Dec 03, 2025

Cấu trúc cáp quang: Từ lõi đến vỏ

Để lại lời nhắn

Ở cấp độ cáp, mọi cấu trúc cáp quang được xây dựng từ một số khối xây dựng cơ bản có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau để phù hợp với môi trường lắp đặt. Thông thường, xung quanh các sợi được phủ 250 μm, bạn sẽ thấy các lớp đệm chặt hoặc các ống rời, giúp dễ dàng xử lý các sợi riêng lẻ (trong nhà) hoặc cho phép chúng nổi và được bảo vệ bằng các hợp chất chặn nước-(ngoài trời). Chúng được hỗ trợ bởi các bộ phận chịu lực trung tâm và chất độn để giữ cho cáp tròn và chịu tải trọng kéo, cộng với các bộ phận chịu lực bên ngoài như sợi aramid, sợi thủy tinh hoặc thép để tăng thêm khả năng chống kéo, nghiền nát và chống gặm nhấm. Cuối cùng, một hoặc nhiều lớp vỏ/áo khoác bên ngoài và các lớp-chống cháy tùy chọn xác định mức độ chống tia cực tím, độ ẩm, ngọn lửa và khói của cáp, biến một bó sợi thủy tinh thành một sản phẩm chắc chắn, sẵn sàng cho ứng dụng.

Các khái niệm cơ bản: Từ cấu trúc cáp quang đến cáp quang

fiber optic cable structure

Sự khác biệt giữa cáp quang và cấu trúc cáp quang là gì?

Cáp quang (sợi quang/cáp quang)

Một sợi thủy tinh rất mỏng mang tín hiệu ánh sáng. Nó có cấu trúc vi mô-riêng (lõi, lớp bọc, lớp phủ) và xác định hiệu suất quang học: chế độ đơn- hoặc đa chế độ, độ suy giảm, băng thông, v.v.

Cáp quang

Một sản phẩm hoàn chỉnh kết hợp, bảo vệ và gia cố một hoặc nhiều sợi quang. Cấu trúc cáp quang điển hình có thêm bộ đệm chặt hoặc ống lỏng, bộ phận chịu lực, chất độn và vỏ bọc bên ngoài để sợi có thể chịu được lực kéo, uốn cong, chống ẩm và cháy trong lắp đặt thực tế.

Những sai phạm điển hình trong dự án

Xử lý loại sợi (chế độ-đơn / đa chế độ) như thể nó đã xác định cấu trúc cáp.

Chỉ nhìn vào số lượng sợi (ví dụ: . 24 lõi) và bỏ qua việc bạn cần cấu trúc cáp quang trong nhà, ngoài trời, bọc thép hay trên không.

 

Cấu trúc cáp quang xuất hiện như thế nào trong liên kết quang end{0}}to{1}}end?

Từ bộ thu phát này đến bộ thu phát khác, một liên kết thực sự được xây dựng từ nhiều phần tử khác nhau chứ không phải một loại cáp duy nhất. Một chuỗi cấu trúc đơn giản hóa trông như thế này:

Đầu nối →Dây vá→ Cáp phân phối → Cáp trung kế → Cáp đường trục ngoài trời

  • Dây nối: cáp đệm ngắn, linh hoạt và chặt-để kết nối thiết bị.
  • Cáp phân phối: cáp đa sợi-trong nhà dành cho ống đứng và các phòng.
  • Cáp đường trục: số lượng cáp-sợi-cao hơn dành cho phòng dữ liệu hoặc đường chạy trong khuôn viên trường.
  • Cáp trục ngoài trời: cấu trúc cáp quang-ống hoặc ống bọc thép lỏng lẻo dành cho ống dẫn, cột điện hoặc chôn trực tiếp.

Mỗi bước sử dụng một cấu trúc khác nhau cho vai trò và môi trường của nó, đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch đường dẫn cấu trúc là một phần quan trọng trong thiết kế cáp quang.

 

Cấu trúc sợi siêu nhỏ bên trong cáp quang là gì?

 

Mặc dù bên ngoài cáp quang có thể trông rất khác nhưng cấu trúc sợi cực nhỏ bên trong lại đạt tiêu chuẩn đáng kinh ngạc. Một sợi quang truyền thông duy nhất được xây dựng thành ba lớp chính: lõi, lớp bọc và lớp phủ sơ cấp. Việc hiểu các lớp này giúp việc đọc các thông số kỹ thuật như9/125 sợi quang đơn modehoặcSợi đa mode 50/125và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho link của mình.

fiber optic cable structure

Lõi sợi là gì và tại sao 9 μm / 50 μm / 62,5 μm lại quan trọng?

cáccốt lõilà vùng kính trung tâm mang ánh sáng và là trái tim củacấu trúc lõi sợi quang.

Nó hướng dẫn ánh sáng bằngphản xạ toàn phầntại ranh giới lõi-vỏ.

Cấu hình đường kính và chỉ số của nó xác định:

Số lượng chế độ

Suy giảm và phân tán

Hiệu suất băng thông-khoảng cách

Kích thước lõi điển hình:

9 μm- TRONG9/125 sợi quang đơn mode (SMF)

50 μm- TRONGSợi đa mode 50/125 (MMF)

62.5 μm- TRONGSợi đa mode 62,5/125 (LAN cũ)

Trong "9/125", "50/125", "62,5/125", số đầu tiên làcốt lõi, thứ hai làtấm ốpđường kính (μm).

Chỉ số khúc xạ & NA:

Lõi có chiết suất cao hơn một chút so với lớp bọc, xác địnhkhẩu độ số (NA).

Sợi đa mode 50/125có NA cao hơn, khớp nối dễ dàng hơn và khả năng căn chỉnh cao hơn.

chế độ đơn 9/125có NA thấp hơn, hỗ trợ một chế độ và cho phép liên kết băng thông-cao và dài.

 

Tấm ốp có tác dụng gì và tại sao nó luôn có kích thước 125 μm?

cáctấm ốplà một lớp thủy tinh bao quanh lõi có chiết suất thấp hơn một chút.

Nó tạo rabước chỉ mụcđể phản xạ toàn phần, giữ ánh sáng ở lõi.

Nó định nghĩaranh giới quang học: bên trong 125 μm là cấu trúc sợi quang, bên ngoài là lớp bảo vệ.

Lớp bọc 125 μmlà tiêu chuẩn cho cáp viễn thông/LAN (9/125, 50/125, 62,5/125) và đảm bảo:

Khả năng tương thích giữa các loại sợi khác nhau

Đầu nối, ống nối và công cụ nối tiêu chuẩn

Ghép nối tổng hợp năng suất cao- giữa các thương hiệu và cấp độ

Mất uốn (định tính):

Những chỗ uốn cong khiến ánh sáng lọt từ lõi vào lớp bọc, gây ramất mát uốn.

Bán kính uốn cong nhỏ hơn → tổn thất cao hơn.

Uốn cong-sợi không nhạy cảmsửa đổi vùng vỏ bọc để giảm tổn thất do uốn, rất quan trọng trong-cấu trúc cáp quang mật độ cao (trung tâm dữ liệu, FTTH).

 

Lớp phủ sơ cấp là gì và tại sao 250 μm lại phổ biến đến vậy?

Bên ngoài tấm ốp, kính được bảo vệ bởilớp phủ sơ cấp.

Thông thường mộtacrylate hai lớp-được xử lý bằng tia cực tím-: mềm hơn khi ở gần kính, cứng hơn ở bên ngoài.

Chức năng chính:

Bảo vệ-uốn cong vi mô– đệm những căng thẳng nhỏ

Chống mài mòn- Bảo vệ bề mặt kính

Chống ẩm– rào cản cơ bản trước khi đi cáp

Đường kính ngoài điển hình: 250 μm

Sợi tráng tiêu chuẩn là khoảng250 μm, được sử dụng trong hầu hếtcấu trúc cáp ống-lỏng lẻovà như một kích thước tham chiếu cho phần cứng nối.

Trong nhiều thiết kế dây trong nhà và{0}}dây nối, mộtđệm chặtđưa nó lên900 μm, làm cho sợi dễ dàng xử lý và kết thúc hơn ở những nơi mật độ ít quan trọng hơn.

 

Cấu trúc sợi đơn{0}}chế độ và đa chế độ khác nhau như thế nào trong thực tế?

Tất cả các sợi tiêu chuẩn chia sẻLớp bọc 125 μmvà ~Lớp phủ 250 μm. Sự khác biệt cơ bản về cấu trúc làđường kính lõi và hồ sơ chỉ số:

Hình học & ký hiệu

125/9 SMF– ~9 μm lõi, 125 μm vỏ bọc

50/125 MM– Lõi 50μm, vỏ bọc 125μm

62,5/125 MMF– Lõi 62,5µm, lớp bọc 125µm

Băng thông & khoảng cách

chế độ đơn 9/125– băng thông rất cao trên hàng chục/hàng trăm km; được sử dụng trong-đường dài, tàu điện ngầm, truy cập và nhiều đường trục trung tâm dữ liệu hiện đại.

Đa chế độ 50/125 (OM3/OM4/OM5)– băng thông cao trên khoảng cách ngắn hơn (ví dụ:. 10G/40G/100G lên đến vài trăm mét), lý tưởng cho phòng dữ liệu và đường trục của khuôn viên trường.

Đa chế độ 62,5/125 (OM1)– phổ biến trong các mạng LAN cũ, phù hợp với 1G cũ và các liên kết ngắn.

Ứng dụng điển hình

Chế độ đơn{0}}9/125:

Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ và viễn thông

Xây dựng-đến-xây dựng và xương sống của khuôn viên trường

Trung tâm dữ liệu Spine-leaf kết nối với nhau

50/125 đa chế độ:

Các liên kết tốc độ cao-tầm cao{1}}ngắn trong trung tâm dữ liệu

Bản vá MPO/MTP mật độ cao-

Đa chế độ 62,5/125:

Hệ thống cáp doanh nghiệp kế thừa

Tốc độ liên kết-thấp hơn trên cơ sở hạ tầng hiện có

Tóm lại

Tất cả các loại sợi thông thường sử dụngLớp bọc 125 μmvà các lớp phủ-được xử lý bằng tia UV tương tự. cáckích thước lõi và hồ sơ chỉ sốxác định hành vi-chế độ đơn và chế độ đa chế độ, sau đó thúc đẩylựa chọn băng thông, khoảng cách và bộ thu phát. Khi thiết kế một liên kết hoặc lựa chọn cấu trúc cáp quang, luôn phù hợp vớiloại sợi (9/125, 50/125, 62,5/125)đến khoảng cách yêu cầu, tốc độ dữ liệu và nhà máy hiện có.

 

Các thành phần cơ bản của cấu trúc cáp quang

fiber optic cable structure

Lớp đệm/lớp đệm chặt trong cáp quang là gì?

Định nghĩa & vị trí
Lớp đệm hoặc lớp đệm chặt là lớp polyme được phủ trực tiếp lên sợi được phủ 250 μm, làm tăng đường kính lên thông thường là 900 μm. Đây là lớp cấp cáp-đầu tiên trong nhiều cấu trúc cáp quang đệm-chặt chẽ.

Vật liệu điển hình

PVC

LSZH (Ít khói không halogen)dành cho các ứng dụng trong nhà,{0}}an toàn về hỏa hoạn

Ưu điểm chính

Dễ dàng phân nhánh, phân nhánh và kết thúc từng sợi riêng lẻ

Rất thuận tiện cho hệ thống cáp trong nhà, dây thắt bím và dây nối trong đó việc xử lý linh hoạt quan trọng hơn mật độ đóng gói tối đa

Hạn chế chính

Không lý tưởng cho các tuyến đường dài ngoài trời hoặc môi trường khắc nghiệt

Thường được sử dụng trong các đường chạy ngắn{0}}đến{1}}trung bình trong nhà thay vì các đường cáp-đường dài bên ngoài nhà máy

 

Ống lỏng trong cấu trúc cáp quang là gì?

Dạng cấu trúc
Trong cấu trúc cáp quang dạng ống-lỏng lẻo, nhiều sợi 250 μm được đặt bên trong ống nhựa PBT. Ống có thể là:

Gel{0}}làm đầy (gel{1}}chặn nước)

Khô (sợi hoặc bột-có thể trương nở trong nước)

Chức năng chính

Cho phép các sợi di chuyển tự do bên trong ống, tách chúng khỏi ứng suất cơ học bên ngoài (sức căng, uốn cong, thay đổi nhiệt độ)

Cung cấp một cách hiệu quả để triển khai khả năng chặn nước và chống ẩm trong cáp ngoài trời

Gel-làm đầy và ống lỏng khô (sự khác biệt chính)

Ống lỏng chứa đầy gel-

Chặn-nước{1}}lâu dài tuyệt vời

Nhiều công việc làm sạch hơn trong quá trình nối và chấm dứt

Ống lỏng khô

Cài đặt và nối sạch hơn và nhanh hơn

Xử lý tốt hơn ở nhiệt độ thấp nhưng yêu cầu thiết kế cẩn thận các bộ phận chặn nước khô{0}}

 

Chất độn và bộ phận chịu lực trung tâm (FRP/dây thép) là gì?

Thành viên sức mạnh trung tâm
Nằm ở trung tâm của nhiều cấu trúc cáp ống-lỏng lẻo, thường được làm bằng:

FRP (Nhựa gia cố bằng sợi): điện môi, chống ăn mòn, lý tưởng cho những nơi cần cách điện

Dây thép hoặc thép bện: độ bền kéo rất cao, được sử dụng khi cần thêm khả năng kéo

Vai trò của nó là chịu tải kéo và ổn định hình dạng cáp.

Chất độn (dây/que)
Các phần tử phi quang-được đặt giữa các ống rời trong thiết kế dạng mắc kẹt để:

Duy trì độ tròn của cáp

Cải thiện khả năng chống nghiền

Hỗ trợ cấu trúc cáp quang nhất quán để lắp đặt dễ dàng hơn

Ảnh hưởng đến thiết kế nhiều{0}}ống mắc kẹt
Sự kết hợp-được thiết kế tốt giữa thành phần sức mạnh trung tâm và chất bổ sung:

Giữ cho mặt cắt cáp-tròn và ổn định

Cải thiện hiệu suất uốn và giúp kiểm soát bán kính uốn tối thiểu

 

Các thành phần sức mạnh bên ngoài trong cáp quang là gì?

Bên cạnh bộ phận chịu lực trung tâm, nhiều dây cáp còn sử dụng bộ phận chịu lực bên ngoài để xử lý các tải trọng cơ học và môi trường bổ sung.

Sợi Aramid (loại Kevlar®)

Độ bền kéo cao, trọng lượng thấp

Thường được sử dụng trong cáp đệm, dây nối và dây thắt bím-chặt trong nhà

Giúp bảo vệ sợi khỏi bị kéo và có thể cung cấp một số khả năng chống lại loài gặm nhấm

Sợi sợi thủy tinh

Cung cấp độ bền kéo và khả năng chống gặm nhấm

Phi kim loại và chất chống cháy tự nhiên, hữu ích trong các cấu trúc cáp quang có khả năng chống cháy-

Dây thép/băng thép

Bảo vệ mạnh mẽ chống lại tác động cơ học và sự tấn công của loài gặm nhấm

Được sử dụng trong cáp bọc thép ngoài trời hoặc cáp bọc thép băng thép, đặc biệt để chôn trực tiếp

Ảnh hưởng đến các đặc tính điện của cáp, phải được xem xét trong môi trường trên không hoặc đường dây điện-(nối đất, sét, dòng điện cảm ứng)

 

Lớp vỏ/áo khoác bên ngoài là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Lớp vỏ ngoài (hoặc áo khoác) là lớp bên ngoài có thể nhìn thấy được của cấu trúc cáp quang. Nó bảo vệ tất cả các thành phần bên trong khỏi môi trường và cung cấp khả năng nhận dạng.

Vật liệu phổ biến và sử dụng điển hình

PE (Polyetylen):

Khả năng chống chịu thời tiết và tia cực tím tuyệt vời

Được sử dụng rộng rãi trong cáp quang ngoài trời (ống dẫn, chôn trực tiếp, trên không)

PVC:

Chi phí thấp, xử lý dễ dàng

Thường được sử dụng cho các loại cáp trong nhà có mục đích chung

LSZH (Ít khói không halogen):

Ít khói, không chứa halogen-, nâng cao an toàn cháy nổ

Được sử dụng trong cáp trong nhà và ngoài trời, nơi bảo vệ con người và thiết bị là rất quan trọng

Độ dày vỏ bọc, màu sắc và đánh dấu

Độ dày ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ cơ học (đè bẹp, va đập) và tuổi thọ

Màu sắc giúp phân biệt các loại cáp (ví dụ: màu vàng cho chế độ-đơn, màu xanh nước cho nhiều chế độ trong nhiều hoạt động của trung tâm dữ liệu)

Các dấu hiệu được in (nhà sản xuất, số sợi, loại cáp, dấu đồng hồ) rất cần thiết để nhận dạng và kiểm soát lắp đặt

 

Cấu trúc cáp hỗ trợ hiệu suất và tiêu chuẩn chữa cháy như thế nào?

Hiệu suất cháy của cấu trúc cáp quang không chỉ phụ thuộc vào bản thân vật liệu mà còn phụ thuộc vào cách các lớp được kết hợp với nhau.

Tài liệu tham khảo hiệu suất chữa cháy điển hình

Thử nghiệm ngọn lửa IEC và UL cho cáp đứng, cáp toàn thể và cáp-đa dụng

Mã xây dựng địa phương chỉ định loại cáp quang có khả năng chống cháy-có thể được sử dụng trong ống đứng, phòng họp, đường hầm hoặc khu vực công cộng

Cấu trúc giúp đạt được hiệu suất chữa cháy như thế nào

Lựa chọn chất liệu áo khoác phù hợp (ví dụ LSZH, hợp chất chống cháy-đặc biệt)

Sử dụng chất độn, băng và sợi chống cháy{0}}bên trong cáp

Thiết kế kết cấu tổng thể sao cho hạn chế cháy lan và sinh khói mà vẫn đáp ứng các yêu cầu cơ học và quang học

Trong thực tế, việc lựa chọn đệm, ống rời, bộ phận chịu lực, chất độn và vật liệu vỏ bọc đều phối hợp với nhau để đáp ứng cả nhu cầu chức năng và mức hiệu quả chữa cháy cần thiết cho một hệ thống lắp đặt nhất định.

 

cấu trúc cáp quang trong nhà chính

fiber optic cable structure

Cấu trúc cáp quang trong nhà chính là gì?

Mạng trong nhà thường dựa vào ba cấu trúc cáp quang trong nhà cơ bản: cáp đệm chặt đơn giản/song công{0}}, cáp phân phối và cáp đột phá. Chúng sử dụng những vật liệu tương tự nhau, nhưng thiết kế cốt lõi và ứng dụng điển hình của chúng khá khác nhau.

 

Cáp quang trong nhà có đệm chặt một mặt/song công{0}}là gì?

Cáp đệm chặt một mặt hoặc song công-có 1 hoặc 2 sợi đệm chặt-, mỗi sợi được tạo thành từ sợi được phủ 250 μm cộng với đệm chặt 900 μm, sợi bền (thường là aramid) và một lớp vỏ nhỏ bên ngoài. Cấu trúc cáp quang trong nhà{7}}có đệm chặt, nhỏ gọn này rất linh hoạt và dễ kết nối.

Các ứng dụng điển hình bao gồm:

Dây nối giữa các cổng thiết bị và bảng vá lỗi

Bím tóc để nối bên trong ODF hoặc hộp phân phối

Kết nối thiết bị ngắn-với-thiết bị bên trong giá đỡ hoặc tủ

Bởi vì nó nhẹ, linh hoạt và dễ điều khiển nên nó không dành cho các hoạt động đường trục dài hoặc các điều kiện cơ học khắc nghiệt.

 

Cáp quang phân phối trong nhà là gì?

Cáp phân phối nhóm nhiều sợi đệm-chặt (ví dụ:. 6, 12, 24 lõi) bên trong một lớp vỏ ngoài, thường có các bộ phận sợi aramid bền xung quanh bó. Điều này tạo ra cấu trúc cáp quang phân phối trong nhà nhỏ gọn,{6}}dễ{7}}định tuyến.

Các kịch bản điển hình bao gồm:

Cáp nối tầng-đến-sàn trong các tòa nhà văn phòng hoặc thương mại

Phòng viễn thông và trục dòng điện-yếu, nơi nhiều sợi cáp phải được kéo lại với nhau

Đường trục nội bộ-trong phòng ở trung tâm dữ liệu và phòng thiết bị

Các sợi có thể được kết cuối trực tiếp bằng các đầu nối sau khi - quạt ra hoặc được nối thông qua các bím tóc, khiến cấu trúc này trở thành lựa chọn tiêu chuẩn để xây dựng hệ thống cáp trục và cáp ngang.

 

Cáp quang trong nhà đột phá là gì?

Cáp đột phá bao gồm nhiều tiểu đơn vị có vỏ bọc riêng lẻ (mỗi tiểu đơn vị tương tự như cáp đơn giản nhỏ) được tập hợp dưới một lớp vỏ chung bên ngoài. Nói cách khác, mỗi sợi có cáp mini riêng, sau đó tất cả các đơn vị con được bó lại với nhau, tạo thành cấu trúc cáp quang đột phá trong nhà rất chắc chắn.

Thiết kế này phù hợp cho:

Lắp đặt ở những nơi sợi quang cần được phân tán thường xuyên và kết thúc trực tiếp dưới dạng dây vá riêng lẻ

Các tuyến đường có lực kéo cao hơn hoặc điều kiện cơ học đòi hỏi khắt khe hơn

Môi trường công nghiệp hoặc doanh nghiệp ưa thích kiểu phân phối cáp quang "cắm{0}}và{1}}chạy"

Vì mỗi bộ phận con đều có độ bền cơ học cao nên cáp đột phá có thể đơn giản hóa việc lắp đặt và giảm nhu cầu sử dụng bộ-quạt bổ sung với chi phí là đường kính tổng thể lớn hơn và mức sử dụng vật liệu cao hơn.

 

Cấu trúc cáp quang ngoài trời chính là gì?

 

Cáp quang ngoài trời ống trung tâm là gì?

Cáp ống trung tâm sử dụng một ống lỏng lớn để giữ tất cả các sợi lại với nhau, thường có gel chặn nước hoặc phần tử khô xung quanh chúng. Cấu trúc cáp quang ngoài trời đơn giản này giúp thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí-.

Nó rất phù hợp với việc lắp đặt ống dẫn có khoảng cách-ngắn và trung bình, mạng truy cập và các dự án nhạy cảm-về chi phí, nơi dự kiến ​​số lượng sợi vừa phải và lực kéo tiêu chuẩn.

 

Cáp quang ống lỏng bị mắc kẹt là gì?

Cáp ống lỏng bị mắc kẹt sắp xếp nhiều ống lỏng nhỏ hơn theo hình xoắn ốc xung quanh bộ phận chịu lực trung tâm (FRP hoặc thép). Mỗi ống chứa một nhóm sợi, với các chất độn được sử dụng để giữ hình dạng cáp tròn và cải thiện khả năng chống va đập.

Cấu trúc cáp quang dạng ống lỏng lẻo này lý tưởng cho các tuyến đường trục-đường dài và địa hình khó khăn. Nó cung cấp:

Khả năng mở rộng số lượng sợi-cao (hàng trăm sợi)

Hiệu suất kéo và nghiền rất tốt, thích hợp cho việc kéo dài trong ống dẫn và môi trường ngoài trời đa dạng

 

Cấu trúc cáp quang ngoài trời bọc thép là gì?

Cáp bọc thép có thêm một lớp băng thép hoặc áo giáp dây thép bên ngoài cấu trúc lõi cáp. Bộ giáp bảo vệ khỏi tác động cơ học, đá, hư hỏng công trình và sự tấn công của loài gặm nhấm.

Các ứng dụng điển hình bao gồm cáp quang-chôn trực tiếp, ống dẫn-công suất lớn, nhà máy công nghiệp và các khu vực ven đường hoặc sân nơi có lực bên ngoài cao hơn. Khi sử dụng cáp quang bọc thép băng thép hoặc cáp quang bọc thép dây thép, người thiết kế phải chú ý:

Bán kính uốn cong tối thiểu lớn hơn so với cáp không có{0}}có bọc thép

Yêu cầu nối đất và liên kết, đặc biệt khi có các thành phần kim loại ở các tuyến đường dài ngoài trời

 

Cấu trúc cáp quang trên không và đặc biệt chính là gì?

 

Cáp hỗ trợ toàn bộ-điện môi{1}}ADSS là gì?

Cáp ADSS (Hỗ trợ toàn bộ-điện môi{1}} là cấu trúc cáp quang trên không được thiết kế để tự-tự hỗ trợ giữa các cột hoặc tháp mà không cần bất kỳ dây dẫn kim loại nào. Nó sử dụng các bộ phận có độ bền phi kim loại-có độ bền-cao và một lớp vỏ được thiết kế đặc biệt.

Các tính năng chính của cáp ADSS bao gồm:

Thiết kế hoàn toàn phi kim loại,{0}}miễn nhiễm với dòng điện cảm ứng gần đường dây điện

Các thành phần có độ bền cao để xử lý chiều dài nhịp, tải gió và băng

Các ứng dụng điển hình là hành lang đường dây điện, các tuyến đường dài ở khu vực đồi núi và mạng lưới tiện ích trong đó cáp quang phải dùng chung tuyến đường với các dây dẫn trên cao.

 

Cáp quang trên không hình số 8 là gì?

Cáp quang hình số-8 kết hợp cáp truyền thông tiêu chuẩn với một sợi truyền tin bằng thép riêng biệt có mặt cắt ngang hình số "8"-. Sứ giả mang tải trọng cơ học, trong khi phần cáp quang tập trung vào việc bảo vệ quang học và môi trường.

Cấu trúc cáp quang trên không hình-8 này được sử dụng rộng rãi cho đường đô thị, mạng truy cập và các tuyến đường trên không có nhịp độ ngắn- đến trung bình-, nơi việc lắp đặt được thực hiện dọc theo các cột hoặc mặt tiền tòa nhà và cần có giải pháp hỗ trợ đơn giản, chi phí thấp.

 

Cáp quang-chống cháy hoặc chống cháy-sống sót là gì?

Cáp quang chống cháy (fire{1}}sống sót) được thiết kế để duy trì tính toàn vẹn của mạch trong điều kiện cháy trong một thời gian xác định. Về mặt cấu trúc, nó có thể sử dụng băng mica, lớp tạo hình gốm-hoặc hợp chất chống cháy-đặc biệt quấn quanh sợi hoặc lõi, kết hợp với vỏ bọc-chống cháy.

Các cấu trúc cáp quang chống cháy-này được sử dụng trong các đường hầm, hệ thống tàu điện ngầm, hầm mỏ, đường sơ tán và hệ thống báo cháy hoặc liên lạc khẩn cấp quan trọng, nơi cáp phải tiếp tục hoạt động đủ lâu để hỗ trợ việc tắt và sơ tán an toàn.

 

Cấu trúc cáp quang ảnh hưởng đến-hiệu suất thực tế như thế nào?


Cáp quang không bao giờ chỉ hoạt động dựa trên "vẻ đẹp mặt cắt". cáccấu trúc cáp quangtrực tiếp kiểm soát cách hoạt động của liên kếtquang học, cơ học, môi trườngvà về mặtan toàn và tuân thủtrong toàn bộ thời gian sử dụng của nó.

fiber optic cable structure

Cấu trúc cáp ảnh hưởng đến hiệu suất quang học như thế nào?

Sợi quang xác định độ suy giảm cơ bản và băng thông, nhưngkết cấu cápquyết định mức độ ổn định của hiệu suất đó trên hiện trường.

Mất uốn (uốn cong vi mô/vi mô/vi mô{1}}uốn cong)
Thiết kế lõi kém, chất độn cứng hoặc ống-quá chật tạo ranhững khúc cua vi mô, suy hao ngày càng tăng ngay cả khi cáp nhìn thẳng. Định tuyến chặt chẽ trong các khay và bảng tạo ravĩ mô-uốn cong, nơi ánh sáng rò rỉ từ lõi. Kết cấu tốt sử dụng đệm mềm, đặt ống có kiểm soát và vật liệu phù hợp để giảm thiểu cả hai loại tổn thất uốn.

Sự phụ thuộc nhiệt độ
Các vật liệu khác nhau giãn nở và co lại khác nhau theo nhiệt độ. Một sợi cáp chắc chắn cho phép sợi quang"nổi" trong các ống rời hoặc các lớp đệm, nhờ đó chuyển động nhiệt không tạo ra ứng suất lên kính, giữ cho độ suy giảm và dấu vết OTDR ổn định trong phạm vi nhiệt độ định mức.

Ví dụ: uốn cong-sợi không nhạy cảm trong hệ thống cáp có mật độ-cao
Trong các trung tâm dữ liệu và FTTH, việc uốn cong chặt chẽ và định tuyến nhỏ gọn là không thể tránh khỏi. sử dụnguốn cong các sợi đơn mode hoặc đa mode không nhạy cảm-bên trong các cấu trúc cáp có mật độ-cao thích hợp sẽ giảm thiểu tổn thất do uốn nhiều hơn và cho phép các bảng và khay nhỏ hơn mà không làm giảm ngân sách liên kết.

 

Cấu trúc xác định hiệu suất cơ học như thế nào?

Hiệu suất cơ học gần như hoàn toàn phụ thuộc vào cách thứcthành viên sức mạnh, ống, chất độn, áo giáp và vỏ bọcđược sắp xếp.

Độ bền kéo, nghiền nát và va đập
Loại và vị trí củathành viên sức mạnh trung tâm, sợi aramid / thủy tinh và áo giápthiết lập độ căng kéo và xếp hạng độ nghiền/tác động. Cáp ngoài trời và cáp trục sử dụng cấu trúc nặng hơn và xếp hạng cao hơn dây nhẹ trong nhà.

Bán kính uốn cong so với loại kết cấu

Ống-đệm chặt và ống-lỏng:Cáp đệm kín-trong nhà rất linh hoạt và dễ định tuyến, nhưng các sợi chịu áp lực cơ học cao hơn nên bán kính uốn cong phải được tôn trọng. Cáp ống-lỏng bảo vệ sợi tốt hơn nhưng đường kính lớn hơn và lớp cứng hơn sẽ tăng bán kính uốn cong tối thiểu.

Có bọc thép và không có-có bọc thép: cáp quang bọc thépchống va đập và va đập rất tốt nhưng cứng hơn và chỉ chịu được những khúc cua lớn hơn. Thiết kế không{1}}có bọc thép nhẹ hơn và dễ di chuyển hơn nhưng không phù hợp cho việc chôn cất trực tiếp hoặc điều kiện rất khắc nghiệt.

Tóm lại,sức căng, cường độ nghiền và bán kính uốn congtất cả đều đến từbố cục mặt cắt ngangcủa cấu trúc cáp quang.

 

Cấu trúc cáp hỗ trợ hiệu quả môi trường như thế nào?

Hiệu suất môi trường cho thấy cáp xử lý tốt như thế nàonước, loài gặm nhấm, tia cực tím, nhiệt độ và lão hóa.

Bảo vệ nước và độ ẩm
ống lỏng chứa đầy gel-,-sợi/bột có khả năng trương nở trong nước khô và các rào cản độ ẩm phối hợp với nhau để ngăn nước xâm nhập và di chuyển. Cấu trúc ngoài trời thường kết hợp làm đầy ống, làm đầy lõi và các yếu tố có thể trương nở.

Bảo vệ loài gặm nhấm và cơ học
Áo giáp thép, sợi thủy tinh hoặc áo khoác chống loài gặm nhấm-bảo vệ chống lại sự gặm nhấm và thiệt hại bên ngoài. Sự lựa chọn phụ thuộc vào việc chấp nhận được thiết kế kim loại hay yêu cầu cáp điện môi hoàn toàn.

Khả năng chống tia cực tím và thời tiết
Áo khoác PEvới chất ổn định bảo vệ cáp khỏi ánh nắng mặt trời và thời tiết ngoài trời. Điều này rất quan trọng đối vớiđường ống dẫn khí và lộ thiêntrong nhiều năm.

Phạm vi nhiệt độ và lão hóa
Vật liệu ống, chất độn và vỏ bọc phải linh hoạt và chắc chắn trong phạm vi nhiệt độ quy định. tốtcấu trúc cáp quang ngoài trờigiảm thiểu độ co ngót, độ giòn và ứng suất-lâu dài trên sợi.

 

Cấu trúc liên quan như thế nào đến sự an toàn và tuân thủ?

Sự an toàn và tuân thủ quy tắc có liên quan trực tiếp đếnvật liệu và lớpbên trong cáp.

Thiết kế-chống cháy và chống cháy-
Cáp đứng, cáp thông gió, đường hầm và cáp-khu vực công cộng phải đáp ứng các giới hạn về-khả năng lan truyền ngọn lửa và khói. Điều này đạt được vớiLSZH hoặc áo khoác chống cháy{0}}đặc biệt, cùng với-chất độn chống cháy, băng và các bộ phận chịu lực. Thêm thiết kế sinh tồn lửa-băng mica hoặc lớp tạo hình-gốmđể mạch có thể tiếp tục hoạt động khi có hỏa hoạn.

Yêu cầu ít khói và không halogen-
Các tiêu chuẩn-trung tâm dữ liệu và tòa nhà hiện đại thường yêu cầuít khói-, không-halogen (LSZH)vật liệu để giảm khói độc và hư hỏng thiết bị. Điều này thúc đẩy cả việc lựa chọn chất liệu áo khoác và chất liệu bên trong và do đó toàn bộcấu trúc cáp quang.

Vì vậy, việc lựa chọn cấu trúc cáp quang phù hợp không bao giờ chỉ dừng lại ở hiệu suất quang học và cơ học; nó cũng là về việc gặp gỡ tất cả những người có liên quanQuy định về phòng chống cháy nổ, an toàn và môi trườngđể cài đặt cụ thể.

 

Ví dụ kỹ thuật: cấu trúc cáp quang hoạt động như thế nào trong các dự án thực tế

fiber optic cable structure

Trường hợp 1 – Cách tối ưu hóa công việc bảo trì cắt cấu trúc cáp quang đường trục của trường

Nền dự án
Một khuôn viên có quy mô-trung bình với một số tòa nhà văn phòng và một phòng thiết bị trung tâm. Trong những năm qua, các nhà thầu khác nhau đã lắp đặt các loại cáp quang khác nhau giữa các tòa nhà và các tầng.

Tình hình ban đầu và các vấn đề

Cấu trúc cáp quang hỗn hợp trong nhà và ngoài trời trên cùng một tuyến ống

Các loại áo giáp, màu vỏ và số lượng sợi khác nhau với tài liệu kém

Khó xác định vị trí lỗi và rất khó lập kế hoạch công suất hoặc tái sử dụng sợi dự phòng

Chiến lược tối ưu hóa

Chuẩn hóa một cấu trúc ống-lỏng xương sống ngoài trời duy nhất cho tất cả các tuyến đường-đến-tòa nhà (ống dẫn hoặc-chôn trực tiếp)

Chuẩn hóa một kết cấu cáp nâng trong nhà cho tất cả các trục đứng và trục sàn bên trong tòa nhà

Kết quả

Ít loại cáp hơn và ghi nhãn rõ ràng hơn giúp giảm thời gian bảo trì và rủi ro lỗi

Lập kế hoạch mở rộng trong tương lai dễ dàng hơn vì mọi liên kết mới đều sử dụng cùng cấu trúc cáp quang đường trục và đường nâng

Sợi dự phòng có thể được tái sử dụng một cách tự tin hơn, với tầm nhìn rõ hơn về toàn bộ nhà máy sợi trong khuôn viên trường

 

Trường hợp 2 – Chọn cấu trúc cáp quang trong nhà phù hợp cho trung tâm dữ liệu có mật độ-cao

Lý lịch
Cần có một-trung tâm dữ liệu mật độ cao với nhiều phòng dữ liệu và một số phòng thiết bị để hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng từ liên kết 10G lên 40G và 100G, với những hạn chế nghiêm ngặt về không gian và định tuyến.

Chiến lược cơ cấu

Giữa các tòa nhà/phòng thiết bị:
Sử dụng cáp trục-ống lỏng ngoài trời trong ống dẫn cho tất cả các đường dẫn từ tòa nhà-đến-tòa nhà và các đường chạy từ phòng-đến-phòng. Điều này mang lại số lượng sợi cao, hiệu suất kéo và nghiền tốt cũng như khả năng kéo dễ dàng trong tương lai.

Phòng dữ liệu bên trong:
Sử dụng các sợi quang-không nhạy cảm với uốn cong trong các cấu trúc cáp trong nhà có mật độ-cao (bộ nâng/phân phối + đường trục MPO/MTP) để hỗ trợ định tuyến chặt chẽ, bán kính uốn cong nhỏ và các bảng vá lỗi dày đặc.

Những lợi ích

Quá trình cài đặt được đơn giản hóa vì mỗi phân đoạn (liên-tòa nhà và trong-sảnh) đều có cấu trúc cáp quang được xác định rõ ràng

Nâng cấp dễ dàng hơn từ 10G lên 40G/100G bằng cách-sử dụng lại cùng hệ thống cáp trong nhà có mật độ-cao và chỉ cần thay đổi bộ thu phát và sơ đồ vá lỗi

Định vị lỗi nhanh hơn vì hệ thống cáp đường trục và-sảnh được tiêu chuẩn hóa và được ghi chép-rõ ràng, với cấu trúc và nhãn nhất quán trên tất cả các phòng và sảnh

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về cấu trúc cáp quang

fiber optic cable structure

Sự khác biệt giữa loại sợi (chế độ-đơn/đa chế độ) và cấu trúc cáp quang là gì?

Loại sợi quang (chế độ đơn{0}}hoặc đa chế độ, ví dụ:. 9/125 hoặc 50/125) mô tả chính sợi thủy tinh và xác định hiệu suất quang học như băng thông và khoảng cách. Cấu trúc cáp quang mô tả cách một hoặc nhiều sợi được tích hợp vào cáp: ống lỏng hoặc đệm chặt, bộ phận chịu lực, lớp giáp, vật liệu vỏ bọc, v.v. Nói tóm lại, hành vi quang học loại sợi =; cấu trúc cáp=ứng xử cơ học và môi trường.

Tại sao tôi không thể đơn giản sử dụng cáp quang trong nhà để chôn cất trực tiếp ngoài trời?

Cáp quang trong nhà được thiết kế dựa trên hiệu suất chống cháy, tính linh hoạt và dễ dàng kết thúc, không tiếp xúc lâu dài với nước, đất, tia cực tím hoặc tải trọng nặng bên ngoài. Chúng thường thiếu các ống lỏng, bộ phận chặn-nước, lớp vỏ và lớp vỏ chắc chắn mà cấu trúc cáp quang ngoài trời yêu cầu. Việc chôn trực tiếp cáp trong nhà có nguy cơ bị nước xâm nhập, nứt vỏ và hỏng sớm.

Cáp quang bọc thép có phải lúc nào cũng tốt hơn? Khi nào thì nó-được thiết kế xong?

Kết cấu cáp quang bọc thép (băng thép hoặc dây thép) rất cần thiết cho những nơi chôn trực tiếp, ống dẫn đá, sân công nghiệp hoặc những khu vực bị loài gặm nhấm tấn công nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong môi trường trong nhà sạch sẽ, trong các khay hoặc bên trong các bậc thang của tòa nhà, áo giáp sẽ làm tăng thêm chi phí, trọng lượng và độ cứng mà không mang lại lợi ích thực sự. Trong những trường hợp đó, cấu trúc trong nhà hoặc trong nhà-ngoài trời không có-bọc giáp thường tiết kiệm hơn và dễ lắp đặt hơn.

Sự khác biệt về cấu trúc giữa vỏ cáp LSZH và PVC là gì?

Vỏ bọc PVC có-chi phí thấp và dễ xử lý nhưng chúng chứa halogen và có thể tạo ra khói dày đặc và khí ăn mòn khi cháy. Vỏ bọc cáp quang LSZH sử dụng các hợp chất chống cháy-không chứa halogen-đặc biệt giúp hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa và giảm đáng kể khói và khí thải độc hại. Về mặt cấu trúc, điều này có nghĩa là các vật liệu vỏ bọc khác nhau và thường có thêm-chất độn hoặc băng chống cháy bên trong cáp để đáp ứng các quy tắc chống cháy của tòa nhà và trung tâm{6}}dữ liệu.

Cáp có số lượng-sợi-cao (ví dụ:. 288 hoặc 432 lõi) thường được chế tạo như thế nào?

Các thiết kế có số lượng-sợi-cao như cáp quang lõi 288-hoặc lõi 432-thường dựa trên cấu trúc ống lỏng hoặc dải băng quấn quanh một bộ phận chịu lực trung tâm. Nhiều ống (hoặc ruy băng sợi) được đặt xoắn ốc bằng chất độn để giữ hình dạng tròn và bảo vệ sợi khỏi bị căng. Cấu trúc cáp quang mật độ cao này cung cấp khả năng mở rộng cho các tuyến đường trục trong khi vẫn duy trì hiệu suất kéo và nén trong thông số kỹ thuật.

Một cấu trúc cáp quang có thể được sử dụng cả trong nhà và ngoài trời không?

Có, một số cấu trúc cáp quang trong nhà-ngoài trời được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu môi trường ngoài trời (UV, độ ẩm) đồng thời đáp ứng chỉ số chống cháy trong nhà (ví dụ LSZH). Họ thường sử dụng các ống rời và chặn nước như cáp ngoài trời, kết hợp với áo khoác chống cháy. Điều này rất hữu ích cho việc xây dựng các lối vào và liên kết khuôn viên nơi một dây cáp duy nhất đi từ bên ngoài trực tiếp vào các ống đứng hoặc phòng thiết bị.

Cấu trúc cáp ảnh hưởng đến bán kính uốn cong tối thiểu và khả năng xử lý như thế nào?

Cấu trúc cáp quang càng cứng và nhiều lớp (đường kính lớn, lớp giáp, vỏ dày) thì bán kính uốn cong tối thiểu sẽ càng lớn. Cáp phân phối hoặc cáp vá trong nhà nhẹ cho phép đi dây chặt chẽ hơn xung quanh các bảng và khay, trong khi các trục ống bọc thép hoặc{1}}rộng lớn phải được uốn cong nhẹ nhàng hơn để tránh mất mát hoặc hư hỏng thêm. Luôn kiểm tra bán kính uốn cong được khuyến nghị của nhà sản xuất cho từng cấu trúc cụ thể.

Khi nào tôi nên chọn các sợi-không nhạy cảm và các cấu trúc trong nhà có mật độ-cao?

Bạn nên cân nhắc việc uốn cong các sợi quang-chế độ đơn{1}}không nhạy cảm hoặc sợi đa chế độ khi bạn biết quá trình cài đặt sẽ đòi hỏi không gian chật hẹp, việc vá dày đặc hoặc định tuyến-bán kính nhỏ-thường ở trung tâm dữ liệu, bộ chia FTTH và giá đỡ mật độ-cao. Trong những trường hợp này, việc ghép nối các sợi quang không nhạy cảm khi uốn cong với-cấu trúc cáp quang trong nhà có mật độ cao phù hợp giúp bảo vệ mức tổn thất của bạn, ngay cả khi cáp được cuộn hoặc định tuyến quanh các góc nhọn.


 

Sản phẩm liên quan

 

 

 

 

bài viết liên quan

 

Gửi yêu cầu