Si riporta di seguito un elenco di domande e risposte sui prodotti in fibra ottica di Extron:
- Che cos'è la fibra ottica?
- Che cos'è la fibra multimodale?
- Che cos'è la fibra monomodale?
- Come avviene la trasmissione di un segnale AV lungo la fibra?
- Che cos'è un diodo a emissione luminosa?
- Che cos'è un diodo laser?
- Che cos'è un VCSEL?
- Che cos'è un fotorivelatore?
- Quali lunghezze d'onda sono utilizzate nella fibra multimodale?
- Quali lunghezze d'onda sono utilizzate nella fibra monomodale?
- Qual è la lunghezza d'onda critica della fibra monomodale?
- Come viene convertito un segnale AV elettrico in un segnale AV ottico?
- Come viene riconvertito un segnale AV ottico in segnale AV elettrico?
- Quali sono i problemi posti dalla conversione diretta dei segnali video analogici in segnali ottici?
- Qual è la soluzione di Extron per gestire i segnali video analogici nella sua linea di prodotti in fibra ottica?
- A quale distanza può essere trasmesso un segnale AV su fibra ottica?
- Quali applicazioni AV richiedono l'impiego della tecnologia in fibra?
- Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra in ambienti molto vasti e su distanze molto estese?
- Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra nelle applicazioni governative?
- Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra nelle applicazioni di tipo medico?
- Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra in ambienti pericolosi?
- Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra in ambienti caratterizzati da rumore elettrico?
- Com'è possibile adeguare un sistema AV alle evoluzioni future con tecnologia in fibra ottica?
- Come si rapportano il peso e le dimensioni dei cavi in fibra rispetto ai cavi coassiali?
- Quando si dovrebbe utilizzare la fibra monomodale in un sistema AV?
- Quando si dovrebbe utilizzare la fibra multimodale in un sistema AV?
- Quale tipo di fibra multimodale dovrebbe essere utilizzato per nuove installazioni?
- Quale tipo di fibra multimodale dovrebbe essere utilizzato per ampliamenti di installazioni esistenti?
- Come mai il costo della fibra monomodale è inferiore rispetto alla fibra multimodale?
- Perché non usare sempre la fibra monomodale?
- È possibile combinare fibra monomodale e multimodale?
- Quali sono i tipi di connettori in fibra ottica?
- Che cosa devo fare se sto installando dispositivi che usano un connettore diverso rispetto all'infrastruttura in fibra esistente?
- Che cos'è il budget di perdita ottica?
- Come viene utilizzato il budget di perdita ottica nella progettazione di un sistema AV?
- Quali tipologie di cavi in fibra ottica sono disponibili per applicazioni AV?
- Che cos'è la fibra spenta e come viene usata nei sistemi AV?
- Quali tipi di prodotti in fibra ottica offre Extron?
- Quali tipi di fibra sono supportati dai prodotti ottici di Extron?
- Quali sono i vantaggi della tecnologia completamente digitale di Extron?
- Qual è il vantaggio dei connettori LC sui prodotti Extron?
- Quali sono i tipi di prodotti per cablaggio in fibra ottica offerti da Extron?
- Qual è il vantaggio dei cavi Extron insensibili alle curvature?
- Qual è il vantaggio dei cavi Extron in fibra ottica OM4 ottimizzata per laser?
- Extron offre anche prodotti di terminazione della fibra ottica?
- Che tipo di strumenti di test della fibra ottica sono offerti da Extron?
- Quali sono i corsi di formazione offerti da Extron per l'utilizzo delle tecnologie in fibra ottica nei sistemi AV?
- Quali competenze sono necessarie per installare la fibra ottica nei sistemi AV?
- Quanto si possono piegare i cavi in fase di installazione?
- Che cosa succede se piego eccessivamente la fibra?
- Di che cosa si deve tenere conto se si giuntano le fibre tramite connettore?
- Quando è necessario pulire i connettori in fibra ottica?
- Perché devo pulire i connettori in fibra ottica?
- Cosa posso usare per pulire i connettori in fibra ottica?
- La luce della fibra ottica può causare danni?
- Come si ripara una fibra danneggiata?
- Cos'è una giunzione meccanica?
- Cos'è una giunzione per fusione?
- Com'è possibile identificare il tipo di fibra spenta installato se non è documentato con precisione?
- Quali marcature sono utilizzate per i cavi in fibra certificati plenum?
- Quali marcature sono utilizzate per i cavi in fibra certificati riser?
Domande frequenti sulla fibra ottica
Tecnologie in fibra ottica
1. Che cos'è la fibra ottica?
Con fibra ottica si intende un filamento in vetro o in plastica che guida un raggio luminoso lungo il suo percorso.
2. Che cos'è la fibra multimodale?
Con fibra multimodale si intende fibra ottica che consente alla luce di propagarsi lungo percorsi multipli, definiti anche "modi". È caratterizzata da un nucleo del diametro di 50-62,5 micron. La fibra multimodale può essere utilizzata per la trasmissione di segnali AV in applicazioni con distanze da brevi a intermedie, ad esempio all'interno di un edificio.
3. Che cos'è la fibra monomodale?
Con fibra monomodale si intende fibra ottica che consente alla luce di propagarsi lungo un singolo percorso, definito "modo fondamentale". È caratterizzata da un nucleo del diametro di 8-9 micron. La fibra monomodale può essere utilizzata per la trasmissione di segnali AV su distanze di molti kilometri.
4. Come avviene la trasmissione di un segnale AV lungo la fibra?
Un trasmettitore in fibra ottica converte il segnale AV in un segnale ottico mediante un laser VCSEL o un diodo laser come sorgente luminosa. Una fibra di vetro guida il segnale AV ottico lungo il suo percorso. Il fotorivelatore in un ricevitore in fibra ottica all'estremità opposta della fibra converte nuovamente il segnale AV ottico in un segnale AV elettrico.
5. Che cos'è un diodo a emissione luminosa?
Un diodo a emissione luminosa o LED è un semiconduttore che emette luce quando una corrente elettrica lo attraversa. Un LED a emissione di luce visibile viene utilizzato in svariate applicazioni, fra cui signage, illuminazione ambientale, display numerici e indicatori su apparecchi elettrici. Nella fibra ottica, i LED vengono impiegati come sorgenti luminose per segnali a bassa velocità, come TOSLINK o Ethernet 100BASE-SX, grazie al costo contenuto. Si sconsiglia di utilizzare LED per la trasmissione di segnali video ad alta velocità su fibra.
6. Che cos'è un diodo laser?
Un diodo laser è un semiconduttore che genera un fascio ristretto di luce coerente, come il raggio di luce da un puntatore laser. Nei trasmettitori AV in fibra ottica, i diodi laser vengono impiegati come sorgente luminosa per la trasmissione di segnali audio, video e di controllo.
7. Che cos'è un VCSEL?
VCSEL è l'acronimo di "Vertical Cavity Surface Emitting Laser" (laser a cavità verticale a emissione superficiale). Un laser VCSEL è un tipo speciale di diodo laser con costi di produzione più bassi rispetto ad altri tipi di diodi laser. Può essere prodotto in serie con alti indici di rendimento e un circuito stampato più piccolo, che lo rendono ideale per l'uso in trasmettitori in fibra ottica per l'invio di segnali video ad alta risoluzione, audio e controllo.
8. Che cos'è un fotorivelatore?
Un fotorivelatore è un semiconduttore che converte un segnale ottico in un segnale elettrico. Viene utilizzato nei ricevitori in fibra ottica per convertire i segnali AV ottici.
9. Quali lunghezze d'onda sono utilizzate nella fibra multimodale?
La fibra multimodale può trasmettere a lunghezze d'onda di circa 850 nm, 1300 nm o 1550 nm. Le lunghezze d'onda più comuni sono 850 nm e 1300 nm per la disponibilità di sorgenti luminose a semiconduttore e fotorivelatori a costo contenuto.
10. Quali lunghezze d'onda sono utilizzate nella fibra monomodale?
Le lunghezze d'onda più comuni sono 1310 nm e 1550 nm. A 1310 nm la dispersione cromatica è vicina a zero, e a 1550 nm l'attenuazione è quasi al minimo. Nella fibra monomodale OS1 si dovrebbero evitare lunghezze d'onda prossime a 1390 nm a causa degli alti valori di attenuazione dovuti all'assorbimento. La fibra monomodale OS2 può trasmettere qualsiasi lunghezza d'onda al di sopra del valore critico, ovvero circa 1250 nm.
11. Qual è la lunghezza d'onda critica della fibra monomodale?
La lunghezza d'onda critica della fibra monomodale è la lunghezza d'onda minima che supporta un modo di propagazione. Al di sopra del valore critico, la fibra monomodale propaga soltanto un modo. Al di sotto di tale valore, la fibra monomodale propaga più di un modo, in maniera simile alla fibra multimodale.
12. Come viene convertito un segnale AV elettrico in un segnale AV ottico?
Un segnale AV elettrico viene convertito in un segnale AV ottico mediante un trasmettitore ottico o un convertitore elettrico‑ottico. Un trasmettitore ottico utilizza un diodo laser come sorgente luminosa, con variazioni dell'intensità laser in rapporto al segnale elettrico. Per un segnale analogico, l'intensità della sorgente luminosa varia in funzione della tensione o della corrente del segnale elettrico. Per i segnali digitali, l'intensità della luce è alta o bassa, come rappresentazione di "1" e "0" logici.
13. Come viene riconvertito un segnale AV ottico in segnale AV elettrico?
Un segnale ottico viene convertito in un segnale elettrico mediante un ricevitore ottico o un convertitore ottico‑elettrico. Il ricevitore ottico utilizza un fotorivelatore per ricevere il segnale ottico e convertirlo in un segnale elettrico.
14. Quali sono i problemi posti dalla conversione diretta dei segnali video analogici in segnali ottici?
La conversione diretta di un segnale analogico elettrico in segnale ottico e viceversa comporta effetti non lineari che causano distorsioni difficili da compensare nei segnali video analogici. La fibra presenta inoltre attenuazione, che causa una riduzione della potenza ottica su lunghe distanze. Quando si riconverte un segnale ottico affievolito in segnale elettrico, i livelli di tensione sono troppo bassi. Gli amplificatori possono compensare la bassa tensione ma aumentano il rumore nel segnale, riducendo in tal modo il rapporto segnale/rumore. I dispositivi AV in fibra ottica che utilizzano tecniche analogiche risentono in misura maggiore di rumore e distorsioni, che producono un segnale video di qualità scadente.
15. Qual è la soluzione di Extron per gestire i segnali video analogici nella sua linea di prodotti in fibra ottica?
I prodotti in fibra ottica di Extron convertono i segnali analogici in segnali digitali per una trasmissione completamente digitale di segnali video, audio e controllo. La conversione del segnale video analogico in un segnale digitale per la trasmissione ottica garantisce video della qualità più elevata.
Applicazioni in fibra ottica
16. A quale distanza può essere trasmesso un segnale AV su fibra ottica?
I segnali AV ottici possono essere trasmessi per vari kilometri su fibra monomodale e per centinaia di metri su fibra multimodale. La nuova fibra multimodale ottimizzata per laser può estendere la trasmissione fino a distanze di 2 km. In genere, la fibra multimodale è utilizzata all'interno di edifici, fra diversi piani o sullo stesso piano, mentre la fibra monomodale è progettata per trasmissioni più ampie fra edifici di un comprensorio o fra diverse strutture.
17. Quali applicazioni AV richiedono l'impiego della tecnologia in fibra?
La tecnologia in fibra ottica rappresenta la soluzione ideale per la trasmissione di segnali audio, video e controllo su lunghe distanze, in ambienti pericolosi o di comunicazioni riservate, o in altri ambienti in cui sia importante adeguare il sistema AV alle evoluzioni future. Le ampie distanze di trasmissione rendono i prodotti in fibra ideali per l'installazione in stadi, poli universitari, strutture mediche, poli aziendali, forum per eventi teatrali, sale per concerti e palazzi di uffici. Le basse emissioni di segnale favoriscono l'impiego dei prodotti in fibra ottica in ambienti in cui è importante la sicurezza delle informazioni, ad esempio nelle applicazioni militari o governative. La fibra ottica rappresenta la tecnologia per eccellenza per gli standard video digitale multi‑gigabit e garantisce che un sistema AV sia aggiornabile per standard futuri.
18. Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra in ambienti molto vasti e su distanze molto estese?
La fibra ottica presenta perdite basse rispetto ai conduttori elettrici e può trasmettere un segnale su distanze molto lunghe senza necessità di ripetitori. Su lunghe distanze, la trasmissione ottica ha un costo inferiore se paragonata con la trasmissione di tipo elettrico.
19. Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra nelle applicazioni governative?
I conduttori in rame emettono segnali elettrici che possono essere intercettati da speciali apparecchiature. Per evitare queste emissioni, all'interno di edifici governativi e installazioni militari sono previsti spazi sicuri elettricamente isolati dal resto della struttura, al fine di evitare emissioni elettriche parassite. Dato che la fibra ottica è immune all'interferenza elettrica e non produce emissioni elettriche, è preferita al rame per il trasporto di informazioni sensibili. Per poter intercettare un segnale ottico che percorre una fibra è necessario interrompere il collegamento, una condizione prontamente rilevabile. La fibra ottica, essendo costruita in vetro, può anche essere usata per trasmettere informazioni fra strutture messe in sicurezza e isolate elettricamente.
20. Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra nelle applicazioni di tipo medico?
I sistemi medici richiedono l'isolamento delle attrezzature elettriche dal paziente per ragioni di sicurezza, presentano spesso spazi ristretti per la posa dei cavi e devono limitare l'effetto dell'interferenza elettrica su altri dispositivi medici sensibili. Inoltre, i display video ad alta tensione devono essere isolati dalle apparecchiature di imaging medicale. I display sono spesso fissati su bracci mobili per offrire una visione ottimale da parte del chirurgo e di altro personale medico. Questo tipo di montaggio richiede un cablaggio di dimensioni contenute ma resistente. I cavi in fibra ottica, costruiti in vetro, isolano i display dai dispositivi di imaging medicale, presentano diametri ridotti che ne consentono l'inserimento nei bracci di fissaggio e non emettono segnali elettrici che potrebbero influire su altre attrezzature.
21. Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra in ambienti pericolosi?
Negli ambienti pericolosi sono spesso presenti gas o vapori esplosivi o infiammabili. Se un conduttore in rame che trasporta un segnale elettrico si rompe, si verificano generalmente delle scintille che possono innescare la combustione di tali gas o vapori in ambienti di questo tipo. Se la fibra ottica si rompe, non vengono generate scintille in quanto il cavo trasporta segnali luminosi. Per questa ragione i cavi in fibra ottica vengono spesso utilizzati in ambienti pericolosi.
22. Quali sono i vantaggi dei sistemi AV in fibra in ambienti caratterizzati da rumore elettrico?
Apparecchiature pesanti, come macchinari industriali, condizionatori d'aria e motori, emettono segnali elettrici potenti che possono interferire con i segnali AV trasportati all'interno di cavi in rame collocati nelle vicinanze. I cavi in fibra ottica, costruiti in vetro, non assorbono i segnali elettrici parassiti e sono immuni all'interferenza elettrica.
23. Com'è possibile adeguare un sistema AV alle evoluzioni future con tecnologia in fibra ottica?
Il passaggio agli standard e alle risoluzioni più elevate del video digitale ha rivelato i molti limiti dei cavi in rame. I segnali video digitali ad alta risoluzione impiegano data rate multi‑gigabit, che spingono il cablaggio in rame al limite delle proprie potenzialità. L'installazione di cavi in fibra ottica nei sistemi di oggi apre la strada ai segnali video di domani. I cavi in fibra rappresentano una soluzione ideale per i data rate multi‑gigabit e per le lunghe distanze necessarie nei sistemi AV del futuro.
24. Come si rapportano il peso e le dimensioni dei cavi in fibra rispetto ai cavi coassiali?
La fibra ottica è molto più piccola e leggera rispetto ai cavi elettrici, a fronte di una capacità migliaia di volte superiore rispetto ai cavi coassiali. Un cavo di distribuzione a 24 fibre lungo 1.000 m pesa 20,8 kg e ha un diametro di 8,7 mm, rispetto a un fascio di 24 cavi RG‑6 dal peso di 1.633 kg con un diametro superiore di quasi cinque volte, pari a 38 mm. Nella pratica non sarebbe tuttavia possibile trasmettere video digitale ad alta risoluzione su 1.000 m di cavo RG‑6, mentre il cavo in fibra ottica ha capacità più che sufficiente per trasportare segnali video HD multipli su diversi kilometri con prestazioni pixel per pixel.
25. Quando si dovrebbe utilizzare la fibra monomodale in un sistema AV?
La fibra monomodale è una soluzione ottimale per trasmissioni su distanze fino a 30 km. È ideale per trasmettere segnali fra edifici all'interno di un polo universitario o aziendale. Può anche essere utilizzata per trasmissioni su distanze elevate fra strutture distinte.
26. Quando si dovrebbe utilizzare la fibra multimodale in un sistema AV?
La fibra multimodale viene usata per la trasmissione di segnali a centinaia di metri di distanza. È ideale per la trasmissione di segnali fra diversi piani di un edificio o da una sala apparecchiature a un gran numero di sale o spazi di presentazione.
27. Quale tipo di fibra multimodale dovrebbe essere utilizzato per nuove installazioni?
Si consigliano fibra OM4 o fibre di qualità superiori per nuove installazioni. La risoluzione e il color depth dei segnali video continuano ad aumentare. Cavi OM4 o di qualità superiore offrono un livello di adeguamento alle evoluzioni future che permette di rispondere al continuo incremento delle risoluzioni e dei data rate video.
28. Quale tipo di fibra multimodale dovrebbe essere utilizzato per ampliamenti di installazioni esistenti?
Solitamente si sconsiglia di abbinare fibra multimodale con diversi diametri del nucleo in una singola posa di cavi. Se si estendono cavi in fibra esistenti tramite fusione o collegamento delle fibre, dovrebbe essere normalmente utilizzato lo stesso diametro del nucleo. Tuttavia, se la fibra installata non ha la capacità di gestire i segnali a causa dell'aggiornamento, potrebbe essere necessario installare fibra OM4 o cavi di qualità superiore.
29. Come mai il costo della fibra monomodale è inferiore rispetto alla fibra multimodale?
La fibra monomodale ha un nucleo a "salto d'indice" mentre la fibra multimodale ha un nucleo a variazione d'indice con requisiti prestazionali molto rigidi. Pertanto, la fibra monomodale è meno costosa da produrre.
30. Perché non usare sempre la fibra monomodale?
Le sorgenti laser e i fotorivelatori impiegati nelle applicazioni monomodali sono notevolmente più costosi delle sorgenti luminose utilizzate per le applicazioni multimodali. La differenza si traduce in costi superiori in termini di apparecchiature nei sistemi monomodali.
Considerazioni progettuali
31. È possibile combinare fibra monomodale e multimodale?
È possibile sviluppare un sistema che impiega sia fibra multimodale che monomodale se si ricorre a un sistema di commutazione che supporta entrambi i tipi di fibra, come la serie FOX Matrix di Extron. La fibra monomodale va collegata ad una porta monomodale, mentre la fibra multimodale va collegata ad una porta multimodale. È sconsigliato collegare direttamente i due tipi di fibre dato che la differenza nelle dimensioni del nucleo introduce perdite nel sistema.
32. Quali sono i tipi di connettori in fibra ottica?
I tipi più comuni di connettori in fibra ottica sono ST, SC, FC/PC, FC/APC e LC. I connettori LC sono molto diffusi grazie alle alte prestazioni, al formato ridotto e alla semplicità di utilizzo. Anche i connettori multi‑fibra stanno guadagnando terreno. I connettori tipo MTP/MPO sono preferiti in standard di trasmissione dati di 40 Gbps e 100 Gbps.
33. Che cosa devo fare se sto installando dispositivi che usano un connettore diverso rispetto all'infrastruttura in fibra esistente?
I connettori ST e SC sono spesso standardizzati per installazioni in fibra legacy. Tuttavia, i connettori LC sono preferiti per le installazioni moderne grazie al formato compatto, alle caratteristiche auto-bloccanti e alle capacità di allineamento della fibra. Si consiglia di terminare ciascuna estremità del cavo con il tipo di connettore adatto. In alternativa, è possibile utilizzare un adattatore con un cavo di permutazione per la conversione da un tipo di connettore a un altro.
34. Che cos'è il budget di perdita ottica?
Il budget di perdita ottica è la quantità massima di perdita ottica o attenuazione tollerabile su un link in fibra ottica. Viene calcolata come la differenza fra la potenza in uscita del trasmettitore e la sensibilità del ricevitore. Per maggiori dettagli sul budget di perdita ottica, fare riferimento alla Guida alla progettazione in fibra ottica, quarta edizione di Extron.
35. Come viene utilizzato il budget di perdita ottica nella progettazione di un sistema AV?
La quantità di perdita totale sul link in fibra ottica viene calcolata sommando l'attenuazione causata dalla fibra di vetro, dai connettori, dalle giunzioni e dagli altri componenti ottici. Il totale viene quindi sottratto dal budget di perdita per determinare il margine di perdita. Si raccomanda di prevedere un margine di almeno 3 dB per tener conto di future riparazioni ai cavi e dell'usura dei componenti ottici. Per maggiori dettagli sul budget di perdita ottica, fare riferimento alla Guida alla progettazione in fibra ottica, quarta edizione di Extron.
36. Quali tipologie di cavi in fibra ottica sono disponibili per applicazioni AV?
I cavi in fibra ottica sono disponibili in numerose tipologie strutturali a seconda dell'applicazione. Come per altri tipi di cavi da interno, i cavi in fibra utilizzati in interni sono disponibili con qualifica riser o plenum. I cavi per esterni sono disponibili come cavi aerei o per interramento diretto. Sono disponibili anche cavi con armatura, che forniscono un'ulteriore protezione anti‑roditore o contro tentativi di manomissione.
37. Che cos'è la fibra spenta e come viene usata nei sistemi AV?
La fibra spenta indica cavi in fibra ottica pre‑installati per utilizzo futuro ma non in uso al momento. I cablaggi strutturati vengono spesso posati con cavi in fibra ottica supplementari in vista di ampliamenti futuri. Se presente, la fibra spenta può essere impiegata per l'installazione di nuovi dispositivi AV senza dover incorrere in costi aggiuntivi dovuti alla posa di altra fibra. Se è necessario inviare segnali fra diversi piani di un edificio o fra diversi edifici all'interno di un campus, la disponibilità di fibra spenta semplifica l'installazione.
Prodotti Extron
38. Quali tipi di prodotti in fibra ottica offre Extron?
I prodotti offerti da Extron includono matrici, switcher, distributori, processori di segnale, extender, cavi e accessori in fibra ottica. I prodotti Extron permettono la trasmissione su lunghe distanze di segnali HDMI, DVI, 3G‑SDI, RGB o HD component ad alta risoluzione e video a definizione standard, oltre ad audio, controllo RS‑232 e USB su cavi in fibra ottica a distanze fino a 30 km.
39. Quali tipi di fibra sono supportati dai prodotti ottici di Extron?
I prodotti in fibra ottica di Extron includono modelli sia per la fibra multimodale con lunghezza d'onda di 850 nm sia per la fibra monomodale con lunghezza d'onda di 1310 nm.
40. Quali sono i vantaggi della tecnologia completamente digitale di Extron?
La tecnologia completamente digitale di Extron permette una trasmissione perfetta pixel per pixel dei segnali video per garantire una qualità eccellente delle immagini a risoluzioni elevate.
41. Qual è il vantaggio dei connettori LC sui prodotti Extron?
I connettori LC usati sui prodotti Extron sono molto diffusi nelle applicazioni in fibra ottica grazie alle prestazioni elevate, al formato ridotto, all'affidabilità dei collegamenti e al preciso allineamento del nucleo della fibra.
42. Quali sono i tipi di prodotti per cablaggio in fibra ottica offerti da Extron?
Extron offre bobine di cavi in fibra ottica e cavi pre‑assemblati connettorizzati in fase di produzione nelle varietà multimodale OM4 ottimizzata per laser e monomodale. Tutti i cavi in fibra di Extron sono insensibili alle curvature per semplificare l'installazione e ridurre le perdite derivanti dalla flessione del cavo. I cavi Extron includono inoltre un rivestimento esterno certificato OFNP per l'installazione in spazi plenum o riser.
43. Qual è il vantaggio dei cavi Extron insensibili alle curvature?
I cavi in fibra ottica multimodale e monomodale di Extron sono insensibili alle curvature per semplificare l'installazione e ridurre le perdite derivanti dalla flessione del cavo. Le perdite da curvatura della fibra sono trascurabili fino ad un raggio di 7,5 mm.
44. Qual è il vantaggio dei cavi Extron in fibra ottica OM4 ottimizzata per laser?
I cavi in fibra ottica multimodale di Extron soddisfano o superano gli indici prestazionali della fibra OM4, una caratteristica che li rende i cavi in fibra ottica dalle prestazioni più elevate disponibili sul mercato. Offrono la capacità di trasporto di informazioni necessaria a gestire le risoluzioni video più elevate attualmente in uso e sono progettati per gestire risoluzioni video future addirittura superiori.
45. Extron offre anche prodotti di terminazione della fibra ottica?
Il sistema di terminazione della fibra ottica pre‑lucidato e senza resine epossidiche di Extron consente una terminazione veloce e affidabile dei cavi in fibra ottica multimodale e monomodale. Fiber Optic Termination Kit di Extron comprende tutti gli strumenti e la dotazione necessari per spelare, preparare, tagliare e terminare i cavi in fibra ottica utilizzando i connettori per fibra ottica Quick LC di Extron. Il kit include un VFL (Visual Fault Locator) che fornisce una verifica visiva della corretta terminazione di un connettore in fibra ottica.
46. Che tipo di strumenti di test della fibra ottica sono offerti da Extron?
Fiber Optic Test Set di Extron include tutti gli strumenti necessari per misurare la potenza e la perdita ottica nelle apparecchiature AV e nel cablaggio in fibra ottica multimodali e monomodali. La sorgente luminosa comprende sia un emettitore LED multimodale operativo a 850 nm e 1300 nm, sia un emettitore laser monomodale operativo a 1310 nm e 1550 nm. Il misuratore di potenza è compatibile sia con la fibra multimodale sia con la fibra monomodale ed è caratterizzato da un display LCD di facile lettura per misurare la potenza ottica in dBm o W e la perdita di inserimento in dB.
47. Quali sono i corsi di formazione offerti da Extron per l'utilizzo delle tecnologie in fibra ottica nei sistemi AV?
Extron offre una formazione avanzata sulla fibra ottica come componente del seminario sulle tecnologie emergenti. Il seminario sulle tecnologie emergenti offre un insegnamento approfondito inteso a permettere a progettisti e integratori dei sistemi di diventare esperti in ulteriori ambiti delle tecnologie AV in breve tempo. Il corso si concentra sulle nuove tecnologie e su quelle in evoluzione, aiutando a perfezionare la progettazione dei sistemi AV digitali attraverso l'insegnamento di concetti e tecniche per le diverse tecnologie. Il rapporto fra il numero di studenti e istruttori è calcolato per consentire ad ogni partecipante di ricevere la giusta attenzione. Il seminario sulle tecnologie emergenti prevede training e demo tenuti da un istruttore, accanto ad esperienze pratiche in applicazioni concrete per rafforzare la comprensione delle tecnologie.
Installazione
48. Quali competenze sono necessarie per installare la fibra ottica nei sistemi AV?
Le capacità necessarie all'installazione di cablaggio in fibra ottica sono simili alle competenze richieste per l'installazione di cavi in rame. I cavi in fibra ottica sono costruiti con elementi di trazione che permettono di posare lunghe tratte di cavi. Sono disponibili kit di terminazione sul campo che rendono l'operazione tanto semplice quanto la terminazione dei cavi coassiali. Inoltre, come per le installazioni elettriche, gli operatori devono seguire delle sessioni formative prima di mettersi al lavoro con i cavi in fibra ottica.
49. Quanto si possono piegare i cavi in fase di installazione?
I produttori specificano il raggio massimo di curvatura della fibra. È fondamentale non superare tali raccomandazioni. Se le specifiche non sono note, si segua la regola generale che prevede un raggio di curvatura massimo pari a 20 volte il diametro del cavo per cavi in fibra ottica standard. Molti cavi di nuova produzione utilizzano una costruzione speciale con fibra insensibile alle curvature, che si caratterizza per elevate proprietà di flessione.
50. Che cosa succede se piego eccessivamente la fibra?
Piegando la fibra oltre il raggio massimo di curvatura si causano perdite nel segnale ottico e si potrebbe danneggiare la fibra.
51. Di che cosa si deve tenere conto se si giuntano le fibre tramite connettore?
Si deve prestare particolare attenzione quando si collegano e si scollegano i cavi ottici per evitare di danneggiare la fibra o il connettore sul dispositivo. Si consiglia di usare cappucci antipolvere quando si scollega un cavo in fibra per evitare danni alle estremità. Prima dell'innesto, la fibra e il connettore dovrebbero essere puliti. Inoltre, il segnale ottico dovrebbe essere assente nel cavo o in provenienza dal connettore quando il cavo viene collegato, scollegato o pulito.
52. Quando è necessario pulire i connettori in fibra ottica?
Subito prima dell'innesto, le estremità della fibra e del connettore dovrebbero essere puliti. Accertarsi che non sia presente alcun segnale ottico nel cavo durante la pulizia.
53. Perché devo pulire i connettori in fibra ottica?
Anche in ambienti puliti, un singolo granello di polvere potrebbe bloccare completamente il segnale ottico. Le dimensioni di un granello di polvere corrispondono approssimativamente al diametro del nucleo di una fibra monomodale.
54. Cosa posso usare per pulire i connettori in fibra ottica?
Sono disponibili solventi speciali, detergenti, fazzolettini privi di sfilacciature e bastoncini. I bastoncini servono per pulire il lato interno dei connettori su un apparecchio. Attenersi sempre alle istruzioni di pulizia del produttore.
55. La luce della fibra ottica può causare danni?
Anche se la luce utilizzata per la trasmissione in fibra ottica si trova nella regione infrarossa e non è visibile all'occhio umano, è comunque possibile che si verifichino danni. Il laser è un fascio concentrato di luce che può causare lesioni o cecità. Evitare di guardare all'interno di una fibra se non si è sicuri della presenza di una sorgente luminosa attiva.
56. Come si ripara una fibra danneggiata?
Per riparare una fibra danneggiata si usano metodi comuni che includono giunzioni per fusione, giunzioni meccaniche e tramite connettore. Il metodo più adatto dipende dal budget di perdita ottica, dal tipo di applicazione, dagli strumenti a disposizione e dalle abilità del tecnico incaricato della riparazione. Nella maggior parte dei casi vengono usate giunzioni meccaniche o per fusione. Si ricorre di solito a una giunzione tramite connettore quando è necessario installare un altro componente o dispositivo in linea con la fibra.
57. Cos'è una giunzione meccanica?
Una giunzione meccanica consente di mantenere due estremità di fibra in allineamento preciso, in modo da consentire il passaggio della luce da una fibra all'altra. Per saldare i nuclei delle due fibre viene utilizzato un gel di adattamento.
58. Cos'è una giunzione per fusione?
Questo metodo utilizza una giuntatrice per allineare le fibre e fondere o saldare i due segmenti di fibra tramite un arco voltaico. Questa operazione produce un collegamento a perdita molto bassa di qualità più elevata rispetto alla giunzione di tipo meccanico. Richiede tuttavia strumenti più costosi.
59. Com'è possibile identificare il tipo di fibra spenta installato se non è documentato con precisione?
Il colore del rivestimento del cavo può identificare il tipo di fibra. Il rivestimento esterno della fibra multimodale è di colore arancione o verde acqua, mentre per la fibra monomodale il colore è giallo. Le marcature sui cavi possono inoltre aiutare a identificare il produttore e il tipo di cavo. Le schede tecniche di fabbrica possono fornire specifiche relative alle prestazioni e un set di strumenti di test della perdita ottica o un dispositivo OTDR aiutano a misurare le perdite nel link in fibra. Tuttavia, è sempre necessario effettuare test sul campo per determinare le specifiche prestazionali.
60. Quali marcature sono utilizzate per i cavi in fibra certificati plenum?
I cavi in fibra ottica certificati plenum dovrebbero riportare la marcatura OFNP (plenum in fibra ottica non conduttivo). Se il cavo include un'armatura metallica, sarà marcato con la dicitura OFCP (plenum in fibra ottica conduttivo).
61. Quali marcature sono utilizzate per i cavi in fibra certificati riser?
I cavi in fibra ottica certificati riser dovrebbero riportare la marcatura OFNR (riser in fibra ottica non conduttivo). Se il cavo include un'armatura metallica, sarà marcato con la dicitura OFCR (riser in fibra ottica conduttivo).

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