Das richtige Abzweigkabel für eine lange Lebensdauer auswählen

Jul 29, 2019

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Das richtige Abzweigkabel für eine lange Lebensdauer auswählen

Einführung
Das aufkommende Interesse an FTTH-Netzen (Fiber to the Home) hat die gesamte Telekommunikationsbranche erfasst. Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach mehr Bandbreite haben Telekommunikationsdienstanbieter damit begonnen, Glasfasern tiefer im Netzwerk und näher am Wohnort des Teilnehmers zu installieren. Die Drop-Kabelverbindung dient als Schlüsselkomponente in FTTH-Netzwerken. Die Auswahl der richtigen Drop-Cable-Interconnect-Lösung wirkt sich direkt auf die Netzwerkzuverlässigkeit, die Betriebsflexibilität und die Wirtschaftlichkeit der FTTH-Bereitstellung aus. In diesem Artikel werden die verschiedenen technischen Überlegungen hervorgehoben, die bei der Auswahl eines optischen Drop-Kabels für FTTH-Netzwerke zu berücksichtigen sind.

Typisches Design für optische Drop-Kabel

Das optische Verbindungskabel dient als direkte Verbindung vom Verteilernetz des Dienstanbieters zum Teilnehmer. Dieses Kabel enthält normalerweise nicht mehr als 12 Lichtwellenleiter, die lose in einem Pufferrohr angeordnet sind. Die folgenden vier in diesem Artikel vorgestellten Kabeldesigns werden derzeit am häufigsten verwendet. Sie können das für Ihre Anforderungen am besten geeignete auswählen.

1. Abbildung-8 Optisches Abzweigkabel
Die optischen Drop-Kabel in Abbildung 8 bestehen aus zwei unterschiedlichen Unterkomponenten - einem zentralen Rohrkabel, das an einem Stahldraht befestigt ist (siehe Abbildung 1). Bei dieser Kabelkonstruktion wird die Installation des Nachrichtendrahts und des optischen Kabels in einem einzigen Vorgang kombiniert. Dieses Kabel wird normalerweise in Antennenanwendungen verwendet.

Abbildung 8 Optisches Abzweigkabel

2. Volldielektrisches optisches Drop-Kabel
Bei vollständig dielektrischen optischen Abzweigkabeln sind die optischen Fasern in einer zentral angeordneten Pufferröhre angeordnet. Dieses Drop-Cable-Design unterstützt die direkte Selbstunterstützung von Erdkabeln, Leitungen und Antennen. Das vollständig dielektrische Design (in Abbildung 2 dargestellt) ist der heute am häufigsten verwendete optische Tropfentyp.

All-dielektrisches optisches Drop-Kabel

3. Gepanzertes optisches Abzweigkabel
Bei gepanzerten optischen Abzweigkabeln sind die optischen Fasern auch in der zentral angeordneten Pufferröhre angeordnet. Eine metallische Schutzfolie umgibt das Pufferrohr und bietet eine zusätzliche Schutzbarriere für die optischen Fasern. Ein repräsentatives Design ist in Abbildung 3 dargestellt.

Gepanzertes optisches Drop-Kabel

4. Tonable optisches Tropfenkabel
Tonbare optische Drop-Kabel ähneln dem in Abbildung 8 gezeigten Design und bestehen aus zwei unterschiedlichen Unterkomponenten. Dieses Kabeldesign soll ein vollständig dielektrisches Kabel für vergrabene Anwendungen mit Ortungsfähigkeit kombinieren. Ein Beispiel für diese Art von Kabelstruktur ist in Abbildung 4 dargestellt.

Tonable optisches Tropfenkabel

Zerreißfestigkeit
Wie aus den obigen Abbildungen ersichtlich ist, gibt es in optischen Stichkabeln verschiedene Arten von Festigkeitsträgern. Das Festigkeitselement wird verwendet, um sicherzustellen, dass während und nach der Installation keine Zugspannung auf die Lichtleitfaser ausgeübt wird. Es gibt keine physischen Einschränkungen. Wenn jedoch die Zugkräfte die physikalischen Grenzen des Kabels überschreiten, wird das Kabel beschädigt und möglicherweise die Lichtleitfaser beschädigt. Übermäßige Zugbelastung kann auch zu Makro-Biegungen führen, wodurch die Lichtleitfaser ein Signal abschwächt.

Die Standardzugfestigkeit gibt die maximal zulässige Installationslast für das Kabel an. Die Standard-Zugfestigkeitswerte für Produkte, die unter diese Norm fallen, betragen 1335 N (300 lbf) für Kabel, die zum Verlegen durch Ziehen bestimmt sind, und 440 N (100 lbf) für Kabel, die direkt eingegraben, durch Grabenausrüstungen in den Boden eingelegt oder eingeblasen werden Kanäle.

Werkseitig terminiert oder vor Ort terminiert
Sowohl werksseitig als auch vor Ort terminierte Konnektivitätsmethoden werden häufig für Stichkabelinstallationen verwendet. Jede Alternative hat ihre Vor- und Nachteile. Wie soll man also wählen?

Werkseitig konfektionierte Abzweigkabel bieten leistungsstarke und zuverlässige Verbindungen. Der kontrollierte Herstellungsprozess sorgt für eine konsistente Faserendflächengeometrie, was zu einem geringen optischen Verlust führt. Die Werksbeendigung hält auch die Arbeitskosten niedrig, indem die Installationszeit verkürzt wird. Im Vergleich zu feldkonfektionierten Alternativen können ab Werk konfektionierte Kabel jedoch teuer sein. Da sie nur in vordefinierten Längen erhältlich sind, besteht für Techniker die Gefahr, dass sie sich ohne die richtige Länge des Patchkabels im Feld verfangen, was zu Verzögerungen bei der Installation führt und die Arbeitskosten erhöht. Zusammenfassend kann dies für Patchkabel im Innenbereich akzeptabel sein, der Austausch von Drop-Kabeln im Außenbereich kann jedoch teuer sein, wenn man die Kosten für die Antennen- oder Erdinstallation berücksichtigt.

Bei der Feldkonfektionierung werden dagegen vor Ort auf die entsprechende Länge zugeschnittene Kabeltrommeln verwendet, was Kosten spart und Kabelmanagementsysteme überflüssig macht. Durch diese Entwicklung wird die für die Installation der Stichkabel erforderliche Zeit erheblich verkürzt, da das steckerfertige Kabel über extern montierte Schottadapter schnell an Klemmen oder Verschlüsse angeschlossen werden kann. Dies senkt wiederum die Gesamtkosten der Teilnehmerverbindung und ermöglicht eine nachgewiesene Langlebigkeit und Zuverlässigkeit innerhalb des Drop-Abschnitts des Netzwerks.

Fazit
Durch die Berücksichtigung der oben genannten Faktoren wird sichergestellt, dass Sie das richtige optische Drop-Kabel auswählen, was für die langfristige Zuverlässigkeit von FTTH-Netzwerken von entscheidender Bedeutung ist. FOCC liefert FTTH- Glasfaserkabel mit SC / FC / LC-Steckern . Mit unserer professionellen FTTH-Verkabelungssystemlösung erhalten Sie eine Komplettlösung zum Auf- oder Ausbau der Glasfasernetzwerkkapazität.