Strukturoitu kaapelointijärjestelmä on stjaardoitu verkkoinfrastruktuuri, joka käyttää kytkentäpaneeleja, keystone-liittimiä, etulevyjä ja liittimiä ääni-, data- ja kuituoptisten yhteyksien järjestämiseen rakennuksen tai datakeskuksen sisällä. Sen sijaan, että yksittäisiä kaapeleita ohjattaisiin suoraan päätelaitteisiin, strukturoitu kaapelointijärjestelmä ohjaa kaapeloinnin keskitettyihin jakelupisteisiin, kuten kytkentäpaneeliin tai kuitujakelupaneeliin, joissa yhteyksiä voidaan testata, järjestää uudelleen tai laajentaa häiritsemättä muuta verkkoa. Tämä lähestymistapa on määritelty laajalti viitatuilla standardeilla, mukaan lukien ANSI/TIA-568 and ISO/IEC 11801 , jotka määrittelevät suorituskykyvaatimukset kupariluokille, kuten Cat5e, Kissa 6 ja Cat6a, sekä testauskriteerit, joihin viitataan kuituoptisille liittimille. Hyvin suunniteltu rakenteellinen kaapelointijärjestelmä yhdistää tyypillisesti verkkokaapelointiratkaisun, joka on rakennettu kuparisista patch-paneeleista, RJ45-keystone-liittimistä, verkon etulevyistä ja kuituoptisista patch-paneeleista, jotka kaikki yhdessä tukevat Ethernet-, puhe- ja videoliikennettä. Koska nämä komponentit noudattavat yleensä yleisiä mekaanisia standardeja, eri tuotantosarjoista peräisin olevia strukturoituja kaapelituotteita voidaan yleensä sekoittaa samaan telineeseen tai seinäkoteloon, mikä yksinkertaistaa pitkäaikaista huoltoa ja tulevia päivityksiä.
Kuituoptisilla patch-paneeleilla on keskeinen rooli tässä kehyksessä aina, kun verkon on ulotuttava kuparikaapeloinnin pituusrajat yli tai tarvitaan lisää kaistanleveyttä runko- ja datakeskuslinkkejä varten. Valokuitupaneeli, jota joskus kutsutaan ODF-jakopaneeliksi tai kuitujakelupaneeliksi, on kohta, jossa saapuvat kuituoptiset kaapelit jatketaan tai liitetään välijohtoihin, jotka jatkuvat kytkimiin, palvelimiin tai muihin verkkolaitteisiin. Alla olevissa osioissa tarkastellaan, kuinka rakenteelliset kaapelointikomponentit valitaan, miten kuituoptinen kytkentäpaneeli tyypillisesti konfiguroidaan ja mitkä asennuskäytännöt auttavat pitämään verkkokaapelointiratkaisun kupari- ja kuituoptiset segmentit toiminnassa luotettavasti ajan mittaan.
Strukturoidun kaapelijärjestelmän ydinkomponentit
Strukturoitu kaapelointijärjestelmä on yleensä järjestetty pieneen määrään komponenttiluokkia, joista jokainen valmistetaan vastaamaan määriteltyjä mekaanisia ja sähköisiä vaatimuksia. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto tässä artikkelissa viitatuista ensisijaisista strukturoiduista kaapelointijärjestelmän osista, mukaan lukien kytkentäpaneelityypit, Keystone-liittimet, etulevyt ja liitinlaitteistot. Kunkin strukturoidun kaapelointituotteen komponentin roolin ymmärtäminen auttaa asentajia valitsemaan yhteensopivia osia ja auttaa kiinteistöjohtajia suunnittelemaan kapasiteettia tulevaa kasvua varten. Useimmissa kaupallisissa asennuksissa nämä komponentit yhdistetään seinäkiinnitys- tai telinekoteloon, ja kaapelit on reititetty erillisten hallintaalustojen kautta liittimien rasituksen vähentämiseksi.
| Komponentti | Tyypillinen toiminto | Yleiset vaihtoehdot |
|---|---|---|
| Patch-paneeli | Tarjoaa kiinteän päätepisteen vaakakaapeloille ja mahdollistaa nopean uudelleenkonfiguroinnin välijohtojen avulla | Tyhjä patch-paneeli, patch-paneeli cat6, kuituoptinen patch-paneeli, ODF-paneeli |
| Keystone Jack | Päättää yksittäisen kaapelin, joka kulkee paikkapaneelin tai etulevyn päässä ja napsahtaa tavalliseen Keystone-aukkoon | Keystone Jack Cat6, rj45 Keystone jack, suojatut ja suojaamattomat versiot |
| Etulevy | Sisältää yhden tai useamman Keystone-liittimen seinäpistorasian tai työalueen kaapelikanavan päässä | Yksiportti, kaksiportti ja moniporttinen verkon etulevy |
| RJ45 liitin | Päättää kierretyn parin kuparikaapelin liittämistä varten Keystone-jakkiin, patch-paneelin porttiin tai verkkolaitteeseen | RJ45-urosliitin, suojattu RJ45-liitin |
| Fiber Optic Patch Panel / ODF | Järjestää ja suojaa kuitujatkoksia tai liittimiä tarjoten liitännän ulkopuolisten kasvikuitujen ja välijohtojen välille | 12-96 ytimen paneelit, SC-, LC-, FC- ja ST-sovitintyypit |
Kuituoptisen paneelin suunnittelu, porttikonfiguraatiot ja telineasennusvaihtoehdot
Kuituoptinen välipaneeli ja optinen jakelukehys, usein lyhennetty ODF-paneeliksi, kuvaavat läheisesti toisiinsa liittyviä laitteita, joita käytetään kuituyhteyksien järjestämiseen, vaikka termejä käytetään joskus hieman eri tavalla eri alueilla ja toimittajilla. Yleiskäytössä kuitupaneelipaneelilla tarkoitetaan pienikokoista teline- tai seinäasennuskoteloa, jossa on rajoitettu määrä portteja ja jota käytetään tyypillisesti televiestintähuoneessa, lattiajakeluhuoneessa tai pienessä datakeskuksessa. ODF-paneeli kuvaa yleensä suurempaa kehystä, jossa on usein useita irrotettavia lokeroita ja jota käytetään keskustoimistossa, keskusyksikössä tai suuremmassa datakeskuksessa suuremman kuitumäärän hallitsemiseksi. Sekä kuitu-ODF että tavallinen kuitupaneeli suorittavat saman taustalla olevan toiminnon, joka on suojata fuusiojatkoksia tai liitoskuituja, jakaa saapuvat ja lähtevät kuituytimet ja tarjota vakaa, merkitty piste testausta ja paikkauksia varten. Koska terminologia vaihtelee, kuitujakelupaneelia arvioivia ostajia kehotetaan yleensä vahvistamaan porttien lukumäärä, lokeron kokoonpano ja liitintyyppi sen sijaan, että luottaisivat pelkästään tuotteen nimeen.
Kuituoptisia patch-paneeleja valmistetaan yleisesti 12-, 24-, 48- ja 96-ytimen kokoonpanoissa, ja jotkin korkeatiheyksiset kuituoptiset patch-paneelit tukevat vielä suurempia määriä datakeskussovelluksissa. Porttien määrä sovitetaan yleensä kotelon telineyksikön korkeuteen, koska jokaiseen 1U telinetilaan mahtuu tyypillisesti tietty määrä sovittimen paikkoja sovittimen tyypistä ja alustan rakenteesta riippuen. 24-porttinen kuituoptinen patch-paneeli on yleinen valinta pienempiin tietoliikennehuoneisiin ja FTTH-jakelupisteisiin, kun taas suurempi porttimäärä valitaan useammin datakeskusten ja keskustoimiston runkoverkkosovelluksiin. Telineeseen asennettavat kuituoptiset patch-paneelit on tarkoitettu asennettavaksi tavalliseen 19 tuuman laitetelineeseen, kun taas seinäasennusversioita käytetään pienempiin tiloihin, kuten lattian jakelulaatikoihin tai FTTH-tukipisteisiin, joissa täysi teline ei ole käytännöllinen.
Yllä olevassa valokuvassa näkyy Yuyao Simante Network Communication Equipment Co., Ltd:n valmistama telineeseen asennettava kuituoptinen patch-paneelisarja, joka havainnollistaa porttien lukumäärän asteikkoa kotelon korkeuden kanssa. 1U-versiossa on 24 porttia, 2U-versiossa 48 porttia ja 3U-versiossa 72 porttia liukuvan laatikon mallin mukaisesti, jonka ansiosta etulokero voi ulottua ulospäin jatkoksia, paikkauksia ja huoltoa varten irrottamatta paneelia telineestä. Jokaisessa yksikössä käytetään etupaneeliin asennettuja SC- tai LC-sovittimia, ja laatikon sisällä on liitosalustat ja kuidunhallintaominaisuudet, jotka auttavat suojaamaan kuidun taivutussädettä ja vähentämään kuituvaurioiden riskiä huollon aikana. Tämän tyyppinen liukuva SC LC -kuitupaneelipaneeli ODF on tarkoitettu yksinkertaistamaan liikkeitä, lisäyksiä ja muutoksia ympäristöissä, joissa teknikot tarvitsevat toistuvan fyysisen pääsyn jatkoksiin ja liittimiin. Tällaiset telineeseen asennettavat kuituoptiset patch-paneelituotteet asennetaan yleensä tietoliikennehuoneisiin, datakeskuksiin, ISP:n keskustoimistoihin ja FTTH-jakelupisteisiin, joissa tarvitaan organisoitua, huollettavaa kuitupäätettä.
Keystone-liittimien ja patch-paneelien kanssa käytettyjen kuparikaapelointikategorioiden kaistanleveyden suorituskyky
Kuparirakenteisen kaapeloinnin suorituskyky määritellään ANSI/TIA-568:n ja ISO/IEC 11801:n mukaisilla luokkaluokitteluilla, jotka määrittelevät vähimmäistaajuuden kaistanleveyden kullekin kaapelille ja liitäntälaitteistoluokalle. Näiden standardien mukaan luokan 5e kaapelointi on luokiteltu 100 MHz , Luokan 6 kaapelointi on mitoitettu 250 MHz , Luokan 6a kaapelointi on mitoitettu 500 MHz , ja luokan 8 kaapelointi on mitoitettu 2000 MHz . Koska liitinpaneeli, Cat6 Keystone ja RJ45 Keystone -liitin ovat kaikki osa samaa kanavaa, linkin jokaisen komponentin, patch-paneelin cat6-portista Keystone-liittimen cat6-liittimeen laitteen päässä olevaan RJ45-urosliittimeen, on täytettävä tai ylitettävä luokkaluokitus, jotta linkki toimisi tarkoitetulla tavalla. Alla oleva kaavio havainnollistaa, kuinka kaistanleveyskapasiteetti kasvaa näissä luokissa, mikä auttaa selittämään, miksi monet yritysten verkkokaapelointiratkaisut ovat siirtyneet kohti luokan 6 ja luokan 6a laitteistoja uusissa asennuksissa. Strukturoitujen kaapelointituotteiden valmistajien ja asentajien keskuudessa yleisesti noudatettu käytäntö on valita patch panel- ja keystone-jack-laitteistot, jotka on luokiteltu samaan tai korkeampaan kategoriaan kuin asennettu kaapeli, koska yhteensopimattomat komponentit voivat rajoittaa koko linkin saavutettavissa olevaa kaistanleveyttä.
Yllä olevassa taulukossa verrataan ANSI/TIA-568:n ja siihen liittyvän ISO/IEC 11801 -dokumentaation määrittelemää neljän yleisen kuparikaapelointiluokan vähimmäiskaistanleveyttä. Luokka 5e, joka löytyy edelleen monista vanhemmista toimistoasennuksista, tukee 100 MHz:n kaistanleveyttä, ja se yhdistetään yleensä Gigabit Ethernetiin vakiokaapelipituuksilla. Kategoria 6 kaksinkertaistaa tämän taajuuden 250 MHz:iin ja tukee 10 Gigabit Ethernetiä lyhyemmillä kanavapituuksilla, mikä on yksi syy Cat6 Keystone -liittimeen ja patch-paneeliin cat6-laitteistoa määritetään laajalti uusissa verkkokaapelointiratkaisuprojekteissa. Luokka 6a laajentaa kaistanleveyttä 500 MHz:iin ja lisää tiukempaa ulkomaalaisten ylikuulumisen hallintaa, mikä mahdollistaa 10 Gigabit Ethernetin käytön standardin salliman täyden 100 metrin kanavan pituuden yli. Kategoria 8, 2000 MHz:n taajuudella, on tarkoitettu pääasiassa hyvin lyhyisiin datakeskusyhteyksiin yleisen toimistokaapeloinnin sijaan. Koska kaistanleveysvaatimukset kasvavat verkkoja päivitettäessä, monet kiinteistöpäälliköt etsivät patch panel- ja keystone-liittimien valmistajia, joiden tuotelinjat tarjoavat selkeän päivityspolun Cat6:sta Cat6a-laitteistoon samalla jalanjäljellä.
Kuituoptisten paneelien liitintyypit: SC, LC, FC ja ST
Kuituoptiset patch-paneelit on rakennettu muutaman standardoitujen liitin- ja sovitintyyppien ympärille, yleisimmin SC, LC, FC ja ST. SC-liittimet käyttävät push pull -lukitusmekanismia ja suhteellisen suurta 2,5 millimetrin holkkia, ja ne ovat edelleen yleisiä tietoliikenne- ja yrityskuitujakelupaneelisovelluksissa. LC-liittimet käyttävät pienempää 1,25 millimetrin holkkia, jolla on samanlainen salvatyyli, mikä mahdollistaa suunnilleen kaksinkertaisen SC-liittimien porttitiheyden samalla paneelin leveydellä, mikä tekee LC:stä yleisen valinnan suuritiheyksisille kuituoptisille patch-paneelien palvelinkeskuksille. FC-liittimissä käytetään kierreliitintä, joka tarjoaa turvallisen mekaanisen liitännän ja joka on edelleen määritelty joissakin ulkopuolisissa tehdas- ja testiympäristöissä, joissa tärinänkestävyys on etusijalla. ST-liittimet käyttävät jousikuormitettua kierrelukkomekanismia, ja ne olivat historiallisesti yleisiä monimuotoisten kuituoptisten patch-paneelien käyttöönotoissa, vaikka uudemmissa projekteissa käytetään useammin SC- tai LC-laitteistoa.
Näiden liitintyyppien optinen suorituskyky arvioidaan yleisesti artikkelissa viitattujen kriteerien perusteella Telcordia GR-326-CORE ja IEC 61753-1, jotka kuvaavat yksimuotoisten kuituoptisten liittimien liitoshäviön, paluuhäviön ja mekaanisen kestävyyden testausmenetelmiä. Julkaistut alan vertailuarvot, joihin on viitattu useiden liitinvalmistajien kesken, kuvaavat yleensä tyypillistä maksimiliitäntähäviötä, joka on noin 0,2–0,3 dB tehdaspäätetyille SC-, LC- ja FC-liittimille normaaleissa liitäntäolosuhteissa. Paluuhäviön suorituskyky on usein 50 dB tai korkeampi UPC-kiillotetuissa liittimissä ja 60 dB tai suurempi APC-kiillotetuissa liittimissä saman luokan julkaistujen lähteiden perusteella. Mekaanista kestävyyttä verrataan usein vähintään 500 paritusjaksoon Telcordia GR-326-CORE -tyylisellä kestävyystestillä. Nämä luvut edustavat yleisesti viitattuja alan vertailuarvoja, eivät minkään tietyn tuotteen taattuja arvoja, koska todellinen suorituskyky voi vaihdella valmistajan, holkin laadun ja kenttäkäsittelyn mukaan.
Yllä olevassa kaaviossa esitetään yleisesti viitatut enimmäisliitoshäviön vertailuarvot desibeleinä SC-, LC-, FC- ja ST-liitintyypeille, jotka perustuvat julkaistuihin alan testikriteereihin, kuten Telcordia GR-326-CORE. SC-, LC- ja FC-liittimiin liittyy usein maksimiliitäntähäviön vertailuarvo, joka on lähellä 0,3 dB, kun ne on päätetty ja yhdistetty normaaleissa olosuhteissa. ST-liittimet, jotka perustuvat kierrelukkokytkimeen työntö- tai kierteitetyn liitännän sijaan, liittyvät useammin hieman korkeampaan tyypilliseen vertailuarvoon, joka on lähellä 0,5 dB kohdistustoleranssien erojen vuoksi. Pienempi lisäyshäviö tarkoittaa yleensä sitä, että jokaisessa liitäntäpisteessä menetetään vähemmän optista signaalia, mikä tulee tärkeämmäksi kuitu-ODF- ja kuitujakelupaneelisovelluksissa, joissa on useita jatko- ja patch-pisteitä yhdellä linkillä. Nämä luvut ovat alan yleisiä vertailuarvoja eivätkä tietylle liitinerälle taattuja spesifikaatioita, ja todelliset tulokset riippuvat holkin kiillotuksen laadusta, puhdistuskäytännöistä ja paritusjaksojen määrästä. Verkkosuunnittelijat, jotka suunnittelevat kuitujakopaneelia pitkää runkoverkkoa varten tai korkeatiheyksistä kuituoptista patch-paneelin datakeskuksen asettelua, ottavat usein huomioon kumulatiivisen lisäyshäviön kaikissa yhteyspisteissä kokonaislinkkibudjettilaskelmissaan.
Skaalautuva porttitiheys telineeseen asennettavassa kuituoptisessa patch-paneelissa
Telineeseen asennettavat kuituoptiset patch-paneelikotelot on tyypillisesti mitoitettu standarditelineisiin, yleensä lyhennettyinä 1U, 2U tai 3U, ja porttien lukumäärä skaalaus sen mukaan, kuinka monta sovittimen paikkaa ja liitosalustaa mahtuu kuhunkin pystysuuntaisen telinetilan yksikköön. Aiemmin tässä artikkelissa viitattu liukualustan valokuitupaneelisarja noudattaa tätä mallia tarjoten 24 portin kokoonpanon 1U:n kotelossa, 48 portin kokoonpanon 2U:n kotelossa ja 72 portin kokoonpanon 3U:n kotelossa. Tällainen skaalaus mahdollistaa kaapelointikapasiteetin suunnittelun etukäteen valitsemalla 24-porttisen telineeseen asennettavan kuituoptisen paneelin pienempään tietoliikennehuoneeseen tai suuremman porttimäärän paneelin datakeskuksen runkoverkkoon muuttamatta paneelin yleistä rakennetta tai sovittimen tyyppiä. Koska jokainen ylimääräinen telineyksikkö lisää suhteellisen määrän portteja tähän malliin, suunnittelijat voivat arvioida tulevaisuuden kapasiteettitarpeita telinetilan budjetin perusteella sen sijaan, että arvioisivat täysin erilaista kuitupaneelituotelinjaa kullekin projektikokoiselle.
Yllä oleva kaavio näyttää, kuinka porttien määrä asteikkoutuu telineyksikön korkeudella edustavalle liukuvalle alustalle kuituoptisten paneelien sarjalle, perustuen tässä artikkelissa mainittuihin 1U-, 2U- ja 3U-kokoonpanoihin. 1U-koteloon mahtuu 24 porttia, 2U:n koteloon 48 porttia ja 3U:n koteloon 72 porttia, mikä heijastaa suhteellista 24 portin lisäystä jokaista ylimääräistä telinekorkeutta kohden tässä liukuvassa vetolaatikossa. Tällainen ennustettava skaalaus on hyödyllinen, kun verrataan kuitupaneelipaneelivaihtoehtoa vaihtoehtoisiin paneelityyleihin, jotka saattavat pakata portit vähemmän tehokkaasti tai joista puuttuu liukuva lokero liitosten käyttöä varten. Tilat, joissa on rajoitettu telinetila, suosivat usein suurempaa porttitiheyttä telineyksikköä kohti, koska se vähentää tietyn kuitumäärän päättämiseen tarvittavien koteloiden määrää. Samaan aikaan erittäin suuren porttitiheyden omaavat paneelit vaativat huolellista sisäistä kuidunhallintaa minimaalisen taivutussäteen säilyttämiseksi, joten porttien määrä on vain yksi tekijä, joka on punnittava liitosalustan suunnittelun ja kaapelin reititysominaisuuksien ohella valittaessa kuidunjakopaneelia.
Toimialan trendit muokkaavat strukturoidun kaapeloinnin ja kuitujakelun käyttöönottoa
Strukturoitujen kaapelointijärjestelmien komponenttien, mukaan lukien patch-paneelit, Keystone-liittimet ja kuituoptiset patch-paneelit, kysyntää on muokannut viime vuosina palvelinkeskusten, pilviinfrastruktuurin ja kuituverkkojen jatkuva laajentaminen kotikäyttöön. Erään toimialan markkinatutkimusraportin mukaan globaalien strukturoitujen kaapelointimarkkinoiden arvioitiin ylittävän 20 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2025, ja ennustettu vuotuinen kasvuvauhti on lähes 8 prosenttia 2030-luvun puoliväliin asti, mikä johtuu suurelta osin datakeskusten ja pilviinfrastruktuurin laajentumisesta. Saman kategorian markkina-analyysissä on havaittu, että lähiverkkosovellukset ovat perinteisesti muodostaneet suurimman osan asennetuista strukturoiduista kaapelointimääristä liikevaihdon perusteella, kun taas datakeskussovellukset ovat yksi nopeammin kasvavista segmenteistä organisaatioiden jatkaessa palvelin- ja tallennuskapasiteetin laajentamista. Kuitu kotiin -ohjelmat ovat vaikuttaneet myös FTTH-kuitujakelupaneeliratkaisujen kysyntään, sillä jokainen uusi tilaajayhteys vaatii tyypillisesti erillisen jatko- tai patch-pisteen jakelupaneelissa ulkopuolisen kasvikuidun ja asiakkaan tilojen välillä. Nämä suuntaukset viittaavat siihen, että sekä kupariin keskittyvät strukturoidut kaapelituotteet, kuten Cat6-keystone-jack- ja patch-paneelilaitteistot, että kuituoptiset patch-paneelituotteet ovat todennäköisesti edelleen merkityksellisiä, kun verkot jatkavat laajentamista kupari- ja kuitusegmenttien välillä rinnakkain.
Yllä oleva kaavio havainnollistaa strukturoidun kaapeloinnin likimääräisen jakauman sovellusluokkien mukaan. Se perustuu julkaistuihin markkinatutkimusarvioihin yhden varmennetun maailmanlaajuisen väestönlaskennan sijaan. Lähiverkkojen käyttöönotot, jotka kattavat tyypilliset toimisto- ja yritysympäristöt, ovat historiallisesti edustaneet suurinta yksittäistä osuutta strukturoidusta kaapelointivolyymista, mikä on johdonmukaista tavallisten liikerakennusten laajan läsnäolon kanssa paikkapaneelien, Keystone-liittimien ja etulevyjen kanssa. Palvelinkeskussovellukset edustavat pienempää, mutta yleensä nopeammin kasvavaa osuutta, mikä kuvastaa siirtymistä kohti tiheämpiä palvelinhuoneita ja pilviinfrastruktuuria, jotka ovat usein riippuvaisempia kuituoptisista patch-paneeleista ja suuritiheyksistä kuitujakelupaneelituotteista. Loppuosa sisältää muita sovelluksia, kuten teollisuus-, asuin- ja erikoistuneita tietoliikenneympäristöjä, jotka vaihtelevat huomattavasti alueittain ja hanketyypeittäin. Koska markkina-arviot vaihtelevat tutkimuspalvelujen tarjoajien välillä, tässä näkyvät prosenttiosuudet tulisi lukea yleiskuvaksi suhteellisesta mittakaavasta eikä tarkasta luvusta tietyltä vuodelta tai alueelta. Tämä yleinen malli on yksi syy, miksi monet strukturoitujen kaapelointituotteiden valmistajat ylläpitävät rinnakkaisia tuotelinjoja, jotka kattavat sekä kupariset patch-paneelit että Keystone-liittimet sekä kuituoptiset liitospaneelit ja ODF-paneelituotteet.
Patch-paneelien, etulevyjen ja Keystone-liittimien asennuskäytännöt
Strukturoidun kaapelointijärjestelmän komponenttien asennus tapahtuu yleensä samanlaisessa järjestyksessä riippumatta siitä, onko projekti mukana kuparipaneeli, verkon etulevy tai kuituoptinen patch-paneeli, vaikka erityinen päätemenetelmä eroaa kupari- ja kuitumedian välillä. Alla olevat vaiheet kuvaavat yleistä asennusjärjestystä, jota noudatetaan yleisesti kaupallisissa kaapelointiprojekteissa, vaikka paikallisten koodien, kaapelivalmistajan ohjeiden ja projektin teknisten tietojen tulee aina olla yleisiä kuvauksia tärkeämpiä.
- Suunnittele kaapelireitit ja merkitse jokaisen kaapelin molemmat päät ennen asennuksen aloittamista niin, että liitospaneelin cat6-portin tai kuitupaneelisovittimen liitäntä vastaa vastaavaa verkon etulevyä tai pistorasiaa.
- Kiinnitä välilevy, tyhjät paneelin täytelevyt ja kaapelinhallintalaitteet telineen tai seinäkotelon sisään jättäen riittävästi tilaa kaapelin taivutussäteelle paneelin takapuolelle.
- Päätä kukin kuparikaapeli Cat6 Keystone -liittimeen tai RJ45 Keystone -liittimeen käyttämällä liittimen valmistajan määrittämää päätetyökalua ja napsauta sitten valmis Keystone-liitin paikkapaneelin tai verkon etulevyn aukkoon.
- Kuituoptisessa paneelissa reititä saapuva kuitu jatkoslokeroon tai sovittimen asentoon, suorita fuusiojatkos tai liittäminen ja pudota ylimääräinen kuidun pituus lokeron sisään, jotta kaapelityypille määritetty vähimmäistaivutussäde pysyy.
- Testaa jokainen valmis linkki sopivalla kaapelin sertifiointitestauslaitteella tai optisen häviön testisarjalla ennen kuin otat yhteyden käyttöön, ja kirjaa tulokset muistiin tulevaa käyttöä varten.
- Merkitse patch-paneelin etuosa, etulevy ja kuitupaneelin portit selkeästi suunnitteluvaiheessa laaditun dokumentaation mukaisesti.
Kuitu- ja kuparikaapelointikomponenttien yhteensopivuusnäkökohdat
Koska strukturoituja kaapelointijärjestelmän komponentteja valmistavat monet eri valmistajat, yhteensopivuus ylläpidetään yleensä noudattamalla yleisiä mekaanisia ja sähköisiä standardeja yhden ainoan suunnittelun sijaan. Keystone-liittimet, kuvataanpa sitten Cat6 Keystone -liittimeksi tai yleiseksi rj45 Keystone -liittimeksi, on rakennettu standardoidun Keystone-jalanjäljen mukaan, joten eri rakenteellisten kaapelituotteiden komponenttilinjojen liittimet voidaan yleensä työntää samaan paikkapaneelin tai verkon etulevyn aukkoon. Kuitusovelluksissa yhteensopivuus keskittyy sovittimen ja liittimen tyyppiin eikä Keystone-jalanjälkiin, joten SC-sovittimilla varustettu kuituoptinen liitinpaneeli on yleensä yhteensopiva SC-päätteisten välijohtojen ja letkujen kanssa, kun taas LC-pohjainen paneeli vaatii LC-päätteisiä johtoja riippumatta siitä, mikä kuitupaneelin valmistaja on valmistanut kotelon. Ostajia, jotka arvioivat kuituoptisten liitospaneelien toimittajaa, ODF-paneelien valmistajaa tai telineeseen asennettavaa kuitupaneelitehdasta uutta projektia varten, kehotetaan yleensä varmistamaan sovittimen tyyppi, porttien lukumäärä ja telineyksikön korkeus suhteessa olemassa olevaan kaapelointilaitokseensa ennen tilauksen tekemistä, koska yhteensopimattomia liitintyyppejä ei voida yhdistää ilman sovittimen muuntamista. Näiden tietojen vahvistaminen etukäteen auttaa välttämään uudelleentyöskentelyä ja tukee sujuvampaa siirtymistä, kun olemassa olevaa verkkokaapelointiratkaisua laajennetaan ylimääräisellä patch-paneelilla, Keystone-liittimellä tai kuituoptisella patch-paneelikapasiteetilla.
Tietoja Yuyao Simante Network Communication Equipment Co., Ltd:stä
Yuyao Simante Network Communication Equipment Co., Ltd on ammattimainen verkkokaapelointiratkaisujen ja valokuitutuotteiden valmistaja, joka yhdistää suunnittelun, kehityksen, myynnin ja palvelun. Yritys on lähes 20 toimintavuotensa aikana keskittynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin soveltuvan suunnitteluosaamisen avulla ja pyrkinyt tuottamaan lisäarvoa asiakkaille jo projektiviestinnän varhaisista vaiheista lähtien. Perustuen kypsään tutkimus- ja kehitysjärjestelmään, tuotteiden laadun vakauteen kiinnitetään huomiota suunnitteluvaiheesta lähtien. Yrityksellä on yli 10 insinöörin ja yli 30 kokopäiväisen teknisen henkilöstön tekninen tiimi, jotka jatkavat ammattimaista panosta laadun parantamiseen ja tuotepäivityksiin, mukaan lukien valokuituliitäntäpaneeli, Keystone-liitin, patch-paneeli ja etulevyn tuotelinjat, joihin tässä artikkelissa viitataan.
Usein kysytyt kysymykset
| Kysymys | Vastaa |
|---|---|
| Q1. Mitä eroa on valokuitupaneelin ja ODF-paneelin välillä? | Termit kuvaavat samanlaisia laitteita, vaikka kuituoptinen paneeli viittaa yleensä pienempään paneeliin, jota käytetään televiestintähuoneessa tai FTTH-jakelupisteessä, kun taas ODF-paneeli kuvaa tyypillisesti suurempaa kehystä, jossa on useita lokeroita, joita käytetään keskustoimistossa tai suuremmassa palvelinkeskuksessa. Molemmat suorittavat saman ydintehtävän kuituyhteyksien järjestämisessä ja suojaamisessa. |
| Q2. Kuinka valitsen SC- ja LC-liittimien välillä kuitupaneelipaneelille | Valinta riippuu yleensä vaaditusta porttitiheydestä ja yhteensopivuudesta olemassa olevien välijohtojen kanssa. LC-liittimet mahdollistavat useamman portin samalla paneelin leveydellä niiden pienemmän holkkikoon vuoksi, kun taas SC-liittimet ovat yleisiä siellä, missä olemassa oleva infrastruktuuri jo käyttää SC-päätettyjä johtoja. |
| Q3. Pitäisikö minun valita telineeseen tai seinään asennettava kuitujakopaneeli | Telineeseen asennettavat paneelit sopivat yleensä asennuksiin, joissa on olemassa oleva 19 tuuman laiteteline, kuten datakeskukset ja televiestintähuoneet, kun taas seinäasennuspaneeleja käytetään useammin pienemmissä tiloissa, kuten FTTH-tukipisteissä tai lattian jakelulaatikoissa, joissa ei ole saatavilla täyttä telinettä. |
| Q4. Voidaanko Cat6 Keystone -liittimiä käyttää Cat6a patch -paneelin kanssa | Cat6 Keystone -liittimet voidaan yleensä työntää fyysisesti Cat6a-luokitellun patch-paneelin aukkoon, mutta yleinen linkki saavuttaa tyypillisesti vain Cat6-tason kaistanleveyden, koska kanavan suorituskykyä rajoittaa polun alhaisin mitoitettu komponentti. |












