1. 30초 답변
직접 매설 광섬유 케이블은 수중 광섬유 케이블과 동일하지 않습니다. 이들을 서로 바꿔서 처리하는 것은 OSP 네트워크 계획에서 빈번하고 비용이 많이 드는 사양 오류입니다.
- 표준 OSP 젤-충전 케이블(GYTS, GYXTW, 비-장갑): 지하수 접촉 등급입니다. 침수용이 아닙니다.
- 기갑 직접 매설 케이블(GYTA53, GYTS53, 골판지 강철 테이프로 덮힌 단일 또는 이중-재킷): 지하수 및 일시적인 홍수에 저항하고, 폭풍우 또는 계절성 높은 수위 현상이 발생하는 동안 잠시 수중에서 생존합니다.- 설치 깊이에서 지속적인 침수에 대한 등급은 아직 없습니다.
- 내륙수로/수중케이블(아연 도금 강철 와이어 갑옷, 수-팽창성 테이프 및 두꺼운 PE 외부 재킷이 있는 중앙 튜브 또는 꼬인 느슨한{0}}튜브): 호수, 강, 연못, 습지 및 담수 횡단용으로 특별히 설계되었습니다.
- 해저케이블(해수심에 적합한 역청 외부 랩 또는 무거운 PE를 갖춘 고장력 아연 도금 와이어 갑옷): 바닷물 및 깊은 횡단용; 비용이 상당히 높으며 일반적인 담수 시나리오에는 필요하지 않습니다.
연못, 호수, 습지 또는 강을 건너는 경우 엔지니어링 의사 결정 트리는 하나의 질문으로 시작됩니다. 수평 방향 드릴링(HDD)으로 설치된 HDPE 도관으로 경로를 뚫을 수 있습니까? 그렇다면{0}}도관 내부에 잘 지정된 장갑 직접 매설 케이블이면 충분합니다. 천공이 불가능할 경우 교차 깊이에서 연속 침수 등급을 받은 내륙 수로 케이블을 지정하십시오. 다음 섹션에서는 각 선택에 대한 엔지니어링 세부 정보를 제공합니다.
직접 매립 케이블은 IEC 60794-1-21 방법 E12에 따라 테스트되었습니다.1m 수두 압력에서 24시간. 연못을 건너는 케이블은 다음과 같습니다.연령연못의 깊이에 관계없이 - 이는 동일한 테스트가 아니며 하나를 통과하는 케이블이 반드시 다른 것에서도 살아남을 수는 없습니다.
2. 방수-방수, 방수-차단, 방수: 각 용어의 실제 의미
광섬유 케이블 조달에서 세 가지 용어가 자주 혼동되며, 이러한 혼동으로 인해 설치가 과소- 또는 초과-하게 됩니다. 케이블을 똑바로 세우는 것이 올바른 케이블 사양의 전제 조건입니다.
2.1 방수-
방수-케이블은 즉각적인 고장 없이 습기에 대한 노출과 제한된 물 접촉을 견딜 수 있습니다. 실외 OSP 케이블은 방수- 설계로 되어 있습니다. 폴리에틸렌(PE) 재킷은 소수성이며 버퍼 튜브 내부의 젤 또는 건조 물-차단 물질은 재킷 균열로 인해 물과 접촉할 경우 즉각적인 신호 저하를 방지합니다. 내수성은 배수가 잘되는-토양에 직접 매설하는 데 적합하며 일시적인 침수에는 - 영구적인 침수 등급이 아닙니다.
2.2 물-막힘
방수 차단은 재킷 틈으로 유입되는 물이 세로 방향으로 스플라이스 클로저로 이동하는 것을 방지합니다. 두 가지 접근 방식이 사용됩니다.
- 젤-채움(채워짐):석유-기반 요변성 젤이 완충 튜브와 간극을 채워 물이 통과하는 공간을 물리적으로 점유합니다. 무기한으로 효과적이지만 접합하는 동안 젤 청소가 필요합니다.
- 건수-차단(초-흡수성 폴리머, SAP):케이블에 내장된 분말 또는 테이프로 물과 접촉하면 극적으로 부풀어올라 모든 경로를 밀봉합니다. 최신 OSP 케이블에서 가장 널리 사용되는 접합용 클리너입니다.
모든 실외 케이블에는 방수가 필수적입니다. - 이는 국부적인 재킷 손상으로부터 링크를 보호하지만 재킷 자체가 기계적 또는 화학적 공격으로 인해 파손될 경우 케이블이 지속적으로 침수되는 경우에도 안전하지 않습니다.
2.3 방수(IP68 / 연속 침수 가능)
광섬유 케이블의 진정한 방수란 기계적 또는 광학적 성능을 잃지 않고 전체 설계 수명(일반적으로 25년) 동안 지정된 깊이의 수중에서 지속적으로 배치될 수 있음을 의미합니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다. (a) 수십 년 동안 수증기 투과를 허용 가능한 수준으로 제한하는 재킷 재료 및 두께; (b) 수중 환경의 기계적 부하(미사 마모, 앵커 걸림, 열 순환)를 견디는 장갑; (c) 버퍼 튜브뿐만 아니라 모든 층에서 물-차단. IEC 60529 IP68은 실제 해저 케이블에 대해 제조업체가 지정한 -깊이가 1m보다 큰 경우-제조업체가 지정한 기간-에서 테스트해야 하며 이 깊이는 수백 또는 수천 미터일 수 있습니다.
3. 4가지 케이블 카테고리와 각 카테고리의 위치
실외 광섬유 케이블에는 네 가지 고유한 엔지니어링 범주로 구성된 스펙트럼이 있습니다. 올바른 사양은 설치 장소의 환경, 침수 기간, 수질 화학, 기계적 부하에 따라 달라집니다.

그림. 1 - 표준 OSP에서 해저까지 4가지 광섬유 케이블 범주의 구조적 단면. 주요 엔지니어링 차이점은 방어층(테이프 대 와이어), 수분-차단층 수, 재킷 소재 및 두께에 있습니다. 출처: Glory 광학 엔지니어링 일러스트레이션.
3.1 표준 OSP 젤-충전 케이블 - 지상 전용
표준 외부 플랜트 케이블(GYTS, GYXTW, GYFTY와 같은 구조물)은 지상파 광섬유 네트워크의 백본입니다. 이 제품은 석유 젤 또는 건식 SAP로 채워진 느슨한-튜브 완충 튜브, 중앙 FRP 또는 강철 강도 부재, 수분 차단 실, 검정색 PE 외부 재킷을 갖추고 있습니다. 이 구조는 배수가 잘 되는 토양에서 수십 년 동안 지하수 접촉을 견디고, 폭우 후에 일시적으로 고여 있는 물에 저항합니다. 영구적인 수중 배치용으로 명시적으로 등급이 지정되지 않았습니다. PE 재킷은 소수성이지만 수년 동안 수증기를 투과하지 않으며 수중 환경에서 발생하는 마모, 전류 및 생물학적 오염에 대한 기계적 보호 기능이 없습니다.
3.2 장갑 직접 매설 케이블 - 토양 및 임시 침수
장갑형 직접 매설 케이블(중국 국가 표준에 따라 일반적으로 GYTA53 또는 GYTS53으로 지정되거나 IEC 60794-3-10에 따라 동등한 구조로 지정)은 내부 PE 재킷과 외부 PE 재킷 사이에 주름진 강철 테이프 또는 주름진 알루미늄 테이프 갑옷을 추가합니다. 이 갑옷은 암석과 장비에 대한 압착 저항, 설치류 저항 및 물 유입에 대한 2차 장벽을 제공합니다. IEC 60794 E12 물 침투 테스트(장갑 직접 매설 케이블이 일반적으로 통과해야 함)는 케이블을 24시간 동안 1m 머리의 물에 노출시키며 설계를 통해 길이 방향으로 1m 이하의 물 이동을 허용합니다. 계절적으로 범람하는 토양의 케이블에 적합한 방수 수준입니다.
장갑형 직접 매설 케이블은 2~3m 연못 바닥에 영구적으로 배치하도록 설계되지 않았습니다. 1m 수두에서의 24-시간 테스트는 3m 수두에서의 25년과 동일하지 않습니다. 골판지 테이프 갑옷은 기하학적 구조가 측면으로 지지되는 토양에 효과적입니다. 개방 수역에서는 전류-로 인한 항력에 대한 구조적 저항을 제공하지 않습니다. 현장 경험에 따르면 연못 바닥에 배치된 장갑 OSP 케이블은 해안선 전환점에서 UV-로 인한 취약성으로 인해 장갑 주름에 핀홀 누출이 발생하기 전에 일반적으로 3~4년 동안 생존했습니다. 처음에는 젤이 물을 차단했지만 재킷이 저하됨에 따라 링크가 취약해졌습니다.
공장 테스트(2026년 1분기, n=12 GYTA53 케이블 샘플)에서는 샘플을 2m 깊이의 담수에 30일 동안 담그고 전후 1310nm 및 1550nm에서 삽입 손실(IL)을 측정했습니다. 평균 IL 변화: 0.003dB - 기본적으로 0입니다. 이는 장갑 직접 매설 케이블이 광학적 패널티 없이 단기-침수에서도 살아남는다는 것을 확인시켜 줍니다. 장기적인-물 노출 시 고장 모드는 기계적(재킷 피로, 전환 시 UV, 연못 환경의 앵커/끌림 손상)이며 광학적입니다. 잘 밀봉된 버퍼 튜브 내부의 광섬유는 기본적으로 물의 영향을 받지 않습니다. 수명 제한을 설정하는 것은 케이블 재킷과 갑옷입니다.
3.3 내륙 수로 케이블 - 담수호, 연못, 강
내륙 수로 광섬유 케이블은 담수 환경에서 영구적인 침수를 위해 특별히 설계되었습니다. 직접 매설 케이블과 관련된 구조적 특징은 다음과 같습니다.
- 아연도금 강철 와이어 갑옷(골판지 테이프 아님): 개별 와이어가 코어 주위에 나선형으로 감겨 있어 물 바닥을 가로질러 놓을 수 있는 인장 강도와 앵커 끌림 및 걸림에 대한 저항력을 제공합니다.
- 여러 겹으로 된 수-팽창성 테이프: 완충 튜브 어셈블리와 갑옷 사이, 갑옷과 외부 재킷 사이, 잠재적인 파손 지점에서 물을 차단합니다.
- 두꺼운-벽 PE 외부 재킷: 일반적으로 벽 두께는 3~5mm이고 표준 OSP의 경우 . 1.5~2mm로 재킷 피로, 진입점의 UV 및 미사 이동으로 인한 마모에 대한 저항력이 훨씬 뛰어납니다.
- 무게와 가라앉는 특성: 담수 수중 케이블은 앵커 웨이트 없이 바닥에 유지될 만큼 충분한 질량을 가져야 합니다(담수의 경우 비중 > 1.0). 강철 갑옷은 대부분의 디자인에 이를 제공합니다.
내륙 수로 케이블은 담수체에 적합한 깊이(-)에서 일반적으로 최대 100~200m의 지속적인 침수 등급을 받았으며 이는 호수나 강을 건너는 데 필요한 요구 사항을 훨씬 뛰어넘습니다. 이 제품은 섬유 개수가 적은 중앙{4}}튜브 설계와 고용량 경로용 연선 루즈-튜브 설계로 제공됩니다.
3.4 얕은-수중 해저 케이블 - 해수 및 항해 가능한 강
진정한 해저 케이블은 역권형 아연 도금 강철 와이어 갑옷의 두 번째 층, 타르 또는 헤비 폴리머 외부 랩, 해양 부설 장력에 적합한 크기의 고급{1}}강도 부재를 추가합니다. 담수 응용 분야 - 연못, 항해가 불가능한 호수, -작은 강 - 해저 케이블은 기술적으로 크기가 크며 비용이 많이 듭니다-. 교차점이 염수(강철 부식과 재킷 성능 저하를 가속화함)에 있을 때, 앵커 걸림 위험이 높은 교통량이 많은 항해 가능한 수로 또는 깊이의 정수압이 커넥터 및 폐쇄 밀봉의 요소인 경우에 적합한 사양이 됩니다. 두 카테고리의 구성 및 애플리케이션 분석에 대해서는 다음 가이드를 참조하세요.내륙 수로 대 해저 광섬유 케이블.
케이블 카테고리 선택 매트릭스(Glory Engineering Reference, 2026)
| 환경 | 권장 케이블 카테고리 | 기본 설치 | 침수 등급 | 디자인 라이프 |
|---|---|---|---|---|
| 계절에 따른 높은 지하수, 고임 없음 | 기갑직장(GYTA53) | 트렌치 + 직접 매장 | 일시적/간헐적 | 25+년 |
| 늪 / 습지 / 습지 (영구적으로 포화된 토양) | Armored Direct Burial (GYTA53 더블 재킷) + HDPE 도관 권장 | 트렌치 + 도관 또는 HDD 보어 | 토양 포화도(개방 수역 아님) | 도관 사용 시 20~25년 |
| 작은 담수 연못 횡단 (< 100 m) | 내륙 수로 케이블 또는 HDD를 통해 HDPE 도관으로 보호 | 다이렉트 레이 또는 HDD + 도관 | 연속, 담수, 수심< 10 m | 25년 |
| 담수호 횡단(100~500m) | 내륙 수로 케이블(아연도금 와이어 외장) | 보트 또는 해안 풀에서 케이블 레이 | 연속, 담수, 수심< 50 m | 25년 |
| 항해가 불가능한 강/하천 건너기- | 내륙 수로 케이블 또는 HDD + HDPE 장갑 | HDD를 적극 선호합니다. HDD가 실용적이지 않은 곳에 직접 배치 | 끊임없이 흐르는 물 | 20~25세 |
| 항해 가능한 강/가항 가능한 수로 | 이중-장갑 수중 케이블 + HDD | HDD 필요(대부분의 관할 구역에서 허용 조건) | 지속적이고 높은 앵커 걸림 위험 | 25년 |
| 바닷물/해안/조수대 | 얕은-수중 해저 케이블(부식-방지 장갑) | 기갑 케이블 레이; 해안 접근 HDD 또는 개방형 트렌치 | 연속, 바닷물 | 25년 |
4. 물 속-케이블 교차: 모든 레이어의 엔지니어링
수중 케이블의 각 레이어가 존재하는 이유 -와 실패 시 발생하는 상황 -을 이해하는 것이 방어 가능한 물 횡단 사양을 작성하는 데 핵심입니다.- 가장 중요한 4가지 레이어는 섬유 코팅, 버퍼 튜브, 수분{4}}차단 시스템 및 방어구입니다.
4.1 섬유 자체는 물의 영향을 받지 않습니다.
순수 실리카 유리 섬유는 담수 존재 시 광학적으로 저하되지 않습니다. - 코어를 통한 빛 전파는 주변 매체의 영향을 받지 않습니다. 방수 요구 사항은 기계적 및 화학적입니다. 즉, 수증기-로 인한 응력 부식 및 수소 노출로부터 유리를 보호합니다. 이는 오랜 배포 기간에 걸쳐 1383 nm에서 점진적인 수산기- 그룹 흡수 손실을 유발합니다. 두 메커니즘 모두 몇 시간이 아닌 몇 년에 걸쳐 작동합니다. 따라서 설치 시 잘 테스트된 케이블이라도 재킷이 손상되어 광섬유가 노출되면 10년이 지나면 성능이 저하될 수 있습니다.
4.2 버퍼 튜브 및 젤 시스템
섬유는 석유 젤 또는 SAP로 채워진 느슨한 완충 튜브 -(일반적으로 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 또는 폴리프로필렌(명목적으로 직경 2~3mm) - 내부에 위치합니다. 온전한 버퍼 튜브가 포함된 잘 구성된-케이블에서는 광섬유가 주변 환경과 완전히 격리됩니다. 장기적인-수중 배치의 실패 순서는 다음과 같습니다. 재킷 파손 → 물이 갑옷 강철과 접촉 → 부식 생성물이 내부 재킷에 균열 → 물이 젤 또는 SAP를 포화 → 증기가 섬유 코팅으로 확산 → 코팅 저하 → 유리 응력-부식이 시작됩니다. 완충 튜브 시스템은 이러한 진행을 지연시킵니다. 외부 재킷이 고장 나면 무기한 보호를 제공하지 않습니다.
4.3 물-차단 시스템
최신 수중 케이블은 버퍼 튜브 내부(겔 또는 SAP), 버퍼 튜브와 외장층 사이의 틈(수{1}}팽창성 테이프), 외부 재킷 아래(또 다른 팽창성 테이프 층)의 세 위치에 수분 차단 기능을 추가합니다. 이 3{3}층 전략은 외부 재킷의 파손으로 인해 팽윤성 테이프에 물이 유입되어 즉시 부풀어오르고 파손 지점의 1~2cm 내에서 세로 이동을 중지한다는 것을 의미합니다. 직접 매립에 적합한 - 완충 튜브 - 내부만 차단하는 물- 케이블은 외부 재킷이 해안 진입점에서 마모 또는 UV 분해로 인해 핀홀이 발생하는 수중 환경에서 심각한 위험에 처해 있습니다. 접합 작업에 따른 영향을 포함하여 건식-블록 및 젤{10}}충진 시스템에 대한 현장 비교를 보려면 다음을 참조하세요.물-차단 vs. 젤-채움 광섬유 케이블 가이드.
4.4 아머 레이어(Armor Layer): 테이프와 와이어, 이것이 중요한 이유
골판지 강철 테이프 갑옷(GYTA53 및 유사한 직접 매설 구조에 사용됨)은 토양 환경에 최적화되어 있습니다. 주름진 형상은 주변 토양에 의해 측면으로 지지되므로 암석과 설치류 치아에 효과적입니다. 수중 환경에서 테이프는 파쇄 저항성을 제공하지만 앵커 항력에 대한 인장 저항은 제한적이며 주름은 시간이 지남에 따라 내부 재킷을 마모시키는 미사 및 잔해를 가둘 수 있습니다. 아연 도금 강선 외장(내륙 수로 및 해저 케이블에 사용)은 인장 하중에 최적화되어 있습니다. - 나선형으로 감겨 있는 개별 와이어는 부설 및 복구 작업에 높은 인장 강도를 가지며, 원형 와이어 프로파일은 흐르는 물에서 저항을 낮추고 걸림에 대한 저항력을 향상시킵니다. 케이블이 전류, 앵커 트래픽 또는 부설 작업의 기계적 부하에 노출되는 설치의 경우 테이프 갑옷보다 와이어 갑옷이 올바른 선택입니다.

그림. 2 - 내륙 수로 케이블의 3개-층 수-차단 아키텍처와 표준 OSP의 단일{4}}층 보호. 갑옷 틈과 하위{6}}재킷 위치의 추가 레이어는 케이블이 지속적인 침수에 적합하도록 만듭니다. 출처: Glory 광학 엔지니어링 일러스트레이션.
5. 환경-구체적인 결정 가이드: 연못, 호수, 습지, 강, 바다
캠퍼스 연못 횡단과 항해 가능한 강 횡단은 기계적 부하, 규제 요구 사항 및 고장 모드가 다릅니다. 이 섹션에서는 다섯 가지 공통 환경과 각 환경에 대한 특정 엔지니어링 지침을 다룹니다.
5.1 계절성 홍수와 높은 지하수
가장 간단한 경우는 계절에 따라 물로 채워지는 도랑 또는 0.3~1.5m의 고인 물 아래에서 연간 몇 주를 보내는 범람원을 통과하는 경로입니다. Armored Direct Burial Cable(GYTA53 또는 동급)이 정확하고 충분한 사양입니다. 케이블은 토양에 있고 장갑 재킷은 측면에서 지지되며 젤 또는 SAP 시스템은 세로 방향의 물 이동을 차단합니다. 임시 침수는 IEC 60794 E12 테스트를 통과한 케이블의 설계 범위 내에 있습니다. 모범 사례: 매설 깊이가 케이블을 침수 깊이 아래로 유지하는지 확인하고, 모래 깔개를 추가하고, 개방된 공간에 최소 600mm 깊이로 설치하십시오.
5.2 습지와 습지 경로
습지는 영구적으로 포화되고 유기물이 풍부하며 종종 혐기성 토양이라는 뚜렷한 문제를 제시합니다. 화학적 성질은 공격적입니다. - 유기산, 황화수소 및 높은 생물학적 활성은 PE 재킷을 공격하고 일반 토양보다 더 빨리 강철을 부식시킵니다. 습지 환경에서:
- 이중-자켓 보호 케이블(내부 및 외부 PE 재킷)을 지정합니다. - 추가 레이어는 공격적인 토양 화학에 대한 두 번째 장벽을 제공합니다.
- 가능한 경우 HDPE 도관 내부에 설치하십시오. 도관은 케이블이 토양에 직접 닿지 않도록 격리하고 규제된 습지를 통해 참호를 다시 뚫지 않고도 향후 교체가 가능하도록 합니다.-
- 이탄 분해가 활발하거나 뿌리 침입 위험이 있는 지역에서는 매몰 깊이를 최소 1.0m 이상으로 사용하십시오.
- 초기 - 습지 교란 허용 시작에는 환경 검토가 필요하며, HDD 시추는 엄격한 습지 보호 기준을 갖춘 관할권에서 점점 더 허가 조건이 되고 있습니다.
5.3 작은 연못 횡단(100m 미만)
100m 미만의 개인 소유 연못은 고여 있는 물을 가로질러 건물, 별채 또는 농장 네트워크 노드를 연결하는 가장 일반적인 물{2}교차 시나리오-입니다. 의사결정 트리에는 세 가지 가지가 있습니다.
작은 연못 횡단 결정 논리
- HDD(방향 보링)가 가능합니까?그렇다면: 가장 낮은 지점 아래 1.5~3m에 연못 바닥 아래에 HDPE 도관을 뚫은 다음 도관을 통해 장갑 직접 매립 케이블을 당깁니다. 도관은 케이블을 무기한으로 보호합니다. 향후 케이블 교체는 연못을 다시 건너는 것보다 간단히 당기기만 하면 됩니다.- 이는 연못 횡단에 대한 가장 높은-신뢰성 접근 방식입니다. 예시 비용: 보어와 도관 및 케이블의 선형 피트당 $15-40.
- HDD는 실현 불가능합니까(액세스 불가능, 예산 제한)?필요한 섬유 수에 맞는 크기의 아연 도금 와이어 외장이 있는 실제 내륙 수로 케이블을 지정하십시오. 케이블이 담수에 가라앉도록 무게를 잰다(비중 > 1.0, 일반적으로 강철 와이어 갑옷이 이를 달성함). 메신저 라인에 연결된 로프를 사용하여 해안에서 잡아 당깁니다. 해안 입구 부분을 경사면 아래 최소 1.0m, 예상 연못 제방 침식 구역 아래 0.5m에 묻어두십시오. 이 접근 방식은 보트 앵커가 없는 조용하고 개인 소유의-연못에 신뢰할 수 있습니다.
- 가로지르지 않고 우회할 수 있나요?폭이 50m 미만인 연못의 경우, 표준 외장 OSP 케이블을 사용하여 주변을 둘러싸는 경로는 특히 해안선 접근이 방해받지 않는 경우 두 가지 교차 방법보다 비용이 적게 듭니다. 총 경로 길이를 계산하고 횡단을 시작하기 전에 비교하십시오.
5.4 담수호 교차로(100m – 5km)
이 규모의 호수 횡단은 진정한 엔지니어링 프로젝트입니다. 케이블 선택 외에도 주요 고려 사항은 부설 방법(보트-기반 릴 바지선 또는 짧은 경간을 위한 해안{2}}에서 해안으로 당김), 앵커 교통 및 파도 작용으로 인해 기계적 위험이 발생하는 해안 접근로의 케이블 매설, 진입점의 굴곡 반경 관리 및 보트 운영자를 위한 마커 부표입니다. 500m를 초과하는 횡단의 경우 전차선 및 부설 장력 계산이 권장됩니다. - 매달린 내륙 수로 케이블은 직선으로 매달리지 않으며 중간-경간 장력은 해안 견인 하중과 크게 다를 수 있습니다-. 무료 손실 예산 및 인장 검토를 위해 교차 길이, 수심 프로필 및 섬유 수에 대해 당사 엔지니어링 팀에 문의하세요.
5.5 강과 하천 횡단
강을 건너면 물이 흐르게 되는데 장갑 직접 매설 케이블은 적합하지 않습니다. 전류-로 인한 항력, 매설 케이블을 노출시킬 수 있는 강바닥의 수색, 홍수 발생 시 파편 접촉 등이 있습니다. 하천과 항해가 불가능한 강의 경우:-
- 강바닥 아래의 HDD가 선호되는 방법입니다. - 구멍은 일반적으로 탈웨그(가장 깊은 수로 지점) 아래로 3~6m, 대부분의 환경에서 안전하게 세굴 깊이 아래로 이동합니다. 이는 앵커 걸림 위험을 제거하며 의미 있는 흐름이 있는 강에 대해 대부분의 허가 당국에서 요구하는 사항입니다.
- HDD를 사용할 수 없는 경우(매우 긴 교차점, 암석 바닥, 접근 제한), 추가 앵커 중량이 있는 내륙 수로 케이블을 해상 전력 케이블 설치 관행에 적용할 수 있는 유압 분사 슬레드 - 장비를 사용하여 부설하고 매설할 수 있습니다.
- 항해 가능한 강의 경우 HDD는 단순히 선호 사항이 아닌 일반적으로 허가 조건입니다. USACE 허가 조건은 일반적으로 수로 바닥 아래 최소 1.2m의 간격을 요구하며, 세굴을 고려하여 종종 3-6m가 필요합니다. 자세한 보어 엔지니어링 작업 흐름은 다음을 참조하세요.HDD 광섬유 강 건너기 가이드.

그림. 3 - 물 교차점을 위한 네 가지 설치 방법: HDD 보어, 직접 케이블 배치, 개방형-컷 수중 트렌치 및 개방형 HDPE 도관. 올바른 선택은 수로 항해 가능성, 횡단 길이, 깊이 및 허용 제약 조건에 따라 달라집니다. 출처: Glory 광학 엔지니어링 일러스트레이션.
6. 설치 방법: HDD, Direct Lay 및 Open{1}}Cut 비교
각 설치 방법에는 다양한 장비, 비용 구조, 실패 위험 및 허가 요구 사항이 포함됩니다.
6.1 수평 방향 드릴링(HDD)
HDD는 거의 모든 규제된 물 건너기에서 선호되는 방법이며, 초기 비용보다 장기적 안정성이 더 중요한 규제되지 않은 담수 연못에서 점점 더 선호되는 방법입니다. 방향성 드릴은 한 제방의 진입점에서 다른 제방의 출구점까지 보어 경로를 생성하여 보어를 수로 바닥 아래 3~6m 유지합니다. HDPE 도관(일반적으로 40~110mm ID, ASTM F1962 준수)2022년 개정 기준)이 보어를 통해 뒤로 당겨집니다. 그런 다음 케이블은 별도의 작업으로 도관을 통해 당겨집니다.
물 건너기를 위한 주요 HDD 엔지니어링 매개변수:
- 파일럿 보어 직경:설치되는 도관 OD의 최소 1.5배(예: 2인치 HDPE 도관에는 3인치 이상의 보어가 필요함).
- 보어 곡률:일반적으로 리머와 도관 통로를 유지하기 위해 드릴 로드(1.5m) 길이당 5~10도로 변경이 제한됩니다.
- 해저 아래의 최소 수심:일반적인 주 허가에 따라 탐색할 수 없는 스트림의 경우 1.2m,- USACE 허가 조건에 따라 항해 가능한 강의 경우 3~6m.
- 드릴링 유체:수성-기반 벤토나이트 슬러리가 보어를 채우고 형성물을 안정화하며 리머를 윤활합니다. 카르스트 또는 균열된-암반 지역에서는 부주의한 수면 복귀를 완화해야 하며 이는 종종 특정 허가 조건입니다.
6.2 직접 케이블 레이
연못이나 호수 바닥에 내륙 수로 케이블을 직접 설치하는 것은 개인이 소유하고 항해할 수 없는-잔잔한 담수 수역을 위한 가장 간단한 접근 방식입니다. 프로세스는 다음과 같습니다. (a) 해안에서 해안으로 메신저 라인을 당깁니다(수영, 카약 또는 중량 던지기). (b) 당기는 고리 또는 당기는 그립으로 케이블 끝을 부착합니다. (c) 메신저 라인이 반대편 뱅크에서 당겨지는 동안 해안의 릴에서 케이블을 꺼냅니다. 케이블은 자체 무게로 인해 가라앉습니다(강선 갑옷은 담수에서 1.0 이상의 비중을 제공합니다). 해안 입구 부분은 최소 1m 깊이로 도랑을 파고 도관 또는 금속 도관 장치를 사용하여 흘수선의 UV로부터 보호합니다.
피해야 할 심각한 오류 모드: 진입점에 여유가 누적됩니다. 케이블이 제방을 -지상에서 지하-수역으로 가로지르기 때문에 흘수선의 굴곡은 완만해야 하며(케이블의 정격 동적 굴곡 반경보다 크거나 같아야 함), 흘수선 부분이 제방 가장자리에 떠다니는 것을 방지하기 위해 케이블에 가중치를 부여하거나 제한해야 합니다. 해안 입구에 길이 0.5m의 장갑 도관을 설치하여 전환 영역을 통해 케이블을 감싸는 것이 모든 직접 설치에 대한 모범 사례입니다.{5}}
6.3 개방형-수중 해구 절개
얕은 하천(깊이 1m 미만)의 경우 임시 탈수 및 트렌칭이 때때로 사용됩니다. 흐름은 임시로 방향을 바꾸거나 격자 부분 주위로 펌핑되고 케이블은 바닥의 트렌치에 배치되며 흐름이 복원되기 전에 트렌치를 다시 채웁니다. 이 방법은 하천바닥을 교란시키며 생물학이 민감한 수로에서는 거의 허용되지 않습니다. 허용되는 경우 정의된 깊이에서 -잘 보호된 케이블을 생성하지만 - 허용 및 완화 요구 사항으로 인해 짧은 교차에도 HDD가 더 경제적이 되는 경우가 많습니다.
6.4 개방형-컷의 도관(-탐색할 수 없는 스트림의 경우)
계절에 따라 작은 하천을 위한 실용적인 옵션: 물이 적은 계절에 하천 바닥에 도랑을 설치하고- 도랑에 HDPE 도관을 배치하고 자갈과 자재로 되메운 다음 케이블을 당깁니다. 짧은 교차로(30m 미만)의 경우 HDD보다 저렴하며 도관 보호 및 교체 가능성을 제공합니다. 상당한 유량이 있거나 굴착 후 은행 무결성을 안정적으로 복원할 수 없는 하천에는 적합하지 않습니다.
설치방법 비교 (Glory Engineering Reference, 2026)
| 방법 | 최고의 대상 | 대략. 비용(미국) | 필요한 케이블 유형 | 복잡성 허용 | 향후 액세스 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDD + HDPE 도관 | 항해 가능한 강, 규제된 하천, 모든 규모의 안정적인 횡단 | $15~60 / 선형 피트 전체- | 기갑 OSP(도관 내) | 중간 – 높음(USACE, 주) | 도관을 통해 쉽게 - 새 케이블을 당길 수 있습니다. |
| 직설 - 내륙 수로 케이블 | 개인 연못, 잔잔한 호수, 항해가 불가능한 건널목- | $3–12 / 선형 피트(케이블 + 인건비) | 내륙수로(와이어아머) | 낮음~중간(개인 연못은 없을 수 있음) | 새로운 케이블 레이가 필요합니다. |
| 개방형-수성 도랑 | 계절별 하천, 낮은-유량 기간, 짧은 교차점 | $5~15 / 선형피트 | 기갑 OSP 또는 내륙 수로 | 중간(하천 교란) | 어려운 - 재-굴착 필요 |
| 개방형-컷의 HDPE 도관 | 항해가 불가능한 작은 하천,-수위가 낮은 계절 | $4–10 / 선형 피트 | 기갑 OSP(도관 내) | 낮음~중간 | 간편한 - 도관 통과 |
7. 일반적인 현장 오류: 무엇이 잘못되고 왜 발생하는가
네 가지 실패 모드는 우리가 현장에서 직면하는 수중 광섬유 설치 문제의 대부분을 설명합니다.
7.1 해안 진입로의 저하
모든 수역 설치에서 가장 흔한 실패 지점은-횡단의 중앙이 아니라 - 해안 입구입니다. 케이블은 제방의 지하-지상에서 지상-으로 전환되며, 이 구역에는 재킷이 토양에서 나오는 UV 노출, 느슨한 밀봉 화합물을 작동시키는 동결-해동 순환, 제방이 물러날 때 케이블을 노출시키는 침식, 유동인구나 가축으로 인한 기계적 스트레스 등 여러 가지 고장 메커니즘이 동시에 집중되어 있습니다. 모범 사례: 예상 최저 수위보다 최소 1m 아래에서 HDPE 또는 강철 도관을 보호된 지상-지상 진입점까지 확장하고, 모든 도관 진입점을 열수축-수축 밀봉하고 매년 육안으로 검사합니다. 날카로운-각도의 출구 대신 뱅크 입구에서 스위핑 벤드(5배 케이블 OD보다 크거나 같은 반경)를 사용합니다. 조립 세부 사항 및 재료 사양은 당사를 참조하십시오.광섬유 케이블 해안 진입 보호 가이드.
7.2 항해 가능한 본체 - 앵커 걸림에 있는 장갑 케이블 배치
카누와 카약이 있는 작은 호수라도 케이블이 바닥 아래에 묻혀 있지 않으면 앵커가 걸릴 위험이 있습니다.- 0.5m 깊이에서 바닥을 가로질러 끌린 앵커는 표면에 있는 케이블을 잡아서 끊어지거나 해안 커넥터를 부러뜨릴 만큼 멀리 끌게 됩니다. 보트가 다니는 수역의 경우, 케이블은 수로 바닥 표면에서 최소 0.5m 아래에 매설되어야 하며, 무거운 콘크리트 중량 매트로 보호되거나 천공된 도관으로 배선되어야 합니다. 우리는 개인 낚시 연못 바닥에 놓인 GYTA53 케이블이 소유자가 체인 앵커가 있는 모터보트를 구입하기 전까지 6년 동안 살아남는 것을 보았습니다. - 앵커를 처음 사용하여 링크가 끊어졌습니다.
7.3 혐기성 환경에서의 골판지 보호부 부식
습지와 연못 바닥은 황산-환원 박테리아가 황화수소를 생성하는 혐기성 환경인 경우가 많습니다. H&sub2;S는 호기성 토양에 비해 빠른 속도로 아연 도금 강철을 공격합니다. - 우리는 골판지 강철 테이프 외장 케이블이 일반 OSP 토양의 25+년과 비교하여 이탄 습지 환경에서 4~6년 동안 상당한 갑옷 부식을 보이는 것을 확인했습니다. 혐기성 환경의 경우 외장과 버퍼 튜브 사이에 PE 내부 재킷이 있는 케이블을 지정하고(GYTA53 유형 이중 재킷) 화학적으로 가장 공격적인 부위에는 PE 코팅이 된 아연 도금 와이어 외장을 고려하십시오.
7.4 부적절한 접합 폐쇄 선택
해안측 폐쇄 장치가 IP 등급보다 낮은-경우 올바른 수중 케이블은 여전히 작동하지 않습니다.- 지하수를 모으는 손잡이 구멍에 IP54 등급의 폐쇄 장치를 설치하면 케이블 자체가 완벽하게 방수되더라도 케이블을 따라 다시 이동하거나 스플라이스 트레이를 파괴하는 물이 유입될 수 있습니다-. 클로저 IP 등급 요구 사항은 섹션 8에서 자세히 다룹니다.
8. 수중 경로의 연결 폐쇄 및 방수 진입점
케이블의 방수성은 가장 약한 부분 - 정도이며 대부분의 실제 설치에서 약한 부분은 스플라이스 클로저와 전환 핸드홀의 케이블 입구 씰입니다.
8.1 접속마감 IP 등급 요구사항
수중 경로의 스플라이스 폐쇄의 경우:
- 지하수면 아래나 물이 넘칠 수 있는 손잡이 구멍에서:최소 IP68, 제조업체의 정격 깊이가 현장의 최대 지하수 깊이와 일치하거나 초과합니다. 수로-인접 핸드홀의 OSP 접합 폐쇄에 대한 일반적인 사양은 3m에서 24시간 동안 지속되는 IP68입니다.
- 홍수 지역 위의 건조한 손구멍에서:IP55(먼지-보호, 제트-분무 방지)가 최소입니다. IP67은 모든 실외 위치에 선호됩니다.
- 물 진입 지점(둑)에서 홍수로 인해 폐쇄가 침수될 수 있는 경우:케이블의 외경에서 IP68을 유지하는 케이블 포트 씰(열-수축 또는 기계적 압축)이 포함된 IP68. 젤 씰은 일반적입니다. 다중-케이블 입구용 기계적 씰도 널리 사용됩니다.
클로저 모델 선택, 포트 구성 및 케이블 OD 호환성 참조 데이터는 당사를 참조하십시오.IP68 광섬유 스플라이스 클로저 선택 가이드.
8.2 케이블 입구 씰링
수중 경로의 클로저 또는 핸드홀로 들어가는 모든 케이블 입구는 케이블 틈을 통해 물이 유입되는 것을 방지하기 위해 밀봉되어야 합니다. 물이- 차단된 케이블이 있더라도 세로 차단 시스템은 케이블 포트 밀봉을 중복시키지 않으며 - 심층적인 방어를 제공합니다.-- 효과적인 압축을 위해서는 씰이 케이블의 외경과 ±0.5mm 이내로 일치해야 합니다. 사전-금형 삽입 키트는 현장에서 -편리한 옵션입니다. 중요한 교차점의 경우 공장에서 준비된-열-수축 엔드 캡이 보다 안정적인 장기 밀봉을 제공합니다.- Glory Optical IP68 돔 스플라이스 클로저에는 8~16mm OD 케이블을 덮고 표준 OSP 및 내륙 수로 케이블 직경을 수용하는 조정 가능한 케이블 포트 씰이 포함되어 있습니다.

그림. 4 - 연못 횡단을 위한 해안 입구 조립: 구성요소 콜아웃 및 최소 치수가 포함된 전체 입면도. 가장 일반적인 설치 실패는 해안 전환에서 발생합니다. - 이 어셈블리는 네 가지 주요 실패 모드를 모두 해결합니다. 출처: Glory 광학공학 현장 가이드 그림.
9. 허가, 환경 준수 및 육군 군단 프로세스
많은 프로젝트 팀의 경우 물 건너기 허가 일정은 건설 일정보다 깁니다. 장비를 주문하거나 도랑을 계획하기 전에 허가 프로세스를 시작하는 것이 프로젝트 관리자가 사용할 수 있는 가장 효과적인 일정-관리 단계입니다.
9.1 미국 연방 허가 개요
미국에서는 두 개의 주요 연방 당국이 유틸리티 케이블의 수역 횡단을 관리합니다.
- 깨끗한 물법(Clean Water Act) 404항(USACE 관리): 습지를 포함한 "미국 수역"에 준설 또는 충전 물질을 배출하는 데 필요합니다. 미국 해역의 송전선 활동을 다루는 NWP(Nationwide Permit) 12는 많은 건널목에 대한 간소화된 경로를 제공하지만 특정 임계값(일반적으로 0.1에이커의 습지 영향)을 초과하는 건널목에 대해서는 여전히 건설 전 신고(PCN)를 요구합니다.-
- 1899년 강 및 항만법 제10조: 항해 가능한 수역에서 작업하거나 항해 가능한 수역에 영향을 미치는 작업에 필요합니다. 항해 가능한 강 아래의 HDD에는 섹션 10 허가 또는 일반 허가에 따른 이와 동등한 허가가 필요합니다. 개인 허가는 일반적으로 60~180일이 소요됩니다. 일반 허가(해당하는 경우)는 건설 전 통지를 포함하여 30일 정도로 짧을 수 있습니다.-
9.2 주요 계획 규칙
횡단에 (a) 항해 가능한 수로, (b) 습지 또는 (c) 국립 야생 및 경관 강 통로 내에 있거나 주-에 등재된 민감한 종을 지원하는 것으로 알려진 수역이 포함된 경우 계획된 건설 최소 6개월 전에 연방 허가를 시작하십시오. 항해 가능한 수역과 연결되지 않은 단일 부지 내에 있는 개인 연못의 경우 일반적으로 연방 허가가 필요하지 않습니다-. 그러나 주-수준 요구 사항이 다양하므로 허가가 필요하지 않다고 가정하기 전에 측량사 또는 환경 컨설턴트와 함께 특정 수역의 관할권 상태를 확인합니다.{4}}
10. 자주 묻는 질문(FAQ): 사람들이 묻는 질문
-
Q: 직접 매설 광섬유 케이블을 물에 담글 수 있습니까?
A: 지속적인 침수에는 적합하지 않습니다. 직접 매설 장갑 케이블(GYTA53 / GYTS53)은 지하수 및 일시적인 침수에 강하지만 영구적인 수중 배치용으로 설계되지 않았습니다. 연못이나 호수 횡단의 경우 수평 방향 드릴링으로 설치된 HDPE 도관을 통과하거나 아연 도금 강철 와이어 외장과 다층-층 수-블록 테이프가 있는 실제 내륙 수로 케이블을 지정합니다. 외장이 없는 표준 OSP 젤-충전 케이블은 우발적인 습기 접촉 이상의 침수 등급은 없습니다.
Q: 연못을 건너려면 어떤 광섬유 케이블이 필요합니까?
A: 보트 앵커가 없는 조용한 담수 연못을 200m 미만으로 횡단하는 경우 두 가지 옵션이 있습니다. (1) 연못 바닥에 직접 놓인 아연 도금 와이어 갑옷이 있는 내륙 수로 케이블 - 와이어 갑옷은 가라앉을 수 있는 무게와 걸림에 대한 저항력을 제공합니다. 또는 (2) HDD를 통해 연못 아래에 뚫린 HDPE 도관을 통해 당겨진 장갑 직접 매설 케이블 - 선불로 더 비싸지만 연못을 방해하지 않고 향후 케이블 교체가 가능합니다. 너비가 50m 미만인 연못의 경우 수중 횡단을 시작하기 전에 표준 OSP 케이블을 사용하여 주변 경로를 평가합니다.
Q: 장갑형 광섬유 케이블은 방수 기능이 있나요?
답변: Armored 직접 매립 광섬유 케이블은 방수가 아닌 방수- 기능을 갖추고 있습니다. IEC 60794-1-21 Method E12 물 침투 테스트(1m 수두 압력에서 24시간)를 통과했습니다. 이는 연못 깊이의 영구적인 침수가 아닌 지하수 환경 및 임시 홍수에 적합합니다.- 영구 침수를 위해서는 케이블이 더 높은 기준을 충족해야 합니다. 즉, 설계 수명 동안 설치 깊이에서 지속적으로 노출되어야 하며, 이를 위해서는 3겹 방수, 아연 도금 와이어 갑옷(테이프 아님) 및 두꺼운 벽 외부 재킷이 필요합니다.
질문: 물-차단 광섬유 케이블이란 무엇이며, 수중 사용에는 젤 충전만으로 충분합니까?
답변: 방수{0}}섬유 케이블에는 재킷이 손상된 경우 케이블의 내부 공간을 통해 물이 세로 방향으로 이동하는 것을 방지하는 재료가 포함되어 있습니다. - 먼 손상 지점에 들어가는 물로부터 스플라이스 클로저를 보호합니다. 두 가지 방법이 사용됩니다: 젤- 충전(석유 젤이 완충 튜브와 간극을 차지하여 물을 물리적으로 차단함) 및 건수-차단(물 접촉 시 부풀어 오르는 초-흡수성 폴리머 테이프 또는 분말, 모든 경로 밀봉). 젤 충전만으로는 영구적인 침수에 충분하지 않습니다. 수개월에서 수년에 걸쳐 수증기가 PE 재킷을 통해 확산되고 마모나 앵커로 인한 물리적 손상으로 인해 젤이 영구적으로 밀봉될 수 없는 진입점이 생성됩니다. 영구적인 수중 배치를 위해서는 여러 내부 층의 차단을 적절한 장갑 및 재킷 두께와 결합해야 합니다.
Q: 광섬유 케이블은 강물에 얼마나 깊이 묻어야 합니까?
A: 미국 내 항해 가능한 강의 경우 USACE 허가는 일반적으로 해저(수로 바닥 낮은 지점) 아래로 최소 1.2~3m를 요구하며, 세굴 위험이 존재하는 경우 더 깊은 요구 사항을 갖습니다. 탐색할 수 없는 하천의 경우-수로 바닥 아래 18~24인치가 일반적입니다. HDD 설치는 보어 곡률을 유지하고 세굴 깊이를 안전하게 제거하기 위해 일반적으로 해저그 아래 3~6m에 설치됩니다. 항상 해당 허가 당국에 확인하십시오. - 수심 요구 사항은 수로 분류, 지역 세굴 기록 및 관할권에 따라 다릅니다.
Q: 직접 매설 광섬유와 해저 광섬유 케이블의 차이점은 무엇입니까?
A: 직접 매립 케이블은 토양용으로 설계되었습니다. 골판지 강철 테이프 외장, PE 재킷, 겔-충전 완충 튜브, 지상 설계 수명은 20~25년입니다. 해저 및 내륙 수로 케이블은 아연 도금 강철 와이어 갑옷(높은 인장 강도, 개방된 물 위에 놓기에 적합함), 여러 내부 층의 수-팽창성 테이프, 더 무거운-벽 외부 재킷 및 지정된 깊이에서 지속적인 침수 등급을 추가합니다. 해저 케이블은 또한 트렌칭 설치에서 결코 경험하지 못하는 케이블-부설 작업 - 장력의 기계적 부하를 고려하여 설계되었습니다.
질문: 연못이나 강을 건너 광섬유 케이블을 설치하려면 허가가 필요합니까?
A: 수로에 따라 다릅니다. 귀하의 사유지 내에 있는 개인 소유의-연못에는 연방 허가가 필요하지 않을 수 있지만 주정부 허가가 적용될 수 있습니다. 미국의 모든 항해 가능한 수로는 하천 및 항만법에 따라 최소한 USACE 섹션 10 허가가 필요하며, 습지 교란에는 섹션 404 청정수법 허가 또는 전국 허가 적용이 필요합니다. 규제된 교차로에 대한 건설 계획을 최소 6개월 전에 허가 절차를 시작하십시오. - 허가 일정은 종종 건설 일정을 초과합니다.
Q: 광섬유 케이블이 습지를 통과할 수 있나요?
A: 그렇습니다. 하지만 허가 및 엔지니어링 예방 조치가 필요합니다. 습지는 청정수법(Clean Water Act) 404조에 따라 연방 정부의 보호를 받기 때문에 습지 바닥의 교란에는 USACE 검토가 필요합니다. 유기산 토양 화학에 강한 이중-자켓 외장 케이블을 사용하고, 가능한 경우 HDPE 도관 내부에 설치하고, 활성 뿌리 영역을 피하기 위해 최소 1.0m 깊이로 매설합니다. 표면 교란을 최소화하기 위해 트렌칭보다 HDD 천공이 선호되며 엄격한 습지 보호 표준을 갖춘 관할권에서 점점 더 허가 조건이 되고 있습니다.
Q: 습한 환경에서 실외 광섬유 케이블 클로저의 IP 등급은 무엇입니까?
A: 물에 잠긴 손잡이 구멍, 해안선-인접 금고 또는 물 건너기 입구 -에서 침수 -에 노출될 수 있는 모든 스플라이스 클로저는 IP68을 요구하며 이는 제조업체가 지정한 깊이와 지속 시간에서-지속적인 침수입니다. 일반적인 사양은 3m에서 24시간 동안 IP68입니다. IP55(물튀김 방지-) 또는 IP67(30분 동안 1m) 등급의 마개는 침수가 현실적인 시나리오의 설치에는 적합하지 않습니다. IP68 등급 클로저 내의 케이블 포트 씰이 사용 중인 특정 케이블 외경에서 해당 등급을 유지하는지 항상 확인하십시오.
11. 제품 권장 사항: 물 환경에 케이블 맞추기
아래 매트릭스는 설치 환경을 Glory Optical 제품에 매핑합니다. 나열된 모든 케이블은 관련 표준에 따라 공장에서 테스트를 거쳤으며{2}}배치별 OTDR 및 IL/RL 테스트 보고서와 함께 배송되었으며 닝보에 있는 ISO 9001:2015 인증 생산 시설에서 맞춤형 파이버 수 및 재킷 구성으로 제공됩니다.
지하수 및 계절성 홍수용 실외 장갑 직접 매장 케이블 -
느슨한-튜브 겔-충진 또는 건조수-골판형 강철 테이프 외장, 결합된 이중 PE 재킷 및 FRP 또는 강철 중앙 강도 부재를 갖춘 차단 설계. G.652.D 또는 G.657.A1에서 2~144개의 파이버를 사용할 수 있습니다. 일반 토양과 공격적인 토양에 직접 매장되도록 등급이 매겨졌습니다. 홍수가 발생하는 동안 일시적인 침수에서도 살아남습니다. 표준 깊이 0.6–1.2m. E12 물 침투를 포함하여 IEC 60794에 따라 일괄 테스트를 거쳤습니다.{13}
Armored Direct Burial Cable 보기실외 OSP 느슨한-튜브 케이블 - 물 교차로의-도관용 베이스-
Glory의 GYTS, GYXTW 및 GYFTY 구조의 표준 실외 OSP 케이블 라인은 가장 높은 용량의 직접 매설 및 도관 애플리케이션을 포괄합니다.{0}} HDD + 도관 방식을 사용하는 연못 및 호수 횡단의 경우 이 케이블은 HDPE 도관 내부로 들어갑니다. - 도관은 기계적 및 방수 기능을 제공합니다. 케이블은 광 용량을 제공합니다. 6~288개의 파이버, G.652.D / G.657.A1, HDPE 또는 LSZH 재킷 옵션을 사용할 수 있습니다.
실외 OSP 케이블 보기해안-측면 입구 및 짧은 시골 드롭용 FTTH 드롭 케이블 -
물을 건너는 케이블을 가입자 건물에 연결하는 마지막 -드롭 세그먼트의 경우 Glory의 G.657.A2 FTTH 드롭 케이블은 최종 굴곡이 많은-실내 섹션을 처리합니다. 공중 투하를 위한 자립-및 피규어{11}}8가지 옵션; 도관용 유전체 설계. 해안 진입점의 IP68 돔 클로저에서 수중 케이블과 쌍을 이룹니다. 필드 커넥터화를 위해 SC/APC 사전 종단 처리 또는 공장 출하 상태로 제공됩니다.
FTTH 드롭 케이블 보기IP68 돔 스플라이스 클로저 - 모든 해안 진입점에 필요
해안 입구 또는 물가 손잡이 구멍의 접합 마감은 IP55가 아닌 IP67이 아닌 IP68-등급-이어야 합니다. Glory의 물-교차 용도를 위한 돔 접합 클로저는 3m 지속에서 IP68 등급을 받았으며, 8~16mm OD 케이블을 덮는 조정 가능한 압축 케이블 포트 씰과 더 작은 직경을 위한 열수축 포트 옵션을 갖추고 있습니다. 24~144개 스플라이스에 대한 트레이 구성. 연못 횡단 + 배전 네트워크 아키텍처를 위한 단일-케이블 인입구 구성과 다중 케이블 인입구 구성으로 제공됩니다.
IP68 스플라이스 클로저 보기장비용 광섬유 패치 코드 및 피그테일 --측면 종단
교차 케이블이 해안측 스플라이스 클로저에서 종단되고 네트워크에 연결되면 장비측 연결은 표준 광섬유 패치 코드를 사용합니다.- G.657.A2의 SC/APC 및 LC/APC, 2.0mm 듀플렉스. 배치 공장별로 IEC 61300-3-35(IL) 및 IEC 61300-3-6(RL) 테스트를 거쳤습니다. 건널목에 인접한 실내 또는 라이저 환경을 위한 LSZH 재킷입니다.
패치 코드 보기PLC 스플리터 - 해안의 배전망 설계용-측면 폐쇄 장치
먼 해안에 있는 여러 가입자에게 서비스를 제공하는 수로 횡단에는 해안{0}}측 핸드홀에 PLC 스플리터가 포함되어 하나의 피더 광섬유를 여러 드롭 케이블에 분배하는 경우가 많습니다. 패키징 및 베어{6}}파이버 형태의 Glory의 1×4~1×32 PLC 스플리터는 물가 분배 노드용 IP68 돔 클로저 내부에 적합합니다.. 28dB GPON 클래스 B+ 손실-예산은 1×32 분할에서 호환됩니다.
PLC 분배기 보기단일 릴 제품에 사전 로드된 맞춤형 내륙 수로 케이블 사양- 특정 섬유 수, 외장 구성, 재킷 색상 또는 HDPE 도관이-필요하십니까? Glory Optical의 OEM/ODM 프로그램은 맞춤형 수중-교차 케이블 조립품, 사전 조립된-해안{4}}입장 키트(IP68 돔 마감 및 케이블 그립 포함), 배치 테스트 문서가 포함된 개인-라벨 포장을 지원합니다.- 프로토타입의 리드타임은 근무일 기준 20일부터입니다. 45일부터 완전 생산.OEM/ODM 서비스에 대해 알아보기 →