Испуштање кабла и његово прекидање у ФТТХ-у
ФТТХ (фибер то хоме) мреже су инсталиране у многим областима који покривају затворени део, спољни део, као и прелаз између. Да би се испунили захтеви за каблове из различитих области, добро су развијени различити типови оптичких каблова. Кабл за испуштање као важан део ФТТХ мреже формира коначну спољну везу између претплатничког и доводног кабла. Овај блог ће се фокусирати на овај специјални оптички кабл за спољну влакна.
Каблови за испуштање, као што је раније поменуто, налазе се на крају претплатника да би повезали терминал дистрибутивног кабла у просторије претплатника. То су типични каблови малог пречника, с малим бројем влакана с ограниченом неподржаном дужином распона, који се могу инсталирати у зраку, под земљом или закопати. Како се користи на отвореном, кабл за капање мора имати минималну снагу вучења од 1335 Невтона према индустријским стандардима. Каблови за капање доступни су у многим врстама. Следећи део представља три најчешће коришћена каблова који су подељени у складу са структуром каблова.
Кабл за плоснати тип, такође познат као равни кабл за пад, са равним изгледом, обично се састоји од полиетиленског омотача, неколико влакана и два члана диелектричне чврстоће да би се добио висок отпор на ломљење. Кабл за испуштање обично садржи једно или два влакна, међутим, кабл са бројем влакана до 12 или више је сада доступан и сада. Следећа слика приказује пресек равног кабловског кабла са 2 влакна.

Слика-8 Кабел за ваздушни пад је самоносиви кабл, с каблом причвршћеним на челичну жицу, дизајниран за једноставну и економичну ваздушну инсталацију за спољашње примене. Ова врста кабла за причвршћивање причвршћена је на челичну жицу као што је приказано на следећој слици. Типични број влакана од каблова за бројку 8 износи 2 до 48. Натезно оптерећење је обично 6000 Невтона.
Округли кабл за капирање обично садржи једносмерно осетљиво влакно и окружено елементима диелектричне чврстоће и спољним омотачем, који могу да обезбеде издржљивост и поузданост у падном сегменту мреже. Следеће приказује пресек округлог кабла са једним чврсто затвореним оптичким влакном.

Неопходно је одабрати праву архитектуру за ФТТХ мрежу. Међутим, кабл за испуштање као крајња веза са оптичке мреже на простор корисника такође игра важну улогу. Стога проналажење флексибилне, ефикасне и економичне методе повезивања кабловских кабела постаје пресудни део широкопојасне услуге. Да ли да користите оптички конектор који се ручно или спаја, који је трајни спој, може лако парити и спајати. Следеће ће понудити одговор и решења за ваше апликације.
Познато је да спајање, које елиминише могућност да тачка везе постане оштећена или прљава трајним спојем, има боље оптичке перформансе од оптичког конектора. Међутим, спајање нема недостатак флексибилности у раду у односу на оптички конектор. Оптички конектор може пружити приступну тачку за тестирање умрежавања која се не може обезбедити спајањем. Обе методе имају своје предности и недостатке.
Опћенито, спајање се препоручује за каблове који падају на мјестима гдје није потребно будуће преуређивање влакана, попут греенфиелд-а, нове конструкцијске апликације гдје пружатељ услуга може лако уградити све каблове за испуст. Оптички конектор је погодан за апликације којима је потребна флексибилност, попут ОНТ-ова који имају интерфејс за конектор.
За спајање постоје две методе, једна је фузијско спајање, а друга механичко спајање. Доказано је да фузијски спојници пружају висококвалитетни спој са малим губитком уметања и рефлексије. Међутим, почетни капитални издаци, трошкови одржавања и мала брзина инсталације фузије спајају у многим случајевима његов статус пожељног решења. Механичко спајање широко се користи у инсталацији каблова за каблове ФТТХ у земљама, јер се механички спајање на терену може завршити руком користећи једноставне ручне алате и јефтине механичке спојнице (приказано на следећој слици) у року од 2 минута. То је уобичајена метода на многим местима, попут Кине, Јапана и Кореје. Међутим, у САД-у механичко спајање није популарно.
За оптички конектор постоје два типа конектора за кабловску везу. Прикључак са прекидом поља, који садржи осигурач и механички конектор, и унапред прекинути кабл, који је фабрички завршен прикључком на крају кабла за испуст.
Конектор са осигурачима користи исту технологију као и фузијско спајање како би се обезбедиле високе перформансе оптичке везе. Међутим, потребна је скупа опрема и високо обучен техничар, и више времена као што је фузија. Механички конектор може бити замена осигурача (ако је приказано на следећој слици) замена осигурача (ако следећи услови не одговарају наведеним). То би могло бити рјешење за уштеду времена и уштеду трошкова за прекид кабла.
Ако немате ограничења у трошковима и желите прекид високих перформанси на начин који штеди време, унапред прекинути кабл може бити ваш избор. Многе фабрике могу вам пружити прилагођене каблове за капљање у различитим типовима влакана, оптичким конекторима и дужинама.
Потражња купаца за већом ширином опсега и даље ће покренути развој ФТТХ као и његове кључне компоненте као што је кабл за капање. Одабир исправног кабла и начина завршавања кабла једнако је важан као и одабир исправне мрежне архитектуре у ФТТХ-у.


