Hangi fiber optik kablo yapısını seçmelisiniz?
Sıkı-tamponlu kabloların binaların içinde taşınması ve sonlandırılması genellikle daha kolaydır. Gevşek-tüp yapısı elyaflara daha fazla mekaniklik kazandırırtesis dışındaki rotalar için-manik ve çevresel izolasyon. Şerit ve yuvarlanabilir-şerit biçimleri, fiber yoğunluğunu artırır ve çok sayıdaki ağlarda füzyon-ekleme işlemlerinin sayısını azaltabilir-. Bunlar birbirini dışlayan etiketler değildir: bir şerit fiber ünitesi merkezi bir-boruya veya gevşek{-borulu kabloya dahil edilebilir; iç mekan veya dış mekan derecelendirmesi ise komple ceket, su-bloklama, mekanik ve yangın-güvenlik tasarımına bağlıdır.
Bir kablo gerekli fiber sayısını karşılasa bile proje için yine de yanlış kablo olabilir.Sonlandırılması zor olabilir, mevcut kanal için çok büyük olabilir, neme veya ezilmeye karşı -yetersiz korunuyor olabilir veya planlanan ekleme tepsileriyle uyumsuz olabilir. Rotanın tamamı ve tehlikelerle başlayın; daha genişİç ve dış mekan uygulamaları için fiber optik kablo seçim kılavuzubu ilk-aşama kararını açıklıyor. Bu makale, kablonun çekme, hazırlama, birleştirme, mahfaza yönlendirme, test etme ve daha sonraki bakım sırasında liflerini nasıl koruduğunu, düzenlediğini ve sunduğunu inceleyerek bir adım daha derine iniyor.
Geleneksel Kablo Seçimi Neden Yetersiz Kalıyor?
Katalog kısaltması, kablo ailelerine göz atmayı kolaylaştırır, ancak aynı zamanda saha performansını belirleyen farklılıkları da bulanıklaştırabilir. Yararlı bir spesifikasyon, bir model seçmeden önce fiber korumasını, fiber organizasyonunu ve dağıtım derecelendirmesini ayırır.
İç ve dış mekan etiketleri ayrı tasarım kararlarını gizler
Rota ortamı önemlidir ancak dahili kablo mimarisini tek başına tanımlamaz. Tamponlama, camın nasıl korunduğunu kontrol eder; ceket ve ürün derecesi, bitmiş kablonun nereye monte edilebileceğini belirler. İç mekan gevşek-boru ve iç mekan/dış mekan sıkı-tamponlu tasarımlar mevcuttur, bu nedenle ceket işaretlemesi ve test raporu, tanıdık bir ürün etiketinden daha fazla ağırlığı hak eder.
En düşük kablo fiyatı en düşük proje maliyetini üretmeyebilir
144-fiber kablo metre başına ucuz olabilir ve yine de kompakt bir alternatife göre daha fazla tepsi alanı, hazırlık emeği veya çekme gücü gerektirir. Kablo fiyatı, yol kapasitesi, ek yeri sayısı, mahfaza donanımı ve olası restorasyon iş yükünün yanı sıra gözden geçirildiğinde tedarik daha doğru hale gelir.
Şerit kablonun tamamını değil, fiber düzenlemesini açıklar
Geleneksel düz şerit ve yuvarlanabilir şerit, birkaç elyafı tekrarlanabilir bir ünite halinde düzenler. Bu üniteler merkezi bir borunun, çok damarlı gevşek boruların veya başka bir çekirdek tasarımının içine yerleştirilebilir. "Şeridi" eksiksiz, birbirini dışlayan bir kablo ailesi olarak ele almak, dallanmayı, yoğunluğu ve kütle-füzyon uyumluluğunu etkileyen seçenekleri gizler.
Sonlandırma donanımı, aksi takdirde mantıklı olan bir seçimi bozabilir
Birleştiriciler, tutucular, sıyırıcılar, satırlar, fan-dışarı parçaları, ekleme koruyucuları ve tepsiler, bir yapının sahada ne kadar verimli kullanılabileceğini belirler. İlgilifiber optik bağlantı seçim kılavuzuomurga kablosuyla eşleşmesi gereken konnektör, pigtail ve muhafaza arayüzlerini kapsar.
Daha doğru bir üç-eksen sınıflandırması
| Eksen 1 - Fiber koruması | Eksen 2 - Fiber organizasyonu | Eksen 3 - Dağıtım derecelendirmesi |
|---|---|---|
|
Sıkı-tamponlanmış lif Merkezi gevşek boru Bükülü gevşek borular Jel-doldurulmuş veya kuru su-bloke edilmiş |
Bireysel lifler Paketlenmiş veya alt-birim grupları Geleneksel düz şerit Yuvarlanabilir / aralıklı olarak bağlanan şerit |
İç mekan, yükseltici veya plenum İç/dış mekan Kanal, havadan veya doğrudan gömme UV, su, zırh ve yangın gereksinimleri |
IEC 60794-1-1:2023çerçeve, fiber optik kablolar için genel geometrik, iletim, malzeme, mekanik, eskime ve iklimsel gereksinimleri belirler. İç mekan çoklu-fiber kablo gereksinimleri şu şekilde ele alınmaktadır:IEC 60794-2-20:2024, sırasındaIEC 60794-3:2022kanallarda, doğrudan-gömülü güzergahlarda, havai uygulamalarda ve diğer- tesis dışı ortamlarda harici olarak kullanılan kabloları kapsar.
Yapım ve fiber optik kalitesi de spesifikasyonda ayrı kalmalıdır.tek-modlu fiber dağıtım kılavuzuOS2 ve ITU-T G.65x fiber seçeneklerinin erişim, kampüs ve yüksek-kapasiteli omurga ağlarında nereye uyduğunu açıklıyor; bu sayfa bu fiberin etrafındaki mekanik yapıya odaklanmaktadır.
Kablo Yapısını Kurulum Ortamıyla Eşleştirin
Çevresel maruz kalma, uygun olmayan bir yapının genellikle ilk önce görünür hale geldiği yerdir. Doğru yapı, gerçek rota boyunca gerilimi, nemi, ezilmeyi ve yangın-güvenlik riskini sınırlar.
Sıkı-arabelleğe alınmış yapı: erişilebilir kullanım ve sonlandırma
Tipik bir sıkı-tamponlu tasarımda, kaplanmış optik fiber daha kalın, genellikle 900 µm civarında bir koruyucu tampon alır. Bireysel tamponlu fiberler, çıplak 250 µm fiberlere göre daha az ikincil korumayla renk kodlu, yönlendirilebilir ve sonlandırılabilir. Bu, yapıyı, teknisyenlerin tek tek fiberlere veya gruplara doğrudan erişime ihtiyaç duyduğu ekipman odalarında, bina omurgalarında, dağıtım kablolarında, ara düzeneklerinde ve alt-birim kablolarında kullanışlı hale getirir.
Sıkı-arabelleğe alınmış, yalnızca tek bir kabloyu tanımlamaz. Kompakt bir dağıtım kablosu, birkaç tamponlu fiberi ortak bir güç katmanı ve ceketinin altına yerleştirirken, bir koparma tasarımı her bir fiber veya grubun etrafına ayrı bir alt kablo ekler. Alt-birim dallanma kablosu, kat veya bölge dallarına göre-bir devre içinde ayrı ayrı ceketlenmiş grupları-düzenler. Bkz.iç mekan fiber optik kablo serisibu inşaat ailelerinin örnekleri için.
Gevşek-boru yapısı: fiberi kablo gerginliğinden izole edin
Gevşek-borulu bir kabloda, kaplanmış fiberler, kontrollü aşırı uzunluğa sahip bir veya daha fazla tampon tüpün içine yerleştirilir. Boru ve onu çevreleyen kablo yapısı, gerilme, ezilme ve termal hareketin çoğunu taşıyarak cama doğrudan gerilim aktarımını azaltır. Merkezi gevşek-boru tasarımları kompakttır ve düşük ila orta sayımlarda pratiktir; çok damarlı gevşek-boru tasarımları, lifleri bir mukavemet elemanı etrafındaki birkaç boru arasında dağıtır ve daha büyük sayılara ve karmaşık dış mekan rotalarına daha doğal bir şekilde ölçeklenir.dış mekan kablosu kategorisimerkezi-borulu, telli, havai ve zırhlı varyantların bu prensibi nasıl farklı şekilde uyguladığını gösteriyor.
Su korumasında dolgu bileşiği, kuru su-bloke edici iplik, şişebilen bant veya bunların bir kombinasyonu kullanılabilir. "Jel-içermez", "su bloke değil" olarak yorumlanmamalıdır. Teklif talebi, gerçek su-bloklama sistemini ve geçerli su-penetrasyon testini tanımlamalıdır.
Çevresel derecelendirme yapının tamamından gelir
Doğru iç mekan veya dış mekan seçimi aynı zamanda ceket bileşimi, UV direnci, alev performansı, nem bariyeri, zırh, çekme dayanımı, ezilme oranı, çalışma sıcaklığı ve yerel kurulum kurallarını da dikkate alır. Kuzey Amerika'da kablo işaretlemesi ve listesi amaçlanan yola göre kontrol edilmelidir.UL Tel ve Kablo Uygulama KılavuzuSertifikalı kablo işaretlerinin ve kullanım amaçlarının nasıl yorumlanması gerektiğini açıklar. Genel bir "LSZH" açıklaması otomatik olarak bir OFNR veya OFNP listesine eşit değildir. Düşme, iç mekan ve OSP kablo rollerinin rota-seviyesinde karşılaştırması içiniç ve dış mekan kablo uygulama kılavuzu.
Avrupa sabit-bina kurulumları için proje aynı zamanda geçerli Performans Beyanı'nı ve yangına-tepki-sınıflandırmasını da doğrulamalıdır.AB Yapı Ürünleri Yönetmeliği. CPR belgeleri ve CE işareti, IEC 60794 ile mekanik uyumluluktan farklı bir gereksinimi ele alır.
| Kurulum senaryosu | İnşaatın başlangıç noktası | Hala doğrulanması gerekenler |
|---|---|---|
| Ekipman odası veya kısa iç mekan koşusu | Sıkı-arabelleğe alınmış dağıtım veya paket kablosu | Fiber türü, yangın derecesi, sonlandırma yöntemi, bükülme yarıçapı ve tepsi yolu |
| Omurga veya yükseltici oluşturma | Sıkı-tamponlanmış paket, alt-birim branşmanı veya iç mekan gevşek-boru tasarımı | OFNR/OFNP veya CPR sınıfı, dikey çekme yükü, branşman noktaları ve yangın durdurucu |
| Kampüs kanalı | Merkezi veya çok damarlı gevşek-borulu kablo | Su engelleme, çekme gerilimi, kanal doldurma, makara uzunluğu ve giriş geçişi |
| Hava yolu | Gevşek-tüplü anten kablosu veya kendini-destekleyen yapı | Açıklık tasarımı, rüzgar/buz yükü, sarkma, haberci veya ADSS gereksinimleri |
| Doğrudan gömme | Zırhlı gevşek-borulu kablo | Ezilme, nem, kemirgenlere maruz kalma, topraklama/bağlama ve gömme uygulamaları |
| İç mekan/dış mekan geçişi | Çift{0}dereceli kablo veya planlı geçiş eklemesi | Yerel bina-giriş kuralları, ceket listesi, su engelleme ve muhafaza konumu |
Fiber Yoğunluğunu ve Ekleme Verimliliğini Artırın
Fiber sayısı arttıkça kablo yoğunluğu, birleştirme yöntemi ve muhafaza kapasitesinin birlikte planlanması gerekir. Bunlardan yalnızca birinin iyileştirilmesi, darboğazı başka bir yere kaydırabilir.
Bireysel fiberler, demetlenmiş gruplar ve şerit farklı erişim sorunlarını çözer
Bireysel fiberler, kurulumcuya her seferinde bir fiberi ayırma, yönlendirme ve onarma konusunda maksimum özgürlük sağlar. Paketlenmiş ve alt-birim tasarımları, fiberleri yönetilebilir gruplar halinde düzenlerken bu esnekliği korur. Şerit tasarımları birden fazla fiberi tekrarlanabilir bir dizide hizalar; böylece uyumlu bir kütle-füzyon birleştirici tek bir işlemde birden fazla fiberi birbirine ekleyebilir. Yüksek-sayılı OS2 dağıtım örnekleri şu bölümde ele alınmıştır:OS2 dağıtım ve kablo yapım kılavuzu.
Geleneksel düz şeridin kütlesel-füzyon birleştiriciye sunulması kolaydır ancak her yuvarlak kablo geometrisinde verimli bir şekilde paketlenmez. Kıvrılabilir veya aralıklı olarak bağlanan şerit, fiber dizisinin esnemesine ve daha kompakt bir kablo kesitini işgal etmesine, ardından hazırlık ve füzyon birleştirme için düzleştirilmesine olanak tanır. Üreticinin teknik örneğinde, Sumitomo Electric, yaklaşık 20,5 mm'lik 288-fiber geleneksel şerit tasarımını, yaklaşık 15,7 mm veya daha küçük esnek-şerit versiyonuyla karşılaştırdı. Bu, evrensel bir oran değil, tasarıma-özel bir örnek-ama fiber yoğunluğunun neden gerçek veri sayfasıyla değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bkz.Sumitomo Electric teknik belgesi.
Kütle füzyonu, saha çalışmasının her dakikasını değil, operasyonları azaltır
Nominal bir 144-fiber tek-fiber kablo, 144 ayrı ekleme işlemi gerektirir. On iki adet 12 fiber şerit halinde düzenlenen bir kablo, on iki şerit ekleme işlemi gerektirir. Ancak toplam kurulum süresi aynı zamanda kılıfın çıkarılmasını, ünitenin tanımlanmasını, temizlenmesini, şerit hazırlanmasını, yarma, tepsiyi yönlendirmeyi, test etmeyi ve yeniden çalışmayı da içerir. Bu nedenle üretkenlik avantajı teknisyen eğitimine, ekipman uyumluluğuna ve her bir konuma fiilen eklenen fiber sayısına bağlıdır.
| 144 fiber karşılaştırması | Bireysel gevşek lifler | 12 fiberli şerit üniteleri |
|---|---|---|
| Nominal füzyon işlemleri | 144 tek-fiber işlemi | 12 şerit işlemi |
| Birleştirici | Tek-fiber füzyon birleştirici | Uyumlu toplu-füzyon birleştirici ve tutucular |
| Dallanma esnekliği | Yüksek; lifler ayrı ayrı ayrılabilir | Şerit yapısına ve şube planına bağlıdır |
| Tepsi gereksinimi | Tek-fiber ekleme koruyucuları ve tepsileri | Şerit koruyucular ve şerit-uyumlu tepsiler |
| Yeniden işleme sınırı | Genellikle bir seferde bir lif | Bir kusur, şerit ünitesinin-yeniden hazırlanmasını gerektirebilir |
| En uygun | Sık dallanma, karışık varış yerleri, orta düzeyde sayımlar | Yüksek sayım, tekrarlanan tam-dizi ekleme, alan-kısıtlı rotalar |
Kapatma yoğunluk hesaplamasının bir parçasıdır
Kablo çapı, çok-sayılan tasarımın yalnızca bir parçasıdır. Projenin ayrıca kablo giriş kapasitesini, mukavemet-eleman sabitlemesini, tüp veya şerit depolamayı, ekleme-koruyucu formatını, bükme-yarıçap kontrolünü ve tepsi erişimini de hesaplaması gerekir. Tesis dışında-kapanışlar için,Telcordia GR-771referans, fiber{0}}ek yeri kapatmalarına yönelik mekanik ve çevresel gereklilikleri açıklamaktadır. Kablo performansı için OSP projeleri de referans verebilirGR-20, iç mekan kablo projeleri referans olabilirGR-409uygun olduğu yerde.
Toplam Kurulum Maliyetini ve Uzun{0}}Vadeli Bakım Riskini Azaltın
İnşaat karşılaştırmaları yalnızca satın alma fiyatını değil, yalnızca çekme, hazırlama, birleştirme, donanım, test etme ve restorasyonu-dahil ettiğinde ticari açıdan yararlı hale gelir.
Proje maliyetinin tamamını karşılaştırın
Toplam kurulu maliyet=kablo + çekme + hazırlık + ekleme + donanım + test + yeniden işleme Projeye-özel işçilik ücretlerini, kablo uzunluklarını, ekleme sayılarını ve restorasyon varsayımlarını kullanın.
İnşaatın proje maliyetini değiştirdiği yer
Çap, ağırlık, bükülme yarıçapı, çekme gerilimi ve makara uzunluğu, kanal dolumunu, tepsi yüklemesini, çekme kurulumunu ve ara erişim noktalarının sayısını etkiler.
Ceket katmanları, zırh, jel temizleme, tüp erişimi, havalandırma-çıkış, fiber gruplandırma ve ekleme formatı, her uç noktada veya kapanışta gerçekleştirilen işi değiştirir.
Bağlantı noktası kayıtları, fiber tanımlama, tepsi erişimi, şube düzeni ve yeniden işleme sınırları, bir arızanın ne kadar hızlı izole edilip onarılabileceğini etkiler.
Genel tasarruf yüzdeleri yerine ölçülen hazırlık verilerini kullanın
"Şerit %50 tasarruf sağlar" veya "jel-içermeyen kablo her zaman daha hızlıdır" gibi ifadeler, tanımlanmış bir örnek olmadan güvenilir değildir. Yararlı bir tedarikçi karşılaştırması aynı teknisyeni, kablo uzunluğunu, araçları ve uç nokta durumunu birkaç kez tekrarlayarak kaydetmelidir. Hazırlık verileri, şu kılavuzda açıklanan kabloya özel-sınırlarla eşleştirilmelidir:fiber optik kablo saklama ve kullanma kılavuzu, özellikle makara durumu, bükülme yarıçapı ve-kurulum öncesi inceleme.
| Alan-veri öğesi | Ne kaydedilmeli | Neden önemli? |
|---|---|---|
| Dış-kılıf açıklığı | Zaman, alet, açılma uzunluğu ve kazara hasar | Liflere erişilmeden önce hazırlık zorluğunu gösterir |
| Su-engelleme temizliği | Zaman, mendil, solvent ve kalıntı durumu | Jel ve kuru-ana emeği gerçek kanıtlarla ayırır |
| Elyaf sunumu | 12 elyaf veya bir şerit ünitesi hazırlama zamanı | Kablonun kurulu araçlarla eşleşip eşleşmediğini ortaya çıkarır |
| Ekleme ve yeniden işleme | Yeniden işlemeden etkilenen operasyonlar, başarısız eklemeler ve fiberler | Kütle-füzyon hızını yeniden işleme sınırına göre dengeler |
| Tepsi yönlendirme | Tepsi sayısı, koruyucu sayısı, depolanan bolluk ve tamamlanma süresi | Kablo yapısını muhafaza boyutuna ve bakım erişimine bağlar |
| Kabul testi | Test süresi, arızalı fiberler, olay yerleri ve oluşturulan kayıtlar | Tamamlanan bağlantıyı kanıtlamanın maliyetini yakalar |
Kablo Yapısını Eksiksiz Muhteşem Bir Optik Çözümle Eşleştirin
Uygun kablo güzergahı, sonlandırma yöntemi ve ekleme donanımıyla birlikte seçilmelidir. Aşağıdaki önerilerde şu anda Glory Optical kataloğunda listelenen ürünler kullanılmaktadır. Nihai boyutlar, derecelendirmeler ve test raporları en son teklif ve veri sayfasında onaylanmalıdır.
Fiber Optik Kablo İnşaatı RFQ Kontrol Listesi
Tedarikçi tekliflerini teknik açıdan karşılaştırılabilir hale getirmek için aşağıdaki alanları kullanın:
- Başvuru:iç mekan, yükseltici, plenum, iç mekan/dış mekan, kanal, havadan veya doğrudan gömme
- Lif:G.652.D, G.657.A1/A2, OM3, OM4, OM5 veya projeye-özel not
- Lif sayısı ve organizasyonu:bireysel, paket, alt-birim, düz şerit veya kıvrılabilir şerit
- Çekirdek yapısı:sıkı-tamponlu, merkezi gevşek boru, çok damarlı gevşek boru veya diğer
- Su engelleme:jel-dolgulu, kuru iplik, şişebilen bant veya bunların kombinasyonu
- Mekanik koruma:-zırhsız, çelik bant, çelik tel, dielektrik zırh veya kemirgen koruması
- Ceket ve derecelendirme:PE, PVC, LSZH, OFNR, OFNP, CPR Euroclass veya yerel gereksinim
- Mekanik değerler:kurulum sırasında ve sonrasında çekme, ezilme, darbe ve minimum bükülme yarıçapı
- Çevresel değerler:çalışma sıcaklığı, sıcaklık döngüsü, UV ve su nüfuzu
- Kurulum verileri:güzergah uzunluğu, kanal ID'si, kanal dolgusu, çekme/üfleme yöntemi ve makara uzunluğu
- Sonlandırma sistemi:fan-dışarı, birleştirici, koruyucu, tepsi, kapak ve konektör arayüzü
- Kanıt:geçerli standartlar, test raporu revizyonu, kablo işaretleme ve gerektiğinde sertifika/DoP
Sıkça Sorulan Sorular
S: Sıkı-tamponlu kablo her zaman iç mekan kablosu mudur?
C: Hayır. Sıkı-tamponlu, tam çevresel derecelendirmeyi değil, kaplanmış fiberin nasıl korunduğunu açıklar. Kılıf, su engelleme, mekanik tasarım ve ürün listesi, belirli bir kablonun iç mekan, iç mekan/dış mekan veya diğer kullanıma uygun olup olmadığını belirler.
S: Gevşek-borulu kablo her zaman jelle mi dolu?
C: Hayır. Gevşek-boru kablolarında dolgu bileşiği, kuru su-bloke edici iplik, şişebilen bant veya birleşik sistem kullanılabilir. Teklif Talebinde gerekli su-engelleme yöntemi ve test standardı belirtilmelidir.
S: Şerit kablo, gevşek-borulu kablodan ayrı bir kategori midir?
C: Mutlaka değil. Şerit birden fazla lifin organizasyonunu açıklar. Şerit üniteleri merkezi bir tüpe, gevşek tüpe, oluklu göbeğe veya başka bir kablo yapısına dahil edilebilir.
S: Şerit kablo en fazla değeri ne zaman sağlar?
C: Şerit, birçok fiberin tam diziler halinde tekrar tekrar eklendiği, yol yoğunluğunun kısıtlandığı ve uyumlu kütle-füzyon ekipmanı ve şerit tepsilerinin mevcut olduğu durumlarda en güçlü değeri sağlar. Tek tek liflerin sık sık dallanması daha az avantajlı olabilir.
S: Bina içi veya bina dışı kablo için hangi standart istenmelidir?
C: IEC 60794-2-20, iç mekan çoklu fiber kablolara yönelik ilgili bir aile spesifikasyonudur; IEC 60794-3 ise harici iletişim ağı kablolarını kapsar. Kuzey Amerika projeleri ayrıca UL kablo listelerini ve Telcordia/ICEA gerekliliklerini de belirtebilir. Tam standart ve baskı, uygulama ve sözleşmeyle eşleşmelidir.
Çözüm
Her projeye tek bir inşaat öncülük etmez. Sıkı-arabelleğe alınmış tasarımlar, erişilebilir iç mekan sonlandırmayı destekler; gevşek-boru tasarımları, fiberleri değişen dış mekan koşullarında korur; Yoğunluk ve tekrarlanan dizi birleştirme, destekleyici araçları haklı çıkardığında şerit formatları değerli hale gelir.
Nihai spesifikasyon, kablo yapısını yol, yangın veya çevresel derecelendirme, hazırlık yöntemi, muhafaza ve bakım planıyla ilişkilendirmelidir. Bu sistem görünümü, bir programda doğru görünen bir kablonun kurulumunun veya geri yüklenmesinin zorlaşmasını önleyen şeydir.