1부: 기술 분류 – 피그테일의 6가지 치수
많은 사람들은 피그테일이 단지 "커넥터가 있는 광섬유"라고 생각합니다. 그러나 데이터시트를 보면 선택의 폭이 너무 넓을 수 있습니다. 실제로는 6차원으로 요약됩니다.
1. 파이버 모드 - 싱글모드 또는 멀티모드?
이것이 가장 근본적인 선택입니다.•싱글모드 광섬유(SM)9μm 코어를 가지고 있습니다. 하나의 모드만 전파되므로 모드 분산은 0입니다. 감쇠는 1310nm에서 대략 0.35dB/km, 1550nm에서 0.22dB/km입니다. 클래스 B+ GPON 시스템은 쉽게 20km에 도달할 수 있습니다. 싱글모드는 장거리-, 대도시, FTTH, 5G 프런트홀/백홀에 사용됩니다.•다중 모드 광섬유(MM)코어는 50μm 또는 62.5μm입니다. 수백 가지 모드가 동시에 이동하여 거리를 제한하는 모드 분산이 발생합니다. 850nm에서 대역폭은 일반적으로 200-500MHz·km. 10Gbps이며 전송은 약 300m로 제한됩니다. 멀티모드는 데이터 센터, 기업 LAN, 장비실 내부의 단거리, 고대역폭 링크에 사용됩니다.•색상 코딩은 당신의 친구입니다:노란색 재킷=싱글모드; 주황색 또는 청록색=다중 모드. 주황색은 OM1/OM2, 아쿠아는 OM3/OM4(10G/40G/100G)입니다. OM5(라임 그린)는 다중-파장 전송을 위해 등장하고 있습니다. GLORY는 이 두 가지 주요 제품군을 포괄하는 단일 모드 광섬유 피그테일과 다중 모드 광섬유 피그테일 12Core LC/UPC를 모두 제공합니다.
미묘하지만 중요한 세부 사항:멀티모드에는 하위{0}}유형인 OM1(62.5μm), OM2(50μm), OM3(레이저-최적화 50μm), OM4(향상), OM5(광대역)가 있습니다. OM1은 새 프로젝트에서는 더 이상 사용되지 않습니다. OM3는 현재 주류입니다. OM4는 더 많은 마진을 제공합니다. OM5는 더 적은 수의 광섬유를 통해 40G/100G용 SWDM을 지원합니다.

2. 커넥터 유형 - LC, SC, FC, ST 또는 MPO?
여기서 혼란이 자주 시작됩니다. 아래 표에는 가장 일반적인 유형이 요약되어 있습니다.
| 커넥터 | 페럴 직경 | 일반적인 IL | 주요 기능 | 일반적인 사용 |
| LC | 1.25mm | 0.2dB 이하 | 작은 설치 공간, 고밀도, 푸시-풀 래치 | 데이터 센터 패널, 스위치, 고밀도 ODF- |
| SC | 2.5mm | 0.2dB 이하 | 밀기-당김, 견고함, 장갑 착용-손 친화적 | FTTH 단말기, ODF, 기업 네트워크 |
| FC | 2.5mm | 0.3dB 이하 | 금속 나사산, 진동 방지 | 테스트 장비, 장거리-싱글모드, 열악한 환경 |
| 성 | 2.5mm | 0.3dB 이하 | 총검, 레거시 표준 | 오래된 LAN, 개조 프로젝트 |
| MPO/MTP | 다중-섬유 | 0.35dB 이하 | 12/24 섬유가 하나로 통합되어 있으며 극성이 중요함 | 40G/100G/400G 병렬 광학, 트렁크 케이블링 |
GLORY의 LC 단일 모드 광섬유 피그테일 및 LC UPC 피그테일은 LC- 기반입니다. SC 커넥터가 있는 단일 모드 광섬유 피그테일은 SC- 기반입니다. 간단한 규칙: 고밀도(예: . 148개 포트가 있는 U 패널)의 경우 LC를 사용합니다. 작업자가 장갑을 착용하는 실외 또는 건물 출입의 경우 SC를 사용하십시오.
자주-간과되는 점:LC와 SC 모두 비슷한 삽입 손실을 얻을 수 있지만 길이가 길다.
-기간 신뢰도는 다릅니다. SC는 더 단순한 스프링-장착 구조를 갖고 있어 매우 견고하며 실외용 상자에 선호됩니다. LC는 더 섬세합니다. 품질이 좋지 않은-LC는 페룰 정렬 불량으로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 항상 평판이 좋은 공급업체로부터 구입하십시오.
3. 폴란드어 - UPC 또는 APC?
이것은 고전적인 함정입니다. 잘못된 폴란드어를 사용하면 링크가 망가질 수 있습니다.
UPC(Ultra Physical Contact) 끝 부분이 약간 돔형임
-얼굴, 파란색 커넥터 하우징, 반사 손실 50dB 이상(일반적으로 55dB).APC(각진 물리적 접촉)은 8도 각도의 끝-면, 녹색 커넥터 하우징, 반사 손실이 60dB(일반적으로 65dB) 이상입니다. 왜 각도인가요? APC는 반사광을 광섬유 코어 밖으로 유도합니다. 이는 -55dB 반사도 간섭을 일으킬 수 있는 아날로그 비디오, PON 업스트림 및 긴 단일{6}}모드 링크에 매우 중요합니다. 절대로 혼합하지 마십시오! 파란색 UPC를 녹색 APC 어댑터에 연결하거나 그 반대로 연결하면 끝-면이 손상되고 큰 공극이 생성되어 높은 손실과 반사가 발생합니다. 당사의 제품 페이지에는 혼동을 피하기 위해 SC 커넥터가 포함된 LC UPC 피그테일 및 단일 모드 파이버 피그테일이라는 라벨이 명확하게 표시되어 있습니다. 어떻게 결정합니까? 장비 포트가 녹색이거나 "APC"로 표시된 경우 APC 피그테일을 구입하십시오. 파란색이거나 표시가 없으면 UPC는 괜찮습니다. FTTH PON 신호(특히 업스트림)의 경우 APC를 적극 권장합니다. 데이터 센터 전환-링크의 경우 UPC로 충분합니다.
4. 파이버 수 – 단일, 이중 또는 리본?
• 단일-파이버 피그테일이 가장 일반적입니다(파이버당 커넥터 1개). 지점-대-링크에 사용됩니다.• 이중-광선(종종 이중 LC)은 하나의 하우징에 2개의 광케이블을 포함하며 일반적으로 양방향 장비(송신 1개, 수신 1개)에 사용됩니다. 많은 스위치 포트가 이중 LC입니다.• 리본 피그테일(다중-광섬유)은 4, 6, 12 또는 심지어 24개의 광섬유를 동시에 연결합니다. GLORY의 리본 피그테일 12-코어가 좋은 예입니다. 12개의 개별 피그테일을 접합하는 대신 단 몇 초 만에 하나의 리본을 접합할 수 있습니다. ODF에 들어가는 개수가 많은 트렁크 케이블에 이상적입니다. 지침: 일반 패치의 경우 단일/이중이 적합합니다. 백본 종단(예:. 144-광섬유 케이블)의 경우 리본 피그테일을 사용하세요. 훨씬 빠르고 깔끔합니다.

5. 재킷 유형 - 0.9mm, 2.0mm 또는 3.0mm?
이는 주문 시 가장 혼란을 야기합니다.•0.9mm 타이트-버퍼얇고 가벼우며 유연하지만 기계적 보호 기능이 거의 없습니다. 광섬유가 이미 상자로 보호되어 있는 내부 인클로저(ODF, 스플라이스 트레이)를 사용하십시오.•2.0mm 타이트-버퍼아라미드 강도 부재와 더 두꺼운 외부 재킷을 추가합니다. 랙 사이 또는 배포 상자에서 ONT까지의 짧은 패치에 사용합니다. 0.9mm보다 단단하지만 여전히 유연합니다.•3.0mm 타이트-버퍼가장 두껍고 튼튼하지만 유연성이 떨어집니다. 자주 취급하는 테스트 코드, 산업 환경 또는 고객이 "견고한 느낌"을 선호하는 경우에 사용하십시오.
화재 등급이 중요합니다:PVC(일반, 저렴하지만 연소 시 독성), LSZH(저연 무할로겐, 유럽, 안전, 약간 더 비쌈), OFNR(라이저, 수직 샤프트), OFNP(플레넘, 공기 조화 공간). 실내 사용의 경우 LSZH를 권장합니다. 옥외용 PVC 또는 PE.
6. 특수 디자인 – 굽힘-무감각, 장갑, 방수
굴곡-무감각 섬유(G.657): G.657.A1 최소 굽힘 반경 10mm, A2는 7.5mm까지, B3은 5mm만큼 낮습니다. 거리 캐비닛이나 실내 벽 상자와 같은 좁은 공간에 필수적입니다. GLORY의 싱글모드 피그테일은 모두 G.657.A1 또는 A2를 지원합니다.
기갑 변발재킷 아래에 스테인레스 스틸 튜브를 추가 – 설치류
-증거, 충격 방지-. 직매장, 산업공장, 다람쥐/쥐가 있는 장소에 사용하세요. 단점: 더 무겁고, 더 단단하고, 더 비쌉니다.
방수 변발IP67/IP68 등급의 밀봉 링과 방수 하우징을 추가합니다. 실외 스플라이스 클로저 및 타워에 사용됩니다.
-최고의 FTTA 연결.
2부: 애플리케이션 시나리오 – 어떤 네트워크 노드에 어떤 피그테일을 사용합니까?
이론은 괜찮지만 실제 프로젝트는 중요합니다. 다음은 제품 권장 사항과 현장 실패에서 얻은 몇 가지 교훈이 포함된 일반적인 시나리오입니다.
시나리오 A: 데이터 센터(고밀도)
데이터 센터는 공간이-제약되어 있고 포트가-밀집되어 있으며 속도가 빠릅니다.- 1U 패널에는 48개 또는 96개의 LC 포트가 필요할 수 있습니다. 솔루션: LC 커넥터 + 0.9mm 타이트-버퍼 + 멀티모드 OM3/OM4 파이버. 멀티모드는 단거리의 경우 싱글모드보다 저렴하고 전력 소모가 적습니다(<300 m).
추천 제품:
• 트렁크 케이블 종단용: 멀티모드 파이버 피그테일 12Core LC/UPC – 12개의 파이버를 한 번에 접속합니다.• 직접 서버 또는 TOR 스위치 연결용: LC/UPC 멀티모드 50/125(OM3) 피그테일 – 단일 또는 듀얼, 0.9mm 재킷.• 100G SR4 또는 200G/400G의 경우: OM4 피그테일(더 높은 대역폭), LC 또는 MPO와 함께 사용 가능.
실제{0}}사례:데이터 센터에서는 값싼 LC 피그테일을 구입했습니다. 승인 테스트에서는 삽입 손실이 0.5로 나타났습니다.
-0.8dB – 주장된 0.3dB보다 훨씬 높습니다. 원인은 페룰 동심도가 좋지 않기 때문입니다. 그들은 많은 것을 우리 제품으로 교체했습니다. 교훈: 절대 가격만 쫓지 마세요. 페룰 품질이 중요합니다.

시나리오 B: FTTH/PON 액세스 네트워크
FTTH는 대량, 비용 민감도 및 혼합 환경이 특징입니다. 피더 케이블은 거리 캐비닛으로 들어가 PLC 스플리터를 통과하고 개별 드롭이 집으로 이동합니다. 각 스플리터 출력에는 드롭 케이블에 연결하기 위한 피그테일이 필요합니다.
추천 제품:
• 스플라이스 트레이로의 스플리터 출력: SC 커넥터(SC/APC)가 있는 단일 모드 파이버 피그테일. 왜 APC인가? PON은 반사-에 민감합니다. 왜 SC인가? 야외에서 장갑을 끼고 다루기가 더 쉽습니다.• 스플리터가 LC 포트를 사용하는 경우(일부 소형 장치): APC 광택이 있는 LC 단일 모드 광섬유 피그테일.• 재킷: 캐비닛 내부 0.9mm는 괜찮습니다. 피그테일이 상자 밖으로 나오면 강도를 높이기 위해 2.0mm를 사용하십시오.
현장 수업:중국 남부 도시의 FTTH 업그레이드는 처음에 비용을 절약하기 위해 UPC 피그테일을 사용했습니다. 장마철에는 반사로 인해 OLT 업스트림 패킷 손실이 발생했습니다. APC로 교체했는데 문제가 사라졌습니다. 약간의 추가 비용으로 몇 주 동안의 문제를 피할 수 있었습니다.
시나리오 C: 장거리-/대도시 백본
백본 링크는 최고의 품질을 요구합니다. 거리는 50km를 초과할 수 있으며 0.1dB마다 중요합니다.
추천 제품:
• LC 단일 모드 광섬유 피그테일(UPC), 공장에서 테스트-0.25dB 이하 삽입 손실.• 장비가 FC 포트(구형 장비)를 사용하는 경우 맞춤형 FC/UPC 피그테일.• 재킷: 실내 장비실용 LSZH.
중요한:각 피그테일에 대한 개별 테스트 보고서 요청 – 삽입 손실, 반사 손실, 종료
-얼굴 이미지. 우리는 기본적으로 이를 제공합니다.
시나리오 D: 기업/캠퍼스 네트워크
기업 네트워크는 실내, 중거리(수백 미터), 대부분 다중 모드입니다. 백본에는 OM3/OM4를 사용하고 원격 건물에 대한 장기 실행에는 단일 모드를 사용하십시오.
추천 제품:
• LC/UPC 다중 모드 50/125(OM3) 피그테일 – 코어-분배 스위치용.• 다중 모드 파이버 피그테일 62.5/125 – 레거시 OM1/OM2 업그레이드용.• SC 패널을 사용한 수평 케이블 연결용: SC 커넥터(싱글모드)가 있는 단일 모드 파이버 피그테일 또는 SC 멀티모드 피그테일.
메모:수직 라이저의 경우 OFNR 또는 LSZH 등급 재킷을 사용하십시오. PVC는 허용되지 않습니다.
시나리오 E: 방송/CCTV/특수 애플리케이션
방송아날로그 영상은 반사가 심하기 때문에 FC/APC를 자주 사용합니다.
-민감해요. FC/APC 피그테일을-맞춤 제작할 수 있습니다.
CCTV– 장거리, 싱글모드 광섬유, 일반적으로 SC/UPC. 실외 카메라의 경우 방수 터미네이션 박스를 사용하여 피그테일을 보호하십시오.
해양 플랫폼/광산– 설치류 및 압착 보호를 위해 장갑형 피그테일(강철 튜브)이 필요합니다. 요청 시 리본 피그테일을 강화할 수 있습니다.
긴급/임시 링크– 울트라 필요
-유연한 땋은 머리. 0.9mm G.657.B3 파이버를 사용하고 굽힘 반경은 5mm만큼 낮습니다.
3부: 제조 – 고품질 피그테일 제작 방법
가격 차이가 큰 품질 격차를 숨기는 경우가 많습니다. 우리 공장 내부에서 일어나는 일은 다음과 같습니다.
1단계: 원료 선택
섬유:우리는 최고의 중국 공급업체(YOFC, FiberHome)로부터 소싱합니다. 각 섬유 배치에는 감쇠, 분산, 형상에 대한 테스트 보고서가 함께 제공됩니다. 우리는 두 번째를 절대 사용하지 않습니다
-계층 광섬유 - 성능과 수명에 직접적인 영향을 미칩니다.
세라믹 페럴:프리미엄 브랜드(Kyocera, Sanhuan). 내경 공차 125±0.5 µm, 동심도가 엄격하게 제어됩니다. 저렴한 페룰은 광섬유 편심을 유발하여 삽입 손실을 높입니다.
재킷 재료:LSZH, PVC, OFNR이 지정되었습니다. 각 배치는 난연성 테스트를 거쳤습니다(VW
-1 또는 IEC60332-1) 및 기계적 강도.
에폭시 및 랩핑 필름:에폭시는 열과 습기에 노출되어야 합니다.
-수축이 적고 내구성이 뛰어납니다. 3M 또는 UltraTec의 랩핑 필름은 부드러운 끝-면을 보장합니다.
2단계: 벗겨내고 청소하기
전용 스트리퍼를 사용하십시오. 유리 섬유에 흠집을 내지 마십시오. 제거한 후 보풀이 없는-물수건과 순수 알코올을 사용하여 노출된 섬유를 청소합니다. 먼지가 있으면 접속 손실이 발생합니다. 당사의 워크스테이션에는 정전기 방지 벤치와 공기 여과 장치가-있습니다. 리본 섬유의 경우 스트리핑 시 모든 섬유 길이를 일관되게 유지하기 위해 특별한 주의가 필요합니다.
3단계: 커넥터 조립
두 가지 주요 방법:
에폭시/열{0}}경화– 광섬유가 페룰 프리에 삽입됩니다.
-에폭시로 채운 후 ~80도에서 15~20분 동안 경화합니다. 특히 실외 사용에 매우 안정적입니다. 단점: 생산 속도가 느려집니다.
압착 / 에폭시 없음-– 광섬유는 페룰 내부에서 기계적으로 압착됩니다. 높은 볼륨에서는 더 빠르지만 덜 관대합니다. 압착이 불량하면 섬유 이동이 발생합니다.
제품 유형에 따라 두 가지를 모두 사용합니다. 프리미엄 시리즈의 경우 장기적인 안정성을 위해 에폭시를 선호합니다.-MPO 조립에는 올바른 극성 순서(TIA-568 유형 A/B/C)로 12개의 광섬유를 MT 페룰에 로드해야 합니다. 우리의 리본 피그테일은 표준을 엄격하게 따릅니다.
4단계: 연마
연마는 삽입 및 반사 손실을 결정합니다. 거친 래핑에서 미세한 래핑으로 진행되어 0.3μm 다이아몬드 필름으로 마무리됩니다.
UPC 대 APC:UPC는 구형 고정 장치를 사용합니다. APC는 8도 각도의 고정 장치를 사용합니다. 고정 장치 정밀도는 곡률 반경, 정점 오프셋 및 섬유 언더컷에 직접적인 영향을 미칩니다. 우리는 수입된 연마기를 사용하고 각 배치에 대해 3D 간섭계를 수행합니다 – 곡률 반경 7
-25 mm(UPC) 또는 5-12 mm(APC), 정점 오프셋 50 µm 이하, 파이버 언더컷 50 nm 이하. 일반적인 실수: 과도한 연마로 인해 과도한 언더컷이 생성되어 에어 갭이 발생합니다. 시간, 압력 및 속도가 엄격하게 제어됩니다.
5단계: 테스트 및 검사
모든 피그테일은 다음을 통과합니다.
•삽입 손실:1310/1550nm(SM) 또는 850/1300nm(MM)의 광원 및 전력계. 당사 사양: SM 0.3dB 이하, MM 0.2dB 이하.
• 반사 손실:반사 손실 측정기 – UPC 50dB 이상, APC 65dB 이상.
• 최종-얼굴 검사:200x/400x 현미경, IEC 61300에 따라 긁힘, 균열, 먼지 검사
-3-35.
• 3D 간섭계(샘플링)– 반경, 정점 오프셋, 언더컷.
각 피그테일에는 추적성을 위한 바코드가 있습니다.
6단계: 환경 및 기계적 샘플링
일괄 주문의 경우 무작위 테스트를 수행합니다.
• 열 순환:-40도 ~ +85도, 10사이클, IL 변화 0.2dB 이하.
• 염수 분무:5% NaCl, 35도, 48시간 – 부식 없음(해안 프로젝트의 경우)
• 내구성: 500
-1000회 결합 주기, IL 변화 0.1dB 이하.
• 인장강도:2.0/3.0mm 재킷의 경우 1분 동안 100N 이상 – 섬유 파손 없음.
리본 피그테일과 OM4 피그테일은 이러한 모든 테스트를 통과했으며 보고서도 제공됩니다.
4부: 일반적인 질문과 오해
Q1: 일부 땋은 머리는 왜 쉽게 부러지나요?
A: 가능한 원인: 스트리핑 중 유리 섬유 손상(스트리퍼 불량); 기계적 강도가 낮은 섬유(반복 굽힘용이 아닌 유형-B 섬유); 과도한 굽힘 반경. 해결책: G.657.A2 굴곡-무감도 광섬유 및 열차 설치 프로그램을 사용하십시오.
Q2: 실수로 UPC와 APC를 혼합하면 어떻게 되나요?
A: 즉시 플러그를 뽑으세요. 끝-면을 검사합니다. 손상된 경우 피그테일을 교체하십시오. 더러워진 경우에는 알코올로 청소하고 정확하게 일치하는 부품을 사용하십시오. 잘못 결합된 커넥터에 강제로 힘을 가하지 마십시오.
Q3: 싱글모드 시스템에서 멀티모드 피그테일을 사용할 수 있습니까?
답: 절대 그렇지 않습니다. 코어 크기가 일치하지 않습니다. 심각한 모달 분산 및 손실이 발생합니다. 그 반대도 불가능하다.
Q4: 리본 피그테일과 단일{2}}파이버 피그테일 중 어느 것이 더 낫습니까?
답변: 상황에 따라 다릅니다. 리본은 대량 융합(한 번에 12개 섬유)이 훨씬 빠릅니다. 그러나 리본 내부의 개별 섬유는 별도로 교체할 수 없습니다. 단일-섬유는 이후 변경에 더 유연합니다.
Q5: 추가 길이는 얼마나 주문해야 합니까?
A: 일반적으로 느슨해짐과 향후 재접속을 고려하여 측정된 거리보다 1-2m 더 깁니다. ODF 내부 피그테일의 경우 1.5-2.5m가 일반적입니다. 랙 간 경우 경로를 측정하고 0.5m를 추가합니다.
Q6: 피그테일 품질을 어떻게 신속하게 판단할 수 있습니까?
A: Use a visual fault locator (red laser) – a cheap pigtail will show light leaking from the connector body. Measure insertion loss – >0.5dB는 품질이 좋지 않음을 나타냅니다. 현미경으로 끝-면을 검사하세요. 긁힘이나 기포는 위험 신호입니다.
마지막 말
광섬유 피그테일은 단순해 보이지만 그 뒤에는 광섬유 유형, 커넥터, 광택제, 재킷 및 제조 품질 등 다양한 엔지니어링 선택이 있습니다. 각 매개변수는 특정 용도 및 예산과 일치합니다. GLORY에서는 섬유 품질, 연마 단계 또는 테스트를 결코 타협하지 않습니다. 생략된 모든 단계는 결국 불안정한 링크와 높은 유지 관리 비용으로 나타납니다.