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Aug 07, 2026

250um बनाम 900um फ़ाइबर पिगटेल: आपको कौन सा बफ़र आकार चुनना चाहिए?

एक मिनट में फैसला

अधिकांश मानक ओडीएफ, टर्मिनेशन बॉक्स और कम {{0} से {{1} मध्यम {2} के लिए एकल {{3} फाइबर स्प्लिसिंग की गणना करें,250um बनाम 900um फ़ाइबर पिगटेलनिर्णय 900μm से शुरू होना चाहिए। कनेक्टर और रूटिंग क्षेत्र के आसपास इसे संभालना आसान है। जब स्प्लिस{{3}कैसेट घनत्व, द्रव्यमान{{4}फ़्यूज़न लेआउट, या प्रतिबंधित रूटिंग स्पेस सीमित कारक बन जाता है, तो 250μm आमतौर पर बेहतर शुरुआती बिंदु होता है।

 

बफ़र व्यास एक यांत्रिक निर्माण विकल्प है, ऑप्टिकल ग्रेड नहीं। 900μm फाइबर पिगटेल स्वाभाविक रूप से 250μm पिगटेल की तुलना में कम ब्याह हानि उत्पन्न नहीं करता है, और 250μm फाइबर ऑप्टिकली कमतर नहीं है क्योंकि यह पतला है।

 

इससे इंजीनियरिंग प्रश्न बदल जाता है। यह पूछने के बजाय कि कौन सा व्यास बेहतर प्रदर्शन करता है, पूछें कि कौन सा फाइबर प्रेजेंटेशन ट्रे में फिट बैठता है, वर्कफ़्लो, स्प्लिस विधि और इंस्टॉलेशन में उपलब्ध यांत्रिक सुरक्षा को संभालता है।

250µm और 900µm वास्तव में क्या मापते हैं

 

एक विशिष्ट टेलीकॉम सिंगल -मोड फाइबर को इस प्रकार सरल बनाया जा सकता है:

 

~9µm कोर → 125µm क्लैडिंग → ~250µm प्राथमिक कोटिंग → वैकल्पिक ~900µm बफर

 

250μm आयाम सामान्यतः लेपित ऑप्टिकल फाइबर को संदर्भित करता है। 900μm का निर्माण उस लेपित फाइबर के चारों ओर एक और सुरक्षात्मक परत जोड़ता है। अंतर्निहित ऑप्टिकल फ़ाइबर अभी भी उसी फ़ाइबर प्रकार का हो सकता है।

 

यही कारण है कि आम खोज वाक्यांश250um ढीली ट्यूब बनाम 900um टाइट बफरयोग्यता की आवश्यकता है. 250µm लेपित फाइबर अक्सर ढीले ट्यूब केबलों के अंदर पाया जाता है, जबकि 900µm टाइट{4}} बफर्ड फाइबर इनडोर टर्मिनेशन असेंबलियों में आम है। हालाँकि, केवल व्यास ही संपूर्ण केबल निर्माण को परिभाषित नहीं करता है।

 

Comparison between 250um coated primary optical fiber and 900um tight buffered fiber cable structure for telecom pigtail installation

 

250µm बनाम 900µm पिगटेल निर्माण एक नज़र में

 

इंजीनियरिंग कारक 250μm फाइबर बेनी 900μm फाइबर बेनी
ऑप्टिकल ग्लास समान एसएम/एमएम फाइबर प्रकार का उपयोग कर सकते हैं समान एसएम/एमएम फाइबर प्रकार का उपयोग कर सकते हैं
आवरण व्यास आमतौर पर 125µm आमतौर पर 125µm
बाहरी प्रस्तुति प्राथमिक लेपित फाइबर लेपित फाइबर के चारों ओर अतिरिक्त बफर
हैंडलिंग अधिक नाजुक व्यक्तिगत रूप से संभालना आसान है
यांत्रिक सुरक्षा ट्रे/बाड़े पर अधिक निर्भर करता है रूटिंग और तैयारी के दौरान बेहतर सुरक्षा
ट्रे घनत्व उच्च निचला
स्ट्रिपिंग वर्कफ़्लो हटाने के लिए कम सामग्री बफ़र निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करता है
उच्च फ़ाइबर-गिनती कैसेट प्रायः लाभप्रद अनावश्यक रूटिंग वॉल्यूम का उपभोग कर सकते हैं
मास फ़्यूज़न/रिबन वर्कफ़्लो कई सघन वास्तुकलाओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित आमतौर पर कम आकर्षक
मानक ओडीएफ समाप्ति प्रयोग करने योग्य, लेकिन सुरक्षा को डिज़ाइन किया जाना चाहिए आमतौर पर व्यावहारिक डिफ़ॉल्ट

 

प्रारंभिक ज्यामितीय अंतर प्रारंभ में सुझाए गए व्यास से बड़ा है। यदि दो गोलाकार निर्माणों की तुलना केवल व्यास के आधार पर की जाती है, तो उनके क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र व्यास के वर्ग के साथ मापे जाते हैं:

 

(900 / 250)² ≈ 12.96

 

इसका मतलब यह नहीं है कि एक ट्रे 250μm फाइबर से ठीक 13 गुना अधिक फाइबर रख सकती है। स्प्लिस स्लीव्स, बेंड आवश्यकताएं, स्लैक लूप, रिटेनर्स और फाइबर क्रॉसिंग भी जगह की खपत करते हैं। गणना बताती है कि क्यों कई 250µm रूटिंग अनुभागों को 900µm अनुभागों के साथ बदलने से उच्च -गणना ट्रे अकेले व्यास संख्या से कहीं अधिक प्रभावित हो सकती है।

 

बफ़र आकार आपके ऑप्टिकल प्रदर्शन को निर्धारित नहीं करता है

 

बफ़र व्यास सम्मिलन हानि का निर्धारण नहीं करता है। फ़्यूज़न स्प्लिसिंग के दौरान, प्रासंगिक ऑप्टिकल इंटरफ़ेस तैयार ग्लास फाइबर है। कटे हुए रेशों को संरेखित और संयोजित करने से पहले कोटिंग या बफर को ब्याह क्षेत्र से हटा दिया जाता है।

 

फ़ाइबर ऑप्टिक एसोसिएशन आमतौर पर एकल {{0}मोड फ़्यूज़न{{1}स्प्लिस हानि का वर्णन करता है0.1 डीबी या उससे कम. अधिक हानि संदूषण या अपूर्ण ब्याह जैसी समस्याओं की ओर संकेत कर सकती है। यह एक विभाजन गुणवत्ता का मुद्दा बना हुआ है, यह सबूत नहीं है कि 900μm बफर 250μm कोटिंग से बेहतर प्रकाश संचारित करता है। (फाइबर ऑप्टिक एसोसिएशन)

 

सार्थक आरएफक्यू विनिर्देश के रूप में "कम नुकसान के लिए 900µm" को स्वीकार न करें।

 

इसके बजाय, पुष्टि करें कि जुड़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर संगत हैं। फ़ाइबर प्रकार और, जहां प्रासंगिक हो, मोड-फ़ील्ड विशेषताएँ बाहरी बफ़र व्यास की तुलना में बहुत अधिक मायने रखती हैं। व्यापक तैयारी संदर्भ हमारे में शामिल हैफ़ाइबर केबल समाप्ति विधियाँ मार्गदर्शिका.

 

क्या आप 250µm फ़ाइबर को 900µm पिगटेल में विभाजित कर सकते हैं?

हाँ। ए250um फाइबर से 900um पिगटेलजब अंतर्निहित ऑप्टिकल फाइबर संगत होते हैं तो संक्रमण एक सामान्य वास्तुकला है।

 

फ़्यूज़न स्पाइसर "250µm सामग्री" को "900µm सामग्री" में वेल्डिंग नहीं कर रहा है। दोनों सुरक्षात्मक निर्माणों को ब्याह क्षेत्र से हटा दिया गया है। कांच को साफ और विभाजित किया जाता है, तैयार रेशों को संरेखित और जोड़ा जाता है, और तैयार ब्याह को ट्रे में संग्रहीत करने से पहले संरक्षित किया जाता है।

 

एफओए इसे सीधे 24{1}}फाइबर बाहरी प्लांट केबल के साथ चित्रित करता है जिसमें 250µm फाइबर को समाप्ति के लिए रंग-कोडित 900µm पिगटेल में जोड़ा जाता है। (फाइबर ऑप्टिक एसोसिएशन)

 

वास्तविक स्थिति ऑप्टिकल अनुकूलता है. यदि दो फाइबर में अलग-अलग मोड फ़ील्ड या बैकस्कैटर विशेषताएं हैं, तो एक ओटीडीआर परीक्षण दिशा के आधार पर अलग-अलग स्पष्ट स्प्लिस नुकसान दिखा सकता है। द्विदिश माप उस स्थिति को सही ढंग से चित्रित करने में मदद करता है। (फाइबर ऑप्टिक एसोसिएशन)

Precision optical fiber fusion splicer performing alignment connecting 250um fiber to 900um pigtail inside a splice tray

 

इसलिए एक खरीद विनिर्देश को 250μm से 900μm आर्किटेक्चर को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि बाहरी व्यास भिन्न हैं।

 

जब 900µm फ़ाइबर पिगटेल बेहतर इंजीनियरिंग विकल्प है

 

A फ्यूज़न स्प्लिसिंग के लिए 900um फाइबर पिगटेलजब रूटिंग स्पेस उपलब्ध होता है और तकनीशियन व्यक्तिगत रूप से फाइबर को संभालते हैं तो यह सामान्य ओडीएफ या टर्मिनेशन बॉक्स में व्यावहारिक शुरुआती बिंदु होता है।

 

मानक ओडीएफ और दूरसंचार समाप्ति

 

ओडीएफ में एलसी समाप्ति के लिए, 900μm पिगटेल आमतौर पर 250μm प्रेजेंटेशन की तुलना में अधिक उपयोगी व्यक्तिगत फाइबर सुरक्षा प्रदान करता है जब ट्रे में पर्याप्त रूटिंग स्थान होता है। यह एक के पीछे व्यावहारिक अनुप्रयोग हैओडीएफ के लिए एलसी फाइबर बेनीविशिष्टता, केवल 900µm चुनने के बजाय क्योंकि यह अधिक मोटा है।

 

एक महत्वपूर्ण सीमा है. 900μm बफ़र 2.0 या 3.0 मिमी जैकेट वाले पैच कॉर्ड के बराबर नहीं है। यदि फाइबर संरक्षित ट्रे को छोड़ देता है और बार-बार खींचा जाएगा, बांधा जाएगा, पुनः स्थापित किया जाएगा, या उपकरण संचालन के संपर्क में लाया जाएगा, तो उचित रूप से जैकेट या अन्यथा संरक्षित कॉर्डेज सुरक्षित विनिर्देश है।

 

समाप्ति बक्से की कम गिनती

 

मामूली फाइबर गणना पर, रूटिंग वॉल्यूम की बचत आमतौर पर प्रमुख बाधा नहीं होती है। यदि ट्रे पहले से ही एक संरक्षित रूटिंग पथ प्रदान करती है, तो 900μm आम तौर पर इंस्टॉलेशन और बाद में पहचान को आसान बनाता है।

 

जब अतिरिक्त बफ़र फाइबर क्रॉसिंग, संपीड़ित स्लैक स्टोरेज, या ट्रे कवर के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है तो वह डिफ़ॉल्ट काम करना बंद कर देता है। उस बिंदु पर परिक्षेत्र ज्यामिति नियंत्रण चर बन गई है।

 

जब 250μm पिगटेल अधिक सार्थक हो जाते हैं

 

A 250um फाइबर बेनीजब रूटिंग घनत्व बाधा हो और परिक्षेत्र स्वयं आवश्यक यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता हो तो यह अधिक मजबूत विकल्प बन जाता है।

 

उच्च-घनत्व स्प्लिस कैसेट

 

 

एक संरक्षित मेंब्याह कैसेट के लिए फाइबर बेनीडिज़ाइन, 250μm रूटिंग अलग-अलग फ़ाइबर द्वारा घेरी गई मात्रा को कम कर देता है और स्प्लिस होल्डर्स और ढीले भंडारण पथों के आसपास अधिक जगह छोड़ देता है।

 

यहीं पर 12.96× ज्यामितीय तुलना उपयोगी हो जाती है। यह कैसेट क्षमता का पूर्वानुमान नहीं लगाता. यह बताता है कि कई अलग-अलग रूटिंग अनुभागों में दोहराए जाने पर व्यास में 650µm का अंतर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है।

 

शर्त यांत्रिक सुरक्षा है. 250µm लेपित फाइबर को नियंत्रित फाइबर प्रबंधन पथ के अंदर रहना चाहिए। कैसेट के बाहर असुरक्षित 250µm फ़ाइबर को ले जाने से केवल घनत्व की समस्या का यांत्रिक जोखिम वाली समस्या से आदान-प्रदान होता है।

 

High density fiber optic splice cassette showing 250um pigtail routing management tray inside ODF enclosure

 

रिबन और मास-फ़्यूज़न आर्किटेक्चर

 

मास-फ़्यूज़न सिस्टम को वर्कफ़्लो के माध्यम से कई फाइबर को एक साथ स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। व्यक्तिगत 900μm बफ़र्स उस घनत्व लाभ के विरुद्ध काम कर सकते हैं।

 

हमारी स्थिति आम "900µm घर के अंदर, 250µm बाहर" नियम से अधिक विशिष्ट है:स्प्लिस आर्किटेक्चर द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रस्तुति को चुनें, भवन की सीमा को नहीं।

 

सर्वश्रेष्ठ असेंबली दोनों आकारों का उपयोग कर सकती है

 

A 250um बनाम 900um फ़ाइबर पिगटेलअसेंबली को कनेक्टर से स्प्लिस तक समान सुरक्षा व्यास की आवश्यकता नहीं होती है। यह लेख की मध्य सामग्री से सटीक मिलान एंकर है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण भौतिक डिज़ाइन विकल्प का भी वर्णन करता है।

 

एक हाइब्रिड कैसेट कनेक्टर या एडाप्टर पैनल से 900μm बफर्ड फाइबर को उस क्षेत्र के माध्यम से रूट कर सकता है जहां तकनीशियन व्यक्तिगत पिगटेल को संभालते हैं, फिर कैसेट के अंदर एक परिभाषित संरक्षित बिंदु पर स्प्लिस और स्लैक के लिए 250μm लेपित फाइबर को स्टोरेज क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्प्लिस साइड सेक्शन कनेक्टर को हैंडलिंग सुरक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किए बिना रूटिंग घनत्व प्राप्त करता है।

 

यह तब उपयोगी होता है जब एक कंबल व्यास विनिर्देश को दो अलग-अलग यांत्रिक आवश्यकताओं को हल करने के लिए कहा जा रहा हो। समाप्ति पक्ष को हैंडलिंग सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जबकि ब्याह पक्ष को रूटिंग घनत्व की आवश्यकता हो सकती है।

 

खरीद के लिए, इसलिए, "250 या 900µm?" कभी-कभी अधूरा होता है. ड्राइंग को यह पहचानना चाहिए कि प्रत्येक फाइबर प्रस्तुति कहां शुरू और समाप्त होती है और क्या संक्रमण कैसेट द्वारा संरक्षित रहता है।

 

स्थापना संबंधी समस्याएँ जो आमतौर पर खरीद के बाद सामने आती हैं

 

यदि सामग्री आने के बाद ही स्ट्रिपिंग व्यवहार, ब्याह सुरक्षा और ट्रे ज्यामिति की जाँच की जाती है, तो तकनीकी रूप से संगत फाइबर विनिर्देश अभी भी अनावश्यक फ़ील्ड कार्य बना सकता है।

 

स्ट्रिपेबिलिटी विशिष्टता का हिस्सा है

 

900µm के रूप में बेचे जाने वाले दो फाइबर तैयारी के दौरान अलग-अलग व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि नाममात्र बाहरी व्यास आपको यह नहीं बताता है कि बफर अंतर्निहित लेपित फाइबर से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है।

 

जब कसकर पकड़े गए बफर को आवश्यक तैयारी अवधि के दौरान सफाई से नहीं हटाया जा सकता है, तो तकनीशियनों को एक कठिन एकल खींच के साथ क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। छोटे स्ट्रिपिंग सेगमेंट उजागर फाइबर पर लागू भार को कम करते हैं। यदि तैयारी अभी भी असंगत है, तो उत्पादन स्थापना से पहले स्ट्रिपिंग टूल और बफर निर्माण की समीक्षा की जानी चाहिए।

 

एक के लिए900um फाइबर पिगटेल आपूर्तिकर्ताआरएफक्यू, "900µm" अकेला इसलिए अधूरा है। बफ़र निर्माण या तैयारी की आवश्यकता निर्दिष्ट करें और पुष्टि करें कि इच्छित स्ट्रिपिंग विधि इसके साथ संगत है।

 

स्प्लिस प्रोटेक्टर्स को ट्रे होल्डर में फिट होना चाहिए

 

फ़्यूज़न स्पाइसर तैयार ग्लास को संभालता है, लेकिन ट्रे को बाद में संरक्षित स्प्लिस को प्रबंधित करना पड़ता है। इसलिए रक्षक आयाम, स्लीव होल्डर और रूटिंग पथ एक यांत्रिक प्रणाली बनाते हैं।

 

स्लीव्स का ऑर्डर देने से पहले स्प्लिस होल्डर के समर्थित रक्षक आयामों की जांच करें। एक रक्षक जो धारक में पूरी तरह से नहीं बैठता है, वह फाइबर संक्रमण को ट्रे की दीवार की ओर धकेल सकता है और संरक्षित ब्याह के तुरंत बाद एक अनावश्यक मोड़ बना सकता है।

 

यह मानने से अधिक उपयोगी है कि एक लंबा रक्षक स्वचालित रूप से सुरक्षित होता है।

 

ढक्कन बंद करके ट्रे की जाँच करें

 

एक रूटिंग व्यवस्था जो कैसेट के खुले रहने पर फिट बैठती है, जरूरी नहीं कि वह एक तैयार इंस्टालेशन हो।

 

स्प्लिसेस, प्रोटेक्टर्स और स्लैक को संग्रहीत करने के बाद, सत्यापित करें कि कवर को बंद करने से लूप संपीड़ित नहीं होते हैं, रिटेनर्स से फाइबर नहीं उठते हैं, या प्रोटेक्टर के बगल में एक तेज संक्रमण नहीं बनता है। यह वह जगह है जहां बफ़र चयन एक कैटलॉग तुलना बनना बंद कर देता है और एक संलग्नक डिज़ाइन निर्णय बन जाता है।

 

हम फाइबर पिगटेल आरएफक्यू पर क्या लगाएंगे

 

एक के लिएकस्टम फाइबर पिगटेल असेंबली, केवल "250µm" या "900µm" निर्दिष्ट करने से कई चर अनसुलझे रह जाते हैं। दो कोटेशन फाइबर प्रकार, स्ट्रिप व्यवहार, कनेक्टर निर्माण, पहचान और असेंबली वास्तव में इच्छित ट्रे में कैसे फिट होती है, में भिन्न होते हुए नाममात्र व्यास से मेल खा सकते हैं।

 

एक उत्पादन आरएफक्यू को परिभाषित करना चाहिए:

 

  1. ऑप्टिकल फाइबर प्रकार, जैसे OS2/G.652.D, G.657.A1/A2, OM3, या OM4।
  2. फाइबर प्रस्तुति: 250µm लेपित फाइबर, 900µm बफर्ड फाइबर, या उनके बीच एक परिभाषित संक्रमण।
  3. कनेक्टर प्रकार, जैसे एलसी, एससी, या एफसी।
  4. पोलिश प्रकार, यूपीसी या एपीसी जहां लागू हो।
  5. फाइबर गिनती और पहचान/रंग अनुक्रम। जब पहचान केबल प्लांट से मेल खाना चाहिए, तो कन्वेंशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। हमाराफाइबर ऑप्टिक रंग कोड गाइडइस परत को कवर करता है.
  6. बेनी की लंबाई और आवश्यक सहनशीलता।
  7. तैयार कनेक्टरयुक्त असेंबली के लिए ऑप्टिकल स्वीकृति मानदंड।
  8. स्थापना वातावरण और संलग्नक प्रकार, जैसे ओडीएफ, स्प्लिस कैसेट, एफटीटीएच टर्मिनेशन बॉक्स, या एक बाहरी प्लांट क्लोजर इंटरफ़ेस।

 

वे फ़ील्ड विनिर्देश अस्पष्टता को रोकते हैं, लेकिन वे अभी भी यह साबित नहीं कर सकते हैं कि असेंबली किसी विशेष बाड़े के माध्यम से भौतिक रूप से गुजरेगी।

 

एक के लिएदूरसंचार स्थापना के लिए फाइबर बेनी, आरएफक्यू में ट्रे ड्राइंग या एक स्पष्ट रूटिंग फोटो जोड़ने से आपूर्तिकर्ता को वह जानकारी मिलती है जो एक टेक्स्ट विनिर्देश प्रदान नहीं कर सकता है: कनेक्टर निकास दिशा, बफर ट्रांज़िशन स्थान, स्लीव धारक ज्यामिति, और स्लैक भंडारण के लिए उपलब्ध पथ।

 

Custom fiber optic pigtails with LC APC and SC UPC connectors and color coded buffers for RFQ procurement

 

परिनियोजन वास्तुकला के आधार पर चुनें, आदत के आधार पर नहीं

 

तैनाती की स्थिति प्रारंभिक चयन इंजीनियरिंग कारण
सामान्य ओडीएफ में 250μm ओएसपी ट्रंक 900µm बेनी आसान व्यक्तिगत हैंडलिंग; 250µm-से-900µm स्प्लिसिंग सामान्य है
पर्याप्त रूटिंग रूम के साथ कम गिनती वाला एफटीटीएच बॉक्स आमतौर पर 900µm अधिकतम घनत्व शायद ही कभी नियंत्रित करने वाली बाधा होती है
कॉम्पैक्ट उच्च-घनत्व कैसेट पहले 250µm का मूल्यांकन करें संरक्षित स्थान के अंदर रूटिंग बल्क को कम करता है
रिबन या द्रव्यमान-फ़्यूज़न लेआउट 250μm/रिबन वास्तुकला ब्याह विधि के घनत्व लाभ को सुरक्षित रखता है
फ़ाइबर को बार-बार एक संरक्षित ट्रे के बाहर संभाला जाता है न ही डिफ़ॉल्ट होना चाहिए उचित रूप से जैकेटयुक्त या यंत्रवत् संरक्षित डोरी का उपयोग करें

 

सबसे उपयोगी संकेत कि 900µm डिफ़ॉल्ट टूट गया है, कोई मनमाना फ़ाइबर गिनती सीमा नहीं है। यह एक रूटिंग संघर्ष है. यदि नियोजित 900µm अनुभाग आवश्यक स्लैक, रक्षक प्लेसमेंट, या कवर क्लीयरेंस को ट्रे के अंदर सह-अस्तित्व से रोकते हैं, तो 250µm आर्किटेक्चर का मूल्यांकन करें।

 

उच्च-गिनती जारी करने से पहले250um बनाम 900um फ़ाइबर पिगटेलविशिष्टता, इसकी तुलना वास्तविक ट्रे ड्राइंग से करें। कवर बंद होने के बाद कनेक्टर निकास, स्लीव धारक की स्थिति, बफर संक्रमण और संग्रहित स्लैक को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है।

 

यदि इंस्टॉलेशन के लिए वास्तव में पिगटेल रूटिंग के बजाय जैकेटेड कॉर्डेज की आवश्यकता होती है, तो FB - LINK की आवश्यकता होती हैफाइबर ऑप्टिक पैच केबल कॉन्फ़िगरेशनप्रासंगिक कनेक्टर, फ़ाइबर और सुरक्षा विकल्पों को कवर करें।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

250µm और 900µm फ़ाइबर पिगटेल के बीच मुख्य अंतर क्या है?

एक 900μm पिगटेल लगभग 250μm लेपित फाइबर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बफर जोड़ता है, इसलिए व्यावहारिक अंतर ऑप्टिकल प्रदर्शन के बजाय हैंडलिंग, यांत्रिक सुरक्षा, स्ट्रिपिंग और ट्रे घनत्व हैं।

क्या मैं 250µm फ़ाइबर को 900µm पिगटेल में विभाजित कर सकता हूँ?

हाँ। यदि अंतर्निहित ऑप्टिकल फाइबर संगत हैं, तो तैयार ग्लास फाइबर को फ्यूज करने से पहले सुरक्षात्मक परतों को ब्याह क्षेत्र से हटा दिया जाता है।

क्या 900µm पिगटेल में सम्मिलन हानि कम होती है?

नहीं, बफ़र व्यास स्वयं सम्मिलन हानि को कम नहीं करता है; ऑप्टिकल प्रदर्शन फाइबर संगतता, ब्याह गुणवत्ता, कनेक्टर गुणवत्ता और बाकी ऑप्टिकल पथ पर निर्भर करता है।

उच्च घनत्व वाले स्प्लिस कैसेट के लिए कौन सा बफ़र आकार बेहतर है?

250µm फाइबर पिगटेल आमतौर पर बेहतर शुरुआती बिंदु होता है जब संरक्षित रूटिंग स्पेस प्राथमिक बाधा होती है, जबकि 900µm व्यावहारिक होता है जब मामलों को अधिक संभालना होता है और पर्याप्त ट्रे स्थान उपलब्ध होता है।

मुझे मानक ओडीएफ में किस बफर आकार का उपयोग करना चाहिए?

पर्याप्त रूटिंग स्पेस और व्यक्तिगत फ़्यूज़न स्प्लिसिंग के साथ एक मानक ओडीएफ के लिए 900μm पिगटेल आमतौर पर व्यावहारिक डिफ़ॉल्ट है।

 

इससे पहले कि आप पिगटेल विशिष्टता को फ्रीज करें

 

पिगटेल के एक निश्चित खरीदारी ऑर्डर लाइन आइटम बनने से पहले बफ़र का आकार तय किया जाना चाहिए। उस स्तर तक, ट्रे, स्लीव होल्डर, स्ट्रिपिंग वर्कफ़्लो और रूटिंग पथ ने पहले ही निर्धारित कर लिया होगा कि कौन सी प्रस्तुति व्यावहारिक है।

 

एक वास्तविक के लिए250um बनाम 900um फ़ाइबर पिगटेलप्रोजेक्ट, कनेक्टर और पॉलिश, ऑप्टिकल फाइबर विनिर्देश, आवश्यक फाइबर प्रस्तुति, फाइबर गिनती, पिगटेल लंबाई, और ट्रे या बाड़े की ड्राइंग के लिए एफबी लिंक दें। वे इनपुट विनिर्देशन को स्थिर करने से पहले प्रस्तावित निर्माण की ब्याह पक्ष और समाप्ति पक्ष आवश्यकताओं के अनुसार समीक्षा करने की अनुमति देते हैं।

 

यदि प्रोजेक्ट के लिए विशिष्ट पिगटेल परीक्षण दस्तावेज, स्ट्रिपिंग व्यवहार, या असेंबली सहनशीलता की आवश्यकता है, तो उन्हें आरएफक्यू में स्पष्ट रूप से बताएं और सटीक प्रस्तावित पिगटेल निर्माण के खिलाफ पुष्टि के लिए पूछें। यह न मानें कि किसी अन्य फाइबर असेंबली के लिए प्रकाशित परीक्षण दावा स्वचालित रूप से खरीदी जा रही पिगटेल पर लागू होता है।

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