ネットワーク技術者は、光ファイバージャンパーケーブルの評価で頻繁に課題に直面します。損失メトリックの配列は圧倒的であり、多くの専門家がケーブルの性能を評価する方法について確信を持てないままです。この包括的なガイドは、光ファイバー損失測定の原理を説明し、技術者がネットワークインフラストラクチャについて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
適切な光ファイバーテストには、次の 3 つの基本的な質問を理解する必要があります。
テストの責任は、プロジェクトのフェーズによって異なります。
損失バジェットは、光性能の財務諸表として機能し、すべての潜在的な信号劣化要因を考慮に入れます。
TIA-568.3-E (2022) 標準は、権威あるパフォーマンスベンチマークを提供します。
| ファイバータイプ | 波長 (nm) | 最大ケーブル減衰 (dB/km) | 最小マルチモード OFL 帯域幅 (MHz•km) |
|---|---|---|---|
| OM3 マルチモード | 850 | 3.0 | 1500 |
| OM4 マルチモード | 850 | 3.0 | 3500 |
| OS2 シングルモード | 1550 | 0.4 | N/A |
| コンポーネントタイプ | 最大挿入損失 |
|---|---|
| 標準グレードコネクタ | 0.75 dB |
| リファレンスグレードコネクタ | 0.50 dB |
| 融着スプライス | 0.30 dB |
2 つのコネクタを備えた 90 メートルの水平 OM4 ケーブル:
2 つのスプライスと 2 つのコネクタを備えた 1500 メートルの OM4 ケーブル:
正確な測定には、専門的な計器が必要です:
損失バジェットは、意図されたネットワークアプリケーションを考慮する必要があります。たとえば、
TIA-TSB-6000 ドキュメントは、さまざまなイーサネットアプリケーションの詳細な仕様を提供し、技術者がテストパラメータを運用要件に合わせるのに役立ちます。
特定のネットワーク機器がわかっている場合、技術者は以下を参照する必要があります:
たとえば、送信機の出力が -20dBm で、受信機の感度が -30dBm の場合、最大許容損失は 10dB になります。
ネットワーク技術者は、光ファイバージャンパーケーブルの評価で頻繁に課題に直面します。損失メトリックの配列は圧倒的であり、多くの専門家がケーブルの性能を評価する方法について確信を持てないままです。この包括的なガイドは、光ファイバー損失測定の原理を説明し、技術者がネットワークインフラストラクチャについて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
適切な光ファイバーテストには、次の 3 つの基本的な質問を理解する必要があります。
テストの責任は、プロジェクトのフェーズによって異なります。
損失バジェットは、光性能の財務諸表として機能し、すべての潜在的な信号劣化要因を考慮に入れます。
TIA-568.3-E (2022) 標準は、権威あるパフォーマンスベンチマークを提供します。
| ファイバータイプ | 波長 (nm) | 最大ケーブル減衰 (dB/km) | 最小マルチモード OFL 帯域幅 (MHz•km) |
|---|---|---|---|
| OM3 マルチモード | 850 | 3.0 | 1500 |
| OM4 マルチモード | 850 | 3.0 | 3500 |
| OS2 シングルモード | 1550 | 0.4 | N/A |
| コンポーネントタイプ | 最大挿入損失 |
|---|---|
| 標準グレードコネクタ | 0.75 dB |
| リファレンスグレードコネクタ | 0.50 dB |
| 融着スプライス | 0.30 dB |
2 つのコネクタを備えた 90 メートルの水平 OM4 ケーブル:
2 つのスプライスと 2 つのコネクタを備えた 1500 メートルの OM4 ケーブル:
正確な測定には、専門的な計器が必要です:
損失バジェットは、意図されたネットワークアプリケーションを考慮する必要があります。たとえば、
TIA-TSB-6000 ドキュメントは、さまざまなイーサネットアプリケーションの詳細な仕様を提供し、技術者がテストパラメータを運用要件に合わせるのに役立ちます。
特定のネットワーク機器がわかっている場合、技術者は以下を参照する必要があります:
たとえば、送信機の出力が -20dBm で、受信機の感度が -30dBm の場合、最大許容損失は 10dB になります。