CodingBox Documentação

Infraestrutura passiva: cabos, painéis, emendas, splitters, filtros

Entre dois transceptores está a planta passiva — tudo o que carrega ou une a luz sem ser energizado. Ela determina a maior parte da perda do enlace, todas as suas reflexões e quase todas as suas falhas, e sobrevive a várias gerações das ópticas conectadas a ela. Esta página cataloga os componentes — tipos e construções de cabo, painéis de distribuição e pigtails, emendas por fusão e mecânicas, conectores e adaptadores, atenuadores, splitters PON, filtros WDM, invólucros — com suas tolerâncias de perda e as regras de projeto e manuseio que mantêm o orçamento honesto.

Cabos

TipoConstruçãoContagem de fibrasOndeNotas
Cordão óptico simplex / duplex1–2 fibras, revestimento justaposto de 900 µm, capa de 2–3 mm, conectores nas duas pontas1–2rack, módulo ao painelLC-LC, LC-SC, MPO-MPO; comprimento 0,5–30 m
Distribuição (interna)fibras com revestimento justaposto de 900 µm, aramida, capa LSZH/OFNR/OFNP4–144prumadas de prédio, entre salasterminada em painéis ou cassetes pré-terminados
Breakout / fan-outcada fibra em seu próprio subcabo de 2 mm2–24conectorização direta sem painéisrobusto, volumoso
Tubo solto (externo)fibras de 250 µm em tubos preenchidos com gel ou a seco ao redor de um membro de tração, bloqueio de água, capa de PE12–288dutos, enterramento direto, aéreofaixa de temperatura −40…+70; deve ser emendado a pigtails internamente
Ribbon / ribbon enrolável12 fibras coladas lado a lado, emendadas em massa144–6 912backbone de alta contagem, interconexão de data centeremenda por fusão em massa de 12 fibras
Blindadocamada de aço corrugado ou FRPqualquerproteção contra roedores e esmagamento, enterramento diretoaterramento da blindagem metálica
ADSS (totalmente dielétrico autossustentado)cabo aéreo com resistência em aramida12–144linhas de postes, faixas de servidão de linhas de energiavãos de 100–1 000 m
OPGWfibras dentro do cabo para-raios de linhas de AT12–96concessionárias
Micro-cabo / soprado a arfibras de 200 µm, cabo fino soprado para dentro de microdutos12–432FTTH, metro
Cabo drop (FTTH)1–4 fibras G.657, chato, autossustentado ou interno1–4últimos 50–500 m até o assinantefibra insensível à curvatura
Tronco MPO (data center)12/24/144 fibras pré-terminadas com conectores MPO12–144leaf–spine, cabeamento estruturado de DCmétodo de polaridade A/B/C (Breakout e MPO)

Codificação de cores de fibras dentro dos cabos: 12 cores conforme a TIA-598 (azul, laranja, verde, marrom, cinza, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, rosa, água), com os tubos codificados por cor da mesma forma (Etiquetas e códigos de cor).

Terminação: painéis, pigtails, cassetes

ComponenteO que fazPerda
Pigtail1–2 m de fibra com conector de fábrica em uma ponta, nua na outra; emendado por fusão ao caboconector 0,1–0,3 dB + emenda 0,05
Painel de distribuição / ODF (quadro de distribuição óptica)aloja adaptadores (LC/SC duplex, MPO) onde os pigtails encontram os cordões ópticos; bandejas de emenda atrásum par acoplado por porta
Cassete / bandeja de emendaorganiza e protege as emendas com controle de raio de curvatura
Cassete pré-terminadotronco MPO na entrada, 12/24 portas LC na saída (fan-out interno)0,3–0,5 dB por caminho (pares MPO + LC)
Conector instalável em campoconector mecânico ou emendado por fusão instalado no local0,3–0,5 dB (mecânico), 0,1–0,2 (splice-on)
Tomada de parede / caixa terminalterminação de assinante ou de área de trabalhoum par

Regra de projeto: todo par acoplado no caminho conta — módulo ao cordão óptico (1), cordão óptico ao painel (2), painel ao cordão óptico distante (3), cordão óptico ao módulo (4); os cassetes acrescentam pares MPO.

Emendas

TipoPerda (SMF)Perda (MMF)Perda de retornoUso
Fusão, fibra única0,02–0,1 dB (típ. 0,03)0,05–0,2> 60 dB (sem reflexão)todas as junções permanentes
Fusão, ribbon (em massa)0,05–0,15 dB> 60 dBcabos de alta contagem
Mecânica0,2–0,5 dB0,3–0,535–45 dB (gel de casamento de índice)temporária, restauração

A perda de emenda é medida com um OTDR (média bidirecional); uma leitura de emenda > 0,3 dB é refeita (Testes). Emendar G.652 com G.657 ou com DSF acrescenta 0,05–0,3 dB por descasamento de campo modal (A luz na fibra).

Conectores e adaptadores

Detalhes em Conectores e tipos de fibra; os fundamentos do lado da planta:

ItemValores
Classes de perda de inserção (IEC 61755)classe A ≤ 0,07 dB (rara), B ≤ 0,12 (0,25 máx.), C ≤ 0,25 (0,5 máx.), D ≤ 0,5 (1,0 máx.)
Perda de retornoUPC ≥ 50 dB (classe 1), ≥ 45 (classe 2); APC ≥ 60 dB
Ciclos de acoplamento500–1 000 antes que a perda se degrade
Buchas do adaptadorcerâmica de zircônia (precisão) vs. bronze fosforoso (barato, desgasta); mantenha as tampas antipoeira nos adaptadores vazios
MPOmacho (pinos) / fêmea (sem pinos), chave para cima/para baixo, polaridade A/B/C; baixa perda ≤ 0,35 dB, padrão ≤ 0,75

Atenuadores

TipoFaixaUso
Fixo plugável (bulkhead)1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 dB; ±0,5 dB; UPC ou APCprotege o receptor contra sobrecarga em enlaces curtos (Orçamento de potência)
Variável (VOA), mecânico0–30 dB, ajustado por parafusocomissionamento, laboratório
Variável, eletrônico (eVOA)0–20 dB, controladoequalização de canais DWDM (Componentes DWDM)
Air-gap vs. fibra dopadao air-gap reflete (evitar em enlaces longos); a fibra dopada absorvepreferir absortivo para fontes laser

A dependência do atenuador em relação ao comprimento de onda é pequena (±0,5 dB entre 1310–1550) mas não é nula; especifique o comprimento de onda de trabalho.

Splitters (PON)

RazãoPerda de inserção (típ. / máx.)Observação
1:23,5 / 3,9 dB
1:46,9 / 7,4
1:810,2 / 10,8
1:1613,5 / 14,1
1:3216,8 / 17,5classe GPON B+ típica
1:6420,2 / 21,0classe C+ / XGS-PON
1:12823,5 / 24,5raro; requer orçamentos de classe E

Splitters PLC (planar lightwave circuit) são planos em comprimento de onda entre 1260–1650 nm e uniformes; splitters FBT (fused biconic taper) são mais baratos, dependentes do comprimento de onda e usados em razões 1:2/1:4 ou desbalanceadas (p. ex. derivação 90/10). Encadear 1:4 e depois 1:8 custa ~0,5 dB a mais que um único 1:32 (Como funciona o PON).

Filtros e multiplexadores WDM

DispositivoPerdaIsolamentoUso
CWDM mux/demux 4/8/16 canais (TFF)1,0–2,5 dB por passagem30 dB adjacenteCWDM
DWDM AWG 40/48/96 canais3–6 dB25–30 dBDWDM
DWDM TFF 8 canais1,5–3 dB30 dBcontagens pequenas
OADM 1–4 canais1–2 dB de drop, 0,8–1,5 dB de passagem30 dBadd/drop em anel
Acoplador BiDi / WDM 1310/15500,5–1 dB20–30 dBoperação em fibra única
PON WDM1r (sobreposição de vídeo 1490/1310/1550)0,5–1 dB30 dBsobreposição de vídeo RF
Derivação de monitoramento 1625/1650 nm0,3–0,5 dBOTDR ao vivo

Invólucros e ambientes

InvólucroOndeCuidados
Fechamento de emenda (cúpula / em linha)poços de visita, postes, enterramento diretovedação (IP68), selos de gel ou mecânicos, reentrável
Armário de rua / FDHdistribuição FTTHsplitters, temperatura, umidade, segurança
Caixa de parede / FATentrada do prédioraio de curvatura, armazenamento de folga
ODF de racksalas de equipamentoetiquetagem, gestão de folga, acesso frontal/traseiro
Gestão de cabos em rackdata centersraio de curvatura ≥ 30 mm (SMF) / 10 × diâmetro, sem amarras apertadas, separar a fibra do peso do cobre

Regras de projeto e manuseio

  1. Conte cada par acoplado e cada emenda; use tolerâncias de projeto, não valores típicos.
  2. Prefira emendas por fusão e pigtails terminados em fábrica; evite emendas mecânicas no enlace permanente.
  3. Raio de curvatura: ≥ 30 mm para cordões SMF padrão em serviço (≥ 15 mm G.657.A1, ≥ 7,5 mm A2), ≥ 20 × o diâmetro do cabo durante a instalação.
  4. Tampas antipoeira em todo adaptador e conector aberto; limpe antes de cada acoplamento (Conectores e fibra).
  5. Etiquete as duas pontas de cada cordão com a posição da ponta distante; registre os números e as cores das fibras no banco de dados da planta.
  6. Mantenha 3–5 m de folga nos fechamentos e 1–2 m nos painéis para futuras reemendas.
  7. Mantenha os mundos APC (verde) e UPC (azul) separados; nunca os acople entre si.
  8. Teste após a instalação e guarde os resultados (Testes).

No CodingBox

A planta fixa a perda e o comprimento de onda; o módulo precisa corresponder a ambos. O CodingBox mostra o código do conector do módulo, o comprimento de onda e os comprimentos de fibra nominais para que o módulo seja pareado com a planta certa — planta APC exige módulos compatíveis com APC do lado do cordão óptico, ópticas PON exigem a classe que o orçamento do splitter demanda (Check transceiver).

Fazer as junções nessa planta — emenda por fusão e mecânica, pigtails, conectores de campo, critérios de aceitação: Emenda e terminação; levar o cabo até lá — dutos, enterramento direto, aéreo, caminhos internos, limites de curvatura e tração: Rotas de cabo e instalação.

O próprio cabo em profundidade — camadas, famílias que vão do tubo solto ao OPGW e ao ribbon enrolável, classificações contra incêndio, códigos de cor, leitura de uma folha de dados: Construção do cabo; a outra metade do enlace, tudo o que tem fonte de alimentação: Infraestrutura óptica ativa.


Se você encontrar uma imprecisão ou um erro neste artigo, selecione o trecho correspondente e pressione Ctrl+Enter para .