In allen Ländern werden mehradrige Kupferkabelnetze durch Glasfaserkabel ersetzt. Ein Kabel mit acht optischen Fasern, deutlich kleiner als die üblicherweise verwendeten, ermöglicht dieselbe Kommunikation wie 60 Kupferkabel mit 1800 Adernpaaren oder vier Koaxialkabel mit je acht Adern – und das bei wesentlich größeren Entfernungen zwischen den Repeatern.
Neben der hohen Bandbreite bietet Glasfaser gegenüber herkömmlichen Telefonnetzen zahlreiche Vorteile: Unempfindlichkeit gegenüber Rauschen und Störungen, Signalmultiplexing, keine elektrischen Signale, geringeres Gewicht und kleinere Abmessungen sowie Kompatibilität mit digitaler Technologie. Für
die Installation eines solchen Netzes ist spezielle Ausrüstung erforderlich, die mit den verschiedenen Netzwerkkomponenten arbeitet. 
Zum Verbinden unterschiedlicher Glasfaserkabel stehen je nach Bedarf und Anforderungen zwei Lösungen zur Verfügung:


Fusionsspleißsystem:
Glasfaseroptik 105-1Die Corning OptiSplice-Familie von Fusionsspleißgeräten bietet Glasfaserspleißfunktionen mit drei verschiedenen Fusionssystemen: LID (Lichteinspeisung und -erkennung), CDS (Kernerkennung) und L-Pas (Faserprofilausrichtung).
Beim Fusionsprozess werden die Fasern mittels eines Lichtbogens verbunden, der die Glasfaser schmilzt, die unterschiedlichen Faserdichten im Kabel ausgleicht und in allen Fällen Dämpfungswerte unter 0,05 dB erreicht.

 

Glasfaser-105-2LID-System: Dieses System ermöglicht die Fusion durch Leistungsmessungen. Licht im Einzelmodenmodus (1300 nm) wird mittels des Biegeelements auf der linken Seite (Emitter) in den Kern einer Faser eingekoppelt und von der anderen Faser am Biegeelement auf der rechten Seite (Empfänger) empfangen. Durch die Steuerung des Lichtempfangspegels während der Fusion wird für jede Fusion der optimale Übertragungspunkt erreicht.

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CDS-System: Dieses System ermöglicht die schnelle Vorausrichtung der Fasern. Glasfaser-105-3Ein kleiner Lichtbogen beleuchtet die Fasern und ermöglicht dem Fusionsspleißgerät die Aufnahme eines digitalen Fotos, wodurch der Kern beider Fasern erkannt und analysiert wird. Die Fusion erfolgt durch Ausrichten und Verbinden dieser Kerne, wodurch jegliche Exzentrizitäten in den Kabeln beseitigt werden.

 

 

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L-PAS-System: Dieses System analysiert Faserprofile (Faseranfang/-ende, Glasfaser-105-4Kernanfang/-ende) und verwendet die Korrelationsmethode, um die genaue Positionierung der Fasern zu berechnen, die Vorausrichtung mit hoher Genauigkeit zu steuern und etwaige Schatten oder Defekte entlang der gesamten freiliegenden Faser zu erkennen.


Camsplice Mechanisches Spleißsystem.
Camsplice ist ein schnelles und einfach zu bedienendes mechanisches Spleißsystem für Singlemode- und Multimodefasern. Sein Hauptmerkmal ist die Exzenterverriegelung (Nocken), die die eingeführten Fasern ohne Klebstoff fixiert. Zusammen mit einer hochpräzisen V-förmigen Glasnut bildet dieser Mechanismus ein patentiertes Positionierungsverfahren, das eine sehr genaue Faserplatzierung gewährleistet.

Glasfaser 105-5Mit diesem System erreichen wir Spleißdämpfungen in der Größenordnung von 0,05 dB.
Nach der Installation des Glasfaserkabels müssen die Fasern in Elementen terminiert werden, die den späteren Anschluss erleichtern. 
Je nach Ort des Faserabschlusses (Verteilerschrank, Wanddose, optisches Gerät, PTRO usw.) können verschiedene Anwendungen zum Einsatz kommen:

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Pigtail-Terminierung:
Glasfaser-105-6Ein Pigtail ist ein Glasfaserkabel mit einem werkseitig montierten Stecker an einem Ende, der an das entsprechende Verteilersystem angeschlossen wird. Das nicht angeschlossene Ende wird mit dem Anschluss des ankommenden Glasfaserkabels verbunden.
Beide Kabel müssen vorbereitet werden, wobei 125 µm der Faser für die Fusionsverbindung freigelegt werden müssen. Die Spleißstelle muss anschließend geschützt (z. B. mit Schrumpfschlauch oder Crimpband) und in die entsprechende Spleißkassette eingesetzt werden.
Dieses System bietet eine Leitungsterminierung mit geringer Dämpfung und ermöglicht je nach Anwendung eine einfache Verteilung und das Patchen von Fasern.
Der Markt bietet eine breite Palette an Hardware für diese Terminierungen (Wanddosen, Verteilerschränke, Unterschränke usw.), wodurch eine hohe Übertragungs- und Verteilungskapazität
auf engstem Raum erreicht wird.


Mechanische Konfektionierung.
Fibr-aoptica-105-7Wie beim Spleißen von Glasfasern bietet Corning auch für die Endkonfektionierung mechanische Konfektionierung mit vorpolierten Steckverbindern an. Dies wird durch das patentierte Unicam®-System ermöglicht.
Der Steckverbinder verfügt über ein in die Ferrule eingeführtes Faserende, das werkseitig endpoliert wird. Der Unicam-Steckverbinder enthält eine interne mechanische Spleißvorrichtung, die die eingehende Faser mit dem vorpolierten Faserende im Inneren des Steckverbinders ausrichtet und verbindet.

 


Glasfaser-105-8Die Montage ist extrem schnell und einfach und ermöglicht es uns, die Faser zu einem sehr niedrigen Preis in verschiedenen Standardsteckern zu terminieren.


Glasfaserverbinder:
Die Kontrolle der Verbinderoberfläche ist entscheidend für die Netzwerkzuverlässigkeit. Biegeradius, Scheitelpunktversatz und Faserunterschnitt sind drei weitere kritische Parameter, die die Verbinderleistung mittel- und langfristig beeinflussen. Daher werden diese Parameter während des Montageprozesses genauestens überwacht.

Glasfaser-105-9Sobald die Kabel installiert sind, spielen zwei Parameter eine entscheidende Rolle:
Einfügedämpfung: Der Leistungsverlust beim Einstecken des Steckers in das Netzwerk.
Rückflussdämpfung: Der Signalpegel, der aufgrund von Reflexionen zur Quelle zurückkehrt.
Die Wahl des Steckertyps (PC, APC, SPC, UPC) beeinflusst sowohl die Rückfluss- als auch die Einfügedämpfung maßgeblich.
Patchkabel werden häufig zur Verbindung von Glasfaserkabeln im Außenbereich mit optoelektronischen Geräten und/oder zur Querverbindung von Glasfaserkabelsegmenten eingesetzt.


Messgeräte
Nach der Installation, Modifizierung oder Reparatur eines Glasfasersystems sind Messungen und Tests von entscheidender Bedeutung, um einen gleichmäßigen und zufriedenstellenden Betrieb zu gewährleisten.

Netzwerkleistung. Die Messergebnisse geben die Netzwerkqualität numerisch wieder, decken Systemfehler auf und klären die Ursachen von Ausfällen, insbesondere bei der Verwendung von Produkten verschiedener Hersteller.
Die wichtigsten Messparameter eines Glasfasernetzes sind:

- Netzwerkdämpfung.
- Absoluter Systempegel.
- Empfängerempfindlichkeit.
- Gesamtbandbreite des Systems.


OTDR OV1000
Fibr-optica-105-10dient zur grafischen Darstellung des Faserzustands und zur Messung der Signaldämpfung. Sein Hauptvorteil liegt in der Möglichkeit, Probleme entlang der Faser zu lokalisieren, wie z. B. Spleiße, Verbindungen, potenzielle Installationsfehler oder Materialfehler.
Diese Geräte arbeiten nach dem Prinzip der optischen Streulichtmessung. Sie senden einen Lichtimpuls entlang der Faser und messen die Rückstreuung bzw. das reflektierte Licht.
ist das vielseitigste Messgerät für Glasfasertechnik.
Es ist ein kompaktes und modulares optisches Reflektometer, das für Tests, Dokumentation und Messungen in lokalen Netzwerken (LAN), Carrier-, CATV- und FTTx-Glasfasernetzen entwickelt wurde.
Es ist in verschiedenen Wellenlängenkombinationen (850, 1300, 1310, 1490, 1550 und 1625 nm) und Dynamikbereichen erhältlich.
Dieses OTDR-Modell ist benutzerfreundlich und äußerst präzise. Es bietet eine Dämpfungsauflösung von 0,001 dB, 128.000 Messpunkte für hochauflösende Ergebnisse, drei Testmodi (automatisch, erweitert und Vorlagen), einen internen Speicher für 1.500 Messkurven, eine Akkulaufzeit von 8 Stunden, ein leichtes Design, 10/100 Mbit/s Ethernet Cat. 5 RJ45-Anschluss, einen Touchscreen und eine benutzerfreundliche Software zur Erstellung professioneller Berichte, inklusive bidirektionaler Analyse und einer Schnelldruckfunktion.
Dank seines fortschrittlichen Designs lässt sich der Messbereich auf 1 bis 4,5 Meter reduzieren.


Lichtquellen und Leistungsmesser: OTS- und LTX-Serie.
Glasfaseroptik-105-11Eine Lichtquelle und ein Leistungsmesser gehören zur Grundausstattung jedes Technikers.
Mit diesen Geräten lässt sich die Gesamtdämpfung einer Übertragungsleitung messen.
Die Lichtquelle fungiert als Sender an einem Ende des Glasfaserkabels und emittiert Licht mit einer bestimmten Leistung. Der Leistungsmesser befindet sich am anderen Ende der Leitung und erfasst das vom Sender emittierte Licht. Mithilfe mathematischer Berechnungen ermittelt und zeigt er die Gesamtdämpfung der Leitung an.
Corning bietet verschiedene Ausführungen dieser Geräte an. Lichtquelle und Leistungsmesser können in zwei separaten Einheiten untergebracht sein, die an unterschiedlichen Punkten im Netzwerk senden und empfangen. Alternativ ist ein Leistungsmesser mit integrierter Lichtquelle in einem einzigen Gerät erhältlich, das Senden und Empfangen vom selben Standort aus mit demselben Gerät ermöglicht.
Diese Gerätefamilie vereinfacht die Arbeit durch automatische Wellenlängenerkennung, wodurch potenzielle Fehler aufgrund falscher Sender- und Empfängerausrichtung vermieden werden.
Die Geräte sind mit zwei, drei und vier Wellenlängen erhältlich.


Aktiver Faseridentifikator.
Glasfaseroptik-105-12Der aktive Faseridentifikator ist ein benutzerfreundliches Hilfsmittel für die Installation und Wartung von Glasfasersystemen. Er erkennt Glasfasersignale zuverlässig und zeigt deren Übertragungsrichtung an, ohne den Netzwerkbetrieb zu unterbrechen. Signalrichtung und -typ (kontinuierlich, gepulst oder kein Signal) werden über Kontrollleuchten angezeigt. Ein integriertes Leistungsmessgerät misst und zeigt gleichzeitig die relative Leistung der Fasern an.
berührungsloser Detektionstechnologie wird eine Beschädigung des Netzwerks während und nach der Prüfung ausgeschlossen.
Rextel Private Networks bietet eine breite Palette an Materialien und Instrumenten und stellt ein spezialisiertes Ingenieurteam bereit, das die Bedürfnisse jedes Kunden und/oder jeder Installation analysiert und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Nur mit den richtigen Materialien und der passenden Ausrüstung lässt sich ein Kommunikationsnetzwerk in der vom heutigen Markt geforderten Qualität realisieren.

 

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Dieser Artikel wurde von der technischen Abteilung von Rextel erstellt