ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ: ພາບລວມ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
ຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ຕົວຢ່າງຟຣີ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງໃຫ້ທ່ານ.
ສອບຖາມດຽວນີ້ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ: ພາບລວມ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້
ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນວິທີການຫຼັກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີໂປຣໄຟລ໌ ແລະ ກົນໄກການລັອກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ SC, LC, ST ແລະ MTP ແມ່ນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ລະຕົວມີລະຫັດສີທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການກະທຳແບບຍູ້-ດຶງ ຫຼື ບິດ-ລັອກ. ພວກເຮົາເລືອກອັນໜຶ່ງຕາມຄວາມໄວ, ພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ. ຕົວຢ່າງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ LC ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປະຢັດອະສັງຫາລິມະສັບໃນບ່ອນທີ່ແອອັດ, ໃນຂະນະທີ່ MTP ແມ່ນປີ້ໃນສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜະລິດໄດ້ດີຈະຮັກສາເຄືອຂ່າຍໃຫ້ໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານ. ຫົວໃຈອະທິບາຍວ່າປະເພດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ເວລາທີ່ຈະໃຊ້ແຕ່ລະອັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂຄງການ.
ກາຍວິພາກຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນເຮັດດ້ວຍສີ່ສ່ວນຫຼັກຄື: ກ່ອງ, ໂຄງສ້າງ, ກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ບູດ. ທຸກໆອົງປະກອບມີການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ວິທີການທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈັດລຽນ, ປົກປ້ອງ, ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍເສັ້ນໄຍ. ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການທົດສອບຂອງເວລາ, ໂດຍສະເພາະກັບເສັ້ນໄຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ.
ເຟີຣູລ
ເຟີຣູລແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ມັນຍຶດເສັ້ນໄຍ ແລະ ຈັດລຽງປາຍເສັ້ນໄຍດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳໃນລະດັບໄມຄຣອນ. ເຟີຣູລສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຊລາມິກສຳລັບເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ, ແຕ່ທ່ານຈະເຫັນໂລຫະ ຫຼື ພາດສະຕິກສຳລັບຕົວແປຫຼາຍໂໝດ. ເລື່ອງຂອງວັດສະດຸແມ່ນສຳຄັນເພາະວ່າເຊລາມິກຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດສັນຍານ, ຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົມຊັດ ແລະ ຊັດເຈນ. ບໍ່ແມ່ນເຟີຣູລທັງໝົດຖືກສ້າງຂຶ້ນເທົ່າທຽມກັນ, ເຊັ່ນກັນ - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ SC ໃຊ້ເຟີຣູລ 2.5 ມມ, ແຕ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MU ມີເຟີຣູລເຊລາມິກ 1.25 ມມ ບາງໆ. ໜ້າປາຍຂອງເຟີຣູລອາດຈະຮາບພຽງ, ມົນ, ຫຼື ເປັນມຸມ. ຮູບຊົງເຫຼົ່ານີ້ - ການຂັດເງົາ PC, UPC, ຫຼື APC - ຫຼຸດຜ່ອນທັງການສູນເສຍການໃສ່ ແລະ ການສະທ້ອນກັບຄືນ. ເຟີຣູລທີ່ຈັດລຽງຢ່າງສົມບູນຈະແປວ່າການສູນເສຍໜ້ອຍລົງ, ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ - ຈຳເປັນກັບເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ, ບ່ອນທີ່ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດໄດ້.
ຮ່າງກາຍ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຄືກັບເປືອກຫຸ້ມທີ່ບັນຈຸ ferrule ແລະເສັ້ນໄຍ. ຜູ້ອອກແບບເລືອກພາດສະຕິກ ຫຼືໂລຫະທີ່ແຂງແຮງເພື່ອຮັກສາຄວາມທົນທານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມກາງແຈ້ງ ຫຼື ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບາງອັນມີຮ່ອງ ຫຼື ຮູບຊົງໂຄ້ງເພື່ອໃຫ້ຈັບງ່າຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດເມື່ອທ່ານໃສ່ຖົງມື ຫຼື ກົດເຂົ້າໄປໃນຕູ້ທີ່ແໜ້ນໜາ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກຝຸ່ນ ແລະ ສຽງດັງ, ຮັກສາມັນໃຫ້ປອດໄພ. ແບບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ ST, SC ຫຼື LC ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການລັອກ ແລະ ການຈັດການຂອງຕົນເອງ. ການອອກແບບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ວັດສະດຸຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ລອດໃນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນສູງ.
ການເຊື່ອມຕໍ່
ການຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດຕິດກັນ ຫຼື ໝຸນອອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ ST, ໃຊ້ການອອກແບບແບບສະກູເພື່ອຮັບປະກັນການຈັບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ SC, ໃຊ້ສະລັກແບບຍູ້-ດຶງເພື່ອຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ. ມີການອອກແບບແຖບບີບ, ເຊັ່ນດຽວກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ FDDI, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ອຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍການບີບ. ລັກສະນະທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈັບຄູ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງມັນທີ່ຈະຢູ່ກັບທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກຍູ້ກໍຕາມ. ບໍ່ແມ່ນທຸກໆການຕໍ່ຈັບຄູ່ທີ່ເໝາະສົມກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຕົວ, ສະນັ້ນປະເພດການຈັບຄູ່ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການຈັດລຽງທີ່ປອດໄພ. ສອງຟິວຣູນໃນເຮືອນດຽວ, ເຊັ່ນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ FDDI, ນຳເອົາລະດັບຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມທົນທານເພີ່ມເຕີມ.
ຄູ່ມືກ່ຽວກັບປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນລະບົບ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີການເດີນທາງຂອງຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກມັນມີຫຼາຍສິບຊະນິດເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວຈົນເຖິງສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງທີ່ຮຸນແຮງ. ການຮູ້ປະເພດຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການໃດໆ.
| ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ຂະໜາດຂອງປອກໂລຫະ | ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ | ລະຫັດສີ |
|---|---|---|---|---|
| LC | ສູນຂໍ້ມູນ, LANs | 1.25 ມມ | ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ | ສີຟ້າ/ສີຂຽວ |
| SC | ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, LANs | 2.5 ມມ | ຕິດຕັ້ງງ່າຍ | ສີຟ້າ/ສີເບຈ |
| ST | Legacy telecom | 2.5 ມມ | ທົນທານ, ລັອກແບບບິດ | ສີດຳ/ສີເບຈ |
| FC | ຫ້ອງທົດລອງ/ການທົດສອບ, ລຸ້ນເກົ່າ | 2.5 ມມ | ເກຼียวຍຶດເກາະ | ສີຟ້າ/ສີຂຽວ |
| MPO/MTP | ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, DCs | 2.5 ມມ | ເສັ້ນໄຍຫຼາຍເສັ້ນ | ສີດຳ/ສີຟ້າອ່ອນ |
| MU | ຂະໜາດນ້ອຍ | 1.25 ມມ | ຂະໜາດນ້ອຍ | ສີເບຈ/ສີຟ້າ |
1. ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ LC ແລະ SC - ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານສຳລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄວ. ກ່ອງສຽບຂະໜາດນ້ອຍ 1.25 ມມ ຂອງ LC ເຂົ້າກັນຢ່າງແໜ້ນໜາ, ພວກມັນໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍລົງໃນຊັ້ນວາງທີ່ແອອັດ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ SC ໃຊ້ປຸ່ມກົດ-ດຶງທີ່ສະດວກສະບາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນງ່າຍຕໍ່ການສຽບ ແລະ ຖອດອອກ - ເຖິງແມ່ນວ່າສຳລັບມືໃຫຍ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ. ພວກມັນທັງສອງເຮັດວຽກໃນເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ ແລະ ມັນຕິໂໝດ, ກວມເອົາທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ການແລ່ນຫ້ອງການໄລຍະສັ້ນຈົນເຖິງສາຍໄລຍະຍາວ. ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ວິສາຫະກິດເລືອກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍ້ອນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການລະຫັດສີທີ່ຊັດເຈນ - ສີຟ້າສຳລັບ UPC, ສີຂຽວສຳລັບ APC, ສີເບຈສຳລັບມັນຕິໂໝດ. ການເຮັດຄວາມສະອາດ, ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສະເໝີ, ແມ່ນໄວ: ຜ້າເຊັດເຫຼົ້າທີ່ບໍ່ມີຂົນເຮັດໃຫ້ສັນຍານຄົມຊັດ.
2. ມາດຕະຖານມໍລະດົກ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ST ແລະ FC ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟກັບໂລກກ່ອນທີ່ຮູບແບບໃໝ່ຈະມາເຖິງ. ການອອກແບບລັອກບິດຂອງ ST, ເຊິ່ງມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນຊຸມປີ 80 ແລະ 90, ຍັງສືບຕໍ່ປາກົດຂຶ້ນໃນຕູ້ໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບດັ້ງເດີມ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ FC, ເສັ້ນດ້າຍສະກູ, ຍຶດຕິດແໜ້ນໃນຫ້ອງທົດລອງບ່ອນທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງມີຄວາມສຳຄັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດໃຊ້ ferrule ຂະໜາດ 2.5 ມມ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ພວກມັນຍັງຄົງນັບຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງແບບດັ້ງເດີມ, ບ່ອນທີ່ການປ່ຽນໄປໃຊ້ LC ຫຼື SC ແມ່ນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຍົກລະດັບເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ - ອະແດບເຕີ, ສາຍໄຟໃໝ່, ບາງຄັ້ງແມ່ນແຕ່ການດຶງສາຍເກົ່າ - ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ຈຳເປັນສຳລັບປະສິດທິພາບ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນ.
3. ແຊ້ມທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MPO ແລະ MTP ມີປະສິດທິພາບດີໃນສະຖານະການທີ່ພື້ນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ຄວາມໄວແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍໄດ້ເຖິງ 24 ເສັ້ນໃນຕົວດຽວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ພວກມັນກຳຈັດຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ເລັ່ງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ປະຫຍັດຕໍ່ເສັ້ນໄຍເມື່ອທ່ານໃຊ້ລິ້ງຫຼາຍຮ້ອຍລິ້ງ. ການຈັບຄູ່ພວກມັນກັບອຸປະກອນເກົ່າອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ແຕ່ຕົວແປງຊ່ວຍໃຫ້ການຫັນປ່ຽນງ່າຍຂຶ້ນ. ພວກມັນມີຢູ່ໃນຮູບແບບ simplex ແລະ duplex ສຳລັບໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້.
4. ນັກປະດິດສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ LC ແລະ MU ກຳລັງປະຕິວັດໂລກຂອງເສັ້ນໄຍໂດຍການຫຍໍ້ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພວກມັນໂດດເດັ່ນໃນອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊີບເວີບາງ ຫຼື ແຣັກແຄບ. ຕົວຢ່າງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MU ມີຂະໜາດປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ SC, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະນີປະນອມກ່ຽວກັບຄວາມໄວ ຫຼື ຄຸນນະພາບສັນຍານ. ບາງຄົນຢ້ານວ່າຂະໜາດນ້ອຍກວ່າເທົ່າກັບຄວາມບອບບາງກວ່າ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ເໝາະສົມ, ພວກມັນມີປະສິດທິພາບຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຫັນໄປໃຊ້ຕົວເລືອກຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ພໍດີກັບສາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນພື້ນທີ່ໜ້ອຍລົງ.
5. ວິທີແກ້ໄຂພິເສດ
ການນຳໃຊ້ບາງຢ່າງຕ້ອງການຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ການກະທົບກະເທືອນ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ໃນໂຮງໝໍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພິເສດຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ. ໃນຄູນ້ຳ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທາງທະຫານມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສູບນ້ຳໃນຝຸ່ນ ແລະ ຝົນ. ຍົກຕົວຢ່າງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MIL-SPEC - ທົນທານ, ປິດຜະນຶກ, ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການລັອກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ວັດສະດຸ ແລະ ຮູບແບບທີ່ອອກແບບມາສຳລັບວຽກງານ - ຕົວໂລຫະ, ໜຽວແຂງ, ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງ. ສຳລັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເຮັດຊ້ຳໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ.
ເປັນຫຍັງປະເພດພາສາໂປໂລຍຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ປະເພດຂັດເງົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ - ມັນກຳນົດວ່າປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ການສະທ້ອນກັບຄືນແນວໃດ. ການເລືອກປະເພດຂັດເງົາທີ່ເໝາະສົມສາມາດສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການຫຼຸດສັນຍານທີ່ຮຸນແຮງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ການຂັດເງົາແຕ່ລະອັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ການພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບໜ້າປາຍເສັ້ນໄຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ປະເພດຂັດເງົາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ໂດຍສະເພາະເມື່ອພົວພັນກັບເສັ້ນໄຍແບບໂໝດດຽວ ແລະ ມັນຕິໂໝດ.
ໂປໂລຍ PC
-
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຂັດ PC (Physical Contact) ຈະດຶງປາຍເສັ້ນໄຍເຂົ້າກັນດ້ວຍຮູບຊົງໂດມຂະໜາດນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນແກນກາງຈຶ່ງແຕະກັນດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງອາກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຮູບແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແສງທີ່ສະທ້ອນກັບຄືນສູ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ, ຮັກສາການສະທ້ອນກັບຄືນປະມານ -40dB. ຮູບຊົງໂດມປົກປ້ອງແກນກາງຈາກຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ.
-
ການຂັດ PC ແມ່ນການກຳຈັດແສງສະທ້ອນກັບຄືນ. ເມື່ອເສັ້ນໄຍສອງເສັ້ນຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ດີ, ມັນຈະມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ແສງຈະສະທ້ອນອອກຈາກໜ້າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ເລເຊີ ຫຼື LED. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສັ້ນ.
-
ສຳລັບເສັ້ນໄຍມັລຕິໂໝດ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັດເງົາດ້ວຍ PC ສາມາດຢືນໄດ້ດີເພາະວ່າມັນຮັກສາການສູນເສຍການແຊກຕໍ່າ. ແສງສະຫວ່າງສົ່ງຜ່ານຈາກເສັ້ນໄຍໜຶ່ງໄປຫາເສັ້ນໄຍໜຶ່ງໂດຍບໍ່ມີພະລັງງານຫຼາຍທີ່ກະຈາຍໄປໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
-
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຂັດ PC ແມ່ນໃຊ້ໃນ LAN, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີສາຍໄຟເບີສັ້ນຫາກາງ. ມັນເໝາະສົມກັບສາຍໄຟຫຼາຍໂໝດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່.
ພາສາໂປໂລຍ UPC
ການຂັດເງົາ UPC (Ultra Physical Contact) ເຮັດໃຫ້ການຂັດເງົາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໜ້າຜິວຂອງມັນລຽບນຽນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຈຸດສຳຜັດກໍ່ແໜ້ນກວ່າ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການສົ່ງຄືນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນປະມານ -55dB. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ UPC ແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂໝດດຽວໄລຍະທາງໄກທີ່ມີຄຸນນະພາບສັນຍານສຳຄັນ. ການຂັດເງົາເພີ່ມເຕີມເຮັດໃຫ້ສັນຍານສະທ້ອນກັບໜ້ອຍລົງ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສະອາດ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ.
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ UPC ແມ່ນຜະລິດໂດຍໃຊ້ສານຂັດທີ່ລະອຽດກວ່າ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຂັດຫຼາຍກວ່າ PC, ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະອັນມີລັກສະນະຄືກັນ. ການຂັດ UPC ດີກວ່າ PC ໃນການເຮັດວຽກແບບໂໝດດຽວ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ APC ເມື່ອການສະທ້ອນກັບຕ້ອງເປັນສູນເກືອບທັງໝົດ.
ໂປໂລຍ APC
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຂັດເງົາ APC (Angled Physical Contact) ຈະຕັດໜ້າເສັ້ນໄຍດ້ວຍມຸມ 8°. ການອຽງຈະສົ່ງແສງທີ່ສະທ້ອນອອກມາໃນຊັ້ນຫຸ້ມ, ບໍ່ກັບຄືນສູ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການສະທ້ອນກັບຄືນຂອງ -60dB ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ - ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບວຽກງານຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີແບນວິດສູງ. ຮູບຮ່າງທີ່ເປັນມຸມແມ່ນຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເຄືອຂ່າຍ CATV, FTTx ແລະ ເຄືອຂ່າຍ wavelength-division multiplexing (WDM) ບ່ອນທີ່ການສະທ້ອນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດກໍ່ສາມາດລົບກວນສັນຍານໄດ້.
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ APC ການຕັ້ງຄ່າຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເພີ່ມເຕີມ. ມຸມຕ້ອງແມ່ນຍຳ, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ສາມາດໝຸນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຈະສູນເສຍປະໂຫຍດຈາກການຂັດເງົາ ແລະ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເສັ້ນໄຍ.
ວິທີການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານ
ການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງກ່ຽວກັບການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ແລະ ຍືນຍົງໄປໃນອະນາຄົດ. ມັນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ, ແຜນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ, ແລະ ປະເພດຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ທ່ານໃຊ້. ນີ້ແມ່ນລາຍການກວດສອບເພື່ອນຳພາຂະບວນການ: ເຂົ້າໃຈການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ພິຈາລະນາພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ, ທົບທວນເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດ, ວາງແຜນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ, ແລະ ສະເໝີຄຳນຶງເຖິງຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດ.
ສະໝັກກ່ອນ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃສ ແລະ ວິທີໃດ. ຕົວຢ່າງ, ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທີ່ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທາງດຽວທີ່ງ່າຍດາຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບງ່າຍໆກໍພຽງພໍແລ້ວ. ສຳລັບການສື່ສານສອງທິດທາງ, ໃຫ້ເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບສອງທິດທາງ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານແມ່ນແບບໂໝດດຽວ (ແກນ 9 µm ສຳລັບໄລຍະທາງໄກ) ຫຼື ຫຼາຍໂໝດ (50/125 µm ຫຼື 62.5/125 µm ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັ້ນກວ່າ). ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ຄວບຄຸມໄດ້ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະມີຝຸ່ນ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນບໍ? ສະພາບທີ່ຍາກກວ່າອາດຈະຕ້ອງການຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານ, ເຊັ່ນ SC ຫຼື ST. ຕິດຕັ້ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າກັບລະດັບສາຍເຄເບີ້ນຂອງທ່ານ - ການໃຊ້ຂະໜາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດທຳລາຍຄຸນນະພາບສັນຍານໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ພິຈາລະນາສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານກ່ອນວ່າອັນໃດເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜາແໜ້ນ
ລະບົບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ເຊັ່ນສູນຂໍ້ມູນ, ຕ້ອງການພວກມັນໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຮູບແບບຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ LC ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມະຫັດສະຈັນ. ພວກມັນຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການສາຍໄຟ. ດ້ວຍຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ສູງກວ່າ, ມັນອາດຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ສະຫຼັບ. ພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະປ່ຽນ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດພວກມັນເລື້ອຍໆປານໃດ. ສຳລັບຊັ້ນວາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼື ກະດູກສັນຫຼັງຂອງວິສາຫະກິດ, ຄວາມໜາແໜ້ນສາມາດເປັນປັດໄຈຕັດສິນ.
ເປົ້າໝາຍການປະຕິບັດ
| ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ອັດຕາຂໍ້ມູນສູງສຸດ | ປະເພດເສັ້ນໄຍ | ຄວາມໜາແໜ້ນ |
|---|---|---|---|---|
| LC | ສູນຂໍ້ມູນ | 10+ Gbps | ອັນດຽວ/ຫຼາຍອັນ | ສູງ |
| SC | LAN ວິສາຫະກິດ | 1–10 Gbps | ອັນດຽວ/ຫຼາຍອັນ | ປານກາງ |
| ສຕ | ອຸດສາຫະກຳ/ມໍລະດົກ | 1 Gbps | ຫຼາຍອັນ | ຕ່ຳ |
| MTP/MPO | ລິ້ງຄວາມໄວສູງ | 40–100 Gbps | ຫຼາຍອັນ | ສູງຫຼາຍ |
ຄຸນນະພາບມີຄວາມສຳຄັນ. ບໍ່ວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານມີບັນຫາ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະອາດບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ ຫຼື ເວລາບໍ່ເຮັດວຽກ. ເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຄາດຫວັງວ່າຈະມີຄວາມໄວສູງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ໃຫ້ເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການຮອງຮັບອັດຕາສູງ.
ການພິສູດອະນາຄົດ
ເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເທັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາໃໝ່. ໂມດູນກໍ່ຄືກັນ - ທ່ານສາມາດປ່ຽນ ຫຼື ອັບເກຣດຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງເຄືອຂ່າຍທັງໝົດຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຈະຂະຫຍາຍໄດ້, ໃຫ້ເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຕາມມັນ. ອອກແບບສຳລັບຄວາມຈຸເກີນໃນມື້ນີ້, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃໝ່ໃນມື້ອື່ນ. ຢ່າສົມມຸດວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ທັງສຳລັບຄວາມຕ້ອງການໃນມື້ນີ້ ແລະ ການອັບເກຣດໃນມື້ອື່ນ.
ປັດໄຈທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນປະສິດທິພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ປະສິດທິພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຫຼາຍປັດໃຈຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ສະເປັກໃນເຈ້ຍສາມາດຊີ້ບອກໄດ້. ປະສິດທິພາບໃນໂລກຕົວຈິງແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕະຫຼອດຊີວິດ. ແມ່ນແຕ່ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ກິດຈະວັດປະຈຳວັນເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງບໍ່ພຽງແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງປ່ຽນແປງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄືອຂ່າຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບທຸກໆມື້. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຈາກ -40°C ຫາ +70°C. ບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ສາຍທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍນອກ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ, ຕ້ານທານກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຍັງເປັນສັດຕູທີ່ເຊື່ອງໄວ້ອີກອັນໜຶ່ງ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາກາດສາມາດແຊກຊຶມ ແລະ ຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕະຫຼອດເວລາ.
ຝຸ່ນມີອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. ຮ່ອງຮອຍຂອງມັນ, ເຊິ່ງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຢຸດສະງັກໄດ້. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສູນຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫ່ງໃຊ້ແຜງປິດຜະນຶກ ຫຼື ຝາປິດຝຸ່ນ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີລົມແຮງ, ດິນຊາຍ ຫຼື ເປື້ອນຫຼາຍໃນຕົວເມືອງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງ ຫຼື ໂຄງສ້າງທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດ. ຂັ້ນຕອນເລັກໆນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຮັກສາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ປອດໄພຈາກສິ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນຫຼຸດລົງ.
ທັກສະການຕິດຕັ້ງ
ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍມືທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕາທີ່ຝຶກຝົນມາຢ່າງດີ. ຄວາມຜິດພາດເຊັ່ນ: ການຈັດລຽງເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ດີ, ຄວາມກົດດັນໃນການຂັດຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ການຍົກເວັ້ນການກວດສອບສຸດທ້າຍສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍການແຊກສູງຂຶ້ນ ແລະ ການສູນເສຍການສົ່ງຄືນທີ່ບໍ່ດີ. ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປາກົດຂຶ້ນທັນທີ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດລາກເຄືອຂ່າຍລົງໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກໃໝ່ລ່າສຸດຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ. ບາງຄົນໃຫ້ຫຼັກສູດອອນໄລນ໌ສັ້ນໆ ຫຼື ຫ້ອງທົດລອງແບບລົງມືປະຕິບັດ. ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ການຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານຫັດຖະກຳຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍພັນໂດລາໃນການຢຸດເຮັດວຽກ ແລະ ໄຂມັນເບຄອນ.
ລະບຽບວິໄນໃນການທຳຄວາມສະອາດ
ຄວາມສະອາດແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເສັ້ນໄຍສາມາດເປັນຍ້ອນຝຸ່ນ ຫຼື ນ້ຳມັນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ປາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ປາກກາທຳຄວາມສະອາດງ່າຍໆບາງອັນ, ຜ້າເຊັດທີ່ບໍ່ມີຂົນ ແລະ ເຫຼົ້າ isopropyl ສາມາດຮັກສາຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ສະອາດ. ບາງອັນລະດັບສູງຍັງສາມາດທົດສອບຝຸ່ນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ພາດໄປກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມຕ້ານທານການດຶງທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການແຕກຫັກໄດ້! ພິທີການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ກຳນົດໄວ້, ເຊິ່ງປະຕິບັດລ່ວງໜ້າຂອງແຕ່ລະປລັກອິນ, ຮັກສາການສູນເສຍສັນຍານໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 0.5 dB ແລະ ການສູນເສຍກັບຄືນຫຼາຍກວ່າ 25 dB. ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ທີມງານຈະສືບຕໍ່ເຮັດຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ, ບໍ່ແມ່ນການເຮັດຄວາມສະອາດແບບກະແຈກກະຈາຍ.
ເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ
ການເລືອກເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເໝາະສົມແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ມັນຢຸດຕິອັນຕະລາຍ, ຮັກສາເຄືອຂ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ. ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ຈື່ສິ່ງສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ໄວ້:
-
ຂອບເຂດການກວດກາສຳລັບການກວດສອບປາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
-
ຊຸດເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າພ້ອມດ້ວຍຜ້າເຊັດທີ່ບໍ່ມີຂົນ, ຕົວລະລາຍ ແລະ ໄມ້ເຊັດທຳຄວາມສະອາດ
-
ເຄື່ອງຕັດແລະເຄື່ອງປອກເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ
-
ໝວກປ້ອງກັນ ແລະ ຜ້າຄຸມຝຸ່ນ
-
ກ່ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງມື ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຮອງ
-
ວັດສະດຸຂັດເງົາສຳລັບປະເພດຂັດເງົາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (PC, UPC, APC)
-
ເຄື່ອງມືບີບອັດ Ferrule
-
ອຸປະກອນການຕິດສະຫຼາກເພື່ອການຕິດຕາມງ່າຍ
ຂອບເຂດການກວດກາ
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການກວດກາປາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ. ພວກມັນກວດຫາຂີ້ຝຸ່ນ, ຮອຍຂີດຂ່ວນ, ແລະ ຊິບທີ່ສາມາດກີດຂວາງແສງ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສື່ອມສະພາບ. ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກກ່ອນການຕິດຕັ້ງເພື່ອກວດຫາບັນຫາແຕ່ຫົວທີ - ຊ່ວຍປະຢັດທ່ານຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັງຈາກເຄືອຂ່າຍເປີດໃຊ້ງານ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບຖື, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກດິຈິຕອນທີ່ສະແດງຮູບພາບຢູ່ໜ້າຈໍ, ແລະ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຫ້ລະດັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບທ່ານ. ການກວດກາແບບມີກ້ອງສ່ອງທາງໄກເປັນປະຈຳແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການຮັກສາຄວາມໄວຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ໄວ ແລະ ປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ມີລາຄາແພງ.
ຊຸດເຮັດຄວາມສະອາດ
ຊຸດເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ມີຄຸນນະພາບຄວນປະກອບດ້ວຍຜ້າເຊັດທີ່ບໍ່ມີຂົນ, ເຫຼົ້າ isopropyl ຫຼື ຕົວລະລາຍທີ່ແນະນຳ, ໄມ້ເຮັດຄວາມສະອາດ, ອາກາດກະປ໋ອງ, ແລະກ່ອງທີ່ບໍ່ມີຝຸ່ນ. ຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ, ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເສັ້ນໄຍສະເໝີ - ການໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຂູດ ຫຼື ທຳລາຍພື້ນຜິວໄດ້. ເຮັດຄວາມສະອາດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນສຽບ ແລະ ຫຼັງຈາກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ໂດຍສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ແອອັດ ຫຼື ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ. ສ້າງຊຸດທີ່ເໝາະສົມກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ, ແລະ ກວດສອບອຸປະກອນເປັນປະຈຳເພື່ອປ້ອງກັນການໝົດ.
ເຄັດລັບການຈັດການ
ຢ່າແຕະຕ້ອງປາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເບິ່ງຄືວ່າສະອາດກໍຕາມ—ນ້ຳມັນນິ້ວມືສາມາດທຳລາຍການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້. ຮັກສາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ໃນກ່ອງທີ່ບໍ່ມີຝຸ່ນ, ແຫ້ງ, ແລະປິດຝາປິດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະເໝີເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ຝາປິດປ້ອງກັນຊ່ວຍປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ຮອຍຂີດຂ່ວນເມື່ອຂົນສົ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ. ເມື່ອຂົນສົ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ, ໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກ່ອງທີ່ມີເບາະ ແລະ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນກະທົບກັບອຸປະກອນ ຫຼື ພື້ນຜິວອື່ນໆ. ການເກັບຮັກສາທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງຈະຊ່ວຍຮັກສາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ — ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຕູ້ເຄືອຂ່າຍທີ່ແອອັດກໍຕາມ.
ສະຫຼຸບ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແມ່ນອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງການດໍາເນີນງານຂອງເຄືອຂ່າຍ. ທຸກປະເພດມີບົດບາດທີ່ຕ້ອງຫຼິ້ນ, ຕັ້ງແຕ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນພາກສະໜາມຈົນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃນສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່. ການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັກສາເວລາ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມບູນ. ສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆ, ເຊັ່ນ: ຂັດເງົາ ຫຼື ຝຸ່ນ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ. ຄວາມເໝາະສົມທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນມາຈາກການວັດແທກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມ. ເລື່ອງລາວຂອງຊ່າງເທັກໂນໂລຢີເຄືອຂ່າຍແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການຕັດສິນໃຈເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊັ່ນ: ການເຮັດຄວາມສະອາດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ງ່າຍໆທີ່ຟື້ນຟູການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ. ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະດວກສະບາຍ - ຮູ້ທາງເລືອກຂອງທ່ານ ແລະ ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃກ້ໆ! ຕ້ອງການໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານມີສຽງດັງ! ທົດລອງໃຊ້ຄໍາແນະນໍາຢູ່ທີ່ນີ້, ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການກັບຄົນອື່ນໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ປະເພດຫຼັກຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແມ່ນຫຍັງ?
ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍຫຼັກຄື SC, LC, ST, FC, MTP/MPO. ທັງສອງມີການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ພິເສດໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ.
ປະເພດຂັດເງົາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ?
ແນ່ນອນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເພດການຂັດເງົາ - UPC ທຽບກັບ APC - ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ການສະທ້ອນ. ການຂັດເງົາທີ່ດີໃຫ້ສັນຍານທີ່ດີກວ່າ ແລະ ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ໜ້ອຍລົງ.
ເປັນຫຍັງການເລືອກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
ການເລືອກປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍສູງສຸດ. ມັນສາມາດຊ່ວຍປະຢັດຂໍ້ມູນທີ່ສູນເສຍ ແລະ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ມີລາຄາແພງ.
ເຄື່ອງມືໃດແດ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ?
ເຄື່ອງມືຫຼັກແມ່ນເຄື່ອງຕັດເສັ້ນໄຍ, ເຄື່ອງມືປອກ, ກ້ອງຈຸລະທັດກວດສອບ ແລະ ຊຸດເຮັດຄວາມສະອາດ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນແນ່ນອນ ແລະ ສະອາດ.
ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍປະເພດໃດທີ່ຈະໃຊ້?
ຄິດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້, ອຸປະກອນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ຕ້ອງການ. ໃຫ້ປຶກສາກັບລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳເປັນแนวທາງ.
ປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ?
ຝຸ່ນ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ການຂັດເງົາຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ. ການກວດກາ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດທີ່ເໝາະສົມສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້ບໍ?
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍເກືອບທັງໝົດສາມາດນຳມາຣີໄຊເຄີນໄດ້ຖ້າເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຈັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການສວມໃສ່ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະຕ້ອງການການປ່ຽນແທນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໄຟເບີ ADSS ອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ASU
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍເຄເບີ້ນ OPGW ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໂຄແອກຊຽລ
ສາຍອີເທີເນັດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກພາຍໃນອາຄານ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ການປິດຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ອຸປະກອນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີ ADSS
ສາຍໄຟເບີ ASU
ສາຍໄຟເບີ OPGW
ສາຍໄຟເບີ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີ
ສາຍໄຟເບີຄອມໂພສິດໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງເສັ້ນໄຍ
ສາຍໄຟເບີໄມໂຄຣທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີທາງອາກາດ
ສາຍໄຟເບີໃນອາຄານ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ຖານການຜະລິດ
ສາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ຄຸນນະພາບ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ