Endüstri bilgisi
Çift Sayısı ve Ölçer Seçimi: Bunları Yanlış Anlamak Neden Pahalıdır?
Kentsel iletişim kablosu ler öncelikle iki parametreyle belirtilir: bükümlü çiftlerin sayısı ve iletken ölçüsü (AWG veya mm²). Uygulamada, ağ planlaması sırasında her ikisi de sıklıkla eksik belirtilir, bu da kurulumdan sonraki yıllar içinde maliyetli yeniden çekme veya paralel kablo döşeme işlemlerine yol açar. Bir konut bloğu için kurulan 100 çift kablo, devreye alma sırasında yeterli görünebilir, ancak binaya fiber dağıtımları VDSL2 ve G.hızlı toplama ekipmanlarını son kullanıcılara yaklaştırdıkça, son mil bakır segmentindeki aktif çift talebi, çift bağlama ve yedek devreler eklendikçe beklenmedik bir şekilde yükselebilir.
İletken göstergesi hem döngü direncini hem de karışma davranışını etkiler. Daha ince iletkenler (0,32 mm veya 26 AWG), kablo ağırlığını ve kanal alanını azaltır ancak DC döngü direncini artırır; bu da DSL teknolojilerinin etkili aralığını sınırlar; özellikle kabin ile tesis arası mesafelerin 300 metreyi aştığı alanlarda önemlidir. Daha kalın iletkenler (0,5 mm veya 0,6 mm) kullanılabilir döngü uzunluğunu uzatır ve ekleme kaybını azaltır, bu da onları banliyö iletişim ağlarında daha uzun yer altı çalışmaları için tercih edilen seçenek haline getirir. Birden fazla dağıtım noktasına hizmet veren omurga besleyici kabloları için, modern geniş bant teknolojilerinin kullandığı tüm frekans aralığında yeterli iletim marjlarını korumak için 0,5 mm iletken çapı pratik minimum değerdir.
Anhui Zhishang Cable Teknoloji Co., Ltd., kentsel ve banliyö ağ topolojilerinde bulunan tipik açıklık mesafeleri ve hizmet yoğunluklarıyla eşleşen ölçüm seçenekleriyle, 5 çift yerel dağıtım kablolarından 2.400 çift ana kabloya kadar yapılandırılmış bir çift sayısı aralığı sunarak bu anlayışı uyguluyor.
Yalıtım ve Kaplama Malzemeleri Yeraltı Dayanıklılığını Nasıl Belirler?
Yeraltı ortamı, iletişim kabloları üzerinde, arızalar ortaya çıkana kadar nadiren görülebilen kimyasal ve mekanik baskılar oluşturur. Toprak pH'ı, yeraltı suyunun tuzluluğu, yol akışından kaynaklanan hidrokarbonların varlığı ve donma-çözülme döngülerinin tümü kablo yapısına dışarıdan içeriye doğru saldırır. kentsel iletişim kablosu s'de, dış kılıf malzemesi birincil bariyerdir ve PE (polietilen), PVC ve çift ceketli PE/çelik bant yapılar arasındaki seçimin, başlangıç maliyetinin çok ötesine geçen uzun vadeli sonuçları vardır.
Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kılıflar nem girişine, toprak asitlerine ve mikrobiyal bozulmaya karşı üstün direnç sunar. HDPE, PVC'nin yaptığı gibi zamanla plastikleşmez; bu, onlarca yıl boyunca gömülmeden orijinal mekanik özelliklerini koruduğu anlamına gelir; kentsel iletişim kablolarının kazı yapılmadan 20 ila 40 yıl boyunca hizmette kalmasının beklendiği göz önüne alındığında anlamlı bir avantaj. PVC, daha düşük maliyeti ve daha kolay sonlandırılması nedeniyle iç mekan veya yarı korumalı kurulumlarda yaygın olarak kalmaya devam etmektedir, ancak yüksek nem veya kimyasallara maruz kalan ortamlarda doğrudan gömülü veya kanal yönlendirmeli kablolar için uygun seçim değildir.
Kemirgen aktivitesinin yüksek olduğu bölgelerdeki veya mekanik hasar riskinin yüksek olduğu karayolları ve demiryolları altındaki güzergahlardaki kablolar için, dış kılıfın altına ek bir zırhlama katmanı (tipik olarak oluklu çelik bant veya çelik tel) eklenir. Bu yapı, kabloyu tek başına su geçirmez yapmaz; Çiftler arasındaki boşlukları dolduran su basma bileşeninin kalitesi ve sürekliliği de aynı derecede kritiktir. Kötü uygulanmış bir su basma bileşiği, kablo boyunca uzunlamasına hareket eden ve tek bir kılıf hasarından dolayı uzun bir kablo bölümü boyunca yalıtım direncinin bozulmasına neden olan nemi hapseden hava cepleri bırakır.
Ortak Yeraltı Mantolama İnşaatları Karşılaştırıldı
- PE tek kılıf: Kanal kurulumu için standart; iyi nem direnci; ek koruma olmadan agresif topraklara doğrudan gömülmeye uygun değildir.
- PE oluklu çelik bant PE: Doğrudan gömme için tercih edilir; mekanik korumayı nem bariyeriyle birleştirir; ağırlığı artırır ve esnekliği azaltır.
- PE çelik tel zırhlama: Çekme yüklerinin beklendiği yerlerde kullanılır (dik arazi, köprü bağlantıları veya dikey yükselticiler); Bireysel teller hem koruma hem de çekme gücü sağlar.
- Jel dolgulu (su basmış) çekirdek: Su baskını bileşiği çiftler arasındaki tüm hava boşluklarını doldurur; birleşme noktası nem direnci ve uzunlamasına su blokajı için gereklidir.
Yüksek Yoğunluklu Kentsel Kablo Paketlerinde Çapraz Konuşma Yönetimi
Vektörleme ve G.fast teknolojisi kullanılarak bakır çiftleri üzerinden daha fazla geniş bant trafiği aktarıldıkça, hem yakın uç (NEXT) hem de uzak uç (FEXT) çapraz konuşma, çift başına elde edilebilir verim üzerinde bağlayıcı bir kısıtlama haline gelir. Ses dereceli POTS hizmeti için tasarlanan ve kurulan şehir içi iletişim kabloları genellikle ses frekanslarında kabul edilebilir olan ancak performansı 10 MHz'in üzerinde ciddi şekilde sınırlayan çapraz karışma seviyeleri sergiler. Çapraz konuşmanın ardındaki fiziksel mekanizmaları anlamak, mevcut bir kablo tesisinin geniş bant yükseltmelerini destekleyip destekleyemeyeceğinin veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine yardımcı olur.
Çok çiftli bir kablodaki çiftler arasındaki çapraz konuşma, öncelikle her bir çift için büküm aralığının (birim uzunluk başına büküm sayısı) kesinliği ve tutarlılığı ile belirlenir. İyi üretilmiş bir kentsel iletişim kablosundaki her çift, bitişik çiftlerle eşleşmeyi en aza indirmek için benzersiz, dikkatle kontrol edilen bir büküm aralığına sahiptir. Üretim varyasyonundan veya kurulum sırasındaki fiziksel hasardan dolayı büküm aralıkları tutarsız olduğunda, çiftler arasındaki kapasitif ve endüktif dengesizlik artar ve tüm kablo demeti boyunca gürültü tabanı yükselir. Bu nedenle kablo üreticisinin büküm sırasındaki proses kontrolü yalnızca bir kalite kontrol kutusu değil aynı zamanda konuşlandırılmış ağın geniş bant kapasitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Vektörlü VDSL2 ve G.fast dağıtımlarında, DSLAM veya DPU (Dağıtım Noktası Birimi), aynı bağlayıcı gruptaki çiftler arasındaki karışmayı iptal etmek için aktif dijital sinyal işlemeyi uygular. Bu vektörleme yalnızca kablonun çapraz karışma özellikleri sabit ve öngörülebilir olduğunda etkili bir şekilde çalışır; bu da kablonun uzunluğu boyunca tutarlı fiziksel yapı gerektirir. Orijinal çift geometrisini bozan ekleme noktalarına sahip kablolar veya çiftlerin bir onarımdan sonra yanlış şekilde yeniden toplandığı bölümler, vektör kazanımını azaltan ve tüm grup genelinde çift başına verimi azaltan çapraz karışma anormallikleri oluşturur. Zhishang Cable, sıkı büküm aralığı toleranslarını korur ve bu zorlu dağıtım senaryolarını desteklemek için üretim partilerinde elektrik dengesi testleri gerçekleştirir.
| Technology | Frekans Aralığı | Çapraz Konuşma Hassasiyeti | Kablo Gereksinimi |
|---|---|---|---|
| Tencere / ISDN | 4 kHz'e kadar | Düşük | Standart büküm aralığı |
| ADSL2 | 2,2 MHz'e kadar | Orta | Çift başına kontrollü büküm adımı |
| VDSL2 (vektörlü) | 17 / 35 MHz'e kadar | Yüksek | Sıkı adım toleransı denge testi |
| G.fast | 106 / 212 MHz'e kadar | Çok Yüksek | Birinci sınıf yapı, stabil bağlayıcı gruplaması |
Kanal Alanı Planlaması ve Kablo Çapı: Soruna Dönüşene Kadar Çoğunlukla Göz Ardı Edilen Bir Kısıtlama
Kentsel iletişim altyapısı onlarca yıl dayanacak şekilde inşa edilmiştir, ancak kanal ağları (kabloların çekildiği kanallar) inşaat sırasında yapılan varsayımlara göre boyutlandırılmaktadır. Bu kanallar dolduğunda, kapasite eklemek ya yeni kanalların döşenmesi için mikro kanal açılmasını (döşeli kentsel ortamlarda yıkıcı ve pahalı) ya da büyük çaplı kabloların daha yüksek yoğunluklu alternatiflerle değiştirilmesini gerektirir. Ağ operatörleri ve altyapı planlamacıları için kablo dış çapının kanal doluluk oranıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamak, ilk kurulumda aşırı mühendislik gerektirmeden gelecekteki kapasiteyi en üst düzeye çıkarmak için pratik bir araçtır.
Standart kanal doldurma uygulaması, işgal edilen kesit alanını tek bir kablo için iç kanal alanının %40-50'si ile sınırlar ve birden fazla kablo bir kanalı paylaştığında orantısal olarak daha azdır. Bu marj israf değildir; çekme sırasında gerekli olan bükme kuvvetlerini, kablonun hizmet ömrü boyunca termal genleşmesini ve tüm güzergahı kazmadan kablonun değiştirilmesi gerekiyorsa gerekli açıklığı hesaba katar. Dış çapı planlanandan yalnızca %10 daha büyük olan bir kablo, bir kanalın teorik kalan kapasitesini %10'dan önemli ölçüde daha fazla azaltabilir, çünkü kısıtlama doğrusal boyut değil alandır (çapın karesiyle orantılıdır).
Geleneksel kağıt yalıtımlı kurşun kılıflı (PILS) kablolardan dolgu çekirdekli modern PE yalıtımlı kablolara geçiş, eşdeğer çift sayıları için kablo çaplarını önemli ölçüde azaltmıştır. Daha sıkı çekirdek geometrisi, mevcut standartlarla uyumlu daha ince yalıtım duvar kalınlıkları ve optimize edilmiş bağlayıcı bant veya elek yapıları kullanılarak çapın daha da küçültülmesi sağlanabilir. Kısıtlı kanal altyapısıyla çalışan ağ planlamacıları için, ayrıntılı boyut verileri yayınlayan ve kompakt yapı çeşitleri sunan Anhui Zhishang Cable Technology Co., Ltd. gibi üreticilerin kablolarını belirlemek, kurulum sırasında bir uyumsuzluk keşfetmek yerine, kablo tedarikinden önce doğru kanal dolgu hesaplamalarına olanak tanır.












