업계 지식
쌍 수 및 게이지 선택: 잘못 입력하면 비용이 많이 드는 이유
도시 통신 케이블 s는 주로 연선 수와 도체 게이지(AWG 또는 mm²)라는 두 가지 매개변수로 지정됩니다. 실제로 네트워크 계획 중에 두 가지 모두 과소 지정되는 경우가 많아 설치 후 몇 년 내에 케이블을 다시 잡아당기거나 병렬 케이블을 연결하는 데 비용이 많이 듭니다. 주거용 블록에 설치된 100쌍의 케이블은 커미셔닝 시 충분해 보일 수 있지만, 건물 간 광섬유 배치로 인해 VDSL2 및 G.패스트 집합 장비가 최종 사용자에게 더 가까워짐에 따라 페어 본딩 및 백업 회로가 추가됨에 따라 라스트 마일 구리 세그먼트의 활성 페어 수요가 예기치 않게 급증할 수 있습니다.
컨덕터 게이지는 루프 저항과 누화 동작 모두에 영향을 미칩니다. 더 얇은 도체(0.32mm 또는 26AWG)는 케이블 무게와 덕트 공간을 줄이지만 DC 루프 저항을 높여 DSL 기술의 유효 범위를 제한합니다. 이는 캐비닛과 구내 거리가 300미터를 초과하는 지역에서 특히 중요합니다. 더 두꺼운 도체(0.5mm 또는 0.6mm)는 사용 가능한 루프 길이를 연장하고 삽입 손실을 줄여 교외 통신 네트워크의 더 긴 지하 연결에 선호되는 선택입니다. 여러 배포 지점을 제공하는 백본 피더 케이블의 경우 현대 광대역 기술에서 사용되는 전체 주파수 범위에 걸쳐 적절한 전송 마진을 유지하기 위한 실제 최소 도체 직경은 0.5mm입니다.
Anhui Zhishang Cable 기술 Co., Ltd.는 도시 및 교외 네트워크 토폴로지에서 발견되는 일반적인 경간 거리 및 서비스 밀도에 일치하는 게이지 옵션을 사용하여 5쌍 로컬 배전 케이블에서 최대 2,400쌍 트렁크 케이블까지 구조화된 쌍 수 범위를 제공함으로써 이러한 이해를 적용합니다.
단열재 및 외장재가 지하 내구성을 결정하는 방법
지하 환경은 통신 케이블에 화학적, 기계적 스트레스를 가하는데, 이는 고장이 발생할 때까지 거의 눈에 띄지 않습니다. 토양 pH, 지하수 염도, 도로 유출수로 인한 탄화수소 존재, 동결-해빙 주기 등은 모두 외부에서 내부로 케이블 건설을 공격합니다. 도시 통신 케이블 즉, 외피 재료가 주요 장벽이며 PE(폴리에틸렌), PVC 및 이중 재킷 PE/강철 테이프 구성 중에서 선택하면 초기 비용을 훨씬 뛰어넘는 장기적인 결과가 발생합니다.
고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 피복은 습기 침투, 토양 산 및 미생물 분해에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. HDPE는 PVC처럼 시간이 지나도 가소화되지 않습니다. 즉, 수십 년 동안 매립해도 원래의 기계적 특성을 유지한다는 의미입니다. 이는 도시 통신 케이블이 굴착 없이 20~40년 동안 계속 작동할 것으로 예상된다는 점을 고려하면 의미 있는 이점입니다. PVC는 비용이 저렴하고 종단이 용이하기 때문에 실내 또는 반보호 설치에 일반적으로 사용되지만, 습기나 화학 물질에 노출되는 환경에서 직접 매설 또는 덕트 배선 케이블에는 적합한 선택이 아닙니다.
설치류 활동이 많은 지역이나 기계적 손상 위험이 높은 도로 및 철도 아래 경로의 케이블의 경우 일반적으로 골판지 강철 테이프 또는 강철 와이어와 같은 추가 보호 층이 외부 재킷 아래에 추가됩니다. 이 구조로 인해 케이블 자체가 방수되지는 않습니다. 쌍 사이의 틈을 채우는 범람 화합물의 품질과 연속성은 똑같이 중요합니다. 제대로 도포되지 않은 침수 컴파운드는 습기를 가두는 공기 주머니를 남기고, 이는 케이블을 따라 세로로 이동하여 재킷 손상의 단일 지점으로 인해 긴 케이블 섹션 전체에 걸쳐 절연 저항 저하를 유발합니다.
일반적인 지하 덮개 구조 비교
- PE 단일 외장: 덕트 설치 표준; 좋은 내습성; 추가 보호 없이 공격적인 토양에 직접 매장하는 데는 적합하지 않습니다.
- PE 골판지 강철 테이프 PE: 직접 매장을 선호합니다. 기계적 보호와 수분 장벽을 결합합니다. 무게는 더해지고 유연성은 감소합니다.
- PE 강선 장갑: 인장 하중이 예상되는 곳(경사로운 지형, 교량 부착물 또는 수직 라이저)에 사용됩니다. 개별 와이어는 보호와 인장 강도를 모두 제공합니다.
- 젤로 채워진(침수된) 코어: 범람하는 화합물은 쌍 사이의 모든 공기 공간을 채웁니다. 접합점 내습성 및 세로방향 물 차단에 필수적입니다.
고밀도 도시 케이블 번들의 누화 관리
더 많은 광대역 트래픽이 벡터링 및 G.fast 기술을 사용하여 구리 쌍을 통해 푸시됨에 따라 근거리(NEXT) 및 원거리(FEXT) 모두 누화는 쌍당 달성 가능한 처리량에 대한 구속력이 됩니다. 음성 등급 POTS 서비스용으로 설계 및 설치된 도시 통신 케이블은 종종 오디오 주파수에서는 허용될 수 있는 누화 수준을 나타내지만 10MHz 이상의 성능은 심각하게 제한됩니다. 누화 뒤에 숨은 물리적 메커니즘을 이해하면 기존 케이블 플랜트가 광대역 업그레이드를 지원할 수 있는지 아니면 교체해야 하는지 평가하는 데 도움이 됩니다.
다중 쌍 케이블의 쌍 간 누화는 주로 각 쌍의 꼬임 피치(단위 길이당 꼬임 수)의 정밀도와 일관성에 의해 결정됩니다. 잘 제조된 도시 통신 케이블의 각 쌍에는 인접한 쌍과의 결합을 최소화하기 위해 독특하고 세심하게 제어되는 트위스트 피치가 있습니다. 제조 변형이나 설치 중 물리적 손상으로 인해 트위스트 피치가 일관되지 않으면 쌍 사이의 용량성 및 유도성 불균형이 증가하여 전체 케이블 번들에 걸쳐 노이즈 플로어가 높아집니다. 이것이 꼬임 중 케이블 제조업체의 공정 제어가 단순한 품질 체크박스가 아니라 배포된 네트워크의 광대역 용량에 직접적인 영향을 미치는 이유입니다.
벡터화된 VDSL2 및 G.fast 배포에서 DSLAM 또는 DPU(Distribution Point Unit)는 활성 디지털 신호 처리를 적용하여 동일한 바인더 그룹에 있는 쌍 간의 누화를 취소합니다. 이 벡터링은 케이블의 누화 결합 특성이 안정적이고 예측 가능한 경우에만 효과적으로 작동합니다. 이를 위해서는 케이블 길이 전체에 걸쳐 일관된 물리적 구성이 필요합니다. 원래 쌍 형상을 방해하는 스플라이스 지점이 있는 케이블이나 수리 후 쌍이 잘못 다시 묶인 섹션은 벡터링 이득을 저하시키고 전체 그룹에 걸쳐 쌍당 처리량을 감소시키는 누화 이상을 생성합니다. Zhishang Cable은 엄격한 트위스트 피치 허용 오차를 유지하고 생산 배치에 대한 전기 균형 테스트를 수행하여 이러한 까다로운 배포 시나리오를 지원합니다.
| Technology | 주파수 범위 | 누화 감도 | 케이블 요구 사항 |
|---|---|---|---|
| 냄비 / ISDN | 최대 4kHz | 낮음 | 표준 트위스트 피치 |
| ADSL2 | 최대 2.2MHz | 보통 | 쌍당 제어된 트위스트 피치 |
| VDSL2(벡터화) | 최대 17/35MHz | 높음 | 엄격한 피치 공차 밸런스 테스트 |
| G.fast | 최대 106/212MHz | 매우 높음 | 프리미엄 구성, 안정적인 바인더 그룹화 |
덕트 공간 계획 및 케이블 직경: 문제가 될 때까지 종종 무시되는 제약
도시 통신 인프라는 수십 년 동안 지속되도록 구축되었지만, 케이블이 당겨지는 도관인 덕트 네트워크의 크기는 건설 당시의 가정에 따라 결정됩니다. 이러한 덕트가 가득 차면 용량을 추가하려면 새로운 덕트를 설치하기 위한 마이크로 트렌칭(포장된 도시 환경에서는 파괴적이고 비용이 많이 듭니다)이나 대구경 케이블을 더 높은 밀도의 대안으로 교체해야 합니다. 네트워크 운영자와 인프라 계획자의 경우 케이블 외경이 덕트 충진율과 어떻게 관련되는지 이해하는 것은 초기 설치를 과도하게 설계하지 않고도 향후 용량을 최대화하기 위한 실용적인 도구입니다.
표준 덕트 충진 방식은 점유 단면적을 단일 케이블에 대해 내부 덕트 면적의 40~50%로 제한하며, 여러 케이블이 덕트를 공유하는 경우 비례적으로 더 적습니다. 이 여유분은 낭비가 아닙니다. 당기는 동안 필요한 굽힘력, 케이블 수명 동안 케이블의 열팽창, 전체 경로를 굴착하지 않고 케이블을 교체해야 하는 경우 필요한 간격을 설명합니다. 외경이 계획보다 10%만 더 큰 케이블은 덕트의 이론적 잔여 용량을 10% 이상 크게 줄일 수 있습니다. 왜냐하면 제약 조건은 선형 치수가 아니라 면적(직경의 제곱에 비례)이기 때문입니다.
기존의 PILS(종이 절연 납 피복) 케이블에서 코어가 채워진 최신 PE 절연 케이블로의 전환으로 인해 이미 동등한 쌍 수에 비해 케이블 직경이 상당히 줄어들었습니다. 더 단단한 코어 형상, 현재 표준을 준수하는 더 얇은 단열재 벽 두께, 최적화된 바인더 테이프 또는 스크린 구조를 사용하면 직경을 더욱 줄일 수 있습니다. 제한된 덕트 인프라를 사용하는 네트워크 계획자의 경우 자세한 치수 데이터를 게시하고 소형 구조 변형을 제공하는 Anhui Zhishang Cable Technology Co., Ltd.와 같은 제조업체의 케이블을 지정하면 설치 중에 불일치를 발견하는 대신 케이블 조달 전에 정확한 덕트 충진 계산을 수행할 수 있습니다.












