За инженери, мрежови плановици и екипи за доставки, за да определят по-добре дали лентовите влакна са подходящи за конкретен проект.
Оптичните кабели са усъвършенствани медии за предаване, предназначени да пренасят информация чрез пулсираща светлина през изключително тънки стъклени влакна. Благодарение на този дизайн те могат да обработват големи количества данни с по-малко смущения и на много по-големи разстояния от традиционното метално окабеляване. Те често се срещат в интернет и телекомуникационната инфраструктура и тяхното представяне разчита на насочване на светлината през влакното с минимално изтичане, което помага да се запази качеството на сигнала. При практическа употреба едномодовото влакно се предпочита за комуникация с-разширен обхват, докато многомодовото влакно обикновено се избира за по-къси връзки.
В рамките на това широко семейство от кабели с оптични влакна един метод на конструиране стана особено важен за внедрявания с висока-плътност, висока-ефективност: лентовият формат. Този документ разглежда каклентови влакнести кабелиса конструирани, когато предлагат ясни предимства и когато другите кабелни формати остават по-добрият избор.
Разлики на лентовите влакна
A лентов оптичен кабелорганизира своите оптични влакна в плоски, успоредни редове, свързани заедно с UV{0}}втвърдена матрица. В товаоптична лентаструктура, всяко влакно има фиксирана, известна позиция в рамките на лентата. Тази фиксирана позиция е единственото нещо, което има значение за разбирането защо съществува лентовото влакно: тъй като местоположението на всяко влакно е предварително определено и цветно-кодирано, всичките 12 влакна в лентата могат да бъдат слети едновременно в един машинен цикъл. Без стъпка за идентификация. Без последователно снаждане.
Всяко икономическо и оперативно предимство налентово влакно- по-ниска инсталирана цена в мащаб, по-бързо снаждане, по-нисък процент грешки - е следствие от тази единствена характеристика.
Стандартенлента от оптични влакнаформатите съдържат 4, 8, 12 или 24 влакна. Форматът с 12 влакна е най-широко разпространеният. Пълните кабели варират от 12 влакна до няколко хиляди в зависимост от броя на лентата и дизайна на кабела.

Видове лентови кабели
Напълно залепена плоска лента
В напълно свързан апартаментлентов оптичен кабелдизайн, влакната са свързани непрекъснато по цялата им дължина, създавайки твърда плоска структура. Тази твърдост е това, което позволява прецизно подравняване на влакната в приспособлението за снаждане. Ограничението е геометрично: плосък правоъгълник не се опакова ефективно в кръгла тръба. Ъгловото пространство се губи, което ограничава максималната плътност на влакната, постижима при даден диаметър на кабела.
Плоската лента е добре-установена, широко поддържана от съществуващите инструменти и по-нисък{1}}рисков избор, където не се изисква изключителна плътност.
Прекъсната залепена лента (ролкова лента)
Свързващата матрица се прилага само на фиксирани интервали - обикновено на всеки 10–35 mm в зависимост от производителя. Несвързаните участъци позволяватвлакнеста лентада се огъне в приблизително цилиндрична форма, която запълва кръгла тръба много по-ефективно от плоска лента. Същият диаметър на кабела, който побира няколкостотин влакна във формат на плоска лента, може да носи 3000 влакна или повече внавиващ се лентов кабелдизайни. Моделът на напречното-сечение на навити влакна прилича на паяжина, поради което този формат се нарича ощеПанделка SpiderWeb(обикновено се пише катопаяжина лента).
На практика има значение два{0}}компромиса. Първо, интервалът на точката на свързване влияе върху начина, по който лентата се справя при студени условия - свързващата матрица се втвърдява при ниски температури, а навиващата се лента в студена среда изисква по-внимателно боравене по време на стъпката на развиване преди снаждане, отколкото обикновено се признава в литературата за продукта. Второ, за снаждане на навиваща се лента, лентата трябва временно да се развие и да се държи плоска в приспособлението за снаждане. В работилница-с контролиран климат това е лесно. Вътре в шахта през зимата това е реална променлива и екипите, които преминават от снаждане с плоска лента, трябва да завършат практиката за боравене преди първото внедряване на живо.
Как да изберем
Плосъклентови оптични влакнакабелът е подходящ за умерен брой влакна с ясна геометрия на канала. Навиваща се лента е по-добрият избор, когато максимизирането на броя на влакната в ограничен канал е основното изискване - на практика това означава над приблизително 288 влакна или по маршрути, където каналът е с или близо до капацитета.

Лентов оптичен кабел HENGTONG
Най-доброто решение за мрежова инфраструктура с висока-гъстота
Лентово влакно срещу разхлабена тръба
В аразхлабен тръбен кабел, влакната седят в буферни тръби без фиксирана позиция. Всяка работа по снаждане започва с идентифициране на влакното и всяко снаждане се прави индивидуално.
|
Контраст |
Лентово влакно |
Разхлабена тръба |
|
Подреждане на влакна |
Фиксирана поръчка, цветно-кодирано |
Свободна вътрешна буферна тръба |
|
Плътност на влакната |
Високо (много високо с възможност за преобръщане) |
Умерен |
|
Метод на снаждане |
Масово сливане: 12 влакна на цикъл |
Сливане на единични-влакна |
|
Скорост на снаждане (288 влакна) |
Приблизително. 2–4 часа |
Приблизително. 1.5–2 дни |
|
Икономичен кросоувър |
По-икономичен над ~72–96 влакна |
По-икономичен под ~72–96 влакна |
|
Гъвкавост на кабела |
По-малко (плоско) / сравнимо (подвижно) |
По-гъвкав |
|
Изискване за инструменти |
Лента{0}}специфична машина за снаждане, секачка, стрипер |
Стандартни инструменти с едно{0}}влакно |
Предимства на лентовите влакна
Ограничени-маршрути
Когато съществуващото канално пространство е обвързващо ограничение, навиващата се лента позволява капацитет на влакното, което не може да бъде постигнато с друг формат кабел със същия диаметър. В гъсти градски мрежи, където каналите вече са заети, това означава повече честотна лента без нови строителни работи. Сред широкомащабните-оператори източването на тръбопровода - без икономия на снаждане - често е основната причина за избора на лентови влакна.
High Splice{0}}Point Trunk Routes
При основни маршрути с много точки на снаждане, разликата между снаждането на лента и хлабава тръба се измерва в работни дни за обект, а не в часове. Тръбен кабел с 288-влакна има 288 отделни операции на снаждане на точка на снаждане. Лентовият кабел с 288 влакна има 24. При магистрален маршрут с 20 точки на снаждане, общата разлика е приблизително 5760 едновлакнести снаждания спрямо 480 лентови снаждания. Това компресира прозорците за достъп до канали, намалява дните на екипажа и премахва значителен източник на програмен риск при големи проекти.
Скорост на възстановяване при повреда
За оператори с договорни ангажименти за време за възстановяване, лентовите влакна позволяват повредените точки на снаждане да бъдат повторно -подготвени и -спластени за много кратко време, докато разхлабената тръба изисква значително повече време.
Отстраняване на грешки при снаждане
При кабел с хлабава тръба с 288-влакна решенията за идентифициране на 288 влакна трябва да бъдат взети правилно преди снаждане. Една единствена грешка при транспониране води до повреда, която може да не се появи, докато веригата не бъде тествана под товар. Лентовото влакно премахва изцяло този режим на повреда - позицията е фиксирана, идентификацията не е стъпка.

Кога не трябва да избирате лентови влакна
Проекти с ниско съдържание на фибри
Под икономичния кросоувър за вашите специфични условия, лентовите влакна струват повече и изискват по-скъпи инструменти. Разхлабената тръба е правилният избор - използването на лентови влакна тук е чисто разходно наказание.
Маршрути с тесни завои или трудна геометрия на тръбопровода
Плоският лентов кабел е по-твърд от свободната тръба с подобен брой влакна. При маршрути с множество тесни завои или претоварени тръбопроводи, споделени с други услуги, тази твърдост създава реални трудности при инсталирането. Навиващата се лента е по-гъвкава, но не затваря напълно празнината. Оценете геометрията на маршрута, преди да го уточните, особено при градски тръбопроводи с много промени в посоката.
Снаждане в съществуваща свободна тръбна инфраструктура
Това е ограничението, което най-често се подценява при планирането на проекти. Когато лентов кабел се свързва към съществуваща хлабава тръбна мрежа - в възли на агрегиране, граници на мрежата, входни точки за обмен или по време на поетапни миграции - масовото снаждане не може да се използва в точката на прехода. Лентата се разпръсква на отделни влакна и всяко се снажда едно-по-едно към свободната си тръба. Предимството в скоростта изчезва напълно при всяка такава връзка.
На практика мрежите със смесени-технологии са често срещани и връзките-към-разхлабени-тръби се появяват по-често, отколкото предполагат прогнозите преди-проекта. Например при проект с 30 преходни фуги по 144 влакна всяко, това е 4320 отделни единични -влакнести снаждания, които не са били в оценката за масово сливане. Това е повтарящ се източник на превишаване на графика при проекти за мрежова миграция.
Приложения
FTTH / FTTx мрежи за достъп
Двата доминиращи фактора за разходите в последната-миля FTTH са използването на канали и трудът по снаждане. Навиващата се лента се отнася и за двете. Сред операторите, внедряващи в градски мащаб, той се е превърнал във формат по подразбиране, тъй като капацитетът на тръбопровода - без сплайсинга икономика - обикновено е обвързващото ограничение. В крайградски FTTH на зелено поле с налично пространство за канали, плоската лента често е достатъчна и по-лесна за работа.
Метрополитен и-магистрални маршрути за дълги разстояния
При 288 влакна или повече с множество точки на снаждане на големи разстояния, продължителността на програмата за снаждане е истински риск за проекта. Лентовите влакна са избрани тук предимно за компресиране на графика на програмата и намаляване на дните на екипажа, а не поради плътността на кабела.
Центрове за данни
Лентовото влакно на центъра за данни се ръководи от различна логика от приложенията за достъп или магистрални приложения. MTP и MPO конекторите - стандартният много-оптичен интерфейс за 40G, 100G и 400G структурно окабеляване - са физически базирани на 12-влакнестия лентов формат. Лентовият кабел в център за данни не е основно решение за оптимизиране на разходите или плътност. Това е следствие от стандарта на конектора. Ако проектът използва MTP-базирано структурно окабеляване, лентовите влакна не са избор за оценка – това е спецификацията. Ако проектът използва LC или SC конектори, кутията на лентата трябва да бъде направена самостоятелно и не може да се приема от контекста на центъра за данни.
5G Fronthaul
Градските 5G предни маршрути са изправени пред същите ограничения на тръбопроводите като изграждането на FTTH, комбинирани с графици за внедряване, които не побират много-дневни програми за снаждане. И двата драйвера се прилагат едновременно, поради което лентовите влакна се превърнаха в стандарт за гъсти градски 5G предни компилации.
Железопътна и критична инфраструктура
Ограниченият тръбопровод, късите прозорци за достъп и стойността на бързото възстановяване на повредата правят лентовото влакно практично подходящо за железопътни и транзитни среди, независимо от чисто икономическия аргумент за кръстосване.
ЧЗВ
В: Как да изчисля кръстосаната лента спрямо хлабава тръба за моя проект?
A: Премиум кабел ÷ спестяване на труд на точка на снаждане × брой точки на снаждане. Получете оферти като-за-как и за двата вида кабели при вашия брой влакна. Изчислете спестяването на време за-точка на снаждане-, като използвате масово сливане в сравнение със скоростта на едно-влакно от вашия изпълнител. Умножете това спестяване по броя на точките на снаждане и дневната ставка на екипажа. Ако общото спестяване на труд надвишава цената на кабела, лентата е по-евтина. Ако не, разхлабената тръба печели.
Въпрос: Как да преценя влиянието на преходните съединения на лента-към-разхлабени-тръби върху моя график?
О: Пребройте всяка граница, където лентата среща разхлабената тръба, след това бюджетирайте всяка от тях на 3–5 пъти времето за свързване на лента-до-лента при същия брой влакна. Общи местоположения: възли за агрегиране, входни точки за обмен, граници на мрежата и всеки интерфейс за поетапна миграция. Ако имате 20 прехода при 144 влакна, това е 2880 единични-снаждания на влакна - добавете ги изрично към графика си, а не като линия за непредвидени обстоятелства.
Въпрос: От каква практика на боравене се нуждае моят екип, преди да разположи навиваща се лента?
О: Най-малко контролирано развиване и зареждане на приспособлението в студени и затворени условия преди всяко свързване под напрежение. Специфичният режим на повреда е повреда на лентата по време на етапа на развиване, когато свързващата матрица е твърда. Практиката трябва да копира най-лошия-случай среда на сайта, а не семинар. Една повредена лента в кабел с 3456 влакна забавя цялата програма за снаждане.
В: Кога лентовите влакна не са стандартни за изграждане на центрове за данни?
О: Когато спецификацията за окабеляване използва LC, SC или други конектори с едно-влакно вместо MTP/MPO. В такъв случай оценете лентата само по цена и плътност - обосновката, управлявана от конектора-, не е приложима.
Въпрос: Колко резервен капацитет трябва да инсталирам на нов канал?
A: 1,5–2 пъти текущото търсене. Допълнителните разходи за кабел обикновено са 15–30% от общия проект. Повторното посещение за инсталиране на втори кабел струва 80–100% от първоначалния проект (повторно-разрешение, управление на трафика, мобилизиране на екипаж), така че недостатъчното-обезпечаване почти винаги е по-скъпо от над-обезпечаването.




