FTTH 4-Faser Modell. Faser: G657.A. Faser: G652.D. Optische Steckdosen OTO
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- Heidi Knopp
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1 FTTH 4-Faser Modell Optische Steckdosen OTO 4 Fasern pro Wohnung zwischen BEP und OTO (InHousekabel G.657.A / G.652.D Faser 4x9/125 mm) Anschlussgerät LAN Wohnungsverkabelung Hausanschlusskasten HAK im BEP Meistens nur 2 Fasern (G.652.D / G.657.A2) aus Anschlusskabel pro Wohnung gespleisst. Faser: G652.D Anschlussgerät Faser: G657.A LAN Wohnungsverkabelung
2 Aufbau Einblassystem
3 Funktionsweise Kabel ab Bobine ziehen Geschwindigkeit regulieren Druckkammer Per Luft/Wasser Druck aufbauen.
4 Kraft vs. Reibung Kraft Reibung
5 Ausfüllen der Rohre Das Rohr maximal 70-75% ausfüllen Hoher Luftdurchsatz= Wenig Druckverlust Niedriger Luftdurchsatz= Hoher Druckverlust
6 Rohrverlegung Wenig Reibung Hohe Reibung
7 Gerätetypen FTTH Model Nanoflow Microflow Touch Anwendung InHouse InHouse Faser/Kabel AD 0,8-2,8mm 0,8-5mm Rohr AD 3-12mm 5-16mm Geschwindigkeit 150m/min 90m/min Schubkraft - - Einblasdistanz Bis 1200m Bis 2500m Empf. Luftdurchsatz 0-500l/min l/min Empf. Druck 0-10 Bar 8-16 Bar Besonderheiten Vollautomat Auto-Knick Erkennung Einzigartiger, doppelter Faserschutz Einstellbarer Autostopp Batteriebetrieben Verstellbarer Anpressdruck Benötigt kein Werkzeug Display Leichter Bau und trotzdem Leistungsstark Einfache Wartung
8 FTTH-Spleisstechnik
9 Was ist Fusions-Spleissen? 9 Spleissen von optischen Fasern Beim Spleissen werden zwei präzise zueinander ausgerichtete Fasern dauerhaft und unlösbar miteinander verbunden. Beim thermischen Spleissen werden die Faserendflächen durch Zünden eines Lichtbogens miteinander verschweisst (Fusion). Bei sorgfältiger Durchführung entstehen nur sehr kleine Verluste.
10 Arten von Spleissgeräte Es gibt grundsätzlich drei Arten von Spleissgeräte: 1-Achsen Spleissgerät (Mantelzentrierung) Die beiden Fasern werden durch feste V-Nuten geführt und ohne zusätzliche Ausrichtung gespleisst. 3-Achsen Spleissgerät mit Mantelausrichtung Eine V-Nute kann jeweils in zwei Achsen ausgerichtet werden, wobei das Gerät die Ausrichtung auf den Aussendurchmesser der Faser vornimmt. 3-Achsenspleissgerät mit Kernzentrierung Eine V-Nute kann jeweils in zwei Achsen ausgerichtet werden, wobei das Gerät die Ausrichtung auf den Faserkern vornimmt. Elektroden Lichtbogen Faser 1 Faser 2
11 Abisolierzange Spleissutensilien Kabelabmantler Spleissgerät Stripperzange Aramidschere Brechwerkzeug Isopropylalkohol Rotlichtquelle Fuselfreie Reinigungstücher
12 Werkzeuge zur Faservorbereitung Brechwerkzeug mit Halter (Cleaver) Isopropyl (99.7% Alkohol) 2- oder 3-Loch Stripperzange Fuselfreie Reinigungstücher
13 Schritt 1: Schrumpfspleisschutz 1. Schrumpfspleissschutz überziehen Schutzhülse Faser Ziehen Sie den Schrumpfspleissschutz über die Faser. Achtung, es darf sich kein ungeschütztes Faserteil (125um) ausserhalb des Schrumpfspleissschutzes befinden.
14 Schritt 2: Faser abisolieren 2. Faser abisolieren in Hohladerkabel Entfernen Sie mit der Stripperzange zuerst das Coating 600um, Länge ca. 30 mm. Im zweiten Schritt wird in einem Durchgang die 250um Primär- Ummantelung entfernt. Verwenden Sie dazu Stripperzangen mit 2 Löchern. Mantel (Glas) 125 um Kern (Glas) SM 9 um Primäre Ummantelung (Kunststoff) um
15 Schritt 3: Faser reinigen 3. Faser reinigen Reinigen Sie die Faser gründlich mit fuselfreien Tücher und Isopropylalkohol. Die abisolierte Faser muss frei von Mantelresten und Schmutz sein. «Quietschton» beachten. Merke: Bei Fasern mit Kompaktadern können die 600um nur Schrittweise (1 cm) abisoliert werden.
16 Faser brechen Das Faserbrechgerät für FTTH kann auch in der Hand und ohne Unterlage betrieben werden. Die Faserresten werden automatisch im Abfallbehälter gesammelt. So kann verhindert werden, dass Faserresten in der Wohnung liegen bleiben und Bewohner sich daran verletzen. Die Faser mit dem Faserhalter einlegen. Mit Hilfe von Magneten wird der Faserhalter automatisch positioniert. Den Deckel schliessen und die Taste betätigen. Dies ist problemlos im Stehen und mit einer Hand möglich. Der abgebrochene Faserrest wurde automatisch in den Abfallbehälter befördert. Der Faserhalter kann nun ins Spleissgerät eingelegt werden.
17 Eigenheit FTTx Im FTTx wird mit Faserhalter gespleisst. Das Pigtail und das InHouse- Kabel haben nicht den gleichen Faseraufbau, wie das Aussenkabel. Im BEP kommen also eine 250um und eine 600um Faser aufeinander, somit muss mit zwei verschiedenen Faserhaltern gearbeitet werden.
18 Rotlichtkontrolle Faserkontrolle mit Rotlichlaser OTO BEP OTO OTO Mit einem Rotlichtlaser kann geprüft werden, ob das Licht im BEP ankommt (Durchgang) und ob die richtige Fasern angeschlossen wurden. Bezüglich Dämpfung kann jedoch keinerlei Aussage gemacht werden!
19 FTTH Messtechnik
20 Problematik bei Faserkombination G652-G657 InHouse Faser G657A Access G652D Messfehler durch unterschiedlicher Rückstreueng der G652 und der G657. Die unterschiedliche Rückstreuung zeigt sich typisch als 0,3dB bis 0,6dB Dämpfung/Verstärkung, je nachdem welche G657 Faser (Hersteller) eingesetzt wurde.
21 Messung mit 2 Cursor Messung mit 2 Cursor Maximale Verluste: Stecker im OTO: 0,5dB Spleiss in OTO : 0,25dB Spleiss in BEP : 0,15dB Total : 0,90dB Max. db Bakom: 1.4 db Vorlauffaser G652D InHouse Faser G657A Access G652D Da sich die unterschiedliche Rückstreuung einmal positiv und einmal negativ zeigt, hebt sich dieser Effekt auf wenn beim Vorlauf eine G652D Faser verwendet wird und die Gesamtdämpfung mit zwei Cursors gemessen wird. So kann man relativ genau die Gesamtdämpfung der Hausinstallation ermitteln. Als max. Gesamtdämpfung der Hausinstallation empfiehlt das Bakom 1,4dB.
22 OTDR Messprinzip FTTH OTDR Messung (Gesamtdämpfung: 0.3dB) 22
23 Fragen? Kommen Sie mit Ihren Fragen auf uns zu. Wir sind an einem der Stände in der Ausstellung zu finden. Gerne können Sie mit uns auch einen Termin vereinbaren um für Ihre Anwendung eine passende Lösung zu finden.
24 Vielen Dank!
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