Leave Your Message

วิธีเลือกใช้สายต่อไฟเบอร์ออปติกให้เหมาะสม?

17 กรกฎาคม 2569

ในเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงในปัจจุบัน สายต่อไฟเบอร์ออปติก สายต่อไฟเบอร์ออปติกได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออปติก อุปกรณ์เครือข่าย และระบบกระจายสัญญาณไฟเบอร์ ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายโทรคมนาคม ไปจนถึงการติดตั้ง FTTH (Fiber to the Home) และระบบสื่อสารระดับองค์กร สายต่อไฟเบอร์ออปติกให้การเชื่อมต่อแบบออปติกที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง

เอ สายต่อไฟเบอร์ออปติกเรียกอีกอย่างว่า สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแพทช์ หรือ สายแพทช์ไฟเบอร์สายเคเบิลใยแก้วนำแสง คือสายเคเบิลสั้นๆ ที่มีหัวต่ออยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ใยแก้วนำแสง เช่น สวิตช์ เซิร์ฟเวอร์ ตัวรับส่งสัญญาณแสง ODF (Optical Distribution Frame) แผงเชื่อมต่อ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

แตกต่างจากสายแพทช์เคเบิลทองแดงแบบดั้งเดิม สายแพทช์เคเบิลใยแก้วนำแสงส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณแสง ทำให้มีแบนด์วิดท์สูงกว่า ระยะการส่งข้อมูลไกลกว่า การสูญเสียสัญญาณต่ำกว่า และทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ได้ดีกว่า

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครือข่าย 5G และโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ความเร็วสูง ความต้องการสายต่อไฟเบอร์คุณภาพสูงจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสายต่อไฟเบอร์ออปติก รวมถึง:

  • สายต่อไฟเบอร์ออปติกคืออะไร?
  • โครงสร้างและหลักการทำงานของสายต่อไฟเบอร์ออปติก
  • ประเภทของสายต่อไฟเบอร์ออปติก
  • ตัวเลือกตัวเชื่อมต่อ
  • เกรดและข้อกำหนดของเส้นใย
  • แอปพลิเคชัน
  • ปัจจัยด้านราคาของสายต่อไฟเบอร์ออปติก
  • วิธีเลือกสายต่อไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะสม
  • คำถามที่พบบ่อย

สายต่อไฟเบอร์.jpg

1. สายต่อไฟเบอร์ออปติกคืออะไร?

เอ สายต่อไฟเบอร์ออปติก คือสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ประกอบเสร็จจากโรงงาน โดยมีหัวต่อติดตั้งอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง

หน้าที่พื้นฐานของสายต่อไฟเบอร์คือการส่งสัญญาณแสงระหว่างสองจุดโดยมีการสูญเสียสัญญาณน้อยที่สุด

ตัวอย่างเช่น:

  • การเชื่อมต่อสวิตช์ไฟเบอร์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์
  • การเชื่อมต่อทรานซีฟเวอร์แบบออปติคอลเข้ากับแผงกระจายสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อโมดูล ODF ในห้องโทรคมนาคม
  • การเชื่อมต่อเทอร์มินัลใยแก้วนำแสง FTTH
  • การเชื่อมต่อแร็คศูนย์ข้อมูล

สายต่อไฟเบอร์ออปติกทั่วไปประกอบด้วย:

  1. ใยแก้วนำแสง
  2. การเคลือบบัฟเฟอร์
  3. สมาชิกฝ่ายกำลัง
  4. เสื้อแจ็คเก็ตตัวนอก
  5. ตัวเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง

ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งแบบเสียบแล้วใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อสายไฟเบอร์

2. สายต่อไฟเบอร์ออปติก (Fiber Patch Cord) กับ สายเคเบิลต่อไฟเบอร์ออปติก (Fiber Patch Cable)

ลูกค้าจำนวนมากใช้คำเหล่านี้ สายต่อไฟเบอร์ออปติก และ สายแพทช์ไฟเบอร์ ใช้แทนกันได้ ในกรณีส่วนใหญ่ หมายถึงผลิตภัณฑ์เดียวกัน

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างเล็กน้อยในการใช้งานในอุตสาหกรรม:

ภาคเรียน ความหมาย
สายต่อไฟเบอร์ออปติก เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในวงการโทรคมนาคมและเครือข่าย
สายเคเบิลเชื่อมต่อไฟเบอร์ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
สายจัมเปอร์ไฟเบอร์ออปติก อีกชื่อหนึ่งที่ใช้ในบางภูมิภาค
สายต่อแสงแบบออปติคอล ศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม

ทั้งหมดนี้อธิบายถึงชุดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาดสั้นพร้อมขั้วต่อ

What is a Fiber Optic Patch Cord.jpg

3. โครงสร้างของสายต่อไฟเบอร์ออปติก

การเข้าใจโครงสร้างของสายต่อไฟเบอร์ออปติกจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของตนได้

3.1 แกนใยแก้วนำแสง

แกนใยแก้วนำแสงเป็นส่วนกลางที่สัญญาณแสงเดินทางผ่าน

โดยทั่วไปแกนไฟเบอร์จะทำจากแก้วที่มีความบริสุทธิ์สูง

เส้นใยประเภททั่วไป ได้แก่:

  • ใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยว (SMF)
  • ใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมด (MMF)

ไฟเบอร์แบบโหมดเดี่ยว

ใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยวมีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางเล็กมาก โดยปกติประมาณ 9 ไมโครเมตร

ข้อดี:

  • ระยะการส่งสัญญาณไกล
  • การลดทอนต่ำ
  • แบนด์วิดท์สูง
  • เหมาะสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมและโครงข่ายหลัก

ตัวอย่างการใช้งาน:

  • การสื่อสารทางไกล
  • เครือข่าย 5G
  • การเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล

ไฟเบอร์มัลติโหมด

ใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางที่ใหญ่กว่า โดยทั่วไป:

  • 50 ไมโครเมตร
  • 62.5 ไมโครเมตร

ข้อดี:

  • ต้นทุนอุปกรณ์ที่ต่ำลง
  • ติดตั้งง่าย
  • เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณระยะสั้น

การใช้งาน:

  • เครือข่ายองค์กร
  • ระบบ LAN
  • ศูนย์ข้อมูล

3.2 การเคลือบไฟเบอร์

สารเคลือบนี้ช่วยปกป้องเส้นใยแก้วจากความชื้น ความเสียหายทางกล และแรงดัดงอ

วัสดุเคลือบผิวที่ใช้กันทั่วไป:

  • การเคลือบอะคริเลต
  • การเคลือบบัฟเฟอร์ที่แน่นหนา

3.3 สมาชิกที่มีกำลังกายแข็งแรง

ชิ้นส่วนเสริมแรงช่วยป้องกันทางกลและป้องกันไม่ให้เส้นใยยืดตัวระหว่างการติดตั้ง

วัสดุทั่วไป:

  • เส้นใยอะรามิด (เคฟลาร์)
  • แท่ง FRP

3.4 เสื้อแจ็คเก็ตชั้นนอก

ปลอกหุ้มด้านนอกช่วยปกป้องสายไฟเบอร์ออปติกจากความเสียหายจากสภาพแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ทำแจ็คเก็ตทั่วไป:

เสื้อแจ็คเก็ตพีวีซี

ข้อดี:

  • ต้นทุนต่ำ
  • ยืดหยุ่นได้
  • ใช้งานทั่วไปภายในอาคาร

เสื้อแจ็คเก็ต LSZH

สายเคเบิล Low Smoke Zero Halogen (LSZH) มีคุณสมบัติดังนี้:

  • ปล่อยควันน้อย
  • ลดก๊าซพิษ
  • ความปลอดภัยที่ดีขึ้น

การใช้งานทั่วไป:

  • ศูนย์ข้อมูล
  • สนามบิน
  • โรงพยาบาล
  • อาคารสาธารณะ

3.5 ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก

ตัวเชื่อมต่อเป็นส่วนประกอบอินเทอร์เฟซที่สำคัญที่สุด

ตัวเชื่อมต่อทั่วไป ได้แก่:

  • แอลซี
  • เอสซี
  • เอฟซี
  • ส.
  • เอ็มพีโอ/เอ็มทีพี

4. สายต่อไฟเบอร์ออปติกทำงานอย่างไร?

สายต่อไฟเบอร์ออปติกทำงานโดยการส่งข้อมูลผ่านพัลส์แสง

ขั้นตอนการดำเนินการ:

  1. อุปกรณ์เครือข่ายจะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง
  2. แสงเดินทางผ่านแกนกลางของเส้นใย
  3. อุปกรณ์รับสัญญาณจะแปลงสัญญาณแสงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้า

เนื่องจากแสงเดินทางด้วยความเร็วสูงมาก สายเคเบิลใยแก้วนำแสงจึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • ระบบส่งกำลังความเร็วสูง
  • ความหน่วงต่ำ
  • แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่

5. ประเภทของสายต่อไฟเบอร์ออปติก

สายต่อไฟเบอร์ออปติกสามารถจำแนกได้ตาม:

  • โหมดไฟเบอร์
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
  • ประเภทการขัดเงา
  • โครงสร้าง
  • แอปพลิเคชัน

5.1 สายต่อไฟเบอร์แบบซิงเกิลโหมด

เอ สายต่อไฟเบอร์แบบโหมดเดี่ยว ออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณแสงในระยะไกล

มาตรฐานทั่วไป:

  • โอเอส1
  • โอเอส2

ใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ OS2

คุณสมบัติของสายต่อไฟเบอร์ออปติก OS2

  • ประเภทไฟเบอร์: G652D / G657A
  • ความยาวคลื่น: 1310 นาโนเมตร และ 1550 นาโนเมตร
  • การลดทอนต่ำ
  • ระยะการส่งสัญญาณไกล

การใช้งาน:

  • เครือข่ายโทรคมนาคม
  • FTTH
  • บาง
  • เครือข่ายหลัก

5.2 สายต่อไฟเบอร์แบบมัลติโหมด

สายต่อไฟเบอร์แบบมัลติโหมดส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงในระยะทางสั้นๆ

ประเภทต่างๆ ได้แก่:

สายต่อไฟเบอร์ออปติก OM1

  • ขนาดแกนกลาง: 62.5/125 ไมโครเมตร
  • ความเร็ว: 1Gbps
  • ระยะทาง: ระยะสั้น

สายต่อไฟเบอร์ออปติก OM2

  • ขนาดแกนกลาง: 50/125 ไมโครเมตร
  • เหมาะสำหรับ Gigabit Ethernet

สายต่อไฟเบอร์ออปติก OM3

ออกแบบมาสำหรับ:

  • อีเธอร์เน็ต 10G
  • ศูนย์ข้อมูล

สายต่อไฟเบอร์ออปติก OM4

จัดเตรียมให้:

  • แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น
  • ระยะทางไกลขึ้น
  • รองรับ 40G/100G ได้ดีขึ้น

สายต่อไฟเบอร์ออปติก OM5

ออกแบบมาสำหรับ:

  • การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นสั้น
  • ศูนย์ข้อมูลยุคใหม่

5.3 สายต่อไฟเบอร์แบบซิมเพล็กซ์

สายต่อไฟเบอร์แบบซิมเพล็กซ์ประกอบด้วยไฟเบอร์เพียงเส้นเดียว

คุณสมบัติ:

  • การส่งแบบทางเดียว
  • โครงสร้างที่เรียบง่าย
  • ต้นทุนที่ต่ำกว่า

การใช้งาน:

  • ช่องทางการสื่อสาร
  • ระบบตรวจสอบ

สายแพทช์ไฟเบอร์แบบดูเพล็กซ์ 5.4

สายต่อไฟเบอร์แบบดูเพล็กซ์ประกอบด้วยไฟเบอร์สองเส้น

เส้นใยหนึ่งเส้นใช้ส่งข้อมูล และอีกเส้นใช้รับข้อมูล

การใช้งาน:

  • เครือข่ายอีเธอร์เน็ต
  • การเชื่อมต่อสวิตช์
  • ศูนย์ข้อมูล

การกำหนดค่าแบบดูเพล็กซ์ทั่วไป:

  • LC-LC ดูเพล็กซ์
  • SC-SC ดับเบิล
  • LC-SC ดูเพล็กซ์

สายต่อไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะ 5.5 มม.

สายต่อไฟเบอร์ออปติกหุ้มเกราะจะมีชั้นโลหะป้องกันอยู่ภายในสายเคเบิล

ข้อดี:

  • การป้องกันเชิงกลที่แข็งแกร่ง
  • ทนทานต่อการบีบอัด
  • ทนทานต่อหนู
  • เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

การใช้งาน:

  • เครือข่ายอุตสาหกรรม
  • ตู้เก็บของกลางแจ้ง
  • ระบบสื่อสารทางทหาร

สายต่อไฟเบอร์ออปติก MPO/MTP ขนาด 5.6 มม.

สายต่อไฟเบอร์ MPO/MTP เป็นโซลูชันไฟเบอร์ความหนาแน่นสูงที่ออกแบบมาสำหรับศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่

พวกเขาให้การสนับสนุน:

  • 8 เส้นใย
  • 12 เส้นใย
  • 24 เส้นใย
  • 48 เส้นใย

การใช้งาน:

  • อีเธอร์เน็ต 40G
  • อีเธอร์เน็ต 100G
  • เครือข่าย 400G

ข้อดี:

  • ความหนาแน่นสูง
  • ติดตั้งรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่

6. ประเภทของขั้วต่อสายแพทช์ไฟเบอร์

6.1 สายต่อไฟเบอร์ LC

ขั้วต่อ LC เป็นหนึ่งในขั้วต่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก

คุณสมบัติ:

  • ขนาดเล็ก
  • ความหนาแน่นสูง
  • การออกแบบล็อคแบบดึงและดัน

การใช้งาน:

  • ศูนย์ข้อมูล
  • เครือข่ายองค์กร
  • โมดูลออปติคอล

คอนเนคเตอร์ LC ใช้กันอย่างแพร่หลายกับ:

  • โมดูล SFP
  • โมดูล SFP+
  • โมดูล QSFP

สายต่อไฟเบอร์ออปติก SC ขนาด 6.2

คุณสมบัติของขั้วต่อ SC:

  • ขนาดใหญ่ขึ้น
  • การเชื่อมต่อแบบดึงและดันอย่างง่าย
  • ความทนทานดี

การใช้งาน:

  • เครือข่าย FTTH
  • ระบบโทรคมนาคม
  • กล่องกระจายสัญญาณไฟเบอร์

สายต่อไฟเบอร์ออปติก FC 6.3

ขั้วต่อ FC ใช้กลไกการล็อคด้วยสกรู

ข้อดี:

  • ความเสถียรของการเชื่อมต่อสูง
  • ทนทานต่อการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน:

  • อุปกรณ์ทดสอบ
  • ระบบอุตสาหกรรม

สายต่อไฟเบอร์ออปติก ST ขนาด 6.4

คุณสมบัติของขั้วต่อ ST:

  • โครงสร้างการล็อกแบบดาบปลายปืน
  • ติดตั้งง่าย

การใช้งาน:

  • ระบบ LAN แบบดั้งเดิม
  • เครือข่ายอุตสาหกรรม

7. ประเภทการขัดเงาสายต่อไฟเบอร์ออปติก

การขัดเงาขั้วต่อส่งผลต่อประสิทธิภาพทางแสง

ประเภทหลักๆ มี 3 ประเภท ได้แก่:

พีซี (การสัมผัสทางกายภาพ)

ลักษณะเฉพาะ:

  • การขัดเงาแบบเรียบ
  • ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน

การใช้งาน:

  • การเชื่อมต่อออปติคอลทั่วไป

UPC (Ultra Physical Contact)

ข้อดี:

  • การสูญเสียการแทรกต่ำกว่า
  • ผลตอบแทนที่ดีกว่า

การใช้งาน:

  • เครือข่ายโทรคมนาคม
  • การส่งข้อมูล

APC (การสัมผัสทางกายภาพแบบทำมุม)

ขั้วต่อ APC มีการออกแบบการขัดเงาแบบทำมุม 8 องศา

ข้อดี:

  • การสะท้อนแสงต่ำมาก
  • ประสิทธิภาพทางแสงที่ดีที่สุด

การใช้งาน:

  • FTTH
  • จีพอน
  • บาง

การเปรียบเทียบสายต่อไฟเบอร์ออปติก UPC กับ APC

คุณสมบัติ ยูพีซี เอพีซี
มุมมองแบบโปแลนด์
การสูญเสียผลตอบแทน ดีกว่า ยอดเยี่ยม
สี สีฟ้า สีเขียว
แอปพลิเคชัน โทรคมนาคม PON/FTTH

8. คู่มือข้อมูลจำเพาะของสายต่อไฟเบอร์ออปติก

การเลือกที่ถูกต้อง ข้อกำหนดสายแพทช์ไฟเบอร์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันประสิทธิภาพเครือข่ายที่เสถียร แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันต้องการชนิดของใยแก้วนำแสง ตัวเชื่อมต่อ โครงสร้างสายเคเบิล และความสามารถในการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไปแล้ว ข้อกำหนดของสายต่อไฟเบอร์ออปติกแบบสมบูรณ์จะประกอบด้วย:

  • โหมดไฟเบอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
  • การขัดเงาตัวเชื่อมต่อ
  • ปลอกสายเคเบิล
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล
  • ความยาว
  • การสูญเสียการแทรก
  • การสูญเสียผลตอบแทน
  • อุณหภูมิในการทำงาน
  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน

8.1 ตัวอย่างข้อกำหนดทั่วไปของสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก

สายต่อไฟเบอร์ออปติกแบบซิงเกิลโหมด LC-LC Duplex OS2

พารามิเตอร์ ข้อกำหนด
ประเภทเส้นใย โหมดเดี่ยว
มาตรฐานไฟเบอร์ โอเอส2
แกนไฟเบอร์ 9/125 ไมโครเมตร
ตัวเชื่อมต่อ LC/UPC-LC/UPC
โครงสร้าง ดูเพล็กซ์
ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร / 1550 นาโนเมตร
การสูญเสียการแทรก ≤0.3dB
การสูญเสียผลตอบแทน ≥50dB
วัสดุหุ้มแจ็คเก็ต พีวีซี / แอลเอสเอช
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 2.0 มม. / 3.0 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน -20℃ ถึง +70℃

สายต่อแบบนี้มักใช้ในงานต่อไปนี้:

  • ห้องโทรคมนาคม
  • ศูนย์ข้อมูล
  • เฟรมกระจายสัญญาณไฟเบอร์
  • เครือข่ายองค์กร

8.2 ข้อกำหนดสายแพทช์ไฟเบอร์มัลติโหมด OM4 LC-LC

พารามิเตอร์ ข้อกำหนด
ประเภทเส้นใย มัลติโหมด
เกรดไฟเบอร์ โอเอ็ม4
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลาง 50/125 ไมโครเมตร
ตัวเชื่อมต่อ แอลซี/ยูพีซี
ความเร็วเกียร์ 40 กรัม/100 กรัม
ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร
เสื้อแจ็กเกต LSZH
แอปพลิเคชัน ศูนย์ข้อมูล

สายต่อไฟเบอร์ OM4 เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพสูง เนื่องจากให้แบนด์วิดท์สูงกว่าไฟเบอร์ OM3

9. การใช้งานสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก

สายต่อไฟเบอร์ออปติกถูกนำไปใช้ในเครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่เกือบทุกระบบ

9.1 สายแพทช์ไฟเบอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลต้องการการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงและเชื่อถือได้เป็นอย่างยิ่ง

สายต่อไฟเบอร์ออปติกใช้สำหรับเชื่อมต่อ:

  • เซิร์ฟเวอร์
  • สวิตช์
  • เราเตอร์
  • ตัวรับส่งสัญญาณแสง
  • ตู้แร็ค
  • แผงกระจายสัญญาณ

วิธีแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยม:

  • LC-LC duplex OS2
  • แอลซี-แอลซี โอเอ็ม4
  • สายต่อ MPO/MTP

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ:

  • การคำนวณปัญญาประดิษฐ์
  • บริการคลาวด์
  • ข้อมูลขนาดใหญ่
  • การประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ศูนย์ข้อมูลต่างๆ ต้องการโซลูชันสายเชื่อมต่อไฟเบอร์ความหนาแน่นสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

9.2 สายต่อไฟเบอร์ออปติกสำหรับเครือข่าย FTTH

สายต่อไฟเบอร์ออปติกมีบทบาทสำคัญในการติดตั้งระบบไฟเบอร์ถึงบ้าน (Fiber-to-the-Home)

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป:

  • สายต่อไฟเบอร์ SC/APC
  • สายต่อ LC/APC
  • สายต่อ G657A2 ทนทานต่อการโค้งงอ

การใช้งาน:

  • การเชื่อมต่อโมเด็มแบบออปติคอล
  • ความเชื่อมโยงกับสหประชาชาติ
  • การเชื่อมต่อกล่องปลายสายไฟเบอร์

โดยทั่วไปแล้วเครือข่าย FTTH นิยมใช้ขั้วต่อ APC เนื่องจากให้การสะท้อนแสงต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าในระบบ PON

9.3 สายต่อไฟเบอร์ออปติกสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้สายต่อไฟเบอร์ออปติกใน:

  • สำนักงานใหญ่
  • สถานีฐาน
  • ชั้นวาง ODF
  • อุปกรณ์ส่งกำลัง

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป:

  • สายแพทช์ OS2 แบบโหมดเดี่ยว
  • สายต่อ FC/UPC
  • สายแพทช์ LC แบบดูเพล็กซ์

9.4 สายแพทช์ไฟเบอร์สำหรับเครือข่าย 5G

โครงสร้างพื้นฐาน 5G ต้องการแบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและเวลาแฝงที่ต่ำลง

สายต่อไฟเบอร์ออปติกใช้ในงานต่างๆ ดังนี้:

  • สถานีฐาน 5G
  • เครือข่ายฟรอนท์ฮอล
  • เครือข่ายแบ็กฮอลล์

ข้อกำหนดทั่วไป:

  • การสูญเสียการแทรกต่ำ
  • ความน่าเชื่อถือสูง
  • การป้องกันกลางแจ้ง

สายต่อไฟเบอร์ออปติก 9.5 สำหรับเครือข่ายระดับองค์กร

ผู้ใช้งานระดับองค์กรใช้สายแพทช์ไฟเบอร์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • อาคารสำนักงาน
  • เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
  • ห้องเซิร์ฟเวอร์
  • ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อดี:

  • การส่งสัญญาณที่เร็วขึ้น
  • แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น
  • ความสามารถในการขยายขนาดที่ดีกว่า

10. มาตรฐานและการรับรองสายต่อไฟเบอร์ออปติก

สายต่อไฟเบอร์ออปติกคุณภาพสูงควรเป็นไปตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานทั่วไปได้แก่:

มาตรฐาน IEC

อีซีอี 61754

กำหนดอินเทอร์เฟซของตัวเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง

อีซีอี 61300

กำหนดวิธีการทดสอบส่วนประกอบใยแก้วนำแสง

มาตรฐาน TIA

ANSI/TIA-568

กำหนดข้อกำหนดด้านการเดินสายเคเบิลสำหรับอาคารพาณิชย์

มาตรฐาน ISO/IEC

ไอโซ/อีอีซี 11801

กำหนดนิยามของระบบสายเคเบิลแบบมีโครงสร้าง

มาตรฐานเทลคอร์เดีย

จีอาร์-326

กำหนดข้อกำหนดสำหรับตัวเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยว

11. กระบวนการทดสอบสายต่อไฟเบอร์ออปติก

สายต่อไฟเบอร์คุณภาพสูงต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบที่เข้มงวด

11.1 การทดสอบการสูญเสียการแทรก

ค่าการสูญเสียการแทรก (Insertion loss) คือค่าที่วัดการสูญเสียพลังงานแสงผ่านตัวเชื่อมต่อ

ข้อกำหนดทั่วไป:

≤0.3dB

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสามารถบรรลุผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

≤0.2dB

11.2 การทดสอบการสูญเสียการส่งคืน

ค่าการสูญเสียการสะท้อนกลับ (Return loss) เป็นการวัดกำลังแสงที่สะท้อนออกมา

ค่าความสูญเสียจากผลตอบแทนที่สูงขึ้น หมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ค่าทั่วไป:

รหัส UPC:

≥50dB

เอพีซี:

≥60dB

11.3 การตรวจสอบพื้นผิวด้านปลาย

ตรวจสอบพื้นผิวปลายตัวเชื่อมต่อโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

การตรวจสอบ:

  • ฝุ่น
  • รอยขีดข่วน
  • การปนเปื้อน
  • ความเสียหายของเส้นใย

พื้นผิวปลายที่ไม่เรียบอาจทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้:

  • การสูญเสียสัญญาณ
  • ความไม่เสถียรของเครือข่าย
  • ความเสียหายของอุปกรณ์

11.4 การทดสอบอินเตอร์เฟอโรเมตร 3 มิติ

เครื่องวัดการแทรกสอดแบบ 3 มิติ ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • รัศมี
  • ระยะห่างของจุดยอด
  • ความสูงของเส้นใย
  • คุณภาพแบบโปแลนด์

ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำของตัวเชื่อมต่อ

12. กระบวนการผลิตสายต่อไฟเบอร์ออปติก

ผู้ผลิตมืออาชีพปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมใยอาหาร

เส้นใยแก้วนำแสงถูกตัดและเตรียมตามข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 2: การประกอบตัวเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง

ตัวเชื่อมต่อทั่วไป:

  • แอลซี
  • เอสซี
  • เอฟซี
  • ส.
  • เพราะ

ขั้นตอนที่ 3: การฉีดอีพ็อกซี่

กาวอีพ็อกซี่ชนิดพิเศษช่วยยึดเส้นใยไว้ภายในตัวเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 4: กระบวนการบ่ม

ให้ความร้อนแก่ตัวเชื่อมต่อเพื่อให้กาวอีพ็อกซี่แข็งตัว

ขั้นตอนที่ 5: การขัดเงาตัวเชื่อมต่อ

พื้นผิวปลายของตัวเชื่อมต่อได้รับการขัดเงาหลายครั้ง

กระบวนการต่างๆ ได้แก่:

  • การบด
  • การขัดเงาอย่างละเอียด
  • การขัดเงาขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบ

สายไฟเบอร์ออปติกแต่ละเส้นได้รับการทดสอบแล้ว

การทดสอบประกอบด้วย:

  • ประสิทธิภาพทางแสง
  • ความแข็งแรงเชิงกล
  • การตรวจสอบลักษณะภายนอก

ขั้นตอนที่ 7: การบรรจุภัณฑ์

สินค้าบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มี:

  • ฝาครอบป้องกัน
  • ป้ายกำกับ
  • รายงานผลการทดสอบ

13. คู่มือราคาไฟเบอร์ออปติกแบบแพทช์คอร์ด ปี 2026

ราคาของสายต่อไฟเบอร์ออปติกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ปัจจัยหลักได้แก่:

  • ประเภทเส้นใย
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
  • ความยาว
  • ปริมาณ
  • วัสดุของแจ็คเก็ต
  • การรับรอง
  • ข้อกำหนดเฉพาะ

13.1 ช่วงราคาเฉลี่ยของสายต่อไฟเบอร์ออปติก

ประเภทผลิตภัณฑ์ ราคาโดยประมาณ
สายแพทช์ LC-LC แบบโหมดเดี่ยว 1 - 5 ดอลลาร์
สายต่อ SC/APC FTTH 0.5 - 3 ดอลลาร์
สายต่อมัลติโหมด OM3 3 - 8 ดอลลาร์
สายต่อแบบมัลติโหมด OM4 5 - 15 ดอลลาร์
สายต่อ MPO/MTP 15 - 50 ดอลลาร์
สายแพทช์ไฟเบอร์หุ้มเกราะ 5 - 20 ดอลลาร์

(ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ คุณสมบัติ และผู้จำหน่าย)

13.2 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของสายต่อไฟเบอร์ออปติก

ประเภทเส้นใย

โดยทั่วไปแล้วใยแก้วนำแสงแบบซิงเกิลโหมดจะมีราคาประหยัดกว่าสำหรับการใช้งานทั่วไป ในขณะที่โซลูชันมัลติโหมดคุณภาพสูงอาจมีราคาสูงกว่า

คุณภาพของตัวเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียมมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • การสูญเสียการแทรกต่ำกว่า
  • ความทนทานที่ดีกว่า
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ปลอกสายเคเบิล

LSZH และโครงสร้างหุ้มเกราะมักจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

การปรับแต่ง

ข้อกำหนดของ OEM เช่น:

  • ความยาวตามสั่ง
  • โลโก้แบบกำหนดเอง
  • บรรจุภัณฑ์พิเศษ
  • รายงานการทดสอบพิเศษ

อาจส่งผลต่อราคา

14. วิธีเลือกใช้สายต่อไฟเบอร์ออปติกให้เหมาะสม?

การเลือกใช้สายต่อไฟเบอร์ออปติกที่ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคหลายประการ

14.1 เลือกใช้ไฟเบอร์แบบ Single Mode หรือ Multimode

เลือกใช้ไฟเบอร์แบบ Single Mode เมื่อ:

คุณต้องมี:

  • การส่งสัญญาณระยะไกล
  • แอปพลิเคชันโทรคมนาคม
  • แบนด์วิดท์สูง

ที่แนะนำ:

  • สายต่อไฟเบอร์ออปติก OS2

เลือกใช้ไฟเบอร์มัลติโหมดเมื่อ:

คุณต้องมี:

  • การเชื่อมต่อระยะสั้น
  • ต้นทุนอุปกรณ์ที่ต่ำลง
  • แอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูล

ที่แนะนำ:

  • โอเอ็ม3
  • โอเอ็ม4
  • โอเอ็ม5

14.2 เลือกตัวเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

การเลือกหัวต่อขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

ตัวอย่าง:

อุปกรณ์ ตัวเชื่อมต่อที่แนะนำ
โมดูล SFP แอลซี
FTTH เปิดใช้งาน เอสซี/เอพีซี
โทรคมนาคม ODF เอฟซี/เอสซี
ศูนย์ข้อมูลความหนาแน่นสูง เพราะ

14.3 เลือกใช้ UPC หรือ APC

ใช้รหัส UPC:

  • การสื่อสารข้อมูลทั่วไป
  • อุปกรณ์โทรคมนาคม

ใช้ APC:

  • FTTH
  • จีพอน
  • บาง

14.4 เลือกความยาวเส้นใยที่ถูกต้อง

ความยาวทั่วไป:

  • 0.5 ม.
  • 1 เมตร
  • 2 เมตร
  • 3 เมตร
  • 5 เมตร
  • 10 เมตร
  • ความยาวตามสั่ง

ควรหลีกเลี่ยงความยาวที่มากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้:

  • ความยุ่งยากในการจัดการสายเคเบิล
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

14.5 พิจารณาเส้นใยที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ

เครือข่ายสมัยใหม่มักต้องการใยแก้วนำแสงที่ทนต่อการโค้งงอ

ที่แนะนำ:

  • จี657เอ1
  • จี657เอ2

ข้อดี:

  • รัศมีการดัดที่เล็กกว่า
  • ความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่ดีกว่า
  • ลดการสูญเสียสัญญาณ

15. สายต่อไฟเบอร์ออปติก (Fiber Patch Cord) กับ สายต่อไฟเบอร์แบบหางปลา (Fiber Pigtail)

ลูกค้าหลายรายสับสนระหว่างสายต่อไฟเบอร์ (fiber patch cord) กับสายต่อไฟเบอร์แบบหางปลา (fiber pigtail)

คุณสมบัติ สายต่อไฟเบอร์ออปติก สายไฟแบบหางหมู
ตัวเชื่อมต่อ ปลายทั้งสองข้าง ปลายด้านหนึ่ง
การติดตั้ง เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลย การต่อเชื่อมแบบฟิวชั่น
การใช้งาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ การต่อปลายสายไฟเบอร์
เวลาในการติดตั้ง เร็ว นานกว่า

16. สายต่อไฟเบอร์ออปติกเทียบกับสายอีเธอร์เน็ตทองแดง

คุณสมบัติ สายต่อไฟเบอร์ออปติก สายเคเบิลทองแดง
สารสื่อกลางการส่งผ่าน แสงสว่าง สัญญาณไฟฟ้า
ความเร็ว สูงกว่า จำกัด
ระยะทาง นานกว่า สั้นกว่า
ความต้านทานต่อ EMI ยอดเยี่ยม ยากจน
น้ำหนัก น้ำหนักเบา หนักกว่า

สายต่อไฟเบอร์ออปติกเป็นที่นิยมใช้ในเครือข่ายความเร็วสูงสมัยใหม่

17. ข้อผิดพลาดทั่วไปในการซื้อสายต่อไฟเบอร์ออปติก

ข้อผิดพลาดที่ 1: เลือกประเภทใยอาหารผิด

การใช้ OM4 แทน OS2 หรือในทางกลับกัน อาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้

ข้อผิดพลาดที่ 2: ละเลยการขัดเงาตัวเชื่อมต่อ

รหัส UPC และ APC ไม่สามารถใช้ปะปนกันได้เสมอไป

ข้อผิดพลาดที่ 3: การซื้อสินค้าคุณภาพต่ำ

สายต่อพ่วงคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้:

  • การสูญเสียการแทรกสูง
  • การหยุดทำงานของเครือข่าย
  • การบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

ข้อผิดพลาดที่ 4: การเพิกเฉยต่อใบรับรอง

โครงการระดับมืออาชีพควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • รายงานผลการทดสอบ
  • ใบรับรองคุณภาพ
  • การตรวจสอบโรงงาน

18. เหตุใดจึงควรเลือกผู้ผลิตสายต่อไฟเบอร์ออปติกมืออาชีพ?

การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่มีประสบการณ์จะให้ประโยชน์ดังนี้:

ราคาส่งตรงจากโรงงาน

ลูกค้าจะได้รับราคาที่แข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตัวกลางที่ไม่จำเป็น

การปรับแต่ง OEM

ผู้ผลิตสามารถจัดหาสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • ความยาวตามสั่ง
  • ฉลากแบบกำหนดเอง
  • บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง
  • โครงสร้างพิเศษ

การควบคุมคุณภาพที่เสถียร

โรงงานมืออาชีพให้บริการดังต่อไปนี้:

  • การทดสอบทางแสง 100%
  • การตรวจสอบการผลิตอย่างเข้มงวด
  • การติดตามคุณภาพ

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ซัพพลายเออร์ที่มีประสบการณ์สามารถช่วยลูกค้าเลือกสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • ประเภทเส้นใย
  • โซลูชันตัวเชื่อมต่อ
  • การออกแบบเครือข่าย

19. แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมสายต่อไฟเบอร์ออปติก

ตลาดสายต่อไฟเบอร์ออปติกยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

19.1 การเติบโตของศูนย์ข้อมูล AI

การประมวลผล AI ต้องการ:

  • แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้น
  • การเชื่อมต่อแบบออปติคอลที่เร็วขึ้น
  • ความหนาแน่นของเส้นใยมากขึ้น

โซลูชัน MPO/MTP และแผ่นไฟเบอร์ความหนาแน่นสูงจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

19.2 เครือข่าย 400G และ 800G

เครือข่ายยุคใหม่ต้องการ:

  • คอนเนคเตอร์แบบสูญเสียต่ำ
  • การเดินสายเคเบิลความหนาแน่นสูง
  • โซลูชันไฟเบอร์ขั้นสูง

19.3 การพัฒนาเส้นใยที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ

สายไฟเบอร์ G657 จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากงานติดตั้งสมัยใหม่ต้องการโซลูชันสายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่น

20. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสายต่อไฟเบอร์ออปติก

สายต่อไฟเบอร์ออปติกใช้สำหรับอะไร?

สายต่อไฟเบอร์ออปติกใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ออปติก สวิตช์ เซิร์ฟเวอร์ แผงกระจายสัญญาณ และระบบกระจายสัญญาณไฟเบอร์

สายต่อไฟเบอร์แบบ LC และ SC แตกต่างกันอย่างไร?

คอนเนคเตอร์ LC มีขนาดเล็กกว่าและออกแบบมาสำหรับงานที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ศูนย์ข้อมูล

ขั้วต่อ SC มีขนาดใหญ่กว่าและนิยมใช้ในเครือข่าย FTTH

สายต่อไฟเบอร์ออปติก OS2 หรือ OM4 อันไหนดีกว่ากัน?

ไม่มีสิ่งใดดีกว่ากันในทุกกรณี

OS2 เหมาะกว่าสำหรับ:

  • ระยะทางไกล
  • โทรคมนาคม

OM4 เหมาะกว่าสำหรับ:

  • ศูนย์ข้อมูล
  • เครือข่ายความเร็วสูงระยะสั้น

สายต่อไฟเบอร์ออปติก APC และ UPC แตกต่างกันอย่างไร?

APC ช่วยลดการสะท้อนแสงและส่วนใหญ่ใช้ในระบบ FTTH และ PON

UPC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสื่อสารด้วยแสงโดยทั่วไป

สายต่อไฟเบอร์ออปติกสามารถปรับแต่งได้หรือไม่?

ใช่.

ผู้ผลิตมืออาชีพสามารถปรับแต่งได้:

  • ความยาว
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
  • ประเภทเส้นใย
  • วัสดุของแจ็คเก็ต
  • โลโก้
  • บรรจุภัณฑ์

สายต่อไฟเบอร์ออปติกใช้งานได้นานแค่ไหน?

สายต่อไฟเบอร์คุณภาพสูงโดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน:

20 ปีขึ้นไป

เมื่อติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

สรุป: สายต่อไฟเบอร์ออปติกเป็นรากฐานของเครือข่ายใยแก้วนำแสงสมัยใหม่

สายต่อไฟเบอร์ออปติกเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารสมัยใหม่ ไม่ว่าจะใช้ในศูนย์ข้อมูล เครือข่าย FTTH ระบบโทรคมนาคม หรือแอปพลิเคชันระดับองค์กร การเลือกสายต่อไฟเบอร์ออปติกที่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อความเร็ว ความเสถียร และความสามารถในการขยายเครือข่ายในอนาคต

ในการเลือกซื้อสายต่อไฟเบอร์ออปติก ลูกค้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบดังนี้:

  • ประเภทเส้นใย
  • ประเภทตัวเชื่อมต่อ
  • ประเภทโปแลนด์
  • ความเร็วในการส่งกำลัง
  • สภาพแวดล้อมการใช้งาน
  • คุณภาพจากผู้ผลิต

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI), บริการคลาวด์, 5G และบรอดแบนด์ความเร็วสูง ความต้องการโซลูชันสายต่อไฟเบอร์ที่เชื่อถือได้จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การเลือกผู้ผลิตใยแก้วนำแสงมืออาชีพจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ดีกว่า ราคาที่แข่งขันได้ โซลูชันที่ปรับแต่งได้ และความน่าเชื่อถือของเครือข่ายในระยะยาว

ติดต่อเรา รับสินค้าคุณภาพและบริการที่เอาใจใส่

ข่าวบล็อก

ข้อมูลอุตสาหกรรม
ไม่มีชื่อ - 1 สำเนา eqo

การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมของ G.657.A1, G.657.A2 และ G.657.B3

อ่านเพิ่มเติม
13 กรกฎาคม 2569

ด้วยการใช้งาน FTTH (Fiber to the Home) ในวงกว้างทั่วโลก ศูนย์ข้อมูล AI การประมวลผล 5G fronthaul การเดินสายภายในอาคาร การสื่อสารขนาดเล็กสำหรับโดรน FPV และการปรับปรุงอาคารที่มีกระแสไฟฟ้าอ่อน ทำให้ใยแก้วนำแสงแบบซิงเกิลโหมด G.652D แบบดั้งเดิมประสบปัญหาการสูญเสียจากการโค้งงออย่างรุนแรงและพื้นที่การเดินสายที่จำกัด ซึ่งจำกัดการวางผังเครือข่ายการสื่อสารด้วยแสงความเร็วสูงอย่างมาก ใยแก้วนำแสงแบบซิงเกิลโหมด G.657 ซีรีส์ที่ทนต่อการโค้งงอ ซึ่งกำหนดโดย ITU-T ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับมุมโค้งแคบ การเดินสายที่หนาแน่น และสถานการณ์ท่อขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์หลักสามเกรด ได้แก่ ใยแก้วนำแสงทนต่อการโค้งงอมาตรฐาน G.657.A1 ใยแก้วนำแสงทนต่อการโค้งงอขั้นสูง และใยแก้วนำแสงทนต่อการโค้งงอเป็นพิเศษ G.657.B3 ใช้โปรไฟล์ดัชนีการหักเหของแสงที่แตกต่างกัน และแสดงความแตกต่างในระดับรัศมีโค้งงอขั้นต่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด และประสิทธิภาพการลดทอน ครอบคลุมความต้องการในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเดินสายในครัวเรือนแบบประหยัดไปจนถึงการเดินสายพิเศษขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ