光ファイバーのカラーコード: 2026 初心者ガイド
Jan 26, 2026| テクニカルレビューこのガイドをレビューしたのは、FB- リンクの技術標準チームは、データセンターと電気通信インフラストラクチャで合計 50+ 年の現場経験を持つ認定光ファイバー スペシャリスト (CFOS/CFOT) で構成されています。
光ファイバーに色分けが必要なのはなぜですか?見た目の美しさではなく、{0}効率性を高めるものであり、コストのかかるミスに対する最後の防御線です。
フィールド プロジェクトでは、予期せぬことが常に発生します。ラックの薄暗い照明により色が区別できなくなったり、トレーサーのマーキングが失われたり (繰り返される古典的な故障モード)、OM3 と OM4 のマルチモード ファイバーが同一に見えるため混同されたり、-費用のかかるやり直しやダウンタイムが発生します。
まさにそれが、ファイバーの色分けが存在する理由です。そして、このシステムは現実世界の問題に対処するために進化し続けています。-好例: メーカーは、特に「OM3 とまったく同じように見える」問題を解決するために、OM4 ファイバー用の Erika Violet を導入しました。このガイドでは、ファイバーのカラーコードについて知っておくべきことをすべて説明します。{6}}すべての落とし穴を回避し、プロジェクトを正常に実装してください。
適切な色を得るという本当のROI
「色分けは重要です」という講義は飛ばしてください。ドルの話をしましょう。
計算: 色の間違いが実際にどのようなコストをもたらすか
シナリオ: 中規模のデータセンターにおける 48- ストランドの設置
|
コスト要因 |
標準化された色分けなし |
TIA-598-D準拠 |
デルタ |
|
取り付け工賃(48本) |
8 時間 × 85 ドル/時間 =$680 |
4 時間 × 85 ドル/時間 =$340 |
-$340 |
|
相互接続のやり直し |
エラー 6 件 × 45 分 × $85/時間 =$383 |
1 エラー × 45 分 × $85/時間 =$64 |
-$319 |
|
初年度のトラブルシューティングに関する電話- |
12 回の通話 × 2 時間 × 125 ドル/時間 =$3,000 |
通話 3 回 × 1 時間 × $125/時間 =$375 |
-$2,625 |
|
初年度の合計運用コスト- |
$4,063 |
$779 |
-$3,284 |
労働率は、ロバート ハーフ テクノロジーのネットワーク技術者 (Tier 2) の 2025 年の給与データに基づいています。緊急/時間外の料金は通常 1.5 倍です。-
しかし、コストがかかるのはダウンタイムです。
午前 2 時の停止中に 1 本のファイバが誤認されると、次のような事態が連鎖する可能性があります。
|
ビジネスへの影響 |
計算 |
料金 |
|
E コマース プラットフォーム(1 時間のダウンタイム) |
50,000 ドル/時間の収益 × 1 時間 |
$50,000 |
|
金融取引デスク (15 分遅れ) |
200,000 ドル/時間 × 0.25 時間 |
$50,000 |
|
病院ネットワーク (クリティカル リンク、30 分) |
コンプライアンスペナルティ + インシデントレポート |
$25,000+ |
これを、適切な色の規律にかかるコストと比較してください。$0.それは単なるトレーニングとプロセスです。
20年にわたる資産管理の問題
ネットワークは 20 ~ 30 年存続します。 2010 年にあなたのバックボーンをインストールした人たちですか?彼らはとうの昔に去ってしまった。
適切な色分けがされていない場合:
1 時間目-4: 単一の 48 ポート パッチ パネルをマッピングするためのトーン-とトレース
5 時間目-8: 標準以外の色の文書化されていないスプライスを発見する
9+ 時間目: 誰も予算を立てなかったテスト機器の緊急調達
これを測定しました。2024 年に行われた 15 の従来のデータセンター(2008 年-2015 年に建設)の監査では、文書化された TIA 準拠のカラースキームを備えた施設で、データセンターの移動/追加/変更(MAC)が解決されました。時間を 62% 短縮アドホックなスキームや文書化されていないスキームよりも優れています。-
|
メトリック |
アドホックな配色 |
TIA-598-D準拠 |
|
平均 MAC 完了時間 |
4.2時間 |
1.6時間 |
|
やり直しが必要なエラー |
18% |
4% |
|
10年後も使える書類 |
41% |
87% |
FB- リンクのフィールド サービス レポート (2023 ~ 2025 年)。BICSI TDMM 第 15 版ベンチマークによって裏付けられています。
色分けは美的な選択ではありません。これは OPEX 予算に直接関係する項目であり、-「15 分以内に解決する」と「木曜日までに根本原因を分析します」の違いです。
TIA 12 色のシーケンス
12 位置すべてを素早くロックしたい人のために、完全な TIA-598-D シーケンスを次に示します。
|
位置 |
色 |
略語 |
|
1 |
青 |
BL |
|
2 |
オレンジ |
または |
|
3 |
緑 |
GR |
|
4 |
茶色 |
BR |
|
5 |
スレート(グレー) |
SL |
|
6 |
白 |
WH |
|
7 |
赤 |
RD |
|
8 |
黒 |
BK |
|
9 |
黄色 |
YL |
|
10 |
バイオレット |
VI |
|
11 |
ローズ(ピンク) |
RS |
|
12 |
アクア |
AQ |
繊維カラーチャート: 視覚的参照
現場での迅速な識別のために、このファイバー カラー チャートは、TIA{0}}-598-D 標準 12 色シーケンスの一目でわかるリファレンスを提供します。-このチャートを印刷するか、モバイル デバイスに保存して現場で使用します。

このファイバー カラー チャートは TIA-598-D 規格に従っており、シングルモードとマルチモードの両方の光ファイバー ケーブルと互換性があります。このシーケンスは、個々のファイバー、バッファー チューブ、およびリボン ファイバーに適用されます。
ファイバー #12 の向こうでは何が起こっているのでしょうか?
ここが辛くなるところです。 13+ ストランドを実行するケーブルの場合、シーケンスが繰り返されます。-ただし、状況をまっすぐに保つためにトレーサー ストライプが使用されます。
繊維 1 ~ 12:無地、ストライプなし
繊維 13 ~ 24:ブラックストライプ
繊維 25 ~ 36:オレンジストライプ
繊維 37 ~ 48:グリーンストライプ
繊維 49 ~ 60:ブラウンストライプ

人々を不意を突く詳細が 1 つあります。拡張されたグループの黒い繊維には黄色の縞模様が入ります(黒地に黒の縞模様があるので...まあ、見えません)。これを逃すと、尻尾を追って 1 時間も費やすことになります。
触覚による識別は視覚的な識別よりも優れていることがよくあります。{0}}特にラックの照明が暗い場合はそうです。ストライプは、繊維コーティングに沿って、微妙ですが目立つ隆起を作成します。親指と人差し指を繊維に沿って軽く動かすと、単色は均一に滑らかに感じられますが、ストライプの繊維には数ミリメートルごとにかすかな盛り上がった質感があります。
OM5 とライム グリーンの追加
2017 年の OM5 の導入により、10 年以上ぶりに新しいジャケットの色が導入されました。-これには正当な理由があります。 OM5 は SWDM (短波長分割多重) 用に構築されており、4 つの波長 (850 ~ 953nm) で同時に送信します。 850nm では OM4 と下位互換性がありますが、OM4 では対応できない拡張帯域幅を 953nm で提供します。
問題? OM5 と OM4 は物理的に同一に見えます-同じ 50/125μm コア、同じ曲げ半径、同じ取り扱い。明確な色がなければ、設置業者は SWDM リンクの正しいケーブル選択を確認する迅速な方法がありませんでした。
TIA のソリューション:ライムグリーン(マンセル表色系で正式に定義)、2017 年 2 月に承認されました。
|
波長 |
OM5 有効モーダル帯域幅 (EMB) |
試験条件 |
|
850nm |
4700MHz・km以上(OM4と同様) |
TIA-492AAAE による |
|
953nm |
2470MHz・km以上 |
TIA-492AAAE による |
のために400GBASE-SR4.2, OM4 の 100m に対して、OM5 は 150m をサポートします。大規模な施設では、この追加の 50 メートルが重要です。
3秒のファイバータイプテスト
ケーブルを割る前に、ジャケットを見れば中に何が入っているかがわかります。これは、シングルモードとマルチモード-を混在させると、リンク バジェットが即座に大きくなる間違いに対する防御の第一線です。
ただし、ここに落とし穴があります。「3 秒カラー テスト」は、屋内のパッチ コードと構内ケーブルに対してのみ確実に機能します。屋外プラント (OSP) ケーブルにはさまざまなルールが適用されます。
屋内用パッチコードおよび構内ケーブル
ジャンパー、ピグテール、屋内配線ケーブルの場合、ジャケットの色が最も早い識別方法です。
|
ファイバーの種類 |
ジャケットの色 |
クイックビジュアルID |
|
OM1(62.5/125μm) |
オレンジ |
従来の-新規インストールではまれ |
|
OM2(50/125μm) |
オレンジ |
従来の-新規インストールではまれ |
|
OM3(50/125μm) |
アクア |
最新の 10G/40G |
|
OM4(50/125μm) |
アクア or エリカ ヴァイオレット |
最新の 10G/40G/100G |
|
OM5(50/125μm) |
ライムグリーン |
SWDM、400G アプリケーション |
|
OS1/OS2 (シングル-モード) |
黄色 |
長距離、高帯域幅、- |
3秒ルール:黄色の=シングル- モード。アクア/ライム=マルチモード。オレンジ色の=の遺産。終わり。
屋外プラント (OSP) ケーブル: 色が失敗する-凡例を読む
ここで、「3 秒テスト」は完全に機能しません。
屋外ケーブルが色の規則に従わない理由:
紫外線保護要件:ほとんどの OSP ケーブルは、ファイバーの種類に関係なく、黒色のポリエチレン (PE) ジャケットを使用します。
外装ケーブル:スチールまたはアルミニウムの装甲は、さらに黒または銀の層を追加します
直接-埋設ケーブル:追加のフラッディングコンパウンドにより、下の色が見えにくくなります
何が見えるか:黒。常に黒です。
代わりに行うこと:
ケーブルの凡例を読んでください (印刷)。すべての高品質 OSP ケーブルには、ファイバーの種類、ストランド数、製造元情報が一定の間隔 (通常は 1 ~ 2 メートルごと) でジャケットに直接印刷されています。
凡例の例:コーニング 48F SM OS2 ALTOS® 2025-03
ケーブルタグを確認してください。屋外ケーブルには、ファイバーの種類、設置日、回路 ID を記録した耐候性タグが両端に付いている必要があります。
スペックシートを引っ張り出します。継承されたインフラストラクチャの場合、凡例のケーブル部品番号を使用して、オンラインで正確な仕様を検索できます。
ROI メモ:OSP メンテナンスの場合、リアルタイムで時間を節約できるのは-カラーではありません-ケーブル凡例の読みやすさ。調達仕様書で、ハイコントラスト印刷(黒地に白)と耐紫外線インクを備えたケーブルを指定してください。-色褪せた凡例のトレースには何時間もの時間がかかります。
|
シナリオ |
識別方法 |
ファイバーの種類を確認する時期 |
|
屋内用パッチコード |
ジャケットの色 |
3秒 |
|
屋内配線ケーブル |
ジャケットの色 + 凡例 |
10秒 |
|
屋外OSPケーブル |
凡例のみ |
30~60秒 |
|
色あせた/破損した凡例 |
OTDR テストまたは記録の検索 |
10~30分 |
カラーコーディングに失敗したとき
OM3とOM4は両方ともアクアジャケットを使用します。視覚的に?同一。これは、他のほぼすべてのカラーコードの問題よりも現場での混乱を引き起こします。

午前 2 時に「明白な」解決策が機能しない理由
標準的なアドバイスについて正直に言ってみましょう。
「ジャケットのプリントを読んでください。」本当に?印刷物が次の場合はどうなるでしょうか。
長年の取り扱いで磨耗していませんか?
結束バンドの後ろに隠れたり、混雑したトレイに埋もれたりしていませんか?
6 ポイントのフォントで印刷されている場合、懐中電灯と老眼鏡が必要ですか?
「OTDR を使用してパフォーマンス テストを実行します。」素晴らしいアイデアです。-手元に 15,000 ドルの機器があり、30 分の余裕があり、結果を解釈するためのトレーニングを受けている場合。停電中の午前 2 時には、おそらくこれらは何もありません。
「購入記録を確認してください。」もちろん。 3 年前に廃業した請負業者からの 2019 年の調達スプレッドシートを取り出してみましょう。待ちます。
厳然たる真実:危機においては、こうした「解決策」は役に立ちません。 OM3/OM4 識別問題を解決している必要があります前に危機が起こります。
もちろん、一部のメーカーは現在、紫色を使用して OM4 を識別しており、これは問題の原因に対処するもう 1 つの方法です。
真のソリューション: 物理ラベル管理
現場で OM3 と OM4 を区別する唯一の信頼できる方法は、ジャケットの色だけに頼らないでください。設置時に物理的なラベル付けシステムを実装します。
2026 年のベスト プラクティス: 色分けされた識別リング-
|
ファイバーの種類 |
リングカラー |
リングの位置 |
|
OM3 |
リングなし (デフォルト) |
- |
|
OM4 |
紫の指輪 |
両端、コネクタから 2 インチ |
|
OM5 |
ライムグリーンのリング |
両端、コネクタから 2 インチ |
これが機能する理由:
指輪には触覚があります-暗闇の中でも感じることができます
リングは印刷された凡例よりも長年の取り扱いに耐えます
色のコントラストは意図的です: 紫は水に対して目立ちます
コスト: リングあたり ~$0.15 × 2 エンド=リンクあたり $0.30
実装プロトコル:
インストール時:終端直後、ケーブルが技術者の手から離れる前にリングを適用します。
受信時:受け入れテスト中にリングの存在を確認します。リングのない OM4 リンクを拒否します
メンテナンス時:予定されたメンテナンス期間中に、紛失または損傷したリングを交換します。
ドキュメントでは:リングの色をケーブル管理データベースに必須フィールドとして記録します
ROI の計算:
|
シナリオ |
リングシステムなし |
リングシステム付き |
|
OM3/OM4 識別時間 |
5 ~ 15 分 (凡例検索、OTDR の可能性あり) |
2秒(視覚+触覚) |
|
誤識別率- |
8 ~ 12% (ラベルのないアクア ケーブルの業界平均) |
<1% |
|
年間省力化(100リンク設備) |
- |
~$2,400 |
0.30 ドルのリングにより、1 件あたり 24 ドルの節約になります。これは初日で 80 倍の ROI になります。
二次検証方法
リングのない継承されたインフラストラクチャの場合は、速度の順に次の方法を使用します。
ジャケットの伝説(読み取り可能な場合): 30 秒
パッチパネルのラベル(維持されている場合): 1 分
ケーブル管理データベース(存在する場合): 2 ~ 5 分
OTDR帯域幅テスト(機器が利用可能な場合): 15 ~ 30 分
調達考古学(最後の手段): 30+ 分
アップグレード パス:メンテナンスのために文書化されていない OM4 リンクに触れる場合は、紫色のリングを追加します。通常運用から 2 ~ 3 年以内に、専用のプロジェクト予算をゼロにしながら、施設全体をリング システムに変換することができます。
青と緑が出会う場所(そして、そうすべきではない)
これは、色分けが利便性だけを目的とするのではなく、{0}ハードウェアの永久的な損傷を防ぐための 1 つの領域です。
|
ポリッシュタイプ |
コネクタの色 |
端面の形状 |
|
UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト) |
青 |
フラットポリッシュ |
|
APC (角度付き物理的接触) |
緑 |
8度の角度 |
混ぜてはいけない理由
平らな面を傾斜した面に押し当てることを想像してください。接触面は小さく、反射減衰量は屋根を通り抜け、基本的に間違った角度でガラスとガラスを研磨することになります。
物理的ダメージ:
Extreme insertion loss (often >3dB)
リターンロスの劣化(-55 dBから-20 dBまで)
両端面に永久的な傷や欠けが発生する
機器のリスク:
シングルモード システムにおけるレーザー光源の不安定性-
高速リンクでのビットエラー(特に100G以上のアプリケーション)
まれに、反射電力により敏感な光トランシーバーが損傷する可能性があります。
ダメージは回復不可能です。どちらのコネクタも交換が必要です。-「取り外したり」「再試行」する必要はありません。
最新のトランシーバーには保護回路が備わっていますが、高反射イベントが繰り返されるとレーザー ダイオードの寿命が低下する可能性があります。{0}嵌合前に必ずコネクタのタイプを確認してください。
マルチモードコネクタの色
|
ファイバーの種類 |
コネクタの色 |
|
OM1/OM2 |
ベージュまたはブラック |
|
OM3/OM4 |
アクア |
|
OM5 |
ライムグリーン |
MPO/MTPの色分け
最新のハイパースケール データセンターは、MPO/MTPコネクタ-プラグあたり 8、12、または 24 芯。その密度を扱う場合、色の規律は交渉の余地のないものになります。
MPO コネクタ内のファイバ位置の色
TIA 12 色のシーケンスは、MPO ファイバーの位置に直接適用されます。マッピング方法は次のとおりです。
12 ファイバ MPO (標準)
|
位置 |
色 |
位置 |
色 |
|
1 |
青 |
7 |
赤 |
|
2 |
オレンジ |
8 |
黒 |
|
3 |
緑 |
9 |
黄色 |
|
4 |
茶色 |
10 |
バイオレット |
|
5 |
スレート |
11 |
薔薇 |
|
6 |
白 |
12 |
アクア |
ファイバー 1 は常にキー方向マーカーにあります。キーを上にして MPO コネクタを持つと、ファイバー 1 (青) が左端になります。

24 ファイバー MPO (拡張)
24 心 MPO コネクタの場合、シーケンスでは標準の TIA ストライプ拡張が使用されます。
|
位置 |
色 |
位置 |
色 |
|
1 |
青(単色) |
13 |
ブルー+ブラックストライプ |
|
2 |
オレンジ(単色) |
14 |
オレンジ+黒のストライプ |
|
3 |
緑色(実線) |
15 |
緑+黒のストライプ |
|
... |
... |
... |
... |
|
12 |
アクア(ソリッド) |
24 |
アクア+ブラックストライプ |
2 番目のグループの位置 8 (黒いファイバー) は、黄色のストライプ-黒地に-黒の代わりに。
16 ファイバー MPO: 4 つの追加カラー
TIA では、16 芯アプリケーション向けに標準の 12 色を超える追加の 4 色を定義しています。
|
位置 |
色 |
|
13 |
オリーブ |
|
14 |
マゼンタ |
|
15 |
タン |
|
16 |
ライム |
色がシグナルインテグリティを満たす場所
MPO トランクは、TIA-568 に従って 3 つの極性方式 (A、B、C) を使用します。間違えると、あなたの送信が相手の送信に接続されてしまいます。データは流れません。怒りのチケットが続きます。
カラーシーケンスが極性を保持する方法:
|
極性法 |
端 A のファイバー 1 |
端 B のファイバー 1 |
使用事例 |
|
タイプA(ストレート) |
位置 1 |
位置 1 |
デュプレックス LC ブレークアウト |
|
タイプB(反転) |
位置 1 |
12位 |
MPO を-MPO に-指示する |
|
タイプ C (ペアが反転) |
位置 1 |
ポジション 2 |
レガシー機器 |
カラー シーケンスにより、パス全体で極性が確実に追跡されます。-スプライスまたはパッチを行うときに、色を一致させることで Tx→Rx の位置合わせが維持されます。
検証方法:各 MPO 接続ポイントで、極性スキームに従って送信元のファイバー 1 (青) が宛先の予想される位置に接続されていることを確認します。オレンジ色があるべきところに青色が表示される場合は、上流で極性エラーが発生しています。
MPO コネクタ ハウジングの色
ファイバーの色だけでなく、MPO コネクタ ハウジング自体も色分けされています。-
|
ハウジングの色 |
ファイバーの種類 |
ポリッシュタイプ |
|
ベージュ |
OM1/OM2 マルチモード |
フラット(PC) |
|
アクア |
OM3/OM4 マルチモード |
フラット(PC) |
|
ライムグリーン |
OM5 マルチモード |
フラット(PC) |
|
黄色 |
シングル-モード |
フラット(PC) |
|
緑 |
シングル-モード |
アングルド (APC) |
APC (緑) MPO を PC (他の色) MPO と決して嵌合しないでください。8 度の角度の不一致により、すべての 12/24 ファイバーが同時に損傷します。-これは非常に高価な間違いです。
国際的な繊維の色基準
国際的に仕事をしている場合、色の世界は期待しているほど統一されていません。
簡単な比較: TIA、IEC、NTT
|
標準 |
地域 |
位置 5 |
12位 |
拡張カウント方法 |
|
TIA-598-D |
北米 |
スレート(グレー) |
アクア |
トレーサーストライプ |
|
IEC 60304 |
ヨーロッパ/インターナショナル |
グレー |
ターコイズ |
リングマーク |
|
NTTスタンダード |
日本 |
紫 |
ターコイズ |
リングマーク |
ポジション 5 の危険ゾーン
紫と灰色は最も危険な不一致です。
TIA の想定では、日本のケーブルのファイバー #5 (紫) がファイバー #10 (紫) と間違われる可能性があります。 144 ストランドのトランクでは、この 1 つの誤認が 12 の誤った接続に連鎖します。
IEC リング マークと TIA ストライプ
|
ファイバー範囲 |
TIA-598-D(ストライプ) |
IEC 60304 (リングマーク) |
|
1-12 |
ソリッドカラー |
ソリッドカラー |
|
13-24 |
ブラックストライプ |
オレンジのリングマーク |
|
25-36 |
オレンジストライプ |
緑のリングマーク |
|
37-48 |
グリーンストライプ |
茶色のリングマーク |
リング マークは 25-50 mm 間隔で色付きの帯として表示されます。連続したストライプではなくバンドが表示される場合は、IEC 準拠のケーブルを使用していることになります。
多国籍展開のための実践的なガイドライン
調達前に規格を文書化します。すべての RFQ に明示的な準拠 (例: 「TIA-598-D 準拠」) を含めます。
単一の施設内で標準を混合しないでください。混合インフラストラクチャを継承する場合は、段階的な移行を計画してください。
両端にラベルを貼ります。国境を越えたリンクの場合は、色とファイバー番号の両方を示す冗長ラベルを適用します。{0}
地域の違いについてチームをトレーニングします。技術者が海外旅行する場合、「どの規格ですか?」と尋ねる必要があります。ケーブルを開く前に。
現場でのトラブルシューティング: 色に嘘がある場合
完璧な基準があっても、現実が介入してきます。
色あせたジャケット
症状:屋外のケーブルや熱源の近くにあるケーブルは、時間の経過とともにジャケットの鮮やかさを失います。その鮮明な黄色は...ベージュ-っぽく見え始めます。
修理:色だけでなく、印刷された凡例を使用してファイバーの種類を必ず確認してください。ミッションクリティカルなリンクについては、OTDR またはパワー メーターで確認してください。-
非-標準色
症状:ケーブルを開けると、ファイバーの色が認識しているどの配列とも一致しません。
どうしたの:独自のスキーム、軍用仕様のケーブル、または非常に古いレガシー インストールでは、標準以外の色が使用されることがあります。-
修理:実際のカラー マッピングを現場で文書化します。-特別なケースとして扱います。将来のアップグレード時の交換を計画します。
謎の「エリカ・ヴァイオレット」
一部の OM4 ケーブルは、水色の代わりに「エリカ バイオレット」(ヘザー パープル) を使用しています。これは、OM5 がライム グリーンのアプローチを標準化する前に、OM4 を OM3 と区別するためのメーカーの試みでした。それは間違いではありません-ただ珍しいだけです。 OM4 として扱います。
2026 年のトレンド: スマートな色認識ツール
AI- を活用したファイバー識別アプリは現在主流です。いくつかのベンダーは、カメラを使用して 12 色のシーケンスを自動的に識別し、標準以外の色にフラグを立て、色あせや損傷を検出するスマートフォン アプリケーションを提供しています。-
色覚異常 (男性の約 8% が罹患) を持つ技術者には、複数の戦略が利用可能です。
従来の方法 (スマートフォンは不要):
取り付け時に両端にある番号付きラベル
触覚マーカー: 隆起パターンの熱収縮チューブ-
リボン ケーブルの位置に基づいた識別-
デジタルツール:
Fluke Networks の FiberInspector アプリ (カラー ID モジュール)
EXFO の ConnectorMax 統合
GitHub 上のさまざまなオープンソース オプション-
ベストプラクティス:デジタルツールと物理的なラベルを組み合わせて冗長性を実現します。
B2Bバイヤー向けの調達チェックリスト
ファイバー ケーブルとコンポーネントを調達するときは、色の準拠を前提としないでください。確認してください。
すべての RFQ に次の内容を含めます。
[ ] 明示的な TIA-598-D 準拠 (または選択した規格)
[ ] 指定されたファイバータイプのジャケットカラー認証
[ ]ポリッシュタイプのコネクタ色の確認
[ ] ハイコントラスト凡例印刷仕様(OSP ケーブル用)-
[ ] 標準以外の色のドキュメント-
大量注文を受け入れる前に:
[ ] 物理サンプルをリクエストしてテストする
[ ] 実際の作業照明の下でジャケットの色を確認してください
[ ] 内部ファイバーの色順を確認する
[ ] コネクタのポリッシュが指定されたタイプと一致していることを確認してください
[ ] UV 暴露をシミュレートした後、凡例の読みやすさを確認します (屋外ケーブルの場合)
クイックリファレンスカード
|
見たら... |
それはおそらく... |
気をつけてください... |
|
イエロージャケット |
シングル-モード(OS1/OS2) |
ブラックのアウトドアバージョン |
|
オレンジのジャケット |
レガシー マルチモード (OM1/OM2) |
新規インストールでは稀 |
|
アクアジャケット |
OM3 または OM4 |
プリントやリングを確認してください-見た目は同じです |
|
ライムグリーンのジャケット |
OM5 |
最新規格、SWDM-対応 |
|
青色のコネクタ |
UPCポリッシュ |
緑とは決して交配しないでください |
|
緑色のコネクタ |
APCポリッシュ |
青とは決して交配しないでください |
|
アクアケーブルの紫色のリング |
OM4 (ラベル付き) |
ベストプラクティスの特定 |
ファイバーの色分けは魅力的ではありません。 12 色の順序を暗記して賞を受賞した人はいません。-しかし、これは保守可能なインフラストラクチャの基盤であり、「15 分で解決する」と「木曜日までに根本原因を分析する」を分けるものです。
基本をマスターしましょう。執拗に文書化する。チームをトレーニングしましょう。そして、午前 2 時にその 144 芯ケーブルを見つめているとき、あなたはそうしていてよかったと思うでしょう。
参考文献
- 電気通信産業協会。TIA-598-D: 光ファイバーケーブルの色分け。バージニア州アーリントン。 [最新版は tiaonline.org で確認してください]
- 国際電気標準会議。IEC 60304: 低周波ケーブルおよびワイヤの絶縁体の標準色-。スイス、ジュネーブ。
- コーニングオプティカルコミュニケーションズ。 (2024年)。AEN029: 光ファイバーケーブルのカラーコード、改訂 12。
- 光ファイバー協会。 (2025年)。光ファイバーのカラーコードに関する FOA ガイド.
コムスコープ。 (2018年)。ライミーと呼んでください: OM5 カラースタンダード.
ビッシ。 (2023年)。電気通信分配方法マニュアル (TDMM)、第15版。
フルーク・ネットワークス。 (2024年)。ケーブル設置傾向レポート.


