeunempfindlich
Diese Mäntel haben einen kleinen Biegeradius und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen biegebedingte Verluste oder Beschädigungen. Diese Art von Patchkabel ist für Rechenzentrums- und FTTH-Anwendungen sowie für die Verkabelung mit hoher Dichte konzipiert.
Praktische Anwendungen
Wenn es um die praktische Anwendung geht, sind Glasfaserkabel und Glasfaser-Patchkabel vielfältig einsetzbar und daher in vielen Situationen zuverlässig. Tatsächlich handelt es sich um eine wirklich vielseitige Technologie, und es wurden viele großartige Anwendungen entwickelt, die der menschlichen Zivilisation auf der ganzen Welt großen Nutzen gebracht haben. Dank der Fraxel-Behandlungen sind wir in der Lage, uns als Zivilisation und Einzelpersonen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Eine der vielen Anwendungen dieser Technologie ist die interne Beleuchtung während der Zahnheilkunde. Dadurch wird es für den Zahnarzt und seine Assistenten viel einfacher, die Arbeit mit größerer Genauigkeit und in kürzerer Zeit zu erledigen. Viele Menschen haben davon profitiert, und niemand kann leugnen, wie nützlich diese Technologie für Zahnärzte auf der ganzen Welt war. Die Glasfasertechnologie war wichtig für Bildübertragungsgeräte, beispielsweise bei Fernsehgeräten und anderen ähnlichen Technologien. Dies hat die Lebensweise der Menschen verändert, indem es ihnen eine schnelle und genaue Nutzung von Informationen über eine sehr große Anzahl von Medien ermöglicht.
Glasfaserkommunikation
Die Einführung der Glasfaserkommunikation dank Glasfaserkabeln und Glasfaser-Patchkabeln macht das Leben auf der ganzen Welt in mehrfacher Hinsicht viel einfacher. Wir dürfen die Bedeutung dieser Technologie und ihre Rolle beim ständig zunehmenden Wachstum der Zivilisation und beim technischen Fortschritt nicht unterschätzen. Tatsächlich wurden sogar Glasfaserkabel in den Camcordern verwendet, die sie zum Mond schickten. Diese einzigartige Leistung bedeutet, dass viele Menschen dieses historische Ereignis in der Geschichte miterleben und den Einsatz menschlichen Einfallsreichtums in der praktischen Anwendung bestaunen können.
Telekommunikation und Computernetzwerke
Glasfaserkabel und Glasfaser-Patchkabel waren für die Einführung der Telekommunikation und Computernetzwerke von entscheidender Bedeutung. Dank der Tatsache, dass sie hochflexibel sind und als Kabel gebündelt werden können, konnte die Technologie das Niveau erreichen, das sie heute erreicht hat, und nähert sich dem wahren Potenzial.
Leitfaden zur Auswahl von Glasfaser-Patchkabeln
Wählen Sie den richtigen Steckertyp
Ein optisches Patchkabel wird an beiden Enden mit einem Glasfaserstecker abgeschlossen, z. B. einem LC-Stecker, einem SC-Stecker, einem ST-Stecker, einem FC-Stecker oder einem MPO/MTP-Stecker. Zum Anschließen an verschiedene Geräte werden unterschiedliche Anschlüsse verwendet. Wenn die Ports der Geräte an beiden Enden gleich sind, können wir Glasfaser-Patchkabel mit demselben Steckertyp an beiden Enden verwenden, z. B. LC-LC-Kabel, SC-SC-Glasfaser-Patchkabel, ST-ST-Glasfaser-Patchkabel oder MPO- MPO-Patchkabel. Wenn Sie Geräte mit unterschiedlichen Ports verbinden möchten, könnten Glasfaser-Patchkabel mit unterschiedlichen Steckertypen an beiden Enden, wie LC-SC-Glasfaser-Patchkabel, LC-zu-ST-Glasfaser-Patchkabel oder SC-zu-ST-Glasfaserkabel, für Sie geeignet sein.
Wählen Sie den richtigen Poliertyp für den Steckverbinder
Neben der Wahl des richtigen Steckertyps müssen Sie auch den richtigen Lacktyp des Steckers wählen, sei es der gleiche Lacktyp desselben Steckertyps oder unterschiedliche Lacktypen verschiedener Steckertypen an beiden Enden, wie z. B. SC-APC-Glasfaser-Patchkabel, SC /APC-zu-LC-Patchkabel. Der Verlust von APC-Steckern ist geringer als der von UPC-Steckern. Normalerweise ist die optische Leistung von APC-Steckern besser als die von UPC-Steckern. APC-Steckverbinder werden häufig in Anwendungen wie FTTx, passiven optischen Netzwerken (PON) und Wellenlängenmultiplex (WDM) verwendet, die empfindlicher auf Rückflussdämpfung reagieren. Aber APC-Stecker sind normalerweise teurer als UPC-Stecker. Bei Anwendungen, die eine hochpräzise Glasfasersignalisierung erfordern, sollte APC die erste Überlegung sein, aber weniger empfindliche digitale Systeme werden mit UPC genauso gut funktionieren.
Wählen Sie den Kabeltyp Singlemode oder Multimode?
Glasfaser-Patchkabel verfügen über zwei Ausbreitungsmodi: Multimode und Singlemode. Singlemode-Glasfaser-Patchkabel verwenden 9/125-um-Glasfaser. Es ist für die Übertragung eines einzelnen Strahls oder einer einzelnen Lichtmode als Träger konzipiert und wird für die Signalübertragung über große Entfernungen verwendet. Multimode-Glasfaser-Patchkabel verwenden normalerweise 50/125 µm oder 62,5/125 µm Glasfaser. Es kann mehrere Lichtstrahlen oder Moden mit jeweils leicht unterschiedlichen Reflexionswinkeln innerhalb des Glasfaserkerns übertragen. Multimode-Glasfaser-Patchkabel werden für relativ kurze Entfernungen verwendet, da die Moden dazu neigen, sich über größere Längen aufzulösen. Typische Singlemode-Glasfaser-Patchkabel verwenden gelbe Glasfaserkabel und Multimode-Glasfaser-Patchkabel verwenden orange oder aquablaue Glasfaserkabel.
Wählen Sie den Simplex- oder Duplex-Kabeltyp?
Benötigen Sie Simplex- oder Duplex-Glasfaser-Patchkabel? In einem Simplex-Glasfaser-Patchkabel gibt es nur einen einzigen Strang aus Glas- oder Kunststofffasern. Es wird häufig verwendet, wenn zwischen Geräten nur eine einzige Sende- und/oder Empfangsleitung erforderlich ist. Ein Simplex-Glasfaser-Patchkabel hat nur einen Glasfaserstecker an jedem Ende und wird häufig für bidirektionale (BiDi) Glasfaser-Transceiver verwendet. Ein Duplex-Glasfaser-Patchkabel besteht aus zwei Strängen aus Glas- oder Kunststofffasern, die typischerweise in einer dicht gepufferten und ummantelten „Zipcord“-Konstruktion vorliegen. Die Duplex-Glasfaser wird am häufigsten für die Duplex-Kommunikation zwischen Geräten verwendet, bei denen ein gleichzeitiges und separates Senden und Empfangen erforderlich ist. Für gängige Transceiver werden Duplex-Glasfaser-Patchkabel verwendet. Simplex- und Duplex-Glasfaser-Patchkabel sind sowohl im Single-Mode als auch im Multi-Mode erhältlich.
Wählen Sie den richtigen Kabelmantel
Normalerweise gibt es drei Arten von Kabelmänteln: Polyvinylchlorid (PVC), Low Smoke Zero Halogen (LSZH) und Optical Fiber Nonconductive Plenum (OFNP). Sie können die Funktionen in der Abbildung unten sehen und die richtige für Ihr Netzwerk auswählen.
Wartung optischer Patchkabel

Sauberkeit des optischen Patchkabels
Wartungswerkzeuge für Glasfaser-Patchkabel
Tücher
Kassette und Band reinigen
Tupfer
Ferrulenreiniger
Optisches Mikroskop
Unser Zertifikat




Gefragte Fragen
F: Was ist die maximale Länge eines Glasfaser-Patchkabels?
F: Wozu dient ein optisches Patchkabel?
F: Wie verwendet man ein Patchkabel?
F: Welche Reichweite hat ein Patchkabel?
F: Was ist der Unterschied zwischen Glasfaserkabel und Glasfaser-Patchkabel?
F: Spielt die Länge des optischen Kabels eine Rolle?
F: Welche verschiedenen Arten von Glasfaser-Patchkabeln gibt es?
F: Wie werden Glasfaser-Patchkabel klassifiziert?
F: Wie organisieren Sie Patchkabel?
F: Was ist der Unterschied zwischen einem Patchpanel und einem Patchkabel?
F: Was ist ein anderer Name für ein Patchkabel?
F: Was ist der Unterschied zwischen grünen und blauen Patchkabeln?
F: Wie funktioniert ein Glasfaser-Patchpanel?
F: Welche Nachteile haben Patchkabel?
F: Was ist der Unterschied zwischen LC- und SC-Patchkabeln?
F: Ist ein Patchkabel ein Ethernet-Kabel?
F: Welche Einschränkungen gibt es bei optischen Kabeln?
F: Wie zerbrechlich sind optische Kabel?
F: Welche Farbe hat das Glasfaser-Patchkabel?
F: Was ist der Unterschied zwischen Simplex- und Duplex-Glasfaser-Patchkabeln?
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