KABELNET AG. Spezifikation. LWL- Aussenkabel. KABELNET AG Tel Alte Steinhauserstr.1 Fax Cham

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1 Spezifikation LWL- Aussenkabel 1/9

2 Inhaltsverzeichnis 1 Aussenkabel 1.1 Lieferanforderungen 1.2 Allgemeiner Aufbau 2 LWL - Faser 2.1 Geometrische Anforderungen SM - Faser gemäss ITU G 652.D 2.2 Mechanische Anforderungen 2.3 Klimatische Anforderungen 3 Farbcode 3.1 Farbcodierung der Fasern und Bündeladern 4 Kabelmantel 4.1 Kabelbeschriftung 5 Anforderungen an das Kabel 5.1 Übertragungseigenschaften 5.2 Mechanische Eigenschaften 5.3 Thermische Anforderungen 2/79

3 1 Aussenkabel Aussenkabel müssen grundsätzlich die Anforderungen des Standards IEC und IEC erfüllen. Zusätzlich werden die folgenden speziellen Anforderungen gemäss diesem Dokument gestellt: Der Aufbau und der Aussendurchmesser der Kabel soll nur geringfügig von der Anzahl Glasfasern abhängen. Die Zugentlastungselemente sind ausserhalb der Kabelseele anzuordnen Aussenkabel müssen metallfrei sein Aussenkabel müssen längswasserdicht sein Kabel mit Bündeladern, welche Ausschussfasern enthalten, werden nicht akzeptiert - auch nicht als Füll- oder Blindelemente. Kabel mit folgenden Faserzahlen (vielfache von zwölf) gelten als Standard: 12/ 24/ 36/ 48/ 60/ 72/ 84/ 96/ 120/ 144/ Lieferanforderungen Eine Woche vor Versandtermin müssen der Bauleitung elektronisch die Prüfprotokolle, der zum Versand bereiten LWL- Kabel, mit folgendem Mindestinhalt zugestellt werden: Name des Herstellers Auftrags Nr. / Datum Kunde Lieferdatum Gemessene Länge Artikelbezeichnung Faserlieferant Brechungsindex der Glasfasern Kabelaufbau mit der verwendeten Farbcodierung zur Identifikation der Fasern im Kabel Messresultate für jede einzelne Faser mit Angaben über das verwendetete OTDR- Messgerät Visum des Prüfers Die Kabel dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung auf die Baustelle geliefert werden. Zusätzlich sind die Datenblätter der Kabel und Glasfasern für Dokumetationszwecke abzugeben. 3/9

4 1.2 Allgemeiner Aufbau Das Kabel hat folgende Komponenten, die einzeln oder kombiniert von innen nach aussen das Kabel bilden: Kabelseele: Kabelhülle: Stützelement Bündeladern Blindelemente Dichtungsmittel Seelenbewicklung Zugentlastungselemente Kabelmantel Aussenkabel mit mehr als 12 Fasern haben ein zentrales, nichtmetallisches Stützelement. Um diese Stützemement werden die erforderliche Anzahl der Bündeladern eventuell zusammen mit Blind- (Füll) elementen verseilt. Das Stützement fängt die Stauchkräfte auf, die durch einen Temperaturrückgang wegen der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Glas und Kunststoff entstehen. Umgekehrt fängt es auch die Zugkräfte auf, die durch eine äussere mechanische Einwirkung oder auch durch einen Temperaturanstieg hervorgerufen werden. Das Stützelement wirkt somit parallel und verstärkend zu den Zugentlastungselementen, die über der Kabelseele - unmittelbar unter dem Kabelmantel-angebracht sind. Bündeladern bestehen aus mehreren primärbeschichteten Glasfasern, die von einem Röhrchen als sekundären Schutz gegen mechanische, klimatische und chemische Einwirkungen umgeben sind. Bündeladern enthalten 12 oder 24 Glasfasern. Blind- (Füll) elemente werden eingesetzt, damit der Verseilverband bestehend aus Stützelement und Bündeladern einen nahezu kreisförmigen Querschnitt bildet. Dichtungsmittel werden in die Kabelseele und unter den Aussenmantel eingebracht und bewirken die Längswasserdichtheit des Kabels, Die Seelenbewicklung fixiert die Bündeladern und Blindelemente. Zugentlastungselemente bestehen aus nichtmetallischem Material und sind zwischen Kabelseele und Kabelmantel konzentrisch angeordnet. Dieser schützt die Kabelseele vor äusseren Einflüssen und soll ebenfalls einen kreisförmigen Querschnitt mit gleichmässiger Wandstärke aufweisen. 4/9

5 Bei Aussenkabel mit 12 Fasern besteht vielfach die Kabelseele nur aus der zentral geführten Bündelader (Zentraladerkonstruktion). Die Kabehülle aus Zugentlastungselementen und Mantel ist identisch mit den Elementen im verseilten Aufbau, abgesehen von den kleineren Dimensionen. Alle Materialien der Aussenkabel müssen den Anforderungen der RoHS (Umweltsicherheit) entsprechen. 2 LWL - Faser Wenn nicht ausdrücklich anderes verlangt wird, haben die zum Einsatz kommenden Singlemodefasern der Norm ITU G.652.D oder IEC (B1.3) zu entsprechen. 2.1 Geometrische Anforderungen SM - Faser gemäss ITU G 652.D Parameter Einheit Messmethode Mantelglasdurchmesser µm IEC ± 1.0 Mantelglas Nicht-Zirkularität % IEC Kernglas Konzentrizitätsfehler µm IEC max. Coating-Mantel Konzentrizitätsabweichung Primary Coating Durchmesser (ungefärbte Faser) Primary Coating Durchmesser (gefärbte Faser) Primary Coating Konzentrizitätsabweichung µm IEC µm IEC ± 10.0 µm IEC ± 15.0 % IEC Mechanische Anforderungen Parameter Einheit Messmethode Faserzugfestigkeit Gpa IEC Coating Absetzkraft (Mittelwert) N IEC Faser Curl m IEC /9

6 2.3 Klimatische Anforderungen Parameter im Nulldurchgang Einheit Messmethode Temperaturwechsel - IEC Wasserimmersion - IEC L 2000 m -25 C T 70 C Zyklen:6 L 1000 m T = 23 C ± 5 C Tage: 30 Dämpfungsänderung IEC Δ a 0.05 db 3 Farbcode 3.1 Farbcodierung der Fasern und der Bündeladern Faser Nr. Farbe RAL Nr. 1 Rot Grün Gelb Blau Weiss Violett Orange Schwarz Grau Braun Rosa Türkis 6027 Bündelader Nr. Farbe RAL Nr. 1 rot grün nicht gefärbt oder weiss bzw. hellgrün nicht gefärbt oder weiss bzw. hellgrün , 6, 7, nicht gefärbt oder weiss bzw. hellgrün 9016 Fülladern schwarz 9005 Bei Bündeladern mit mehr als 12 Fasern/Ader werden die gleichen Faserfarben zusätzlich regelmässig in definiertem Abstand mit schwarzen Ringen markiert. Die Faser Nr.13 hat die Farbe rot/schwarz, die Faser Nr.14 die Farbe grün/schwarz usw. 7/09

7 4 Kabelmantel Unter dem Aussenmantel sind zwei längslaufende, um 180, versetzte Aufreisszwirne einzubringen. Der Aussenmantel besteht aus schwarzem HDPE und erhält als weitere Kennzeichnung ebenfalls zwei, um 180, versetze orange Längsstreifen. 4.1 Kabelbeschriftung Der Kabelmantel muss regelmässig im Abstand von 1 Meter mit mindestens folgenden Angaben beschriftet sein: Namen des Kabelherstellers Herstellungsjahr Anzahl Fasern und Fasertyp Metrierung 5 Anforderungen an das Kabel 5.1 Übertragungseigenschaften Parameter Einheit Messmethode Details Anforderung l = 1310 nm 0.34 Dämpfungskoeffizient db/km IEC l = 1383 nm 0.34 l = 1550 nm 0.22 l = 1625 nm 0.24 Nulldurchgang der chromatischen Dispersion. nm IEC λ 1324 Steigung S 0 der chromatischen Dispersion im Nulldurchgang ps/nm²*km IEC Koeffizient der chromatischen λ = 1310 nm 3.5 Dispersion ps/nm²*km IEC λ = 1550 nm 18.0 Modenfelddurchmesser µm IEC λ = 1310 nm 9.2 ± 0.4 λ = 1550 nm 10.5 ± 1.0 Grenzwellenlänge nm IEC Wert für das Kabel 1250 nm PMD-Koeffizient ps/ km IEC Wert für das Kabel 0.2 6/11

8 5.2 Mechanische Anforderungen Parameter Einheit Messmethode Details Anforderung Kabelzugfestigkeit: Dehnung Beständigkeit der Kabelbeschriftung kn % IEC E1B (Definition der max. Kraft) - IEC E2B Querdruckfestigkeit N/cm IEC E3 Schlagfestigkeit Faserabisolierkraft- Stabilität Wechselbiegung Torsion Kabelknickfestigkeit Knickfestigkeit der Bündelader Kabelbiegung Kabelsteifigkeit Längswasserdichtigkeit IEC E4 IEC E5 IEC E6 IEC E7 IEC E10 IEC G7 L 50m Dauer = 15 min Zyklen = 1 Zyklen: 100 Nadeln: 1mm Kraft: 4N Radius des Hammers: 10 mm Schlagenergie: 10J Nach Kabelalterung soll die Abisolierkraft der Faser gemessen werden L=2m Zyklus: 180, 0,180 Anzahl Zyklen: 5 r = 4d; 60mm (d: Kabel Ø) Anzahl: Lesbarkeit kurzeitig 800 dauernd 300 Dämpfungsänderung 0.05 db Keine Verletzung des Kabelmantels Dämpfungsänderung 0.05 db bei 1550nm Keine Verletzung des Kabelmantels Keine Verletzung des Kabelmantels Dämpfungsänderung 0.05 db bei 1550nm Kein Knick Kein Knick Keine Verletzung IEC E11 des Kabelmantels Dämpfungsänderung 0.05 db bei 1550nm IEC E17 Nachweis der Einblaslänge von L 3km IEC F5B Farbstoff im Wasser Dauer: 14 Tage Nagetierschutz 43 k Tex 8/9

9 5.3 Klimatische Anforderungen Parameter Messmethode Details Anforderung Temperaturwechsel Betrieb IEC F1 Betrieb: Δ α Betrieb 0.05 db/km Lager: Δ α Lager 0.10 db/km erholbar auf 0.05 db/km -20 C..+60 C 9/9

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