
MoscowMap.ru 28 октября 2025
Оптический патч-корд — отрезок кабеля с двумя концевиками-коннекторами и защитной буферной оболочкой для коммутации оборудования в волоконно-оптических сетях с заданной полосой пропускания и скоростью.
Название этого элемента структурированной кабельной системы (СКС) представляет собой прямую кальку двух слов из английского языка. Первое из них — «patch», которое переводится как соединение либо кусок, а второе — «cord», означающее провод или шнур. Сочетание значений этих двух слов послужило названием кабельного отрезка — волновода. Для обозначения шнура оптического соединительного используют аббревиатуру ШОС.
Классификация оптоволоконных патч-кордов
Основная сфера применения ШОС — создание систем обмена данными, коммутационные сети, вычислительные каналы. Их стандартный вариант используют только в помещениях. Различаются оптоволоконные соединительные кабели своими характеристиками и исполнением.
Тип оптического волокна
Это основной параметр классификации шнуров коммутации оборудования, так как в качестве их базы используют многомодовое или одномодовое оптическое волокно. Первый тип обозначают префиксом MM (начальные буквы английского словосочетания Multi Mode). Для второго типа применяют сокращение SM (первые буквы словосочетания Single Mode).
Существует пять категорий многомодовых волокон. Каждой из них присвоен конкретный цвет:
- Оранжевый — категория ОМ1 и ОМ2. Первую разновидность волокон сегодня почти не используют, так как они позволяют создавать низкоскоростные соединения до 100 Мбит/с. Категория ОМ2 рассчитана уже на скорость 1,25 Гбит/с. Такие многомодовые волокна позволяют передавать световой сигнал на 550 м.
- Бирюзовый — категория ОМ3. Волокно обеспечивает соединение со скоростью 10 Гбит/с на дистанции максимум 300 м.
- Фуксия — категория ОМ4 для создания каналов передачи данных со скоростью 25 Гбит/с и 40 Гбит/с на расстояние соответственно 100 м и 150 м.
- Светло-зеленый — категория ОМ5. Широкополосное волокно обеспечивает передачу 40 и 100 Гбит/с на дистанции соответственно 440 м и 150 м.
При изготовлении одномодовых оптоволоконных патч-кордов применяют волокно категории G652.D или G657.A. Первая разновидность используется на площадках разных производств, включая объекты связи, центры обработки данных, машинные залы.
Одномодовое волокно категории G657.A применяют в жилых зданиях, офисных помещениях. У него высокая устойчивость к изгибам без уменьшения затухания светового сигнала. Его наименьший радиус сгибания 10 мм, тогда как у G652.D он составляет 30 мм. Поэтому G657.A проще прокладывать внутри строений.
У одномодовых волокон разных категорий одинаковый диаметр сердцевин. Он составляет 9 мкм против 50 мкм и 62,5 мкм многомодовых вариантов.
Диаметр наружной оболочки одномодовых и многомодовых шнуров одинаковый. Его размер равен 125 мкм. Эта характеристика вместе с диаметром сердцевины указывается в маркировке коммутационного кабеля, например, 9/125 или 50/125.
У одномодовых ШОС также, как и у многомодовых шнуров оболочки окрашены в определенный цвет. G657.A — это белый соединительный провод, а G652.D — желтый кабель. Конкретный цвет оболочки упрощает выбор патч-кордов для коммутации оборудования.
Виды оптико-волоконного кабеля
Чаще применяют симплексный коммутационный шнур (Simplex). В его состав входит только одно волокно. Оно защищено оболочкой, у которой толщина равна 0,9 мм. На этой защите в продольном направлении расположены кевларовые нити для предотвращения разрыва патч-корда. Весь такой пирог защищает наружная оболочка из поливинилхлорида. Ее толщина составляет 2 либо 3 мм.
Размер буферной защиты зависит от назначения соединительного шнура. Чаще встречаются ШОС с толщиной оболочки 3 мм. Их цена меньше по сравнению с кабелями, у которых защитный буфер составляет 2 мм. При этом более тонкие волноводы проще укладывать в стойке. Их можно больше разместить в кабельном органайзере, чем шнуров с 3-миллиметровой внешней оболочкой.
Используют также дуплексный вид кабеля (Duplex). В его конструкции присутствует два симплексных патч-корда. Их наружные оболочки соединены между собой. Например, с помощью дуплексного варианта можно удобно соединять двухволоконные трансиверы, потому что из-за особенностей их конструкции для этого нужен только один соединительный волновод.
Чтобы не ошибиться при подключении, каждое из волокон дуплексных кабелей имеет свое буквенное или цифровое обозначение. Наличие такой маркировки не дает перепутать полярность коннекторов, когда их вставляют в порты соединяемого оборудования.
Варианты концевиков-коннекторов
Каждый хвостовик у оптоволоконных патч-кордов представляет собой коннектор в оптическом исполнении. Все такие концевики предназначены для точного механического подключения коммутационных шнуров к оборудованию или соединения между собой. Чаще используют следующие их типы:
1) FC
Такая аббревиатура означает Ferrule Connector. Хвостовик применяют для подключения контрольно-измерительных приборов либо создания других важных коммутаций. В конструкции FC концевика присутствует гайка. После подключения ее закручивают, что позволяет надежно зафиксировать подсоединенный коннектор и предотвратить его отключение при неаккуратных действиях. Во время фиксации эту гайку сильно не затягивают. Иначе увеличится затухание сигнала. В конструкции также присутствует наконечник диаметром 2,5 мм.
2) SC
Это сокращение происходит от словосочетания Subscriber Connector. Обычно оптоволоконный шнур SC используют в абонентских сетях доступа. Он отличается большим сроком службы и несложной эксплуатацией. В конструкции такого коннектора присутствует прочный наконечник диаметром 2,5 мм.
3) LC
Эта аббревиатура словосочетания Lucent Connector. У такого концевика диаметр наконечника составляет 1,25 мм. Поэтому у LC небольшие размеры. Это позволяет на панели оборудования расположить больше портов или использовать более компактную стойку. Небольшой диаметр наконечника сокращает срок службы коннектора, так как его легче сломать.
4) ST
Это сокращение словосочетания Straight Tip. В конструкции хвостовика присутствует металлическая оправа круглой формы. За счет нее концевик после поворота надежно фиксируется в порту. ST применяют только с симплексными коммутационными кабелями.
Типы полировки
Тип полировки наконечника хвостовика влияет на качество подключения патч-корда к оборудованию. Сегодня чаще встречаются следующие ее варианты:
- APC — сокращение словосочетания Angled Physical Contact. Это «косая» полировка. Ее так называют, потому что у наконечника торец скошен под углом 8-9°. За счет такого исполнения происходит уменьшение обратного отражения от разъема. Это особенно важно, когда нужно повысить качество передачи аналоговых сигналов, которые обладают низкой устойчивостью к помехам. Концевики с «косой» полировкой изготавливают зеленого цвета.
- UPC — аббревиатура словосочетания Ultra Physical Contact. Торец наконечника с такой «плоской» полировкой имеет сферическую форму радиусом от 10 до 25 мм, но эту кривизну визуально не получится заметить. При UPC угол обратного отражения сигнала от разъема к его передатчику составляет 180°. Это не критично, потому что «плоскую» полировку применяют на коннекторных наконечниках для передачи цифрового сигнала, у которого высокая устойчивость к помехам. Патч-корды с «прямой» планировкой производят синего цвета.
Хвостовики, у которых наконечники по-разному отполированы, несовместимы друг с другом. Если их попытаться соединить, то, скорее всего, оба концевика выйдут из строя. В дальнейшем восстановить работоспособность сломанных патч-кордов не получится.
Прямые и переходные модели
Существует две условные группы шнуров оптических соединительных. Это прямые и переходные патч-корды. Первый тип волноводов отличается наличием на концах одинаковых коннекторов. Если нужно выполнить соединение оптических портов с подключением концевиков разного вида, тогда используют переходные коммутационные кабели. На их концах производители закрепляют хвостовики, которые отличаются исполнением.
Вместо заключения
Основные параметры патч-кордов обязательно учитывают, когда выбирают соединительные шнуры для коммутации оборудования. Ведь могут применяться коммутационные кабели с одномодовым либо многомодовым волокном. Еще обязательно учитывают одинарное или спаренное исполнение оптических волноводов (симплекс/дуплекс), конструкцию установленных на концах коннекторов, вариант полировки их наконечников.
Чтобы быстрее выбрать нужный шнур оптический соединительный, обращают внимание на цвет защитной оболочки и разъемы. Еще необходимо учитывать исполнение портов, к которым будут подключены коннекторы оптоволоконных соединителей. При этом также не стоит забывать и об их длине. Ее лучше выбирать с разумным запасом. Иначе соединительный оптический волновод после подключения будет находиться в натянутом состоянии.