ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ് SC LC FC ST സിംപ്ലക്സ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് തരങ്ങൾ
ഫൈബർ പാച്ച് കോഡുകൾ APC അല്ലെങ്കിൽ UPC തരങ്ങളിലുള്ള SC, LC, FC, ST കണക്ടറുകളും സിംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കേബിളുകളും ഉപയോഗിച്ച് വേഗതയേറിയതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിനായി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കണക്ടർ തരത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക രൂപവും ഫിറ്റും ഉണ്ട്, അതിനാൽ SC, LC എന്നിവ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ വ്യാപകമാണ്, അതേസമയം FC, ST എന്നിവ ലബോറട്ടറികളിലും ലെഗസി കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. APC കണക്ടറുകൾ സിഗ്നൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ UPC ഒരു അടിസ്ഥാന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിഷ് നൽകുന്നു. സിംപ്ലക്സ് കേബിളുകൾ ഡാറ്റ ഒരു വഴിക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കേബിളുകൾ ഒരേസമയം ടു-വേ ഡാറ്റ അയയ്ക്കുന്നു. റെസിഡൻഷ്യൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, കോർപ്പറേറ്റ് LAN-കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ആവശ്യകതകൾ വിന്യസിക്കാൻ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സഹായിക്കുന്നു. ഈ തരങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നതിനും അവ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സംഘടിപ്പിക്കും.

ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ് അനാട്ടമി ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു
ഫൈബർ പാച്ച് കേബിൾ വെറുമൊരു കേബിൾ മാത്രമല്ല; ഡാറ്റാ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. ഇതിന്റെ ഘടനയിൽ ഒന്നിലധികം പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കേന്ദ്ര കോർ പ്രകാശ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്നു. ക്ലാഡിംഗ് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയുന്നു, അതേസമയം കോട്ടിംഗ് ഫൈബറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ജാക്കറ്റ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നു, തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടെലികോം, ഹൈ-സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകളുടെ പ്രകടനത്തിന് ഓരോ പാളിയും സംഭാവന നൽകുന്നു.
കോർ
ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളിന്റെ കോർ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുകയും പ്രകാശത്തെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് നീക്കുന്ന പ്രധാന ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈക്രോണുകളിൽ അതിന്റെ വ്യാസം സിംഗിൾ-മോഡിന് 9 µm അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമോഡിന് 50/62.5 µm ആണ്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോർ തരം, ഉദാഹരണത്തിന് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, വേഗതയും ദൂരവും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിന് ഗ്ലാസ് സാധാരണമാണ്, അതേസമയം ഹ്രസ്വവും തീവ്രത കുറഞ്ഞതുമായ കണക്ഷനുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലതാണ്. ഡാറ്റാ നിരക്കുകളിൽ കോർ ഗുണനിലവാരം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. OS1 അല്ലെങ്കിൽ OS2 എന്ന് നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, കുറഞ്ഞ അറ്റൻവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശം കൈമാറാൻ ഒരു ചെറിയ കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ വിവിധ ഡാറ്റാ നിരക്കുകൾക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുമായി OM1 മുതൽ OM5 വർഗ്ഗീകരണങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
ദി ക്ലാഡിംഗ്
കുറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സൂചിക ഉപയോഗിച്ച് കാമ്പിനെ ക്ലാഡിംഗ് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് പ്രകാശം ഉള്ളിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇത് ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകളിൽ സിഗ്നലിനെ ശക്തമാക്കുന്നു. ക്ലാഡിംഗിന്റെ വ്യാസം, സാധാരണയായി 125 µm ൽ സ്ഥിരമാണ്, ഇത് ഫൈബറിന്റെ പ്രകടനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. ക്ലാഡിംഗിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഗ്ലാസാണ്, അതേസമയം ചില വിലകുറഞ്ഞ നാരുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ലാഡിംഗ് വഴക്കവും ശക്തിയും നൽകുന്നു, ഇത് അനുവദിക്കുന്നു ഫൈബർ കേബിൾ പൊട്ടിക്കാതെ കൂടുതൽ വളയാൻ.
കോട്ടിംഗ്
ഈ കോട്ടിംഗ് ഒരു മൃദുവായ ബഫറാണ്, ഇത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളിന്റെ ഗ്ലാസിനെ പൊട്ടലുകൾ, വളവുകൾ, വെള്ളം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണയായി അക്രിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ആയതിനാൽ, ഇത് അധിക ശക്തി നൽകുകയും വിള്ളലുകൾ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കടുപ്പമുള്ള പാളി സിഗ്നൽ വ്യക്തമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് പുറത്തെ പ്ലാന്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ പോലുള്ള ദുർഘടമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന് നിർണായകമാണ്, കേബിളിന്റെ ആയുസ്സ് സംരക്ഷിക്കുകയും മൈക്രോബെൻഡുകളിൽ നിന്ന് സിഗ്നലിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജാക്കറ്റ്
ജാക്കറ്റ് എന്നത് കപ്പലിന്റെ പുറംഭാഗമാണ്. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ. പൊടി, വെള്ളം, ആഘാതം എന്നിവയെ ഇത് പ്രതിരോധിക്കുന്നു, വിവിധ പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് ഈട് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പൊതുവായ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ജാക്കറ്റുകൾ PVC ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി സുരക്ഷാ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് LSZH ആകാം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ഉയർന്ന തീ റേറ്റിംഗുള്ള പ്രത്യേക ജാക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സിംഗിൾ-മോഡിന് മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ OM1-ന് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള കളർ കോഡിംഗ്, തിരക്കേറിയ ഒരു പാനലിനുള്ളിൽ ഉചിതമായ ഫൈബർ പാച്ച് കേബിളുകൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ജാക്കറ്റ് കേബിളിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ളതും കുടുങ്ങിയതുമായ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ് തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഫൈബർ പാച്ച് കോഡുകൾ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ കാര്യക്ഷമതയോടും കൃത്യതയോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവ പല തരങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഓരോന്നും ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനോ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷനോ വേണ്ടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫൈബർ പാച്ച് കോഡിന്റെ നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമാണ്; തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയോ പ്രവർത്തന സമയം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചില കോഡുകൾ വൺ-വേ സിഗ്നലുകൾക്കോ BiDi ട്രാൻസ്സീവറുകൾക്കോ വേണ്ടി സിംഗിൾ ഫൈബർ (സിംപ്ലക്സ്) ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ ടു-വേ ഡാറ്റ ഫ്ലോയ്ക്കായി രണ്ട് സ്ട്രോണ്ടുകൾ (ഡ്യൂപ്ലെക്സ്) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫൈബർ പാച്ച് കോഡുകൾ കണക്റ്റർ, ഫൈബർ കോർ വലുപ്പം, പോളിഷിംഗ് ശൈലി, ജാക്കറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പ്രധാന തരങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ രൂപരേഖ ചുവടെ:
-
SC, LC, FC, ST കണക്ടറുകളുടെ തരങ്ങൾ
-
സിംപ്ലക്സ്, ഡ്യുപ്ലെക്സ് കേബിൾ ഘടനകൾ
-
സിംഗിൾ-മോഡ് (9 µm കോർ), മൾട്ടിമോഡ് (50/62.5 µm കോർ)
-
OM1–OM5, OS1, OS2 ഫൈബർ ക്ലാസുകൾ
-
പിസി, യുപിസി, എപിസി പോളിഷിംഗ്, എപിസിയിൽ 8° ആംഗിൾ ഉൾപ്പെടെ
-
പിവിസി, എൽഎസ്ഇസഡ്എച്ച്, ഒഎഫ്എൻപി ജാക്കറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ
-
മിക്സഡ് കണക്ടറുകളുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കേബിളുകൾ
ശരിയായ കണക്ടർ തരം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗിയറിനും നെറ്റ്വർക്ക് ആവശ്യകതകൾക്കും അനുയോജ്യമാക്കുക എന്നതാണ്. വേഗത, വിശ്വാസ്യത, അപ്ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവയിൽ ഫിറ്റിന് സ്വാധീനമുണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് കോഡുകൾ പോലുള്ള കണക്ടർ തരങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പഴയതും പുതിയതുമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
1. എസ്സി കണക്ടറുകൾ
എസ്സി കണക്ടറുകൾ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പുഷ്-പുൾ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവയാണ്, തിരക്കേറിയ നെറ്റ്വർക്ക് റാക്കുകളിൽ പോലും അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. അവ കുറഞ്ഞ ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടം നൽകുകയും നിരവധി കണക്ഷൻ സൈക്കിളുകൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറിലും മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറുകളിലും സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, വിശ്വസനീയവും പൊതുവായതുമായ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാൽ, പല ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ടെലികോം ഹബ്ബുകളും ഇപ്പോഴും വിശ്വസനീയമായ കണക്ഷനുകൾക്കായി SC-യെ ആശ്രയിക്കുന്നു.
2. എൽസി കണക്ടറുകൾ
എൽസി കണക്ടറുകൾഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന, വേഗത്തിലുള്ളതും ഉയർന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉള്ളതുമായ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, അവിടെ സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ്. 1.25mm ഫെറൂൾ ഒരൊറ്റ പാനലിൽ കൂടുതൽ കണക്ഷനുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, ഇത് ഉയർന്നുവരുന്ന സ്വിച്ചുകൾ, റൂട്ടറുകൾ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകൾ വേഗതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ല, കോംപാക്റ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ പോലും വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
3. എഫ്സി കണക്ടറുകൾ
എഫ്സി കണക്ടറുകൾ ഫാക്ടറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെലികോം ടവറുകൾ പോലുള്ള കനത്ത ചലനമോ വൈബ്രേഷനോ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്ന, ഉറപ്പുള്ളതും ത്രെഡ് ചെയ്തതുമായ ഒരു ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കുക. അവയുടെ സ്ക്രൂ-ഓൺ ശൈലി വിശ്വസനീയമായ കണക്ഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു, വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പരിതസ്ഥിതികളിൽ സിഗ്നൽ നഷ്ടം തടയുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ പ്രകടനത്തിന്, കൃത്യത നിർണായകമായ എഫ്സിയുമായി സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
4. എസ്ടി കണക്ടറുകൾ
എസ്ടി കണക്ടറുകൾ ബയണറ്റ് മൌണ്ടും ലളിതമായ ട്വിസ്റ്റ്-ലോക്ക് മോഷനും ഉപയോഗിക്കുക, ഇത് ഉടനടി പാച്ചിംഗും വേഗത്തിലുള്ള സ്വാപ്പുകളും ആയി മാറുന്നു, ഇത് ലെഗസി നെറ്റ്വർക്കുകൾക്കോ പരിശീലന ലാബുകൾക്കോ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായതിനാൽ പല സ്കൂളുകളും ലെഗസി സൈറ്റുകളും ഇപ്പോഴും ST ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കോ പഴയ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കോ ഡാറ്റ എത്തിക്കുന്ന മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകളുമായി ST ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ജോടിയാക്കുന്നു.
5. ഹൈബ്രിഡ് കോമ്പിനേഷനുകൾ
ഹൈബ്രിഡ് പാച്ച് കോഡുകൾഎൽസി പ്ലീനം ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫൈബർ പാച്ച് കേബിൾ പോലുള്ളവ, ഇരുവശത്തും ബ്ലെൻഡ് കണക്റ്റർ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഴയ പാച്ച് പാനലുകളുമായി പുതിയ സ്വിച്ചുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൽസിയെ എസ്സിയിലേക്കോ എസ്ടിയെ എഫ്സിയിലേക്കോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഈ കോമ്പിനേഷനുകൾ അഡാപ്റ്ററുകളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുകയും ഹൈബ്രിഡ് നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ വിന്യാസം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഫൈബർ പാച്ച് കേബിളുകളുടെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സിംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ
ഫൈബർ പാച്ച് കേബിളുകൾ രണ്ട് പ്രധാന തരം ട്രാൻസ്മിഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്: സിംപ്ലക്സ്, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾ. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകളിലൂടെ ഡാറ്റ ഒഴുകുന്ന ദിശയെ ഈ പദങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിനെയും കാര്യക്ഷമതയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.
-
സിംപ്ലക്സ് ഒറ്റ ദിശയിലുള്ള പ്രക്ഷേപണത്തിനായി ഒരു ഫൈബർ സ്ട്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡാറ്റ പോയിന്റ് എ മുതൽ പോയിന്റ് ബി വരെ ഒരു റിട്ടേൺ ട്രജക്ടറിയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇത് എളുപ്പമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലികൾക്ക് ഇത് നല്ലത്.
-
രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും സംപ്രേക്ഷണത്തിനായി ഡ്യൂപ്ലെക്സിന് രണ്ട് ഫൈബർ സ്ട്രോണ്ടുകളുണ്ട്. ഒരു സ്ട്രോണ്ട് ഒരു ദിശയിലേക്കും മറ്റേ സ്ട്രോണ്ട് എതിർ ദിശയിലേക്കും ഡാറ്റ വഹിക്കുന്നു, രണ്ട് വരി ഹൈവേ പോലെ, ഓരോ ലെയ്നും വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു സമയത്ത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് പകുതിയായിരിക്കും, ഒരേ സമയം രണ്ട് വഴികളിലൂടെയും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കും.
-
ബാൻഡ്വിഡ്ത്തും അനുയോജ്യതയും ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സിംപ്ലക്സ് ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്, വൺ-വേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു ചെറിയ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഗുണിക്കുകയും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള, തത്സമയ ഡാറ്റ സ്ട്രീമുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
-
ശരിയായ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കും. തെറ്റായ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ വിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കേബിൾ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സിംപ്ലക്സ് ഉപയോഗ കേസുകൾ
പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ് ലിങ്കുകളിൽ സിംപ്ലക്സ് പാച്ച് കോഡുകൾ തിളങ്ങുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെൻസറിൽ നിന്ന് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണത്തിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് പോലെ. അവയ്ക്ക് ഒരു വിവരവും തിരികെ അയയ്ക്കേണ്ടതില്ല, അതിനാൽ ഒരു ഫൈബർ സ്ട്രാൻഡ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ എളുപ്പത്തിലും വൃത്തിയായും നിലനിർത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥലം വളരെ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ.
ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രോജക്ടുകളിൽ സിംപ്ലക്സ് കേബിളുകൾ പലപ്പോഴും വിജയിക്കാറുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലുകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ കണക്ടർ ഉള്ളതിനാൽ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയും. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
സിംപ്ലക്സിന് പ്രത്യേക ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. വ്യാവസായിക സെൻസറുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ ഫീഡുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കും. ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം ആശയവിനിമയം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, സിംപ്ലക്സ് അത് മനോഹരവും ലളിതവുമായി നിലനിർത്തുന്നു.
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഉപയോഗ കേസുകൾ
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് പാച്ച് കോഡുകൾ ലിറ്റർ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും LAN-കളും. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സെർവറുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴോ VoIP കോളുകൾ നടക്കുമ്പോഴോ പോലെ, അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും ഒഴുകേണ്ടതുണ്ട്.
കാരണം, ഒരേസമയം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും ഈ ഡിസൈൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് തത്സമയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഒരു നിർണായക സവിശേഷതയാണ്. ഇത് സമയം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ലൈൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകാം. വേഗതയേറിയതും, എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകുന്നതും, ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതുമായ ഗതാഗതം ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കേബിളുകളാണ് സ്ഥിരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ലോഡിന് കീഴിൽ സുഗമമായി ഒഴുകുന്നത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. മറുവശത്തിന്റെ നിഗമനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാതെ ഡാറ്റ മുന്നോട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ അവ തടസ്സങ്ങൾ തടയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന ട്രാഫിക് പരിതസ്ഥിതികളിൽ അപ്ടൈമും വേഗതയും പരമപ്രധാനമായതിനാൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് അനുകൂലമാകുന്നത്.
പോളിഷ് മാറ്റേഴ്സ്: APC vs. UPC
ഫൈബർ പാച്ച് കേബിളുകൾക്ക് കണക്റ്റർ പോളിഷ് ഒരു നിർണായക പരിഗണനയാണ്. എൻഡ്-ഫേസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതി ലിങ്കിലൂടെ സിഗ്നൽ എത്ര നന്നായി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സാരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇത് പ്രകാശനഷ്ടത്തെയും പ്രതിഫലനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഇത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ഷന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കും. APC (ആംഗിൾഡ് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ്), UPC (അൾട്രാ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റ്) എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ രണ്ട് പോളിഷിംഗ് തരങ്ങൾ, ഓരോന്നും ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
യുപിസി പ്രകടനം
UPC കണക്ടറുകൾക്ക് പരന്നതോ ചെറുതായി വളഞ്ഞതോ ആയ അറ്റം ഉണ്ട്. ഈ നൂതന രൂപകൽപ്പന ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു, കുറഞ്ഞ ഇംപെഡൻസോടെ കൂടുതൽ പ്രകാശം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രകടനം സ്ഥിരതയുള്ളതും നഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിലയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുമായ സാധാരണ ടെൽകോ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ഈ കണക്ടറുകൾ മികച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് അല്ല.
നിരവധി ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും എന്റർപ്രൈസ് നെറ്റ്വർക്കുകളും UPC കണക്ടറുകളെ വിന്യസിക്കുന്നു. വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ വേഗത്തിലും വിശ്വസനീയമായും കൈമാറാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു. UPC തരങ്ങൾ സിംഗിൾമോഡ്, മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, അതിനാൽ ഷോർട്ട് പാച്ച് പാനലുകൾ മുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ബാക്ക്ബോൺ ലിങ്കുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാത്തിനും അവ നല്ലതാണ്.
APC പ്രകടനം
APC കണക്ടറുകളുടെ ഫെറൂൾ അഗ്രത്തിൽ 8° കോണുള്ള ഒരു പോളിഷ് ഉണ്ട്. ഈ ചരിവ് പ്രകാശം ഫൈബറിലൂടെ നേരെ താഴേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനു പകരം ഒരു കോണിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് സിഗ്നൽ തിരികെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് തടയുകയും റിട്ടേൺ ലോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ നഷ്ടം ഇപ്പോഴും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് APC ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച ചോയ്സ്. ദീർഘദൂര ട്രാൻസ്മിഷനുകൾ, സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ വർക്ക് എന്നിവ ഈ കണക്ടറുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ടിവി, ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, ടെലികോം ബാക്ക്ബോണുകൾക്ക് നിർണായകമായ സിഗ്നൽ അവ പ്രാകൃതവും കരുത്തുറ്റതുമായി നിലനിർത്തുന്നു. അവ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും അനുയോജ്യമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് വേണമെങ്കിൽ, APC റോക്കുകൾ.
ദൃശ്യ സൂചനകൾ
എന്താണ് തിരയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ APC, UPC കണക്ടറുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. സാധാരണയായി, APC കണക്ടറുകൾ പച്ചയും UPC കണക്ടറുകൾ നീലയുമാണ്. ഈ കളർ കോഡിംഗ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ശരിയായത് വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും നിറങ്ങൾ മാറിയേക്കാം എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മാതാവിന്റെ ഗൈഡ് പരിശോധിക്കണം.
ആകൃതി സൂചനകൾ നൽകുന്നു. UPC യുടെ അറ്റം പരന്നതും APC യുടെ അറ്റം കോണീയവുമാണ്. ഈ സൂചനകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തടയുന്നു, കാരണം അഡാപ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാതെ APC, UPC കണക്ടറുകൾ പരസ്പരം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ശരിയായി ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തെറ്റുകൾക്കും കൂടുതൽ പാറ പോലെ ഉറച്ച ഫൈബർ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
OS2 സിംഗിൾമോഡ് വിശദീകരിച്ചു
OS2 സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിൾ ഞങ്ങളുടെ ദീർഘദൂര, അതിവേഗ പ്രിയങ്കരമാണ്. OS2 സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബറുകൾ: വളരെ കുറഞ്ഞ നഷ്ടം വരുത്തുന്നതിനാൽ, ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ വലിയ ഡാറ്റ കൈമാറുന്ന അടുത്ത തലമുറ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്കായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഷോർട്ട്-ലിങ്ക്, വൈഡർ-കോർ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, OS2 ഫൈബറുകൾ നേർത്തതും കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻലൈൻ അയയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതുമാണ്. ഔട്ട്ഡോർ ഫൈബർ പാച്ച് കേബിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പോലുള്ള വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും സിഗ്നൽ സമഗ്രത നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഇവിടുത്തെ ആകർഷണം. ടെലികോം, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കും ചെലവിനേക്കാൾ ദൂരത്തിനും വേഗതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഏതൊരു കോൺഫിഗറേഷനും OS2 തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | OS2 സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബർ |
|---|---|
| കോർ വ്യാസം | 9 മൈക്രോൺ |
| ക്ലാഡിംഗ് വ്യാസം | 125 മൈക്രോൺ |
| പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ | 1310 എൻഎം, 1550 എൻഎം |
| സാധാരണ അറ്റൻവേഷൻ | ≤ 0.4 dB/km @ 1310 nm, ≤ |
| 1550 നാനോമീറ്ററിൽ 0.3 dB/കി.മീ. |
| പരമാവധി ദൂരം | 10,000 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ | OS2 സിംഗിൾമോഡ് സ്പെൽ ഔട്ട് | ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് | യഥാർത്ഥ പരിധിയില്ല | പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകൾ | 1 Gbps മുതൽ 100 Gbps അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ |
നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കഴിവുകളുടെ അതിരുകൾ നിർവചിക്കുന്നതിനാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പ്രധാനമാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു നട്ടെല്ല് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉചിതമായ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ കണക്കുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. OS2 ന്റെ കുറഞ്ഞ അറ്റൻവേഷൻ സിഗ്നൽ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ നഗരവ്യാപകമായോ രാജ്യാന്തര പ്രവാഹങ്ങൾക്കോ റിപ്പീറ്ററുകളെക്കുറിച്ചോ ആംപ്ലിഫയറുകളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള ജോലികൾക്കോ വലിയ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനുകൾക്കോ, എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളാണ്.
പരിസ്ഥിതി പ്രതിരോധശേഷി
OS2 ഫൈബർ ഒരു മൃഗമാണ്. കാലാവസ്ഥ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോഴും, അത് തണുപ്പായാലും, കൊടും ചൂടായാലും, നനഞ്ഞാലും, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. കേബിളിന്റെ നിർമ്മാണം ഈർപ്പം, താപനിലയിലെ തീവ്രത എന്നിവയെ ചെറുക്കാൻ ഇതിനെ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് പുറത്തെ പ്ലാന്റ് ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. തെരുവുകൾക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടതോ ടവറുകൾക്കിടയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അവിടെ മഴ, മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന വെയിൽ എന്നിവ സഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരുക്കൻ രൂപകൽപ്പനയിൽ കുറവ് തകരാറുകളും കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തുരങ്കങ്ങളോ പർവതനിരകളോ പോലുള്ള ദുർഘടമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ, OS2 ന്റെ പ്രതിരോധശേഷി ശരിക്കും തിളങ്ങുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും കേബിൾ പൊട്ടുകയോ മങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്കായി ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് വർഷങ്ങളോളം സമ്മർദ്ദരഹിതമായ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.
ഭാവി ഉറപ്പാക്കൽ
OS2 സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിൾ, വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി അടുത്തിടപഴകാൻ നെറ്റ്വർക്കുകളെ സഹായിക്കുന്നു. 1 Gbps ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, ഫൈബർ കേബിൾ മാറ്റാതെ തന്നെ 10, 40, അല്ലെങ്കിൽ 100 Gbps വരെ വേഗതയിൽ നീങ്ങുക. 5G, ടെലികമ്മ്യൂട്ടിംഗ്, കണക്റ്റഡ് അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ ഡാറ്റ ആവശ്യകതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് OS2 തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ടെൽകോകളും ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് ഉടൻ കാലഹരണപ്പെടില്ലെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങളെ താഴേക്ക് വലിച്ചിടാത്ത ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സമർത്ഥമായ പന്തയമാണ്.
യഥാർത്ഥ ലോക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാട്രിക്സ്
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ മാട്രിക്സ് ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥ ലോക സെലക്ഷൻ മാട്രിക്സ് സഹായിക്കുന്നു. വില, ഫലപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യത, തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സുതാര്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമാക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് ബദലുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥാപിത സമീപനം പക്ഷപാതം കുറയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടപാടുകൾസ്റ്റിക്കർ വില മാത്രമല്ല. ഒരു സെലക്ഷൻ മാട്രിക്സിൽ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ, ഒരു സാധാരണ പ്രോജക്റ്റിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെയാണ് വെയ്റ്റുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
| മാനദണ്ഡം | ഭാരം | എസ്സി | എൽസി | എഫ്സി | എസ്.ടി. | എ.പി.സി. | യുപിസി | സിംപ്ലക്സ് | ഡ്യൂപ്ലെക്സ് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ചെലവ് | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| പ്രകടനം | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| അനുയോജ്യത | 0.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| ഉപയോഗ എളുപ്പം | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ലഭ്യത | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| ഭാവി പ്രൂഫിംഗ് | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
ചെലവ് vs. പ്രകടനം
-
ബജറ്റ്, പ്രോജക്റ്റ് സ്കോപ്പ്, ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
-
വിലകുറഞ്ഞവ ലളിതമായ കണക്ടറുകളോ തുണിത്തരങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.
-
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കണക്ടറുകളുള്ള (APC പോലുള്ളവ) ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കേബിളുകൾ മുൻകൂട്ടി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്, കൂടാതെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സമയവും പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും.
-
നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ഉയർന്ന പ്രകടനം ശരിക്കും ആവശ്യമാണോ എന്ന് ആദ്യം എപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അമിതമായി ചെലവഴിക്കുകയാണ്.
ബജറ്റ് പരിധികൾ പലപ്പോഴും മെറ്റീരിയലുകളെയും കണക്ടറുകളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സ്ക്രിമ്പർമാർക്ക്, എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യവും വിലകുറഞ്ഞതുമായതിനാൽ SC അല്ലെങ്കിൽ LC കണക്ടറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നെറ്റ്വർക്ക് വികസിക്കുകയോ വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിരിക്കും, ഇത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ദീർഘകാല ലാഭത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
നെറ്റ്വർക്ക് പരിസ്ഥിതി
-
ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കേബിളുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഓഫീസുകൾക്ക് സിംപ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കാം.
-
ദീർഘദൂര ഓട്ടങ്ങൾക്ക് APC പോലുള്ള കുറഞ്ഞ നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഇനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഷോർട്ട് ഹോപ്പുകൾക്ക് UPC ഉപയോഗിക്കാം.
-
മിക്സഡ് ഹാർഡ്വെയറിന് പാച്ച് കോർഡ് തരങ്ങൾ ഉപകരണ പോർട്ടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
-
പരുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറംഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ജാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കവചിത കേബിൾ ആവശ്യമാണ്.
ധാരാളം ട്രാഫിക് ഉള്ള സജീവ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രകടനവും ശക്തമായ ഷീൽഡിംഗും ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ ശരിയായ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാണ്. ദൂരവും പ്രധാനമാണ്; ദൈർഘ്യമേറിയ ഓട്ടങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ നഷ്ടം നിലനിർത്തുന്ന ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ സങ്കീർണതകൾ തടയാൻ കഴിയും.
അപേക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ
ചില പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് സവിശേഷമായ ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്, അതിനാൽ LC ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കോഡുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ്. ടെലികോം കോൺഫിഗറേഷനുകൾക്ക് ഹാർഡ് കണക്ഷനുകൾക്ക്, ബമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും FC കണക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ പോലുള്ളവയിൽ സിഗ്നൽ പരിശുദ്ധി പ്രാധാന്യമുള്ളിടത്തേക്ക് APC പോളിഷ് ഉള്ള പാച്ച് കോഡുകൾ പോകുന്നു.
ഓരോ ജോലിക്കും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്: വേഗത, നഷ്ടം, ഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി വളർച്ച. വേഗതയേറിയ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് ഇറുകിയ ടോളറൻസുകളുള്ള ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കേബിളുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൂടുതൽ ഗിയർ വേഗതയേറിയതും ചെറുതുമായി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, പാച്ച് കോഡുകളും വികസിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിപരമായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു!
തീരുമാനം
ഉചിതമായ ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ആദ്യം അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച്: ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ് sc lc fc st apc/upc തരങ്ങൾ simplex/duplex കേബിൾ. ഓരോന്നും ഒരു ജോലിക്കും ഉപകരണ തരത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്. സിംപ്ലക്സ് കേബിളുകൾ ഒരൊറ്റ ദിശയിലേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറുന്നു, അതേസമയം ഡ്യൂപ്ലെക്സ് രണ്ട് വഴികളിലൂടെയും കൈമാറുന്നു. പോളിഷ് തരങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. APC, UPC എന്നിവ വ്യത്യസ്ത സിഗ്നൽ ലെവലും അറ്റൻവേഷനും നൽകുന്നു. ദീർഘനേരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് OS2 സിംഗിൾമോഡ് അനുയോജ്യമാണ്. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രകടനവും സുരക്ഷയും നിർവചിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിരവധി ഉപകരണങ്ങളുള്ള ഒരു ആശുപത്രിക്ക് വിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഡ്യൂപ്ലെക്സ് LC കേബിളുകൾ ആവശ്യമാണ്. മറുവശത്ത്, നീളമുള്ള റാക്കുകളുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ സെന്ററിന് പരമാവധി വേഗതയ്ക്കായി SC/APC ഉള്ള OS2 സിംഗിൾമോഡ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എല്ലാ കോൺഫിഗറേഷനുകൾക്കും പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ.
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് ഫൈബർ പാച്ച് കോർഡ്?
ഒരു ഫൈബർ പാച്ച് കേബിൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുവശത്തും കണക്ടറുകളുള്ള ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിൾ, ലൈറ്റ് പൾസുകളിലൂടെ വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഫൈബർ കേബിളുകളിൽ SC, LC, FC, ST എന്നിവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
എസ്സി, എൽസി, എഫ്സി, എസ്ടി എന്നിവ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകളുടെ തരങ്ങളാണ്, ഓരോന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വിവിധ ഫൈബർ പാച്ച് കേബിളുകളിൽ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ കണക്ഷനുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സിംപ്ലക്സ്, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫൈബർ കേബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
സിംപ്ലക്സ് ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നുള്ളൂ, അതേസമയം ഡ്യുപ്ലെക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾ ഒരേസമയം ടു-വേ ആശയവിനിമയം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റാ പ്രക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കുന്നു.
APC കണക്ടറുകളും UPC കണക്ടറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
കോണാകൃതിയിലുള്ള അഗ്രത്തിന് പേരുകേട്ട APC കണക്ടറുകൾ സിഗ്നൽ നഷ്ടവും പ്രതിഫലനവും കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിളുകൾ ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, UPC കണക്ടറുകൾക്ക് ഒരു പരന്ന അഗ്രമുണ്ട്, കൂടാതെ സിഗ്നൽ പ്രതിഫലനം നിർണായകമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
OS2 സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബർ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
OS2 സിംഗിൾമോഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിൾ ദീർഘദൂര, അതിവേഗ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷനു വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ നഷ്ടവും വലിയ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സിംപ്ലക്സ്, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫൈബർ കേബിളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും?
സെൻസറുകൾ പോലുള്ള വൺ-വേ ആശയവിനിമയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സിംപ്ലക്സ് ഫൈബർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ടു-വേ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനായി ഒരു ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, മിക്ക നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷനുകൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ്.
UPC ക്ക് പകരം APC കണക്ടറുകൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് പാച്ച് കേബിൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ സിഗ്നൽ പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ, കൃത്യതയുള്ളതോ ദീർഘദൂരമോ ആയ കണക്ഷനുകൾക്കായി APC കണക്ടറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ
ADSS ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
ASU ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
FTTH ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
ചിത്രം 8 ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
OPGW ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
കോക്സിയൽ കേബിൾ
ഇതർനെറ്റ് കേബിൾ
ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
ഭൂഗർഭ & പൈപ്പ്ലൈൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
എയർ-ബ്ലോൺ മൈക്രോ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
ഇൻഡോർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് വിതരണ പെട്ടി
മൾട്ടിപോർട്ട് സർവീസ് ടെർമിന ബോക്സ്
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെർമിനൽ ബോക്സ്
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്പ്ലൈസ് ക്ലോഷർ
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ക്ലാമ്പുകൾ
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഫിറ്റിംഗുകൾ
ADSS ഫൈബർ കേബിൾ
ASU ഫൈബർ കേബിൾ
OPGW ഫൈബർ കേബിൾ
FTTH ഫൈബർ കേബിൾ
ചിത്രം 8 ഫൈബർ കേബിൾ
ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് കോമ്പോസിറ്റ് ഫൈബർ കേബിൾ
അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് & പൈപ്പ്ലൈൻ ഫൈബർ കേബിൾ
എയർ-ബ്ലോൺ മൈക്രോ ഫൈബർ കേബിൾ
ഏരിയൽ ഫൈബർ കേബിൾ
ഇൻഡോർ ഫൈബർ കേബിൾ
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെർമിനൽ ബോക്സ്
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് വിതരണ പെട്ടി
മൾട്ടിപോർട്ട് സർവീസ് ടെർമിന ബോക്സ്
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ക്ലാമ്പുകൾ
ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്
ഞങ്ങളുടെ ടീം
ചരിത്രം
ഗവേഷണ വികസന ശക്തി
ഉൽപ്പാദന അടിത്തറ
വെയർഹൗസും ലോജിസ്റ്റിക്സും
ഗുണമേന്മ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ