ریک انسٹال پر فائبر پیچ پینل کے فیصلے آپ کی 5 سالہ دیکھ بھال کی لاگت کا تعین کیوں کرتے ہیں

May 18, 2026

ایک پیغام چھوڑیں۔

پیچ پینل کسی بھی فائبر نیٹ ورک میں سب سے زیادہ چھونے والا غیر فعال جزو ہے۔ ڈیٹا سینٹر یا FTTH ڈسٹری بیوشن نوڈ کی آپریشنل زندگی کے دوران، تکنیکی ماہرین سینکڑوں بار ان پینلز پر پیچ کورڈز کو جوڑتے، منقطع، صاف، لیبل اور ری روٹ کرتے ہیں۔ہر ڈیزائن کا فیصلہ جو آپ انسٹالیشن پر کرتے ہیں - کثافت، فارم فیکٹر، ایم پی او کی قسم، کیسٹ بمقابلہ فکسڈ، لیبلنگ سسٹم - ان ٹچوں میں سے ہر ایک پر مرکبات۔

یہ مضمون عام طور پر پیچ پینلز کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ یہ مخصوص ناکامی کے طریقوں کی وضاحت کرتا ہے جو حقیقی تعیناتیوں میں ابھرتے ہیں، وہ اصل ڈیزائن کے فیصلے سے کیوں پیش گوئی کے قابل ہیں، اور انجینئرنگ کی کون سی رکاوٹیں تجارت کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تعیناتی کے دو سیاق و سباق جن کا ہم جائزہ لیتے ہیں وہ ہیں ڈیٹا سینٹر اسپائن-لیف فیبرک 400–1000 پورٹ کثافت پر، اور FTTH ODF 5,000-سبسکرائبر ڈسٹری بیوشن نوڈ پر - کیونکہ وہ ایک ہی مسئلہ کی مخالف انتہاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں: فائبر کنکشنز کا انتظام کرنا جہاں وسائل میں بنیادی سطح پر فائبر کنکشن ہوتے ہیں۔

کثافت کا فیصلہ: کیوں آپ صرف "اونچی نہیں جا سکتے"

فائبر نیٹ ورکنگ انڈسٹری کا رجحان 20 سالوں سے زیادہ بندرگاہ کی کثافت کی طرف ہے ہائی-کثافت MPO کیسٹ فریم اب 1U میں 144 سے 288 LC مساوی کنکشن حاصل کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ کی پچ سیدھی سی ہے: زیادہ بندرگاہیں فی ریک یونٹ فٹ پرنٹ کو کم کرتی ہے، ریک کی کل جگہ کو کم کرتی ہے، فی پورٹ لاگت کو کم کرتی ہے۔

جو چیز اس پچ کو چھوڑ دیتی ہے وہ آپریشنل نتیجہ ہے۔ 48-پورٹ 1U LC ڈوپلیکس پینل میں، ہر کنیکٹر سیدھے، براہ راست ہاتھ کی حرکت کے ساتھ قابل رسائی ہے۔ ایک ٹیکنیشن بندرگاہ کا پتہ لگاتا ہے، فیرول کو صاف کرتا ہے، ڈوری داخل کرتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے۔ 96-پورٹ یا 144-پورٹ انتہائی اعلی کثافت والے پینل میں، فزیکل جیومیٹری میں تبدیلی آتی ہے: بندرگاہیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، کچھ کو زاویہ کنیکٹر یا ٹول کی مدد سے رسائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مکمل آبادی والے پینل میں ایک ڈوری کو کھینچنا پڑوسی کی ہڈیوں کو حرکت دیتا ہے۔اعلی-کثافت والے پینلز کی اصل قیمت خود پینل نہیں ہے۔ یہ پینل کی آپریٹنگ لائف پر -ٹچ فی پورٹ لیبر ہے۔

کثافت بمقابلہ رسائی ٹریڈ آف

Panels rated above 48 LC duplex per 1U (i.e., >پینل کی چوڑائی کے 2.0 پورٹس/سینٹی میٹر) تقریباً عالمگیر طور پر کسی نہ کسی شکل کے زاویہ یا دھکے کی ضرورت ہوتی ہے-ایک مکمل آبادی والی حالت میں صاف رسائی حاصل کرنے کے لیے ایل سی کنیکٹر کو کھینچیں۔ زاویہ کنیکٹرز فی-کنیکٹر کی لاگت میں 30–60% اضافہ کرتے ہیں اور لیبلنگ کی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مل جاتی ہیں۔ ابتدائی خریداری کے دوران انتہائی-زیادہ-کثافت کا ارتکاب کرنے سے پہلے اسے ملکیت کی کل لاگت میں شامل کریں۔

ایک ہوا کے بہاؤ پر غور بھی ہے جو پیچ پینل کی خریداری کے مباحثوں سے اکثر غیر حاضر رہتا ہے۔ فائبر آپٹک پینل خود حرارت پیدا نہیں کرتے ہیں، لیکن اعلی-کثافت والے ماحول میں، پینل کے پیچھے کیبل بنڈل ہوا کے بہاؤ کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔ 144 بندرگاہوں کے ساتھ ایک مکمل طور پر آباد 2U ہائی-کثافت والا پینل عقبی حصے میں 80–120mm کی گہرائی میں کیبل بنڈل جمع کر سکتا ہے، جو کہ سامنے-سے-ہوائی بہاؤ کے فن تعمیر سے ملحقہ راک پوزیشن میں آلات کے لیے اہم ہوا کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔

صحیح انجینئرنگ فریم ہے:متوقع آپریشنل کیڈینس (انفرادی بندرگاہوں کو کتنی بار منتقل کیا جائے گا)، دستیاب کیبل مینجمنٹ کی گہرائی، اور ماحول کی صفائی تک رسائی کی رکاوٹوں کے پیش نظر، اس مخصوص ریک پوزیشن کے لیے کیا کثافت مناسب ہے؟الٹرا-اعلی کثافت غیر فعال ٹاپ-کے-ریک پری-ٹرمینیٹڈ ٹرمینیشنز کے لیے صحیح جواب ہے جو ایک بار چھوئے جاتے ہیں۔ یہ اکثر MACs کے ساتھ فعال-زون پینلز کے لیے غلط جواب ہے (حرکت، اضافہ، تبدیلیاں)

کیسٹ-بیسڈ سسٹمز: وہ لچک جو نئے فیلور پوائنٹس بناتی ہے

کیسٹ-کی بنیاد پر (یا "ماڈیولر") پیچ پینل سسٹم اعلی-کثافت ڈیٹا سینٹر کی تعیناتیوں میں معیاری بن چکے ہیں۔ فن تعمیر آسان ہے: ایک 1U یا 2U چیسس قابل تبادلہ کیسٹ ماڈیولز کو قبول کرتا ہے، ہر ایک میں پہلے سے-ختم شدہ فائبر سرنی - عام طور پر فرنٹ پر 12 LC ڈوپلیکس پورٹس ہوتے ہیں اور ایک MPO-12 یا MPO-24 جو MPO-24 ایک پریٹرنک کنیکٹر کو قبول کرتا ہے۔

تنصیب کا فائدہ حقیقی ہے۔ کیسٹ پر مبنی پینلز کا ایک ریک مکمل طور پر کٹے ہوئے یا فیلڈ-کے حل کے لیے درکار وقت کے ایک حصے میں مکمل طور پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ MPO ٹرنک کیبلز کیسٹ کے پچھلے حصے کو ریموٹ اینڈ - سے جوڑتی ہیں عام طور پر ایک اور کیسٹ، ایک فائبر ڈسٹری بیوشن فریم، یا ٹرانسیور - کے بغیر فیلڈ سپلیسنگ، کوئی کنیکٹرائزیشن، اور انسٹالیشن کے دوران انفرادی ریشوں کی OTDR ٹیسٹنگ نہیں ہوتی۔

ناکامی کا موڈ بھی حقیقی ہے، اور یہ اسی ساختی خصوصیت سے ابھرتا ہے جو تنصیب کا فائدہ پیدا کرتا ہے۔

آلودگی جمع کرنے کا مسئلہ

ہر کیسٹ ماڈیول براہ راست-کنیکٹ حل کے حوالے سے دو اضافی کنکشن پوائنٹس متعارف کراتی ہے: چیسس کے پچھلے حصے میں MPO-سے-MPO کنکشن، اور MPO سرنی سے سامنے والے چہرے پر LC پورٹس تک اندرونی روٹنگ۔ ایک عام ڈیٹا سینٹر لنک میں، راستہ یہ ہو سکتا ہے:

ہر کنیکٹر انٹرفیس آلودگی کا خطرہ ہے۔ IEC 61300-3-35 کنیکٹر اینڈ کے لیے پاس/فیل تھریشولڈ کی وضاحت کرتا ہے-سنگل-موڈ کے لیے 0.2 dB اضافی اندراج نقصان پر چہرے کی آلودگی، لیکن آلودگی شاذ و نادر ہی ایک کلین سٹیپ کی ناکامی کا سبب بنتی ہے - یہ بتدریج جمع ہوتا ہے، جیسا کہ چہرے کو جزوی طور پر ختم کیا جاتا ہے۔ اندراجات، حادثاتی طور پر غیر میٹیڈ نمائش، اور صفائی کی ناکافی تکنیک۔ کیسٹ سسٹم میں، پچھلے MPO کنیکٹرز عام طور پر چیسس سے کیسٹ کو ہٹائے بغیر ناقابل رسائی ہوتے ہیں۔یہ کنیکٹر آپریشنل ماحول میں تقریبا کبھی صاف نہیں ہوتے ہیں۔کیونکہ صفائی کے طریقہ کار کے لیے پینل اسمبلی کو جزوی طور پر جدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ معیاری فرسٹ-ریسپنڈر ٹربل شوٹنگ پروٹوکول میں شامل نہیں ہے۔

فیلڈ فیلور پیٹرن - کیسٹ ریئر آلودگی

اعلی-MAC ماحول میں، کیسٹ-بیسڈ پینلز میں سب سے عام غیر واضح وقفے وقفے سے لنک گرانا (لنک فلاپنگ، BER بڑھنا، ٹرانسیور Rx پاور ڈراپ) پیچھے MPO کنیکٹر کی آلودگی ہے - سامنے والے LC کنکشن نہیں جو ٹیکنیشن صاف کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کنیکٹر نظر نہیں آتے ہیں اور معیاری کام کی ہدایات میں شامل نہیں ہیں، اس لیے عام طور پر ان کی تفتیش نہیں کی جاتی جب تک کہ دیگر تمام وجوہات کو مسترد نہ کر دیا جائے۔ فیلڈ میں اس ناکامی کے موڈ کی نشاندہی کرنے کا درمیانی وقت: فی متاثرہ لنک کے 4-8 گھنٹے کی خرابی کا سراغ لگانا۔

انجینئرنگ ٹریڈ آف - کیسٹ بمقابلہ فکسڈ LC ڈوپلیکس پینل
کیسٹ سسٹم کے - فوائد
  • تنصیب کا وقت: فیلڈ سے 60–80% تیز-ختم
  • انسٹال کے وقت کوئی OTDR فی-فائبر ٹیسٹنگ نہیں ہے۔
  • ماڈیولر ری کنفیگریشن: ری-کیبلنگ ٹرنک کے بغیر کیسٹ کی قسم کو تبدیل کریں۔
  • فیکٹری نے-ہر کیسٹ پر IL/RL کا تجربہ کیا - مسلسل کارکردگی
  • ایک ہی چیسس میں B2B اور طریقہ B MPO پولرٹی دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔
کیسٹ سسٹم - حدود
  • 8 کنیکٹر انٹرفیس فی لنک بمقابلہ . 4 (آلودگی کا خطرہ دوگنا)
  • پیچھے والے MPO کنیکٹر جزوی جدا کیے بغیر ناقابل رسائی
  • زیادہ فی-پورٹ IL: کیسٹ عام طور پر 0.35–0.55 dB بمقابلہ فکسڈ پینل کا اضافہ کرتی ہے۔
  • پچھلے MPO پر پولرٹی کی خرابی تمام 12 فرنٹ LC پورٹس میں کئی گنا بڑھ گئی۔
  • اعلی پیشگی قیمت: چیسس + کیسٹ + ایم پی او ٹرنک بمقابلہ پینل + پیچ کی ہڈی

MPO Polarity: وہ ناکامی جو آپ کی تعیناتی کے ساتھ پیمانہ بناتی ہے۔

MPO polarity پہلے سے ختم شدہ فائبر سسٹمز میں تعیناتی کی ناکامی کا واحد سب سے زیادہ دستاویزی ذریعہ ہے، اور اسے فیلڈ میں اچھی طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ بنیادی مسئلہ: ایک MPO کنیکٹر میں 12 یا 24 ریشے ہوتے ہیں جو ایک لکیری صف میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔ کسی لنک کے ایک سرے پر پوزیشن 1 پر ٹرانسمٹ فائبر کو دوسرے سرے پر پوزیشن 1 (یا متعلقہ میپڈ پوزیشن) پر موصول ہونے والی بندرگاہ پر ختم ہونا چاہیے۔ اگر polarity طریقہ کو پورے لنک پر مسلسل لاگو نہیں کیا جاتا ہے - ٹرنک کیبلز، کیسٹس، چیسس کے اندر کیسٹ اورینٹیشن - نتیجہ یا تو Rx-to-Rx کنکشن (کوئی سگنل نہیں) یا ایک کراس-متوازی چینل اسائنمنٹ ہے۔

TIA-568.3-D تین قطبی طریقوں کی وضاحت کرتا ہے: طریقہ A، طریقہ B، اور طریقہ C۔ IEC 61754-7-1 جسمانی MPO کنیکٹر کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ وہ اہم رکاوٹ جسے آپریٹرز معمول کے مطابق کم سمجھتے ہیں:قطبیت کا طریقہ کسی ایک جزو کی خاصیت نہیں ہے۔ یہ پورے لنک سسٹم کی خاصیت ہے۔میتھڈ بی ٹرنک کیبل ایک سرے پر میتھڈ اے کیسٹ اور دوسرے سرے پر میتھڈ بی کیسٹ کے ساتھ مل کر ہر فائبر جوڑے پر غلط قطبیت پیدا کرتی ہے۔ اس غلطی کو کیسٹ - کو بدل کر درست نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مکمل لنک پاتھ کے منظم تجزیے کی ضرورت ہے۔

MPO Polarity - TIA-568.3-D طریقہ کا خلاصہ
طریقہ A (سیدھا)پوزیشن 1 سے پوزیشن 1، کلید-کی سے اوپر-ڈاؤن کیبل۔ ایک سرے پر کیسٹ یا اڈاپٹر فلپ کی ضرورت ہے۔سب سے زیادہ عام
طریقہ B (کراس)پوزیشن 1 سے پوزیشن 12 (الٹی)۔ کلید-کی تک-کیبل بھر میں۔ آسان کیبل پلانٹ، زیادہ پیچیدہ انوینٹری مینجمنٹ۔ڈیٹا سینٹر
طریقہ C (جوڑا-پلٹائیں)ملحقہ جوڑے کیبل کے اندر اندرونی طور پر پلٹ گئے۔ دو سیدھی کیبلز بغیر کیسٹ فلپ کے درست قطبیت حاصل کرتی ہیں۔کم عام
تنقیدی پابندیطریقہ تمام لنک عناصر میں یکساں ہونا چاہیے۔ ایک لنک کے اندر اختلاط کے طریقے تمام 12 یا 24 فائبر جوڑوں پر منظم پولرٹی ریورسل بناتے ہیں۔⚠ غیر-واضح

عملی طور پر اہم نتیجہ: مخلوط قطبی طریقوں کے ساتھ 400-پورٹ MPO کی تعیناتی میں، polarity کی غلطیوں کی شناخت اور درست کرنے کے لیے ہر انفرادی لنک کی منظم ٹریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے - ایک ایسا عمل جو، عام فیلڈ ٹیکنیشن کی پیداواری صلاحیت میں، 8-15 منٹ فی لنک درکار ہوتا ہے۔ 400 لنکس میں 20% غلطی کی شرح سے 80 لنکس × 12 منٹ=تقریباً 16 افرادی گھنٹے کی خالصتاً اصلاحی مشقت ملتی ہے، جس میں کوئی نتیجہ خیز پیداوار نہیں ہوتی۔

روک تھام سیدھی سادی ہے لیکن اس کے لیے پہلے سے نظام کے ڈیزائن کے نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے: پراجیکٹ کے آغاز میں قطبیت کے طریقہ کار کی وضاحت کریں، اسے کیبلنگ ریکارڈز میں دستاویز کریں، ہر جزو (ٹرنک، کیسٹ، اڈاپٹر پلیٹس) کے لیے خریداری کے آرڈرز پر اس کی وضاحت کریں، اور پینل کے آباد ہونے سے پہلے قطبیت کی تصدیق کریں۔ زیادہ تر آپریٹرز جنہوں نے ایک بڑے MPO polarity remediation پروجیکٹ کا انتظام کیا ہے وہ اپنی کمیشننگ چیک لسٹ میں ایک باضابطہ گیٹ کے طور پر لازمی "پولارٹی میٹرکس" کا جائزہ لیتے ہیں۔

ڈیزائن رول - سنگل-وینڈر پولرٹی سسٹم

ایم پی او سسٹم کے لیے ایک سے زیادہ وینڈرز سے اجزاء سورس کرتے وقت، ہر جزو کی قسم میں استعمال ہونے والے قطبی طریقہ کی تحریری تصدیق حاصل کریں۔ ایک ہی برانڈ کے تمام برانڈز یا یہاں تک کہ ایک ہی برانڈ کے پروڈکٹ جنریشنز میں مستقل مزاجی نہ سمجھیں۔ جب Glory Optical MPO ٹرنک کیبلز اور کیسٹس کو بطور سسٹم فراہم کرتا ہے، تو تمام اجزاء فیکٹری ہوتے ہیں-ایک ہی اعلان کردہ polarity طریقہ کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں اور اسی کے مطابق لیبل لگایا جاتا ہے۔

خسارے کا بجٹ جمع کرنا: کیوں آپ کا لنک کمیشننگ پر کام کرتا ہے اور سال 3 میں ناکام ہوجاتا ہے۔

آپٹیکل پاور بجٹنگ لنک ڈیزائن کے مرحلے پر کی جاتی ہے۔ OM4 فائبر کا استعمال کرتے ہوئے ایک عام 100G SR4 ملٹی موڈ لنک کے لیے، دستیاب نقصان کا بجٹ 3.0 dB (IEEE 802.3bm) ہے۔ OS2 پر 10G LR سنگل-موڈ لنک کے لیے، بجٹ نمایاں طور پر بڑا ہے - 10.0 dB (IEEE 802.3ae) - جو طویل مدتی منصوبہ بندی میں مارجن کا غلط احساس پیدا کرتا ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ نقصان وقت کے ساتھ ان میکانزم کے ذریعے جمع ہوتا ہے جو کمیشن کے وقت پوشیدہ ہوتے ہیں:

آلودگی جمع کرنا۔OM4 فائبر پر ایک صاف LC کنیکٹر کمیشننگ میں تقریباً 0.1–0.2 dB اندراج نقصان میں حصہ ڈالتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر کے ماحول میں 12-18 ماہ کے آپریشن کے بعد (دھول، ہوا کا مثبت دباؤ، وقتاً فوقتاً جزوی غیر میٹنگ)، آلودگی اسے 0.4–0.8 dB تک بڑھا سکتی ہے۔ ایک 4-کنیکٹر لنک پر، یہ 0.8–2.4 dB اضافی نقصان کی نمائندگی کرتا ہے - ممکنہ طور پر مختصر ریچ ملٹی موڈ لنک کے لیے پورے مارجن سے زیادہ۔

کنیکٹر پہننا۔IEC 61754-4 کم از کم 500 میٹنگ سائیکل پر LC کنیکٹر مکینیکل پائیداری کی وضاحت کرتا ہے۔ فعال پیچ والے علاقوں میں زیادہ ٹرن اوور بندرگاہیں آپریشن کے 3-5 سال کے اندر اس حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ پہننے سے اندراج کے نقصان اور واپسی کے نقصان میں بیک وقت اضافہ ہوتا ہے۔

موڑ رداس کی خلاف ورزیوں.اعلی-کثافت والے پینلز میں پیچ کی ہڈی کا انتظام اکثر IEC 61300-3-1 کم از کم (عام طور پر معیاری سنگل موڈ کے لیے 30mm، G.657A2 موڑ کے غیر حساس کے لیے 7.5mm) کے نیچے اکثر موڑ ریڈی پیدا کرتا ہے۔ OS2 فائبر پر سنگل موڑ رداس کی خلاف ورزی شدت اور طول موج کے لحاظ سے 0.3–1.0 dB اضافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ چونکہ خلاف ورزی کنیکٹر کے بجائے انسٹال کردہ کیبل پاتھ میں ہے، اس لیے اس کی شناخت معیاری صفائی اور دوبارہ ترتیب دینے والے ٹربل شوٹنگ سے نہیں ہوتی ہے۔

انجینئرنگ کا مضمرات: ابتدائی نقصان کے بجٹ کے حساب کتاب میں 3-سال کی متوقع آلودگی کے جمع ہونے کے لیے کم از کم 0.5–1.0 dB کا ڈیگریڈیشن ریزرو - شامل ہونا چاہیے۔ تنگ بجٹ والے ملٹی موڈ لنکس کے لیے (کل 3.0 ڈی بی)، یہ ریزرو لنک کی پہنچ کو کم کیے بغیر ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ فراخ بجٹ (10 dB+) کے ساتھ سنگل-موڈ لنکس کے لیے، ریزرو دستیاب ہے لیکن شاذ و نادر ہی باضابطہ طور پر مختص کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 4-6 سالوں میں "غیر وضاحتی" لنک ​​کی ناکامی محسوس ہوتی ہے جو درحقیقت طویل مدتی نقصان کے جمع ہونے کو نظر انداز کرنے کا متوقع نتیجہ ہے۔

پینل کے پیچھے کیبل مینجمنٹ: جہاں تنصیبات آپریشنل طور پر ناکام ہوجاتی ہیں۔

فائبر پینل کے پیچھے پیچ کی ہڈیوں کا فزیکل مینجمنٹ وہ آپریشنل غور ہے جسے سسٹم ڈیزائن کے دوران اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اس سے جاری دیکھ بھال کے مسائل کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر کے ماحول میں، یہ ایک حقیقی رکاوٹ ہے: ایک مکمل آبادی والے 2U پیچ پینل میں 144 LC ڈوپلیکس کنکشن ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے ایک پیچ کی ہڈی نکلتی ہے۔ 1-2U اسپیس میں 144 انفرادی پیچ کورڈز کو صحیح طریقے سے روٹ کرنا اور ان کا انتظام کرنا، کم از کم موڑ کے رداس، قابل رسائی لیبلنگ، اور کسی بھی انفرادی ڈوری کو اس کے پڑوسیوں کو پریشان کیے بغیر ٹریس کرنے اور تبدیل کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنا، ایک مکینیکل انجینئرنگ کا مسئلہ ہے۔

فیلڈ میں ناکامی کے عام نمونے:

داخلی زاویوں پر ڈوری کا گچھا۔جب پیوند کی ڈوریں بنڈل میں پینل کے عقبی حصے سے باہر نکلتی ہیں اور پھر انہیں کیبل مینجمنٹ بازو یا افقی مینیجر کے ذریعے روٹ کیا جاتا ہے، تو بنڈل میں سب سے باہر کی ڈوریں اندرونی ڈوریوں سے زیادہ تیزی سے جھک جاتی ہیں۔ 144-پورٹ پینل میں، 15-ڈور کے بنڈل میں بیرونی ڈوریں 15–20mm کے موڑ ریڈیئ تک پہنچ سکتی ہیں - معیاری OS2 سنگل موڈ کے لیے کم از کم 30mm سے کم۔ اندرونی ڈوریوں کو صحیح طریقے سے روٹ کیا گیا ہے۔ بیرونی والے دائمی موڑ کی خلاف ورزی میں ہیں۔ چونکہ اس خلاف ورزی کا کوئی آسانی سے نظر آنے والا اشارہ نہیں ہے، اس لیے یہ غیر معینہ مدت تک برقرار رہتا ہے۔

لیبل مبہم۔پیچ کی ہڈی کے پینل کے سرے پر لگائے گئے کیبل لیبلز کو پینل کے مکمل طور پر آباد ہونے کے ہفتوں کے اندر کیبل بنڈل سے دھندلا دیا جاتا ہے۔ یہ تکنیکی ماہرین کو انفرادی ڈوریوں کو ان کے دوسرے سرے تک - وقت استعمال کرنے والے عمل-کی پیروی کرتے ہوئے ٹریس کرنے پر مجبور کرتا ہے جو خود ملحقہ ڈوریوں کو پریشان کرنے کا خطرہ رکھتا ہے۔ اعلی-MAC ماحول میں، اس کے نتیجے میں ہڈی کی غلط شناخت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط-کنکشن منقطع ہوتا ہے، جو سروس کی بندش کا سبب بن سکتا ہے۔

پینل تناؤ جمع۔پیچ کی ڈوری جو اپنے پینل کنیکٹر کے 150 ملی میٹر کے اندر تعاون یافتہ نہیں ہیں (فائبر کیبلنگ سپورٹ وقفوں کے لیے TIA-569-D سفارشات کے مطابق) LC یا SC کنیکٹر باڈی پر مسلسل پس منظر کا تناؤ پیدا کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ کنیکٹر فیرول اور پینل اڈاپٹر کے درمیان ملاپ کے رابطے کو کم کرتا ہے، جس سے اندراج کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر افقی پینلز کے لیے پریشانی کا باعث ہے جہاں کشش ثقل کنیکٹر کے محور پر کھڑے ہو کر کام کرتی ہے۔

ڈیزائن کا اصول - کیبل مینجمنٹ ڈیپتھ پلاننگ

48 سے زیادہ پورٹس والے کسی بھی پینل کے پیچھے کم از کم 150 ملی میٹر کیبل مینجمنٹ ڈیپتھ اور 96 پورٹس سے اوپر والے پینلز کے لیے 200 ملی میٹر کا منصوبہ بنائیں۔ ہر آبادی والے پینل کے درمیان 1U افقی کیبل مینیجرز (رداس-محدود قسم، سادہ D-رنگ نہیں) استعمال کریں۔ عمودی کیبل کے انتظام کے لیے، داخلے اور خارجی مقامات پر رداس-محدود گائیڈز کے ساتھ کیبل گرت کا استعمال کریں۔ فائبر پیچ کی ہڈی کے بنڈلوں پر ٹائی ریپ کا استعمال نہ کریں - ہک کا استعمال کریں-اور-لوپ اسٹریپس زیادہ سے زیادہ 0.1 N·m (انگلی-ٹائٹ) پر۔

FTTH ODF سیاق و سباق: مختلف پیمانے، ایک جیسے ناکامی کے طریقے

FTTH ODN ماحول میں فائبر ڈسٹری بیوشن فریم (FDF) یا آپٹیکل ڈسٹری بیوشن فریم (ODF) ساختی طور پر ڈیٹا سینٹر پیچ پینل کے مشابہ ہے، لیکن پیمانے اور آپریشنل رکاوٹیں نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ 5,000-سبسکرائبر ڈسٹری بیوشن نوڈ پر، ایک سنٹرل آفس ODF فیڈر لیئر سے 500–2,000 ریشوں کو ختم کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ PLC سپلٹرز (عام طور پر 1:32 یا 1:64 دو سٹیج اسپلٹ آرکیٹیکچر میں)، اور انفرادی سرکٹس کو سبسکرائب کر سکتا ہے۔

ڈیٹا سینٹر کے سیاق و سباق سے اہم آپریشنل فرق: FTTH ODFs تک انفرادی سبسکرائبرز کے لیے کبھی کبھار ہی رسائی حاصل کی جاتی ہے لیکن خرابی کے حالات کے دوران شدید طور پر - جب ایک سپلائس بندش ناکام ہو جاتی ہے، یا ڈسٹری بیوشن کیبل خراب ہو جاتی ہے، ایک سے زیادہ سبسکرائبر سروسز ایک ساتھ متاثر ہوتی ہیں، اور ODF مرمت پوائنٹ کی سرگرمی کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس ماحول میں، کنیکٹر کی آلودگی اور لیبلنگ کی ناکامیوں کا براہ راست تعلق ہے جس کا مطلب سبسکرائبر سروس کی بحالی کے لیے مرمت کے لیے وقت (MTTR) سے ہے۔

FTTH ODF میں آپریشنل چیلنج یہ ہے کہ نقصان کا بجٹ بنیادی طور پر PLC سپلٹر مراحل (1:8 فی سٹیج کے لیے 10.5 dB) کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ ODF کنیکٹر کی شراکت، چھوٹی دکھائی دیتی ہے (کمشننگ کے وقت کل 0.5–1.0 dB)، دستیاب مارجن کا غیر متناسب حصہ استعمال کرتی ہے، کیونکہ سپلٹر نقصان طے شدہ ہے اور اسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ ODF کی سطح پر کوئی بھی آلودگی-حوصلہ افزائی براہ راست سبسکرائبر وصول کرنے والے پاور مارجن سے گھٹاتی ہے۔

یہ FTTH ODF کنیکٹر کی دیکھ بھال کو زیادہ تر ڈیٹا سینٹر ایپلی کیشنز کے مقابلے میں زیادہ فعال بناتا ہے - ODF میں ایک ہی آلودہ SC/APC کنیکٹر بیک وقت 8 سے 64 سبسکرائبر سروسز کو کم کر سکتا ہے، اس پر منحصر ہے کہ یہ تقسیم کے تناسب کے مرحلے پر ہوتا ہے۔

ایل سی ڈوپلیکس بمقابلہ ایم پی او: ہجرت کا فیصلہ جسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے

ڈیٹا سینٹر کے ماحول میں، 10G سے 100G میں منتقلی، اور 400G میں متوقع منتقلی نے ایک ساختی سوال کو مجبور کیا ہے جسے تنظیمیں اکثر موخر کرتی ہیں:پیچ پینل کے بنیادی ڈھانچے کو کب ایم پی او ریڑھ کی ہڈی کا عہد کرنا چاہئے؟

سوال صرف موجودہ بینڈوتھ کے بارے میں نہیں ہے۔ MPO-بیسڈ انفراسٹرکچر، ایک بار ریڑھ کی ہڈی کے طور پر انسٹال ہوجانے کے بعد، معیاری سنگل-فائبر LC-بیسڈ کنیکٹیویٹی کا استعمال کرتے ہوئے بڑھانا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے یا تو LC بریک آؤٹ کیسٹس کی ضرورت ہوتی ہے (جو سیکشن 02 میں بیان کردہ کنیکٹر کاؤنٹ اور متعلقہ آلودگی کا خطرہ شامل کرتی ہے) یا ہر لنک کے دونوں سروں پر مکمل MPO کنیکٹرائزیشن۔ اس کے برعکس، ایک LC ڈوپلیکس بیک بون، جو 100G یا 400G متوازی آپٹکس کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑھا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے:

  • → متوازی سنگل-موڈ بریک آؤٹ کیبلز(8-فائبر یا 4-فائبر بنڈلز فی 100G یا 25G لین) - MPO کے بغیر متوازی ڈھانچہ حاصل کرتا ہے، لیکن اعلی فی پورٹ لاگت اور پیمانے پر کیبل مینجمنٹ کی انتہائی پیچیدگی پر۔
  • → ایم پی او ریڑھ کی ہڈی میں مکمل منتقلی۔- کو ایک متوازی MPO انفراسٹرکچر کو دوبارہ بحال کرنے یا اوورلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں 400+ پورٹ پیمانے پر کافی سرمایہ اور مزدوری کی لاگت شامل ہوتی ہے، اور ایک آپریشنل مدت جہاں دونوں بنیادی ڈھانچے ایک ساتھ رہتے ہیں، بڑھتی ہوئی پیچیدگی۔
  • → سنگل-فائبر LC پر BiDi (دو طرفہ) آپٹکس- دوہری-طول موج CWDM کا استعمال کرتے ہوئے دو ریشوں پر 40G یا 100G حاصل کرتا ہے، متوازی فائبر کی ضرورت کو پوری طرح سے گریز کرتا ہے۔ حد ٹرانسیور لاگت ہے (BiDi QSFP28 تقریباً 2–3× معیاری SR4 پر) اور آپٹک سلیکشن پر وینڈر لاک-ہے۔

انجینئرنگ کی عملی رہنمائی: بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کرنے والی تنظیموں کو 3-5 سالوں کے اندر 400G کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہو گی انہیں MPO-تیار پیچ پینلز (چیسس-بیسڈ، کیسٹ-مطابقت) فراہم کرنے چاہئیں چاہے ابتدائی آبادی LC ڈوپلیکس کیسٹ استعمال کرتی ہو۔ چیسس ایک معمولی ابتدائی لاگت کے پریمیم کی نمائندگی کرتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کے تنوں کو دوبارہ کیبل کیے بغیر ایم پی او کیسٹوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کو محفوظ رکھتا ہے۔

عامل ایل سی ڈوپلیکس پینل ایم پی او کیسٹ پینل تشخیص
ابتدائی پورٹ لاگت زیریں زیادہ (+20–40%) ایل سی جیت گیا۔
400G تیاری ریکیبلنگ بیک بون کی ضرورت ہے۔ صرف کیسٹ کی قسم کو تبدیل کریں۔ ایم پی او جیت گیا۔
کنیکٹر کی تعداد فی لنک 4 انٹرفیس 8 انٹرفیس ایل سی جیت گیا۔
تنصیب کی رفتار معیاری (فیلڈ ختم کرنا یا پیچ کرنا) تیز (پہلے-ختم شدہ ٹرنک) ایم پی او جیت گیا۔
نقصان کا بجٹ فی لنک کم کل (4 کنیکٹر) اعلی (0.3–0.5 dB MPO اوور ہیڈ) ایل سی جیت گیا۔
متوازی 100G/400G سپورٹ BiDi یا بریک آؤٹ بنڈل کی ضرورت ہے۔ مقامی 8-فائبر/4-فائبر متوازی ایم پی او جیت گیا۔
پولرٹی غلطی کا خطرہ کم سے کم (انفرادی فائبر) اہم (12/24 فائبر متاثر) ایل سی جیت گیا۔
بحالی تک رسائی (پیچھے) براہ راست LC رسائی، آسان صفائی MPO پیچھے تک رسائی کے لیے جزوی جدا جدا ہونا ضروری ہے۔ ایل سی جیت گیا۔

 

جدول واضح فاتح - پیدا نہیں کرتا جو درست ہے۔ فیصلہ سیاق و سباق پر منحصر ہے-، اور غالب متغیر متوازی آپٹکس کے لیے متوقع منتقلی کی ٹائم لائن ہے۔ اگر 3 سال کے اندر 400G کی تعیناتی کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تو MPO انفراسٹرکچر لاگت جائز ہے۔ اگر 400G 7-10 سال کا افق ہے، تو ٹرانسیور پرت پر BiDi آپٹکس کے ساتھ LC ڈوپلیکس اپروچ کی کل لاگت کم ہو سکتی ہے۔

لیبلنگ سسٹم جو پیمانے پر ناکام ہو جاتے ہیں۔

فائبر پیچ پینل لیبلنگ کو ڈیزائن کے دوران ایک پردیی تشویش اور سال 2 میں ایک اہم آپریشنل مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔

چپکنے والی لیبل کی ہراس۔پیچ کی ہڈی کی جیکٹس پر لگائے گئے معیاری چپکنے والے لیبلز ڈیٹا سینٹر کے ماحول میں گرمی، کمپن اور ہڈی کے انتظام کے دوران بار بار رابطے کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ 3-سال کی آپریشنل مدت میں، ایک ہائی ایکٹیویٹی پیچ ایریا میں 30-50% چپکنے والے لیبلز کم قابل اطلاق دکھائیں گے، جس میں 10-20% مکمل طور پر پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس سے لیبلنگ کی بحالی کا بوجھ پیدا ہوتا ہے جو آپریشنل بجٹ میں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے۔

نام دینے کے کنونشن میں اضافہ۔ایک سے زیادہ سالوں کے دوران متعدد تکنیکی ماہرین کے زیر انتظام ماحول میں، بغیر کسی سخت دستاویزی نام کے کنونشن کے، لیبل کا متن وقت کے ساتھ کنونشن سے ہٹ جاتا ہے۔ پورٹ A-1-24 بن جاتا ہے "switch-3-port-24" بن جاتا ہے "sw3p24" بن جاتا ہے "sw3-24" کیونکہ مختلف تکنیکی ماہرین اپنا شارٹ ہینڈ لگاتے ہیں۔ نیٹ ورک دستاویزات میں کراس ریفرنسنگ لیبل ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں۔

اعلی-کثافت لیبل کی شمولیت۔96 یا اس سے زیادہ پورٹس فی 1U پر، پینل کے چہرے پر انفرادی پورٹ لیبل جسمانی طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو عام ڈیٹا سینٹر لائٹنگ ماحول میں آپٹیکل میگنیفیکیشن کے بغیر قابل اعتماد پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ الٹرا-ہائی ڈینسٹی - پر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے یہ فارم فیکٹر کی ایک جسمانی رکاوٹ ہے۔

پیچ پینلز کے لیے عملی طور پر مضبوط لیبلنگ کی ضرورت ہوتی ہے: ہر پیچ کی ہڈی کے دونوں سروں پر لیبلز پر پرنٹ شدہ حرارت-سکڑنا یا کلپ-، نیٹ ورک مینجمنٹ ریکارڈز میں کیپچر کردہ دستاویزی اور نافذ کردہ نام کنونشن، اور پینل-سطح کے خاکے (جسمانی یا ڈیجیٹل تفویض) دکھاتے ہیں۔ 200 بندرگاہوں سے اوپر کی تعیناتیوں کے لیے، ایک سرشار کیبل مینجمنٹ ڈیٹا بیس (جیسے نیٹ باکس یا اس سے ملتے جلتے DCIM ٹولز) فزیکل انسٹالیشن ریکارڈ کے ساتھ مطابقت پذیر ہونے سے فالٹ آئسولیشن کے وقت کو نمایاں طور پر کم کیا جاتا ہے۔

پروکیورمنٹ انجینئرنگ: کیا بتانا ہے جو زیادہ تر خریدار نہیں کرتے ہیں۔

معیاری پیچ پینل کی خریداری کی وضاحتیں عام طور پر پتہ کرتی ہیں: پورٹ کاؤنٹ، پورٹ کی قسم (LC/SC/MPO)، فائبر کی قسم (OS2/OM4)، اور پینل فارم فیکٹر (1U/2U)۔ یہ پیرامیٹرز ضروری ہیں لیکن ناکافی ہیں۔ مندرجہ ذیل وضاحتیں اکثر خریداری کے آرڈرز سے خارج کردی جاتی ہیں اور بعد میں کارکردگی یا آپریشنل مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہیں:

پیچ پینل پروکیورمنٹ کی تفصیلات چیک لسٹ
اڈاپٹر کی قسم اور ذریعہفل-فلانج یا آدھے-فلنج ایل سی ڈوپلیکس اڈاپٹر کی وضاحت کریں۔ سیرامک ​​اسپلٹ آستین کی وضاحت کریں (IEC 61754-20)۔ ماخذ-آپ کے کنیکٹر فیرول مواد سے اڈاپٹر میچ کریں (زرکونیا-سے زرکونیا کو OS2 کے لیے ترجیح دی گئی ہے)۔
پینل باڈی میٹریلکیبل کے بوجھ کے تحت اسپلائس ٹرے یا اڈاپٹر پلیٹ کے استحکام کے لیے 1U پینلز (ایلومینیم نہیں) کے لیے کم از کم 1.5 ملی میٹر سٹیل کی وضاحت کریں۔ ایلومینیم پینل پوری آبادی کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ اڈاپٹر کی سیدھ میں کمی آتی ہے۔
کیسٹ ریئر MPO قسمMPO-12 یا MPO-24 کی وضاحت کریں۔ کلید-اوپر یا کلیدی نیچے کی سمت متعین کریں۔ واضح کریں کہ کون سا قطبی طریقہ (A/B/C فی TIA-568.3-D)۔ فی کیسٹ IL/RL نتائج کے ساتھ فیکٹری ٹیسٹ رپورٹ درکار ہے۔
دھول ٹوپی تعمیلشپمنٹ کے وقت تمام غیر آباد بندرگاہوں پر نصب ڈسٹ کیپس کی وضاحت کریں۔ کیپ کلر کنونشن کی وضاحت کریں (مثال کے طور پر، خاکستری=SC/APC، سیاہ=SC/UPC)۔ اسٹوریج اور جزوی-آبادی کی تنصیبات میں غیر استعمال شدہ اڈاپٹر آستینوں کو صاف رکھنے کے لیے اہم ہے۔
اندراج نقصان فی پورٹ - بدترین صورت0.3 dB سے کم یا اس کے برابر زیادہ سے زیادہ IL فی LC پورٹ (اوسط نہیں) کی وضاحت کریں۔ بہت سے مینوفیکچررز کی قیاس آرائیاں اور اوسط سے ٹیسٹ۔ 0.5–0.7 dB پر انفرادی پورٹ آؤٹ لیرز اپنی اوسط-کی بنیاد کے مطابق ہیں لیکن فی-پورٹ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہیں۔
کم از کم واپسی کا نقصانSC/APC اور LC/APC (سنگل-موڈ، APC پولش) کے لیے 55 dB RL سے بڑا یا اس کے برابر کی وضاحت کریں۔ 40 dB - سے زیادہ یا اس کے برابر کو قبول نہ کریں جو کہ UPC تفصیلات ہے اور ویو لینتھ-حساس FTTH تعیناتیوں کے لیے ناکافی ہے۔
ٹیسٹ رپورٹ کی دستاویزاتہر کھیپ کے ساتھ فی-پورٹ IL/RL ٹیسٹ رپورٹ درکار ہے، جو سیریل نمبر یا بیچ نمبر کے لیے قابل شناخت ہے۔ پینل کے اندر کسی بھی فیوژن-پگ ٹیل عناصر کے لیے OTDR ٹریس ریکارڈ کی وضاحت کریں۔

انجینئرنگ کا خلاصہ: وہ فیصلے جو طویل مدتی-کارکردگی کا تعین کرتے ہیں۔

فائبر پیچ پینل غیر فعال اجزاء ہیں جن میں کوئی اندرونی حرکت پذیر حصے نہیں ہیں۔ ان کی ناکامی کے طریقوں کا تعین مکمل طور پر انسٹالیشن سے پہلے کیے گئے ڈیزائن کے فیصلوں اور انسٹالیشن کے بعد لاگو کیے جانے والے مینٹیننس پروٹوکولز سے ہوتا ہے۔ وہ فیصلے جو دیکھ بھال کا قرض بناتے ہیں وہ قابل قیاس ہیں:

ہائی-MAC زونز کے لیے انتہائی-ہائی-کثافت والے پینلز کا انتخاب کرنا فی-پورٹ لیبر لاگت پیدا کرتا ہے جو 18-24 ماہ کے اندر سرمایہ کی لاگت کی بچت کو ختم کر دیتا ہے۔ پچھلے MPO کنیکٹر کی رسائی کا حساب لگائے بغیر کیسٹ سسٹم کو تعینات کرنے سے ایک آلودگی جمع کرنے کا طریقہ پیدا ہوتا ہے جو معیاری صفائی کی دیکھ بھال کے لیے ساختی طور پر ناقابل رسائی ہے۔ نظام کے ڈیزائن میں قطبی طریقہ کار کو نظر انداز کرنے سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں جو پورٹ کی گنتی کے ساتھ لکیری پیمانے پر ہوتی ہیں۔ باضابطہ نقصان کے بجٹ میں کمی کے ریزرو کے بغیر لنکس کو شروع کرنا 3-5 سالوں میں غیر واضح ناکامیوں کی ضمانت دیتا ہے۔

ان ناکامی کے طریقوں میں سے کوئی بھی غیر معمولی واقعات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپریشنل حقیقت کا حساب لگائے بغیر کیے گئے عام انجینئرنگ فیصلوں کا عام آپریشنل نتیجہ ہیں۔

درست نقطہ نظر یہ ہے کہ پیچ پینل سسٹم کو آپریشنل اینڈ سے پیچھے کی طرف ڈیزائن کیا جائے: متوقع MAC کیڈنس کی وضاحت کریں، صفائی تک رسائی کے تقاضوں کی وضاحت کریں، polarity طریقہ کو ایک سسٹم-وسیع وصف کے طور پر متعین کریں، نقصان کے بجٹ کی وضاحت کریں جس میں انحطاط ریزرو شامل ہو، اور اجزاء - کی خریداری کریں دستاویزی کارکردگی کی تصریحات کے ساتھ مربوط نظام کی بجائے یونٹ کی قیمت کے مطابق انفرادی لائن آئٹمز کے طور پر۔

گلوری آپٹیکل ڈیٹا سینٹر کیبلنگ پروڈکٹ لائنز

گلوری آپٹیکل ہائی-کثافت فائبر پیچ پینلز، MPO/MTP کیسٹ سسٹمز، OS2 اور OM4/OM5 پری-ٹرمنیٹ شدہ ٹرنک کیبلز، اور ODF فریمز کو کنفیگرڈ سسٹم کے طور پر فراہم کرتا ہے۔ تمام کیسٹ پروڈکٹس فی-پورٹ IL/RL ٹیسٹ رپورٹس کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ ہر MPO پروڈکٹ پر پولرٹی کا طریقہ دستاویز کیا جاتا ہے۔ حسب ضرورت پینل کنفیگریشنز، کیسٹ ٹائپ مکسچر، اور OEM لیبلنگ دستیاب ہیں۔ اہل تشخیصی منصوبوں کے لیے مفت نمونے؛ 2 گھنٹے کا حوالہ جواب۔

→ ڈیٹا سینٹر کیبلنگ پروڈکٹ رینج  ·  انجینئرنگ سے متعلق مشاورت کی درخواست کریں۔

معیارات اور نردجیکرن کا حوالہ دیا گیا ہے۔

IEC 61754-4:فائبر آپٹک کنیکٹر انٹرفیس - قسم LC کنیکٹر فیملی۔ ایل سی مکینیکل انٹرفیس جیومیٹری اور میٹنگ کے استحکام کی ضروریات کی وضاحت کرتا ہے۔
IEC 61754-7-1:فائبر آپٹک کنیکٹر انٹرفیس - ٹائپ ایم پی او کنیکٹر فیملی۔ کلیدی واقفیت اور فائبر سرنی جیومیٹری سمیت MPO طبعی خصوصیات کی وضاحت کرتا ہے۔
IEC 61300-3-4:فائبر آپٹک آپس میں جڑنے والے آلات - اندراج کے نقصان اور واپسی کے نقصان کو ماپنے والا آلہ۔ کنیکٹر آپٹیکل کارکردگی کے لیے پیمائش کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔
IEC 61300-3-35:فائبر آپٹک کنیکٹرز کی جانچ اور پیمائش - بصری اور خودکار معائنہ۔ کنیکٹر اینڈ-چہرے کے معائنے کے لیے آلودگی کی درجہ بندی کی وضاحت کرتا ہے۔
TIA-568.3-D:آپٹیکل فائبر کیبلنگ اجزاء معیاری MPO-کیبلنگ سسٹمز کے لیے polarity طریقوں (A/B/C) کی وضاحت کرتا ہے۔
TIA-569-D:ٹیلی کمیونیکیشن کے راستے اور جگہیں۔ ساختی تنصیبات میں فائبر کیبلنگ کے لیے کم از کم موڑ کا رداس اور معاون وقفہ کی ضروریات کی وضاحت کرتا ہے۔
IEC 60529 (IP کوڈ):انکلوژرز کے ذریعہ فراہم کردہ تحفظ کی ڈگری۔ بیرونی-ملحقہ یا OSP ماحول میں FTTH ODF تنصیبات کے لیے متعلقہ۔
IEEE 802.3bm:40Gb/s اور 100Gb/s فائبر آپٹک ٹاسک فورس۔ 100GBASE-SR4 OM4 ملٹی موڈ لنکس کے لیے آپٹیکل پاور بجٹ کے پیرامیٹرز کی وضاحت کرتا ہے۔

انکوائری بھیجنے