A gigabites kapcsolat iránti globális törekvés átalakította a modern kommunikációs infrastruktúrákat, és a Fiber to the Home (FTTH) a szélessávú szolgáltatás végső szabványává tette. Ezen az architektúrán belül az elosztóhálózat és az előfizetői helyiségek közötti végső kapcsolat az optikai út legkritikusabb és legsebezhetőbb szegmense. Ez a speciális szegmens teljes mértékben egy rugalmas eszköz telepítésén alapul csepp kábel áthidalni a fizikai szakadékot az utcától az ingatlanig. Ahogy az optikai jelek a nagy távolságú közlekedési infrastruktúrákról a helyi elosztó vonalakra váltanak át, a jelek integritásának megőrzése az utolsó mérföldön is fejlett kábeltervezést igényel, amely ellenáll a mechanikai igénybevételnek, a környezeti ingadozásoknak és a bonyolult telepítési útvonalaknak.
A nagy kapacitású feeder kábelekkel összehasonlítva gyakran figyelmen kívül hagyják, a lakossági optikai kábel a hálózat megbízhatóságának igazi gerince. Elsődleges fizikai adathordozóként működik, amely meghatározza, hogy az előfizető állandó, alacsony késleltetésű gigabites teljesítményt vagy gyakori szolgáltatáskimaradást tapasztal-e. Az FTTH-kábel mechanikai anatómiájának, telepítési módszertanának és stratégiai végpontjainak megértése megmutatja, hogy ez az összetevő miért központi szerepet játszik a modern távközlési tervezésben. Ez az elemzés azokat a műszaki méreteket vizsgálja, amelyek miatt ezek a kábelek nélkülözhetetlenek a megbízható, nagy sebességű otthoni internet-hozzáférés biztosításához.
A lakossági száloptikai kábelnek két egymással ellentétes követelményt kell egyensúlyba hoznia: a szerkezeti tartósságot és a nagy rugalmasságot. Ellentétben a nagy teherbírású földalatti vagy légi kábelekkel, amelyek egyenes, akadálytalan utakat követnek, a száloptikai kábelnek a házhálózatokban éles sarkokon, szűk épületbemeneti pontokon és változatos külső környezetben kell közlekednie. E sokoldalúság elérése érdekében a gyártók különálló szerkezeti profilokat alkalmaznak, amelyeket speciális mechanikai igényekhez terveztek.
A szabványos ftth drop kábelt általában két elsődleges konfigurációban gyártják, mindegyiket a különböző telepítési forgatókönyvekhez igazítják:
Irányított hajlításra, nagy ütésállóságra és alacsony profilú lakóépületeken belüli és szabványos csővezetékekre optimalizálva.
Mindenirányú rugalmasságra, összetett légi útvonalakra és a környezeti szélterhelésekkel szembeni nagy szakítószilárdságra tervezték.
Az otthoni optikai kábel élettartama a belső szilárdságú elemeitől függ, amelyek a szerelés és a hosszú távú működés során felveszik a húzóterhelést. Ezek az elemek megakadályozzák, hogy a fizikai igénybevétel átkerüljön a finom üvegmagba, elkerülve ezzel a jel romlását. Az acélhuzal-szilárdságú elemek kivételes szakítószilárdságot biztosítanak kültéri alkalmazásokhoz, míg a Fiber Reforced Plastic (FRP) elemek nem vezetőképes, könnyű alternatívákat kínálnak, amelyek ideálisak a teljesen dielektromos alkalmazásokhoz. Ezeket a belső alkatrészeket védi a beltéri biztonság érdekében Low Smoke Zero Halogen (LSZH) vegyületekből készült külső köpeny, vagy UV-álló polietilén (PE) készítmények, amelyeket úgy terveztek, hogy ellenálljanak a több évtizedes napsugárzásnak és az extrém hőciklusoknak repedés nélkül.
Az otthoni internethez száloptikás kábel telepítéséhez választani kell az antenna és a föld alatti útválasztás között. Mindegyik módszer egyedi mechanikai kihívásokat jelent, és sajátos szerkezeti jellemzőket követel meg a kábelköpenytől és a magelemektől.
A légi telepítések gyors telepítési profilokat kínálnak, de a kábelt súlyos környezeti hatásoknak teszik ki. A szélterhelésnek, a jég felhalmozódásának és a szerkezeti megereszkedésnek ellenálló hálózatok önhordó ejtőkábelt használnak. Ez a változat integrált acél vagy nehéz FRP hírvivő huzallal rendelkezik, nyolcas keresztmetszetben. A hírvivő huzal elnyeli a szerkezeti feszültséget a fesztávokon keresztül, megakadályozva, hogy az optikai mag túllépje a maximális szakítószilárdságát. A feszítőhossz-számításokat, a szerkezeti megereszkedési arányokat és a környezeti terhelési tényezőket szigorúan kezelni kell a műszaki tervezés során, hogy a szál feszültségmentes maradjon több évtizedes folyamatos expozíció során.
A földalatti utak kiküszöbölik a légi környezeti kockázatokat, de az infrastruktúrát nagy kompressziós terhelésnek, vízbehatolásnak és potenciális rágcsálókároknak teszik ki. A közvetlen betemetéssel vagy PVC védőcsöveken keresztül húzott kábelek fokozott fizikai védelmet igényelnek. Ezek a konfigurációk gyakran vastag, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) köpenyekkel, vízzáró gélmátrixokkal vagy duzzadó szalagrétegekkel rendelkeznek, amelyek nedvességgel érintkezve kitágulnak, hogy lezárják a szerkezeti sérüléseket. Közvetlen eltemetés esetén fém vagy kemény dielektromos páncélrétegek vannak beépítve, hogy eloszlassák a pontterhelésű nyomóerőket és elriassák a fúró kártevőket.
| Paraméter | Légi bevetés | Földalatti bevetés |
|---|---|---|
| Elsődleges stresszorok | Szélterhelés, jégfelhalmozódás, hőtágulás | Zúzás nyomás, nedvesség behatolása, rágcsálók támadása |
| Kábel típusa | 8. ábra önhordó, nagy szakítószilárdságú | Páncélozott vagy nagy teherbírású PE burkolatú konfigurációk |
| Telepítési sebesség | Gyors telepítés a meglévő közműoszlopok felhasználásával | Lassabb, árokásást vagy csőhúzást igényel |
| Hosszú távú életciklus | Ki van téve a környezeti károsodásnak és az UV kopásnak | Védett a légkörtől, érzékeny a talajeltolódásokra |
Az FTTH hálózat tervezésének kritikus csomópontja az a pont, ahol a külső elosztó kábel átmenet a beltéri hálózatba. Ez a határ védi a jelek folytonosságát, és egyértelmű műszaki felügyeleti korlátokat határoz meg. Ebben a fizikai kereszteződésben található a Fiber Optic Box-FTTH , amely biztonságos burkolatként szolgál, ahol a külső infrastruktúra véget ér, és áttér a belső elosztó vonalakra.
Ez a lezáróház számos kritikus funkciót lát el:
Ezen a burkolaton belül a bejövő külső kábel jellemzően nagy rugalmasságú beltéri patch kábelekkel van toldva vagy összekapcsolva. Ezeknek a szakaszoknak a szétválasztásával a hálózat biztosítja, hogy a belső vezetékekre kifejtett mechanikai igénybevétel elszigetelve maradjon a külső csepp infrastruktúrától, megőrizve a jel hosszú távú stabilitását az optikai kapcsolaton keresztül.
Egy modern hálózat teljesítménye közvetlenül kötődik a szálas mag optikai tulajdonságaihoz fizikai torzítás esetén. A hagyományos egymódusú szálak makrohajlítási veszteségben szenvednek, amikor szűk sugarak köré hajlítják, ami miatt fény szivárog a magból a burkolórétegbe. Mivel a lakossági telepítések éles építészeti átmeneteket igényelnek, a szabványos egymódusú szálak általában nem alkalmasak az utolsó mérföldes telepítésekre.
E korlát leküzdésére a jelenlegi lakossági létesítmények hajlításra érzéketlen egymódusú szálakra támaszkodnak, amelyek szerkezetileg az ITU-T G.657 ajánlása szerint szabványosak. Ezek a szálak egy optikai árokprofilt tartalmaznak – a magot körülvevő alacsonyabb törésmutatójú gyűrűt, amely visszaveri a kiáramló fényt a szál útjába. Ez a kialakítás lényegesen szűkebb hajlítási sugarakat tesz lehetővé anélkül, hogy mérhető jelgyengülést generálna.
| Fiber Standard | Minimális hajlítási sugár | Tipikus alkalmazási környezet |
|---|---|---|
| ITU-T G.652.D | 30 mm | Távolsági szállítás és nagy kiterjedésű elosztó hálózatok |
| ITU-T G.657.A1 | 10 mm | Szabványos lakossági levezető összekötők és kültéri vezetékek |
| ITU-T G.657.A2 | 7,5 mm | Összetett beltéri marás és kompakt sarokkanyarodás |
| ITU-T G.657.B3 | 5 mm | Ultrakompakt végdobozok és szoros mikrocsövek |
A G.657.A2 vagy G.657.B3 szálak egy lapos íj típusú ejtőkábelen belüli megvalósítása lehetővé teszi a technikusok számára, hogy minimális jelveszteséggel irányítsák a vezetékeket az ajtókeretek, alaplapok és szűk sarkok körül. Ez a kialakítás konzisztens átviteli paramétereket biztosít magasabb optikai hullámhosszon, például 1490 nm-en és 1550 nm-en, amelyek nagyon érzékenyek a hajlítási igénybevételre, és általában passzív optikai hálózatokban (PON) használatosak.
Ahogy a fogyasztói kereslet a nagy kapacitású adatalkalmazások által vezérelt szimmetrikus, több gigabites kapcsolatok felé tolódik el, a fizikai adathordozónak támogatnia kell a nagyobb sávszélességet anélkül, hogy strukturális cserét igényelne. A hálózati elektronika, például az optikai vonali terminálok (OLT) és az optikai hálózati terminálok (ONT) frissítése egyszerű, de az épületfalakon vagy a földalatti vezetékeken belüli fizikai kábelek cseréje munkaigényes és költséges. A prémium egymódusú drop infrastruktúrák telepítése biztosítja, hogy a fizikai réteg kompatibilis maradjon a következő generációs optikai átviteli szabványokkal.
A modern otthoni üvegszálas hálózatokat úgy tervezték, hogy támogassák az optikai technológia számos fejlődését:
A tartós külső burkolat anyagokba, az optimalizált szilárdságú elemekbe és a fejlett, hajlításra érzéketlen szálmagokba való befektetés megvédi a fizikai infrastruktúrát az idő előtti anyagromlástól. Ez a mérnöki megközelítés biztosítja, hogy a telepített kapcsolat teljes mértékben működőképes maradjon a berendezés több életciklusa során, védve a hosszú távú tőkebefektetéseket.
A lapos íj típusú konfiguráció kiváló irányított zúzódási ellenállást és kiszámítható hajlítási teljesítményt nyújt vékony tengelye mentén. Ez a szerkezeti viselkedés lehetővé teszi a technikusok számára, hogy gondosan elvezessék, összetűzzék és rögzítsék a kábeleket az alaplapok, épületsarkok és szűk belső vezetékek mentén anélkül, hogy a belső optikai szálat megcsavarnák vagy jelvesztést okoznának.
Az önhordó konfiguráció egy dedikált acélból vagy nagy szakítószilárdságú, szálerősítésű műanyagból (FRP) szállító huzalból áll, amely párhuzamosan fut a szálmaggal, egy integrált nyolcas burkolaton belül. Ez a hírvivő vezeték viseli a szél, a jég súlya és a fizikai feszesség okozta környezeti igénybevételt, így biztosítva, hogy a finom optikai mag feszültségmentes maradjon.
A nehéz polietilén (PE) köpenyekkel ellátott kültéri kábelek tűzbiztonsági veszélyt jelentenek a mérgező füstképződés miatt, és a mély beltéri elvezetésre vonatkozó építési előírások korlátozzák. Az elhatárolási ponton a vonalnak egy dedikált lezáródobozban kell átmennie egy tűzálló, alacsony füstölésmentes halogén (LSZH) besorolású kábelre, vagy használjon beltéri és kültéri környezetre jóváhagyott kettős besorolású kábelt.
A G.652.D egy szabványos egymódusú szál, amelyet hosszú fesztávra optimalizáltak, és legalább 30 mm-es hajlítási sugarat igényel a makrohajlítási veszteségek elkerülése érdekében. A G.657.A2 egy fejlett, hajlításra érzéketlen szál, amelyet fényvisszaverő optikai árokszerkezettel terveztek, amely szűk 7,5 mm-es hajlítási sugarat tesz lehetővé anélkül, hogy mérhető jelromlást okozna a lakossági telepítés során.
A föld alatti és kültéri kábelek nedvességnek vannak kitéve, amely az üvegmag mikroszkopikus felületi repedéseibe szivároghat be, ami idővel szerkezeti károsodást és jelvesztést okoz. A vízzáró gélvegyületek vagy a szuperabszorbens szalagok nedvesség hatására kitágulnak, lezárják a repedést, és távol tartják a vizet az optikai szál magjától.
Cím:Zhong'an út, Puzhuang város, Suzhou város, Jiangsu Prov., Kína
Telefon:+86-189 1350 1815
Tel:+86-512-66392923
Fax:+86-512-66383830
Email:Copyright & másolat; Suzhou Teruitong Communication Co., Ltd. Kommunikációs eszközök nagykereskedelme
0

