Kabel serat optik udara dipasang di atas tanah pada tiang, menara, sistem pengirim pesan, atau struktur-saluran listrik. Ini digunakan dalam distribusi telekomunikasi, broadband pedesaan, akses FTTH, komunikasi utilitas, jaringan industri dan rute tulang punggung di mana koridor overhead tersedia.

Memilih kabel antena bukan hanya soal memilih nama produk dari katalog. Spesifikasi yang tepat bergantung pada rute, bentang, kemiringan, beban angin dan es, lingkungan kelistrikan, jumlah serat, rencana akses, metode pemasangan, perangkat keras, dan strategi pemeliharaan. Panduan ini menjelaskan jenis kabel udara utama, cara membandingkannya, spesifikasi apa yang penting, dan informasi apa yang harus disiapkan sebelum meminta rekomendasi proyek dari pemasok.
Untuk titik awal mengenai konstruksi overhead yang tersedia, tinjaulahjangkauan kabel serat optik udara.
Apa itu Kabel Serat Optik Udara?
Kabel serat optik udara, juga disebut kabel serat optik overhead atau kabel serat optik udara, adalah kabel luar ruangan yang dirancang untuk tetap digantung di antara titik-titik penyangga. Tergantung pada strukturnya, kabel dapat menopang dirinya sendiri, dilengkapi dengan pembawa pesan terintegrasi, diikat ke untaian pembawa pesan terpisah, atau berfungsi sebagai bagian dari sistem kabel-kabel ground-tenaga listrik.
Tidak seperti kabel dalam ruangan, kabel udara harus tahan-beban mekanis jangka panjang dan paparan luar ruangan yang berulang-ulang. Masalah desain yang umum mencakup tegangan tarik, getaran angin, pemuatan es, radiasi ultraviolet, kelembapan, siklus suhu, penghancuran, benturan, hewan pengerat, dan efek-medan listrik. Rentang telekomunikasi perkotaan yang pendek, penyeberangan sungai yang panjang, dan-koridor listrik bertegangan tinggi tidak boleh dievaluasi dengan logika pemilihan yang sama.
Serat Udara vs Serat Bawah Tanah
Rute udara dan bawah tanah memecahkan berbagai masalah konstruksi. Pemasangan di udara bisa menjadi efisien bila tiang tersedia dan disetujui, sedangkan pemasangan di bawah tanah biasanya lebih disukai jika perlindungan fisik, dampak visual, atau-keamanan rute jangka panjang menjadi prioritas. Proyek yang memerlukan konstruksi terkubur, saluran, atau-terkubur langsung dapat membandingkannyapilihan kabel serat optik bawah tanah.

| Faktor Keputusan | Serat Udara | Serat Bawah Tanah |
|---|---|---|
| Infrastruktur rute | Menggunakan tiang, menara, tali pengaman atau struktur pendukung di atas kepala. | Menggunakan saluran, saluran, saluran mikro, parit, atau-rute langsung yang terkubur. |
| Konstruksi awal | Dapat mengurangi pembuatan parit dan mungkin lebih cepat jika akses tiang disetujui. | Biasanya memerlukan penggalian, pekerjaan saluran, ruang akses atau pengeboran terarah. |
| Paparan lingkungan | Lebih banyak terkena angin, es, pepohonan, kontak kendaraan di dekat tiang, satwa liar dan radiasi UV. | Kurang terpapar cuaca, namun rentan terhadap banjir, pergerakan tanah, kerusakan penggalian, dan kemacetan saluran. |
| Inspeksi dan perbaikan | Bentang yang rusak dan beberapa lokasi patahan mungkin dapat diakses secara visual. | Perbaikan mungkin memerlukan akses ruang, pemasangan saluran, penarikan kabel atau penggalian. |
| Ekspansi | Percabangan bisa menjadi nyaman jika penutupan, terminal, dan kelonggaran direncanakan sebelumnya. | Perluasan bergantung pada kapasitas saluran cadangan, tata letak ruang, dan akses{0}}penarikan kabel. |
| Penggunaan yang umum | Rute pedesaan, distribusi FTTH, medan sulit, rute tiang telekomunikasi dan koridor utilitas. | Rute perkotaan yang terlindungi, jaringan kampus, sistem saluran, dan area yang penting bagi dampak visual. |
Jenis Utama Kabel Serat Optik Udara

Kabel ADSS
ADSS berarti Semua-Dielektrik Mandiri-Mendukung. Kabel menggunakan bagian berkekuatan non-logam dan membawa beban mekanisnya sendiri tanpa kabel kurir terpisah. Hal ini umumnya dipertimbangkan untuk tulang punggung telekomunikasi, rute pedesaan dan jalur komunikasi pada atau dekat infrastruktur utilitas.

Seluruh-desain dielektrik menghilangkan kebutuhan akan ikatan pembawa pesan logam, namun tidak menghilangkan evaluasi lingkungan-listrik. Pada jalur listrik, tim desain harus mempertimbangkan voltase saluran, posisi sambungan, intensitas-medan listrik, tingkat polusi, dan risiko busur listrik-kering. Di lokasi-bidang yang lebih tinggi, selubung anti-pelacakan mungkin diperlukan.
Pemilihan ADSS bergantung pada diameter, berat, konten aramid, kekuatan tarik terukur, bentang, kendur, pembebanan karena cuaca, dan suspensi yang kompatibel atau-hardware buntu. ItuKategori kabel serat optik ADSSadalah referensi yang berguna sebelum membandingkan adesain ADSS-jaket tunggaldengan adesain ADSS-jaket ganda.
Gambar 8 Kabel Fiber Optik
Kabel Gambar 8 menggabungkan unit kabel optik dan pembawa pesan atau anggota kekuatan dalam satu profil. Elemen pendukung terintegrasi menyederhanakan penanganan karena dukungan dan kabel optik dipasang bersamaan.

Pembawa pesannya mungkin terbuat dari logam atau-non-logam. Pembawa pesan logam dapat memberikan kekuatan tinggi tetapi mungkin memerlukan pengikatan, pembumian, dan pengendalian korosi. Struktur non-logam mengurangi-masalah konduktifitas listrik, meskipun kabel dan perangkat keras yang lengkap tetap harus sesuai dengan beban rute.
Kabel Gambar 8 sering digunakan untuk distribusi telekomunikasi pendek-hingga-menengah, jaringan pinggiran kota, dan pengumpan atau rute distribusi FTTH. Struktur produk penting: akabel Gambar 8 non-logamdan sebuahmulti-tabung Gambar 8 kabel udaratidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dipertukarkan tanpa memeriksa kompatibilitas rentang, materi pengirim pesan, dan perangkat keras.
Kabel OPGW
OPGW berarti Kawat Tanah Optik. Ini menggabungkan serat optik dengan fungsi kabel-tanah di atas kepala pada-saluran transmisi tegangan tinggi. OPGW adalah bagian dari sistem-saluran listrik, bukan kabel telekomunikasi biasa yang dipasang di ruang komunikasi sebuah tiang.

Pemilihan OPGW memerlukan-rekayasa saluran transmisi,-analisis arus hubung singkat, koordinasi beban mekanis, desain menara dan fitting, perencanaan pemadaman listrik, dan prosedur keselamatan utilitas. Ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti kabel ADSS atau Gambar 8 biasa pada rute FTTH standar. IEC menjelaskan persyaratan OPGW diIEC 60794-4-10, yang mencakup kabel ground optik di sepanjang saluran listrik.
Kabel Fiber Berikat
Dalam sistem pengikat, untaian pembawa pesan terpisah membawa beban mekanis, dan kabel serat luar ruangan standar dipasang padanya dengan kawat pengikat. Metode ini umum dilakukan pada rute tiang telekomunikasi dimana pengirim pesan yang disetujui sudah ada.

Serat berikat dapat berguna untuk jaringan akses-ke-multititik karena penutupan sambungan, terminal pelepasan, dan titik cabang di masa mendatang dapat direncanakan di sepanjang rute. Keuntungannya adalah kondisi untaian, kualitas pengikatan, pengikatan, pembumian, jarak bebas, dan pemuatan tiang harus diperiksa sebelum disetujui.
Perbandingan Kabel Optik Udara : ADSS, Gambar-8, OPGW, dan Kabel Lashed
| Jenis Kabel | Metode Dukungan | Rute Khas | Kekuatan Utama | Batasan Kunci | Akses dan Ekspansi |
|---|---|---|---|---|---|
| IKLAN | -mandiri, semua-dielektrik | Tulang punggung telekomunikasi, jalur pedesaan dan koridor utilitas | Tidak ada pembawa pesan logam; kemampuan rentang rekayasa yang kuat | Memerlukan penilaian-ketegangan sag, perangkat keras, dan-listrik | Jalur akses harus direncanakan dengan hati-hati |
| Gambar 8 | Utusan terintegrasi atau anggota kekuatan | Distribusi telekomunikasi dan rute pengumpan FTTH | Konstruksi kompak dan pemasangan langsung | Materi kurir dan batas rentang bervariasi berdasarkan desain | Fleksibilitas sedang; cabang bergantung pada tata letak rute |
| OPGW | Kabel-arde listrik dengan unit optik | Saluran transmisi-tegangan tinggi | Menggabungkan fungsi komunikasi dan pelindung-kabel | Produk utilitas khusus dan proses pemasangan | Ekspansi mengikuti-rekayasa saluran transmisi |
| Serat yang diikat | Kabel fiber diikat ke messenger terpisah | Akses telekomunikasi dan rute tiang yang dapat diperluas | Penutupan yang fleksibel, terminal dan cabang masa depan | Memerlukan pekerjaan pengirim pesan dan pemukulan; elemen logam mungkin perlu dibumikan | Biasanya paling fleksibel untuk akses{0}}menengah |
Pohon Keputusan Pemilihan Kabel Udara Sederhana

Urutan keputusan berikut membantu mempersempit jenis kabel pertama yang akan dievaluasi. Ini tidak menggantikan perhitungan teknik, persetujuan utilitas atau peraturan konstruksi lokal.
- Apakah kabel merupakan bagian dari sistem kabel-jalur ground-transmisi?Jika ya, evaluasi OPGW terlebih dahulu. Jika tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
- Apakah ada jalur messenger yang disetujui dengan kapasitas cadangan?Jika ya, lashed fiber mungkin efisien, terutama untuk rute dengan titik cabang di masa depan.
- Apakah jaringan memerlukan akses-jangka menengah yang sering?Jika ya, lashed fiber atau sistem Gambar 8 yang sesuai mungkin lebih mudah dikelola dibandingkan-rute ADSS dengan rentang yang panjang.
- Apakah rute tersebut berada di dekat konduktor listrik atau berada di lingkungan-medan listrik tinggi?Jika ya, evaluasi ADSS dengan analisis-zona lampiran dan selubung yang tepat, atau ikuti desain utilitas yang ditentukan.
- Apakah rentangnya pendek-sampai-menengah dan rute utamanya adalah distribusi telekomunikasi?Jika ya, kabel Gambar 8 bisa menjadi pilihan yang ringkas, asalkan material pengirim pesan, grounding, dan perangkat kerasnya sesuai.
- Apakah bentangnya panjang, rutenya di pedesaan, atau proyek menghindari dukungan logam?Jika ya, ADSS sering kali merupakan tipe pertama yang dievaluasi, namun asumsi sag-ketegangan dan cuaca-beban harus ditentukan.
ADSS vs Gambar 8: Mana yang Harus Diperiksa Terlebih Dahulu?
ADSS dan Gambar 8 sering dibandingkan karena keduanya dapat dipasang tanpa mengikat kabel optik terpisah ke untaian yang sudah ada. Perbedaannya terletak pada konsep pendukungnya. ADSS mendistribusikan kekuatan mekanis di dalam-badan kabel dielektrik. Kabel Gambar 8 menggunakan messenger terintegrasi atau anggota kekuatan di samping unit optik.
| Pertanyaan | ADSS Biasanya Lebih Cocok Saat | Gambar 8 Biasanya Lebih Cocok Saat |
|---|---|---|
| Apakah dukungan logam tidak diinginkan? | Proyek ini menginginkan seluruh-rute dielektrik tanpa pembawa pesan logam. | Messenger terintegrasi yang terbuat dari logam atau non-logam dapat diterima. |
| Apakah rute tersebut dekat dengan infrastruktur listrik? | ADSS dapat direkayasa untuk koridor utilitas, namun-penilaian lapangan listrik tetap diperlukan. | Gambar 8 mungkin memerlukan perhatian ekstra pada konduktivitas messenger, grounding, dan jarak bebas. |
| Apakah ada banyak titik akses? | Jalur akses harus direncanakan dengan hati-hati karena akses{0}di rentang menengah mungkin kurang nyaman. | Dapat diterapkan secara praktis pada jalur distribusi dimana percabangan direncanakan. |
| Apakah kesederhanaan instalasi itu penting? | Instalasi mandiri-dapat mengurangi pekerjaan messenger yang terpisah. | Dukungan terintegrasi dan unit optik dapat menyederhanakan rute telekomunikasi-hingga-menengah. |
| Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | RTS, tegangan sag-keluaran, tingkat selubung, set penjepit, dan kesesuaian-medan listrik. | Material pembawa pesan, bonding atau grounding, batas bentang, paparan korosi, dan kecocokan perangkat keras. |
Cara Memilih Kabel Serat Optik Udara yang Tepat
1. Survei Rute Sebelum Memilih Kabel
Catat kepemilikan tiang, kondisi tiang, panjang bentang, penyeberangan jalan dan sungai, titik sudut, lokasi jalan buntu, ruang komunikasi yang ada, konduktor listrik terdekat, vegetasi, akses kendaraan, dan penempatan reel. Kabel tidak boleh dipilih sampai rute fisik dan hak pemasangannya dipahami.
2. Gunakan Beban Proyek, Bukan Nomor Rentang Universal
Tidak ada batasan maksimum yang berlaku untuk setiap kabel antena. Kemampuan bentang bergantung pada konstruksi kabel, kekuatan tarik terukur, tegangan pemasangan,-beban jangka panjang, penurunan awal, tekanan angin, ketebalan es, kisaran suhu, kekuatan tiang, tinggi pemasangan, dan perangkat keras.
Rekomendasi rentang pemasok harus menjelaskan asumsi di baliknya. Pernyataan seperti "cocok untuk 100 m" tidak lengkap kecuali angin, es, suhu, kemiringan, faktor keamanan dan perangkat keras juga disebutkan.
3. Persyaratan-Tiang dan Saluran Listrik-Pisahkan
Rute tiang telekomunikasi dan{0}}rute utilitas bertegangan tinggi tidak boleh menggunakan logika persetujuan yang sama. Di dekat peralatan berenergi, pemilik rute dan tim teknik yang berkualifikasi harus menentukan zona pemasangan, jarak bebas, kontrol tegangan-induksi, metode kerja, dan kualifikasi personel.
Di Amerika Serikat, pekerjaan seputar pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik ditangani olehOSHA 29 CFR 1910.269. Negara lain, perusahaan utilitas, dan pemilik jaringan listrik menerapkan aturan mereka sendiri, dan persyaratan lokal mengatur proyek tersebut.
4. Rencanakan Jumlah Fiber dan Topologi Jaringan Bersama
Jumlah serat harus mencakup sirkuit saat ini, kapasitas restorasi, pelanggan yang direncanakan, layanan di masa depan, dan kelompok penyambungan praktis. Jumlah serat yang tinggi tidak selalu lebih baik jika membuat kabel menjadi terlalu besar, berat, atau mahal. Pada saat yang sama, memilih hanya kebutuhan saat ini dapat menyebabkan pembangunan berlebih yang prematur.
Untuk jaringan FTTH, rencanakan lokasi splitter, penutupan, terminal, dan cabang pelanggan. Ketika rute distribusi udara bertransisi ke sisi pelanggan,Rentang kabel jatuhkan FTTHmungkin menjadi relevan.
5. Sesuaikan Struktur dengan Lingkungan
Rute pesisir mungkin memerlukan pengendalian korosi yang lebih kuat. Daerah-es yang tebal memerlukan desain muatan-es yang jelas. Lingkungan-UV yang tinggi memerlukan selubung luar ruangan yang sesuai. Rute-yang rawan hewan pengerat mungkin memerlukan perlindungan tambahan sepertikabel serat optik anti-hewan pengerat. Koridor listrik yang tercemar mungkin memerlukan selubung ADSS anti-pelacakan.
Bila produk standar tidak sesuai dengan beban, selubung, jumlah serat atau metode pemasangan yang disyaratkan, adesain kabel serat optik khususmungkin lebih aman daripada memaksakan produk katalog ke dalam rute.
Skenario-Contoh Seleksi Berdasarkan
Contoh berikut adalah skenario-gaya proyek yang disederhanakan. Pemilihan kabel akhir masih memerlukan-persetujuan pemilik rute, perhitungan tegangan sag-dan verifikasi perangkat keras.
Contoh 1: Distribusi FTTH Perkotaan dengan Banyak Penurunan di Masa Depan
Kondisi proyek:Bentang tiang-hingga-menengah, banyak titik drop pelanggan di masa depan, ruang tiang telekomunikasi yang disetujui, dan rencana penutupan sambungan di sepanjang rute.
Tipe pertama yang dievaluasi:Serat yang diikat atau kabel Gambar 8 yang sesuai.
Mengapa:Proyek ini memerlukan akses-bentang menengah yang fleksibel dan titik cabang di masa depan. Sistem pengikat dapat membuat penutupan dan penempatan terminal menjadi lebih mudah ketika terdapat untaian pembawa pesan. Jika tidak ada kurir dan rutenya padat, Gambar 8 dapat mengurangi pekerjaan untai terpisah.
Pengendalian risiko:Periksa kondisi messenger, pemuatan tiang, pengikatan atau grounding, penyimpanan yang kendur, akses penutupan dan jarak bebas pemasangan.
Contoh 2: Tulang Punggung Pedesaan Tanpa Messenger yang Ada
Kondisi proyek:Rentang yang lebih panjang, terbatasnya infrastruktur telekomunikasi yang ada, titik akses yang lebih sedikit, dan preferensi untuk menghindari pemasangan pesan logam.
Tipe pertama yang dievaluasi:IKLAN.
Mengapa:ADSS dapat menopang dirinya sendiri tanpa kurir dan dapat dirancang untuk bentang pedesaan yang lebih panjang ketika kekuatan kabel, kendur, dan beban cuaca direkayasa bersama-sama.
Pengendalian risiko:Konfirmasikan distribusi bentang, asumsi angin dan es, kekuatan tiang,-lokasi jalan buntu, perangkat keras suspensi, dan-beban tarik jangka panjang.
Contoh 3: Komunikasi Optik Sepanjang Jalur Transmisi
Kondisi proyek:Menara transmisi-tegangan tinggi, fungsi kabel-pelindung yang diperlukan, perencanaan penghentian utilitas, dan persyaratan-hubungan pendek.
Tipe pertama yang dievaluasi:OPGW.
Mengapa:Kabel tidak hanya dipasang pada jalur tiang; itu menjadi bagian dari-perlindungan saluran transmisi dan sistem komunikasi.
Pengendalian risiko:Konfirmasikan peringkat-hubungan pendek, pemuatan menara, perlengkapan, penempatan kotak sambungan, metode pemasangan, dan prosedur keselamatan utilitas.
Spesifikasi Kabel Fiber Udara Dijelaskan
| Pertanyaan | ADSS Biasanya Lebih Cocok Saat | Gambar 8 Biasanya Lebih Cocok Saat |
|---|---|---|
| Apakah dukungan logam tidak diinginkan? | Proyek ini menginginkan seluruh-rute dielektrik tanpa pembawa pesan logam. | Messenger terintegrasi yang terbuat dari logam atau non-logam dapat diterima. |
| Apakah rute tersebut dekat dengan infrastruktur listrik? | ADSS dapat direkayasa untuk koridor utilitas, namun-penilaian lapangan listrik tetap diperlukan. | Gambar 8 mungkin memerlukan perhatian ekstra pada konduktivitas messenger, grounding, dan jarak bebas. |
| Apakah ada banyak titik akses? | Jalur akses harus direncanakan dengan hati-hati karena akses{0}di rentang menengah mungkin kurang nyaman. | Dapat diterapkan secara praktis pada jalur distribusi dimana percabangan direncanakan. |
| Apakah kesederhanaan instalasi itu penting? | Instalasi mandiri-dapat mengurangi pekerjaan messenger yang terpisah. | Dukungan terintegrasi dan unit optik dapat menyederhanakan rute telekomunikasi-hingga-menengah. |
| Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? | RTS, tegangan sag-keluaran, tingkat selubung, set penjepit, dan kesesuaian-medan listrik. | Material pembawa pesan, bonding atau grounding, batas bentang, paparan korosi, dan kecocokan perangkat keras. |
Untuk aplikasi mode{0}tunggal umum, pembeli dapat merujuknyaITU-T G.652. Jika kinerja pembengkokan penting, terutama di dekat bagian akses, bagian jatuh atau jalur yang sempit,ITU-T G.657menyediakan kategori serat mode-kerugian-tunggal-yang tidak sensitif. Rekomendasi serat ini tidak menggantikan spesifikasi struktur-kabel.
Tergantung pada produk dan pasar, spesifikasi mungkin juga mengacu pada rangkaian IEC 60794, IEEE 1222 untuk persyaratan terkait-ADSS, IEC 60794-4-10 untuk OPGW, atau persyaratan khusus utilitas. Untuk pengujian dan referensi kinerja terkait ADSS, pembeli dapat meninjau pejabat tersebuthalaman standar IEEE 1222. Pesanan pembelian harus mengidentifikasi edisi standar yang tepat, metode pengujian, kriteria penerimaan, dan laporan yang tersedia, bukan hanya menyatakan "sesuai IEC" atau "sesuai IEEE".
Cara Membaca Lembar Data Kabel Udara
Lembar data tidak boleh dibaca sebagai daftar angka yang lebih kuat-atau-yang lebih lemah. Beberapa parameter dapat dibandingkan secara langsung, sementara parameter lainnya hanya menjadi bermakna setelah perhitungan rute.
| Butir Lembar Data | Cara Menggunakannya | Kesalahan Umum |
|---|---|---|
| Jenis serat | Periksa kompatibilitas dengan sistem optik dan kebutuhan pembengkokan. | Memilih G.657 hanya karena kedengarannya "lebih baik", tanpa memeriksa persyaratan sistem dan rute. |
| Jumlah serat | Cocokkan kapasitas jaringan, pengelompokan sambungan dan serat cadangan. | Memilih terlalu banyak serat dan menambah ukuran kabel tanpa alasan topologi. |
| RTS atau kekuatan tarik terukur | Gunakan dalam peninjauan-ketegangan dan-faktor keamanan. | Memperlakukan RTS sebagai gaya tarik instalasi yang diizinkan. |
| Ketegangan pemasangan maksimum | Gunakan untuk menetapkan batas penarikan dan persyaratan pemantauan selama pemasangan. | Mengizinkan kru lapangan melampaui batas selama penarikan yang sulit. |
| Berat dan diameter kabel | Gunakan untuk beban tiang, beban angin, beban es, dan pemilihan perangkat keras. | Membandingkan klaim bentang tanpa memeriksa berat dan diameter. |
| Radius lentur minimum | Terapkan batas pemasangan dan tikungan servis yang terpisah jika keduanya diberikan. | Menggunakan satu kelipatan tikungan umum untuk semua kondisi. |
| Jenis selubung | Cocokkan paparan sinar UV, pelacakan, abrasi, kelembapan, dan korosi. | Dengan asumsi setiap selubung PE luar ruangan cocok untuk-rute dataran tinggi atau pesisir. |
| Laporan pengujian | Verifikasi metode pengujian, kondisi sampel dan kriteria penerimaan. | Menerima pernyataan kepatuhan tanpa rincian laporan. |
Sag-Contoh Masukan Ketegangan
Penghitungan tegangan sag{0}}harus dilakukan oleh personel teknik yang berkualifikasi atau oleh pemasok menggunakan asumsi khusus proyek. Contoh di bawah ini menunjukkan jenis informasi yang harus dipertukarkan; ini bukan kasus desain universal.
| Butir Lembar Data | Cara Menggunakannya | Kesalahan Umum |
|---|---|---|
| Jenis serat | Periksa kompatibilitas dengan sistem optik dan kebutuhan pembengkokan. | Memilih G.657 hanya karena kedengarannya "lebih baik", tanpa memeriksa persyaratan sistem dan rute. |
| Jumlah serat | Cocokkan kapasitas jaringan, pengelompokan sambungan dan serat cadangan. | Memilih terlalu banyak serat dan menambah ukuran kabel tanpa alasan topologi. |
| RTS atau kekuatan tarik terukur | Gunakan dalam peninjauan-ketegangan dan-faktor keamanan. | Memperlakukan RTS sebagai gaya tarik instalasi yang diizinkan. |
| Ketegangan pemasangan maksimum | Gunakan untuk menetapkan batas penarikan dan persyaratan pemantauan selama pemasangan. | Mengizinkan kru lapangan melampaui batas selama penarikan yang sulit. |
| Berat dan diameter kabel | Gunakan untuk beban tiang, beban angin, beban es, dan pemilihan perangkat keras. | Membandingkan klaim bentang tanpa memeriksa berat dan diameter. |
| Radius lentur minimum | Terapkan batas pemasangan dan tikungan servis yang terpisah jika keduanya diberikan. | Menggunakan satu kelipatan tikungan umum untuk semua kondisi. |
| Jenis selubung | Cocokkan paparan sinar UV, pelacakan, abrasi, kelembapan, dan korosi. | Dengan asumsi setiap selubung PE luar ruangan cocok untuk-rute dataran tinggi atau pesisir. |
| Laporan pengujian | Verifikasi metode pengujian, kondisi sampel dan kriteria penerimaan. | Menerima pernyataan kepatuhan tanpa rincian laporan. |
Keluaran teknis harus mencakup ketegangan instalasi, kendur akhir,-beban jangka panjang, tegangan maksimum akibat pembebanan cuaca, jarak bebas pada bentang kendali, persyaratan perangkat keras-jalan buntu dan suspensi, serta setiap segmen rute yang memerlukan penghitungan terpisah.

Daftar Periksa Pemasangan Kabel Serat Optik Udara

1. Selesaikan Survei Rute dan-Siap Tinjauan
- Konfirmasikan kepemilikan tiang, persetujuan pemasangan, dan-akses-jalan.
- Periksa kondisi tiang, guying, attachment yang ada, dan ruang komunikasi yang tersedia.
- Ukur bentang normal, penyeberangan panjang, titik sudut, jalan buntu, dan perubahan ketinggian.
- Catat kedekatan-saluran listrik, penyeberangan jalan, vegetasi, penyeberangan air, dan zona kerja terlarang.
- Konfirmasikan apakah diperlukan penggantian tiang, pemindahan, atau-pekerjaan siap pakai lainnya.
2. Verifikasi Kabel, Gulungan dan Perangkat Keras
- Cocokkan kode kabel, jumlah serat, panjang gulungan, dan tanda selubung dengan desain yang disetujui.
- Periksa gulungan terhadap kerusakan flensa, kelonggaran yang longgar, masuknya air, atau benturan saat memegang.
- Pastikan klem suspensi,{0}}pelengkap buntu, batang pelindung, bidal, bahan pengikat, komponen pembumian, dan penutup cocok dengan kabel.
- Periksa apakah tekanan kontak klem dan kisaran diameter kabel tidak akan merusak selubung atau menimbulkan pembengkokan mikro.
3. Siapkan Rencana Penempatan
Pilih penempatan-reel stasioner atau-reel bergerak sesuai dengan akses jalan, rintangan, kontrol lalu lintas, dan geometri-garis tiang. Tentukan lokasi gulungan, arah penarikan, blok sementara, komunikasi kru, gaya tarik maksimum, dan prosedur penghentian darurat sebelum pekerjaan dimulai.
4. Kontrol Penanganan Reel, Ketegangan dan Tekuk
- Lunasi kabel ke arah yang ditentukan oleh tanda gulungan; jangan menariknya melewati flensa gulungan.
- Gunakan pegangan tarik, putaran, roller, dan pemantauan tegangan yang disetujui jika diperlukan.
- Pertahankan gaya tarik di bawah tegangan pemasangan maksimum produk.
- Pertahankan radius lentur dinamis dan statis yang ditentukan pada roller, putaran tiang, penutup, dan loop penyimpanan.
- Cegah terpuntir, tertekuk, tertindih, punggung-ketegangan yang tidak terkendali, dan terseret di tanah yang kasar.
5. Instal Perangkat Keras dan Atur Sag
Pasang perangkat keras tangen, suspensi, dan{0}}jalan buntu di lokasi yang dirancang. Atur sag untuk suhu instalasi dan model pemuatan yang ditentukan. Ketegangan yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan berlebih pada kabel dan tiang; kendur yang berlebihan dapat mengurangi jarak bebas jalan, air, atau konduktor. Struktur sudut dan penyeberangan panjang seringkali memerlukan perhitungan terpisah.
6. Mengatasi Ikatan dan Pembumian
ADSS tidak memiliki pembawa pesan logam, tetapi Gambar 8 dan sistem ikatan mungkin menyertakan elemen pendukung logam. Ikuti desain pengikatan dan pengardean pemilik rute, termasuk kontinuitas, lokasi pengardean, pengendalian korosi, dan-tindakan pencegahan tegangan induksi. Grounding tidak boleh dilakukan secara improvisasi di lapangan.
7. Instal Penutupan, Slack dan Identifikasi
- Temukan penutupan sambungan dan terminal di mana kru dapat mengaksesnya dengan aman.
- Simpan kendur tanpa melanggar radius tikungan atau membebani tiang secara berlebihan.
- Tutup entri kabel dan pertahankan peringkat lingkungan penutupannya.
- Beri label pada kabel, serat, rute, dan catatan sambungan secara konsisten.
8. Uji dan Dokumentasikan Tautan yang Dipasang
Lakukan pra-pemasangan atau pengujian reel bila diperlukan, lalu uji tautan yang telah selesai menggunakan panjang gelombang, metode peluncuran, dan batas penerimaan yang disetujui. Pelacakan OTDR mengidentifikasi peristiwa dan jarak, sedangkan pengujian-kerugian penyisipan memverifikasi kerugian-ke-ujung. Simpan jejak garis dasar, hasil sambungan, catatan kabel, nomor gulungan, gambar rute, dan laporan pengecualian.
Pembeli yang menyiapkan persyaratan penerimaan proyek dapat meninjaukemampuan pengujian kabel serat optikdan artikel tentangbagaimana cuaca mempengaruhi kabel serat optik luar ruangan.
Daftar Periksa Penerimaan Setelah Instalasi
| Panggung | Item untuk Diverifikasi | Dokumen yang Harus Disimpan |
|---|---|---|
| Sebelum instalasi | Jenis kabel yang disetujui, survei rute, izin, akses tiang, daftar perangkat keras, dan inspeksi gulungan. | Desain yang disetujui, gambar rute, rekaman gulungan, dan-catatan siap pakai. |
| Selama instalasi | Gaya tarik, radius lentur, pengaturan sag, penempatan penjepit, grounding dan penyimpanan kendur. | Log instalasi, laporan pengecualian dan foto lapangan jika diperlukan. |
| Setelah instalasi | Penyegelan penutup, label, jarak bebas, kontinuitas rute, dan kondisi selubung yang terlihat. | Seperti-gambar rute yang dibuat, catatan penutupan, dan jadwal label. |
| Pengujian optik | Peristiwa OTDR, kehilangan sambungan, kehilangan konektor, dan kehilangan penyisipan ujung-ke-end. | Pelacakan OTDR dasar, laporan{0}kerugian penyisipan, dan ringkasan penerimaan. |
| Penyerahan | Penugasan serat, serat cadangan, akses pemeliharaan dan informasi garansi. | Paket pengujian akhir, lembar data kabel, nomor gulungan dan catatan pemeliharaan. |
Kesalahan Umum dan Konsekuensinya
| Kesalahan | Apa yang Bisa Terjadi | Latihan yang Lebih Baik |
|---|---|---|
| Memilih berdasarkan harga per meter saja | Perangkat keras tambahan,{0}}pekerjaan siap pakai, pemeliharaan, dan penggantian dini dapat melebihi penghematan awal. | Bandingkan biaya pemasangan dan siklus hidup dengan persyaratan rute. |
| Menggunakan klaim rentang umum | Kelengkungan yang salah, tiang yang kelebihan beban, jarak bebas yang tidak memadai, atau ketegangan kabel yang berlebihan. | Memerlukan asumsi beban dan data-ketegangan-ketegangan spesifik proyek. |
| Mengabaikan angin, es, dan suhu | Ketegangan yang lebih tinggi, getaran, derap, kehilangan jarak bebas, dan kelelahan perangkat keras. | Gunakan kriteria pemuatan lingkungan lokal dan-pemilik rute. |
| Dengan asumsi semua ADSS cocok di dekat saluran listrik | Pita{0}}kering, kerusakan selubung, atau pemilihan sambungan yang tidak aman. | Evaluasi medan listrik, polusi, tingkat selubung dan zona perlekatan. |
| Menggunakan klem yang tidak kompatibel | Deformasi jaket, pembengkokan mikro, peningkatan atenuasi, dan masa pakai lebih pendek. | Gunakan perangkat keras yang disetujui untuk diameter, beban, dan konstruksi kabel. |
| Melebihi tegangan tarikan atau radius tekukan | Tegangan serat yang tersembunyi, elemen yang rusak, atau peningkatan redaman. | Pantau kekuatan, gunakan roller yang tepat dan ikuti lembar data. |
| Melupakan poin cabang di masa depan | Peningkatan yang sulit, sambungan ekstra, dan pembangunan kembali yang mengganggu. | Rencanakan penutupan, terminal, serat kendur dan cadangan sebelum pemasangan. |
| Melewatkan tes dasar | Tidak ada referensi yang dapat diandalkan untuk penerimaan, garansi, atau lokasi kesalahan di masa mendatang. | Simpan catatan reel, pasca{0}}pemasangan, dan pengujian tautan akhir. |
Apa yang Mempengaruhi Biaya Pemasangan Fiber Udara?
Biaya serat udara harus dievaluasi sebagai biaya pemasangan, bukan hanya harga kabel per meter. Kabel yang lebih murah bisa menjadi lebih mahal jika memerlukan perangkat keras tambahan,-pekerjaan yang siap pakai, perawatan yang sering, atau penggantian setelah terpapar cuaca.
| Barang Biaya | Apa yang Termasuk di dalamnya | Mengapa Ini Bervariasi |
|---|---|---|
| Kabel | Jumlah serat, struktur kabel, selubung, pemblokiran air dan perlindungan khusus. | Jumlah serat yang lebih tinggi, desain tarik yang lebih kuat, atau selubung khusus meningkatkan biaya. |
| Perangkat keras | Klem suspensi,{0}}alat kelengkapan buntu, batang pelindung, bidal, kawat pengikat, komponen pembumian, dan penutup. | Bentang, sudut, dan rute{0}}beban yang lebih panjang memerlukan pemasangan yang lebih khusus. |
| Siapkan-pekerjaan | Penggantian tiang, penataan ulang attachment, koreksi jarak bebas dan persiapan akses. | Tiang-tiang tua, ruang tiang yang padat, dan perlintasan jalan dapat menambah pekerjaan. |
| Tenaga kerja dan peralatan | Waktu kru, gulungan, peralatan pengangkat, kontrol lalu lintas dan persiapan keselamatan. | Kesulitan akses, panjang rute, biaya tenaga kerja lokal dan peraturan utilitas mempengaruhi harga. |
| Penyambungan dan penutupan | Penyambungan fusi, baki penyambungan, pemasangan penutup dan terminal cabang. | Lebih banyak titik akses dan jumlah serat memerlukan lebih banyak pekerjaan penyambungan. |
| Pengujian dan dokumentasi | Pengujian OTDR, pengujian{0}}kerugian penyisipan, catatan rute, dan laporan penerimaan. | Persyaratan penerimaan proyek dan jumlah serat mempengaruhi waktu pengujian. |
| Izin dan persetujuan | Persetujuan utilitas,-izin-jalan raya, izin jalan, dan inspeksi. | Persyaratan peraturan berbeda-beda di setiap negara, kota, dan pemilik rute. |
| Tunjangan pemeliharaan | Akses perbaikan di masa depan, serat cadangan, penyimpanan yang kendur, dan perencanaan penggantian. | Rute yang terbuka, pepohonan, badai dan risiko lalu lintas mungkin memerlukan perencanaan cadangan yang lebih tinggi. |
Apa yang Harus Disediakan Sebelum Meminta Penawaran
- Penyelidikan yang berguna harus memungkinkan pemasok untuk mengevaluasi rute daripada menebak-nebak nama produk. Sediakan sebanyak mungkin item berikut:
- Negara proyek, lokasi dan aplikasi.
- Total panjang rute dan panjang gulungan yang diperlukan.
- Bentang tipikal, bentang maksimum, perlintasan jalan atau sungai dan lokasi sudut.
- Jenis tiang atau menara, tinggi pemasangan dan ruang komunikasi yang tersedia.
- Rute telekomunikasi, jalur distribusi, koridor transmisi atau lingkungan listrik lainnya.
- Rancang persyaratan angin, es, suhu, dan getaran khusus lainnya.
- Jumlah serat yang diperlukan, jenis serat dan topologi jaringan.
- Jenis kabel pilihan, jika sudah dipilih.
- Diperlukan jaket, penahan air, anti-hewan pengerat, anti-pelacakan, pelindung atau pelindung korosi.
- Kinerja radius tarik, remuk, tekuk, dan suhu yang diperlukan.
- Persyaratan material messenger dan pengikatan atau grounding, bila berlaku.
- Cakupan perangkat keras suspensi,{0}}jalan buntu, pengikatan, penutupan, dan kendur-penyimpanan.
- Standar yang berlaku, spesifikasi utilitas, laporan pengujian dan persyaratan sertifikasi.
- Kuantitas, pengepakan, penandaan drum, jadwal pengiriman dan tujuan.
- Jika informasi penting tidak tersedia, kirimkan gambar rute, jadwal tiang, dan kondisi lingkungan terlebih dahulu. Jenis kabel kemudian dapat dikonfirmasi melalui tinjauan teknik, bukan hanya-rekomendasi katalog.
Pertanyaan Umum
T: Apa Perbedaan Antara Kabel Drop Indoor dan Outdoor?
J: Kabel dalam ruangan biasanya menekankan kinerja nyala api, fleksibilitas, dan perutean yang mudah. Kabel luar ruangan memerlukan ketahanan yang sesuai terhadap sinar matahari, kelembapan, perubahan suhu, dan beban mekanis.
T: Apakah G.657A2 Selalu Lebih Baik Dibandingkan G.652D?
J: No. G.657A2 biasanya memberikan kinerja tikungan yang lebih baik, namun pilihan yang tepat bergantung pada geometri rute, desain kabel, kompatibilitas, spesifikasi proyek, dan biaya.
T: Haruskah Saya Memilih FRP Atau Kawat Baja?
J: FRP bersifat non-logam dan bersifat isolasi listrik. Kawat baja dapat memberikan dukungan tarik yang kuat dengan biaya yang kompetitif namun bersifat konduktif. Pilih komponen berdasarkan nilai tarik, kondisi rute, dan-persyaratan keselamatan kelistrikan.
T: Kapan Saya Harus Menggunakan Kabel{0}}yang Telah Diakhiri Sebelumnya?
J: Gunakan ketika kecepatan pemasangan, kualitas konektor berulang, dan perbaikan cepat merupakan prioritas dan panjang rute dapat direncanakan secara akurat.
T: Dapatkah Konektor APC dan UPC Disambungkan Bersama?
J: Mereka tidak boleh dikawinkan secara langsung dalam suatu mata rantai produksi. Geometri permukaan-ujungnya berbeda, sehingga dapat menyebabkan kehilangan penyisipan dan refleksi yang berlebihan.
Q: Mengapa Tight Coiling Dapat Meningkatkan Kerugian?
J: Kumparan kecil atau tidak beraturan dapat menyebabkan pembengkokan makro-atau pembengkokan-mikro. Perubahan yang dihasilkan pada jalur optik meningkatkan redaman. Simpan kendur pada atau di atas radius tekukan kabel yang ditentukan.
T: Bagaimana Seharusnya Kabel Diuji Setelah Pemasangan?
J: Minimal, periksa rute dan konektor dan ukur tautannya sesuai dengan rencana penerimaan proyek. OLTS biasanya digunakan untuk kehilangan-ke-end, sedangkan OTDR berguna untuk menemukan dan mendokumentasikan peristiwa.
Kesimpulan
Kabel serat optik udara dapat menyediakan rute yang efisien untuk proyek telekomunikasi, FTTH, dan komunikasi utilitas, namun kinerja yang andal dimulai dengan desain rute, bukan penamaan katalog. ADSS, Gambar 8, OPGW dan serat pengikat menggunakan metode dukungan yang berbeda dan memecahkan masalah teknik yang berbeda.
Sebelum menyetujui suatu kabel, tentukan rute, asumsi bentang dan pembebanan, lingkungan kelistrikan, rencana serat, pelindung selubung, batas tegangan dan tekukan, perangkat keras, metode pemasangan, dan uji penerimaan. Penyelidikan lengkap mengurangi perubahan spesifikasi, penundaan instalasi, dan risiko pemeliharaan yang dapat dihindari.
Untuk rekomendasi{0}}spesifik proyek, siapkan rute dan informasi pemuatan di atas danmenghubungi tim proyek.




