FTTH 드롭 케이블 수리: 손상 찾기, 수리 및 예방|영광

Sep 20, 2026

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FTTH 드롭 케이블은 국부적인 물리적 손상 후 수리할 수 있는 경우가 많지만, 일반적으로 작동 시간이 짧거나 손상이 한 지점 이상으로 확장되거나 나머지 케이블을 올바르게 지지하고 밀봉할 수 없는 경우 교체하는 것이 더 나은 선택입니다.

오류 도메인 확인 → 손상된 부분 찾기 → 수리 또는 교체 선택 → 광섬유 복원 → 조인트 보호 → 광학 성능 확인 → 실패 원인 제거
빠른 답변:가입자 중단은 드롭 케이블이 파손되었음을 자동으로 증명하지 않습니다. 먼저 오류 도메인을 확인한 다음 경로 검사, 광{1}}전원 검사, VFL 또는 적절한 OTDR을 사용하여 문제를 찾습니다. 손상 범위, 액세스, 남은 케이블 상태 및 네트워크의 수용 요구 사항에 따라 전체 교체, 국지적 퓨전-스플라이스 수리, 엔드포인트 재-종단 또는 사전{5}}종단 교체 중에서 선택하세요.

ITU{0}}T L.105(2025년 11월)는 광 드롭 케이블을 광 액세스 네트워크에 대한 고객 연결로 정의하고 케이블 특성이 실제 설치 환경 조건과 일치해야 함을 강조합니다. 2026년 8월 정오표 1에는 노화, 세로방향 수분 침투, 수분 침투, 설치류 및 곤충 피해를 다루는 자료가 추가되었습니다. 보다ITU-T L.105.

수리 전: 드롭 케이블에 결함이 있는지 확인

활성-장비 또는 커넥터 문제와 수동 드롭 케이블 결함을 분리하는 것부터 시작하세요.

PON 네트워크에서 유용한 첫 번째 점검에는 ONT/ONU 경보 상태, 수신된 광 전력, 커넥터 상태 및 사용 가능한 OLT/ONU 성능 정보가 포함될 수 있습니다. PON 시스템에 대한 ITU{1}}T 사양에는 전송 및 수신된 광 전력과 같은 광 매개변수 모니터링이 포함되어 있으며, 이는 케이블이 절단되거나 교체되기 전에 오류 격리를 지원할 수 있습니다.

확인하다 결정하는 데 도움이 되는 것
ONT/ONU 상태 및 경보 가입자 단말기의 광서비스 상실 여부
광전력 운용자의 한계에 비해 수신전력이 비정상인지 여부
커넥터 점검 및 청소 오염이나 커넥터 손상이 손실에 영향을 미치는지 여부
드롭 터미널/참조{0}}점 측정 비정상적인 손실이 가입자 측에서 발생하는지, 아니면 더 먼 업스트림에서 발생하는지 여부
노선점검 물리적인 케이블 손상의 증거가 있는지 여부
VFL 또는 OTDR 의심되는 광섬유 결함이 있는 곳

패스스루-PON 전력계는 활성 PON의 업스트림과 다운스트림 부분을 분리하는 동시에 OLT와 ONT의 통신을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. EXFO를 참조하세요FTTx/PON 테스트 참조.

OTDR로 라이브 PON을 테스트할 때 주의하세요

표준 구성 OTDR은 활성 PON에 자동으로 연결되어서는 안 됩니다.

서비스 중 문제 해결을 위해서는{0}}테스트 장비와 파장이 실제 네트워크와 호환되어야 합니다. 필터링된 실시간{2}}PON OTDR 포트는 일반적으로 테스트 신호를 서비스 파장과 분리할 수 있도록 1625nm 또는 1650nm와 같은-대역외 파장을-사용합니다. 정확한 방법은 PON 생성, 네트워크 설계 및 운영자 절차에 따라 다릅니다. EXFO를 참조하세요서비스 중-FTTH 문제해결 참고사항.

실시간-네트워크 주의사항:활성 가입자 연결에 대한 기본 절차로 일반 1310/1550nm OTDR 테스트를 처리하지 마십시오. 광섬유가 어두운지 또는 활선인지 확인하고 승인된 네트워크 테스트 방법을 따르십시오.

검사보다 섬유 안전이 먼저입니다

통신 섬유의 광 전력은 눈에 보이지 않을 수 있습니다.

IEC 60825-2:2021은 광섬유 통신 시스템의 작동 및 유지 관리에 대한 안전 요구 사항과 지침을 제공합니다. 마찬가지로 FOA는 기술자에게 광케이블의 끝 부분을 보고 광케이블이 활성 상태인지 여부를 판단하지 말라고 조언합니다. 먼저 광전력을 확인하거나 적절한 필터링된 검사 장비를 사용하십시오. 보다IEC 60825-2:2021.

물리적 손상 찾기

결함-위치 질문에 확실하게 답할 수 있는 가장 간단한 방법을 사용하세요.

경로 검사 → 광-전력/연속성 확인 → 적절한 경우 VFL ​​→ 이벤트까지의 거리-가-필요한 경우 OTDR

케이블 루트부터 시작하세요

다음 사항에 대해 접근 가능한 섹션을 검사하세요.

  • 원예 또는 건축 도구의 절단;
  • 찌그러지거나 편평해진 재킷;
  • 날카로운 꼬임;
  • 손상된 건물-진입 지점;
  • 클램프에서 케이블이 빠져나옴;
  • 지원되지 않는 공중 섹션;
  • 방해받는 덕트 또는 핸드홀 경로;
  • 최근 드릴링, 굴착 또는 낙하 근처에서 케이블을 당기는 경우.

눈에 띄게 손상된 재킷이 영향을 받은 부분 전체를 표시한다고 가정하지 마십시오.

NTT는 동일한 도관을 통해 다른 케이블이 설치된 광 드롭 케이블 오류를 보고했습니다. 실패한 낙하에서는 심각한 굽힘과 재킷 분리가 나타났습니다. X-레이 검사를 통해 두 개의 파손된 섬유가 확인되었습니다. 재생산 테스트에서는 드롭 케이블이 배선 막대와 얽혀서 장력이 가해지면서 발생하는 손상이 현장 고장과 가장 밀접하게 일치하는 것으로 나타났습니다. 참조NTT 기술 검토 결함 사례.

실제적인 의미:내부 섬유 손상은 명백한 외부 표시를 넘어 확장될 수 있습니다.

짧고 접근 가능한 적절한 경로에 VFL을 사용하세요.

시각적 결함 탐지기는 연속성, 광케이블 식별 및 가시적 적색광이 광케이블에서 빠져나가는 특정 파손이나 심한 굽힘 위치를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

FOA는 특히 OTDR 데드존으로 인해 해석이 어려울 수 있는 위치를 포함하여 케이블 끝 근처의 결함을 찾는 데 유용한 VFL을 식별합니다. 참조FOA 시각적 결함 탐지기 가이드.

"항상 X 미터 아래에서는 VFL을 사용하고 X 미터 위에는 OTDR을 사용하십시오"와 같은 유용한 보편적인 규칙은 없습니다. 결정은 다음에 따라 달라집니다.

  • 경로 접근성;
  • 케이블 구성;
  • 의심되는 사건까지의 거리;
  • 커넥터 구성;
  • 네트워크가 활성화되어 있는지 여부
  • 사용 가능한 OTDR의 해상도.

불투명한 실외 재킷은 빠져나온 VFL 빛이 보이지 않게 할 수도 있습니다. 재킷을 통해 가시적인 적색광이 부족하다고 해서 섬유가 건강하다는 것을 증명할 수는 없습니다.

영광의 현재광섬유 도구 범위FTTH 현장 작업을 위한 650nm VFL, 광 파워 미터 및 평탄{1}}낙하 준비 도구가 포함되어 있습니다. 이는 문제 해결 체인의 관련 도구이지만 장비 선택은 고정 키트보다는 결함 및 네트워크 상태를 따라야 합니다.

결함 위치가 불확실한 경우 OTDR을 사용하십시오.

OTDR은 다음과 같은 경우에 더욱 유용해집니다.

  • 방울이 묻혀 있거나 숨겨져 있습니다.
  • 여러 경로 구간에 접근할 수 없습니다.
  • 육안 검사 결과 뚜렷한 손상이 발견되지 않았습니다.
  • 상실이나 성찰 사건까지의 거리가 필요합니다.
  • 수리를 이전 추적과 비교해야 합니다.

OTDR이 보고한다는 점을 기억하세요.광섬유를 따른 광학적 거리, 정확한 발굴 좌표는 아닙니다. 추적 거리를 물리적 위치로 변환할 때 저장된 여유분, 경로 형상 및 케이블 구성을 고려해야 합니다.

기본 추적을 사용할 수 있는 경우 새 추적을 별도로 해석하는 대신 오류 추적을 원래 설치 기록과 비교하십시오.

FTTH 드롭 케이블을 수리하거나 교체하시겠습니까?

중요한 질문은 결과적인 수리가 영향을 받은 낙하물을 교체하는 것보다 더 간단하고 신뢰할 수 있는지 여부입니다.

4가지 복원 경로는 대부분의 현장 상황을 포괄합니다.

복원 경로 최고의 후보자 주요한계
드롭 교체 완료 단기 또는 접근 가능한 달리기; 광범위한 피해; 잘못된 기존 케이블 전체 구독자 실행을 다시 라우팅/풀링해야 함
중간-스팬 융착 접속 어렵거나 긴 경로에서 한 번의 현지화된 휴식 충분한 상태의 케이블과 적절하게 보호된 접속 지점이 필요합니다.
케이블 끝을 다시-종단 처리하세요. 가입자 또는 단말기 끝 부분에 손상이 가까움 케이블을 따라 더 멀리 있는 손상은 해결되지 않습니다.
사전 종료된-드롭으로 교체 알려진 경로 및 커넥터 시스템 플러그 앤 플레이 아키텍처- 길이, 커넥터 인터페이스 및 당김 간격이 정확해야 합니다.

1. 전체 드롭 교체

다음과 같은 경우에는 일반적으로 전체 교체가 더 깔끔한 옵션입니다.

  • 구독자 실행은 짧고 액세스하기 쉽습니다.
  • 여러 부분이 부서지거나 손상되었습니다.
  • 케이블 강도가 더 넓은 지역에 걸쳐 손상되었습니다.
  • 기존 케이블이 환경에 적합하지 않습니다.
  • 다른 접합을 사용하면 기계적 위치가 좋지 않습니다.
  • 적절한 수리를 위해서는 여유가 충분하지 않습니다.

교체 케이블은 단순히 손상된 케이블을 복제하는 것이 아니라 경로와 일치해야 합니다.

영광의FTTH 케이블 범위가입자 액세스 애플리케이션을 위해 G.657 시리즈 광섬유를 사용하는 실내, 실외, 평면 및 자립 구조를 포함합니다.{0}}

2. 국지적인 융착-접합 수리를 수행합니다.

다음과 같은 경우 중간-스팬 스플라이스가 더 강력한 후보가 됩니다.

  • 손상이 식별 가능한 한 부분에 국한됩니다.
  • 전체 삭제를 다시 실행하면 중단될 수 있습니다.
  • 양쪽에 충분한 양의 건강한 케이블이 남아 있습니다.
  • 케이블 강도 부재를 적절하게 유지할 수 있습니다.
  • 적절한 인클로저가 복원된 부분을 보호할 수 있습니다.

현지화된 수리는 확립된 액세스-네트워크 관행입니다. 예를 들어, 코닝은 특히 손상된 드롭 케이블의 연장 또는 수리를 위한 전용 광섬유 드롭 수리 클로저를 제공합니다. 현재 2개- 광케이블 모델 중 하나는 2개의 스플라이스, 3.8~6.2mm 케이블 입구, 젤 밀봉 및 IP68 설계를 지원합니다. 참조코닝 드롭 수리 폐쇄 사례.

이러한 사양은 엔클로저가 실제 케이블과 일치해야 하는 이유를 보여줍니다. "소형 접합 폐쇄"는 조달 설명으로 충분하지 않습니다.

3. 구독자가 거의 끝나갈 무렵 다시-해지합니다.

케이블 손상이 최종 종단 영역에만 국한된 경우 케이블을 건강한 재질로 다시 자르고 다시 종단하면 불필요한 중간 범위 연결을 방지할 수 있습니다-.

승인된 네트워크 설계에 따라 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  • 피그테일에 융합 접합;
  • 승인된 현장 커넥터를 설치합니다.
  • -파이버 종단 상자 내부에서 다시 종단 처리됩니다.

가입자 종료용으로 설계된 현장 커넥터는 노출된 실외 중간 수리용으로 자동으로 사용되어서는 안 됩니다.-

예를 들어 글로리의GL-FTB-4F 종료 상자광섬유 종단 및 저장을 위한 보호된 엔드포인트를 제공합니다. 네트워크 설계에 종료 지점이 필요한 경우 이를 사용하십시오. 노출된 경로 중간에 있는 전용 인라인 수리 폐쇄를 대체할 수는 없습니다.

4. 사전 종료된-드롭 어셈블리 교체

사전에 커넥터화된-FTTH 아키텍처에서는 전체 드롭 어셈블리를 교체하면 필드 스플라이싱을 제거할 수 있는 경우가 있습니다.

이 접근 방식을 사용하기 전에 다음을 확인하십시오.

  • 실제 경로 길이;
  • 강화된 커넥터 인터페이스;
  • 터미널 호환성;
  • -눈 또는 커넥터-봉투 정리를 당깁니다.
  • 경로를 따라 굴곡 지점;
  • 한쪽 끝 또는 양쪽 끝을 연결해야 하는지 여부.

영광 목록사전 종단 처리된-광섬유 케이블 어셈블리구성 가능한 케이블 및 커넥터 배열을 포함한 액세스-네트워크 애플리케이션용입니다.

다양한 수리 경로에 권장되는 Glory 제품

수리 방법에 따라 필드 키트에 속하는 구성 요소가 결정됩니다. 아래 제품은 상호 교환 가능한 대체품으로 제시되지 않고 세 가지 다른 복원 시나리오에 적합합니다.

Glory Optical GJXFH GJXH indoor FTTH drop fiber cable

GJXFH / GJXH 실내 드롭 광섬유 케이블

손상된 가입자 실행을 연결하는 것보다 교체하는 것이 더 나은 경우 이 경로를 사용하십시오. 공개된 Glory 모델은 실내 액세스 및 직접 가입자 연결을 위한 평평한 라스트{1}마일 드롭 케이블입니다.

가장 적합한 대상:짧거나 접근 가능한 실내 FTTH 드롭을 완전히 대체합니다.

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Glory Optical GL-FTB-4F 2 port fiber termination box

GL-FTB-4F 2포트 광케이블 종단 박스

접속, 광케이블 저장 및 어댑터 종단을 위한 컴팩트한 가입자측 종단 지점입니다. 건물이나 끝점 근처에 손상이 있는 수리 경로에 적합하며 케이블을 건강한 재료로 잘라낼 수 있습니다.

가장 적합한 대상:노출된 중간 범위 복구 대신 엔드포인트 재{0}}종료-

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Glory Optical Huawei Mini SC pre terminated FTTH drop cable

Huawei Mini SC 사전-종단 처리된 광섬유 케이블

길이와 커넥터 인터페이스가 이미 알려진 경로에 대한 공장 종료 드롭 어셈블리입니다. 설치된 터미널 시스템이 호환되는 경우 새로운 현장 접속을 추가하지 않고도 손상된 드롭을 교체할 수 있습니다.

가장 적합한 대상:호환 가능한 사전-커넥터 연결 FTTH 아키텍처에서 플러그 앤 플레이 교체를 계획하고 있습니다.

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권장사항 경계:이러한 제품은 다양한 수리 경로를 제공합니다. 다른 케이블을 교체하기 전에 케이블 구조, 커넥터 인터페이스, 케이블-입구 치수, 경로 길이 및 설치 환경을 확인하세요.

국지적인 드롭 케이블 파손을 수리하는 방법

현지화된 수리가 선택되면 목표는 두 가지 모두를 복원하는 것입니다.광 경로 및 기계적 케이블 시스템.

정확한 재킷-스트립 치수, 강도-부재 준비, 접합-트레이 배열 및 밀봉 프로세스는 케이블 및 인클로저 지침에 따라 다릅니다. 관련되지 않은 드롭 케이블에서 일반 치수를 복사하지 마십시오.

1단계: 영향을 받는 섹션 정의

식별된 케이블이 올바른 가입자의 것인지 확인하고 눈에 보이는 손상 이상을 검사하십시오.

다음을 찾으세요:

  • 길거나 뒤틀린 재킷;
  • 손상된 강도 부재;
  • 꼬인 부분;
  • 크러시 마크;
  • 케이블이 끊어진 후 당겨졌다는 증거입니다.

유지된 양쪽 끝이 구조적으로 건전하도록 손상된 케이블을 충분히 제거하십시오.

2단계: 충분한 작업 길이 만들기

나머지 케이블에 장력이 가해지면 융착 접합을 안정적으로 설치할 수 없습니다.

다음을 위해 충분한 케이블을 제공하십시오.

  • 준비;
  • 접합;
  • 접속 보호;
  • 인클로저 내부 라우팅;
  • 필요한 경우 향후 재{0}}접수.

기존 드롭에 과도한 응력을 가하지 않고 적절한 작업 길이를 얻을 수 없는 경우 교체가 더 나은 선택일 수 있습니다.

3단계: 구성에 따라 케이블을 준비합니다.

플랫 FTTH 드롭 케이블, 라운드 드롭 케이블 및 강화 실외 케이블은 동일한 준비 방법을 사용하지 않습니다.

기술자는 다음을 식별해야 합니다.

  • 재킷 구조;
  • 강도 회원;
  • 버퍼/섬유 위치;
  • 메신저 또는 지원 요소(있는 경우)
  • 올바른 스트리핑 도구.

케이블이나 강도 부재의 당김 하중이 노출된 광섬유나 완성된 접속부에 직접 전달되는 것을 허용하지 마십시오.

4단계: 광섬유 준비 및 접속

융착-접합 수리의 경우:

  1. 올바른 도구를 사용하여 섬유 코팅을 벗겨냅니다.
  2. 벌거벗은 섬유를 청소하십시오;
  3. 양쪽 섬유 끝을 절단하고;
  4. 융착 접속을 수행하고;
  5. 작업자의 절차에 따라 스플라이서 결과를 검사합니다.
  6. 지정된 접속 보호 장치를 설치하십시오.
  7. 보호된 접속부를 트레이나 홀더에 놓습니다.

일반적인 최대 접속-손실 수치는 모든 FTTH 수리에 적용되어서는 안 됩니다. 승인 한도는 네트워크 소유자, 프로젝트 사양 또는 적용 가능한 테스트 계획에서 나와야 합니다.

5단계: 케이블 강도 복원 및 스트레인 완화

스플라이스 자체는 케이블 장력을 전달해서는 안 됩니다. 인클로저용으로 설계된 고정 시스템을 사용하여 케이블과 케이블의 강도 부재를 고정합니다. 정상적인 케이블 움직임이 보호된 광섬유를 직접 잡아당길 수 없는지 확인하십시오.

6단계: 파이버 및 슬랙 라우팅

남은 섬유질은 다음 없이 보관하세요.

  • 날카로운 회전;
  • 트레이 덮개 아래 끼임;
  • 밀봉 표면 교차;
  • 과도한 긴장;
  • 다른 접합과의 간섭.

정확한 굽힘 제한은 다른 제품에서 복사한 일반적인 값이 아닌 광케이블, 케이블 및 인클로저 요구 사항을 따라야 합니다.

7단계: 수리를 마무리하고 밀봉합니다.

접합 후 케이블 고정 및 라우팅을 확인한 후에만 엔클로저를 밀봉해야 합니다.

케이블 인입구 준비, 밀봉, 트레이 라우팅 및 향후 재인입{1}}에 대한 자세한 절차는 이 드롭{2}}수리 가이드가 아닌 클로저 설치 프로세스에 속합니다. 글로리를 보세요광케이블 접속 폐쇄 설치 및 재{0}}체크리스트그 단계를 위해.

수리에 적합한 마감재 선택

영구 실외 수리에 사용되는 인클로저는 스플라이스 슬리브보다 더 많은 것을 보호해야 합니다. 또한 케이블을 기계적으로, 환경적으로 관리해야 합니다.

요구 사항 수리 결정
케이블 직경 각 입구 씰이 실제 드롭 케이블 OD를 지원합니까?
섬유의 수 불필요한 인클로저 크기 없이 충분한 접합 위치를 사용할 수 있습니까?
강력한-회원 유지 케이블을 광섬유와 독립적으로 고정할 수 있습니까?
파이버 라우팅 스플라이스와 슬랙을 위한 통제된 공간이 충분합니까?
환경 노출 씰링 디자인이 해당 위치에 적합한가요?
설치 위치 제품이 벽, 기둥, 손잡이 구멍, 덕트 또는 기타 계획된 배치에 적합한가요?
재{0}}입장 봉인 시스템을 손상시키지 않고 수리에 다시 접근할 수 있습니까?
케이블 방향 인클로저 구조가 인라인 수리 또는 분기 배치에 적합합니까?
선택 규칙:1개- 또는 2개-광섬유 구독자 감소의 경우 입구 직경, 밀봉 메커니즘 및 변형 방지 장치가 이론적으로 수십 개의 광섬유를 수용할 수 있는지 여부보다 더 중요할 수 있습니다.

영광의 대중광섬유 인클로저 제품군주로 네트워크-수준의 FTTH 및 OSP 인클로저가 포함됩니다. 가입자 낙하 수리의 경우 더 큰 폐쇄 장치를 특수 제작된 낙하 수리 인클로저의 직접 대체물로 취급하기 전에 정확한 케이블-인입 범위, 접합 배열 및 설치 환경을 확인하세요.-

결함 티켓을 닫기 전에 수리를 확인하십시오.

복원된 인터넷 서비스는 유용한 증거이지만 그 자체로 수리의 광학적 품질을 문서화하지는 않습니다.

확인은 네트워크 소유자의 테스트 요구 사항을 따라야 합니다.

광 경로를 확인하세요.

네트워크에 따라 확인에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  • ONT/ONU 광전력;
  • PON 전력 측정;
  • 삽입-손실 측정;
  • 필요한 경우 OTDR 추적
  • 이전 또는 참조 측정과 비교합니다.

보편적으로 허용되는 접속 손실이나 수신된-전력 임계값을 만들어내지 마세요. 실제 PON 클래스, 운영자 및 프로젝트에 대해 정의된 제한을 사용하십시오.

방해받은 커넥터를 검사하십시오.

IEC 61300-3-35:2022는 광섬유 커넥터 인터페이스의 육안 검사와 오염 및 결함 분류를 다룹니다.

표준에는 육안 검사가 명시적으로 명시되어 있습니다.게다가, 대체하지 않음, 감쇠 및 반사 손실과 같은 성능 측정. 보다IEC 61300-3-35:2022.

따라서 깔끔한-외관의 커넥터는 수리된 광학 경로가 필수 제한을 통과한다는 것을 입증하지 못합니다.

복원 기록 업데이트

최소한 다음을 기록하십시오.

  • 가입자 또는 링크 ID
  • 결함 위치;
  • 관찰된 실패 모드;
  • 수리 또는 교체 방법;
  • 사용된 케이블/인클로저;
  • 수리 후 광학 결과;-
  • 운영자가 요구하는 새로운 OTDR 추적
  • 경로 변경;
  • 복원 날짜.

전체 프로젝트 인계 및 승인 기록을 위해 Glory의 기존FTTP 설치 승인 체크리스트경로 기록, 설치된 재료, 시각적 증거, 사진, 예외 사항 및 재시험 문서를 다룹니다.

반복적인 FTTH 드롭 케이블 손상 방지

예방 조치는 단순히 동일한 방식으로 다른 케이블을 설치하는 것보다 오류를 일으킨 물리적 메커니즘을 해결해야 합니다.

노출된 가입자 경로 보호

정원 가꾸기, 드릴링, 개조 또는 반복적인 접근 가능성이 있는 곳:

  • 가능한 경우 예측 가능한 충격 구역 밖으로 케이블을 이동하십시오.
  • 적절한 도관이나 기계적 보호 장치를 사용하십시오.
  • 건물-진입 전환 보호;
  • 느슨한 외부 케이블을 고정합니다.
  • 향후 작업을 위해 식별 가능한 경로를 유지합니다.

새 케이블을 당기는 동안 기존 낙하가 손상되지 않도록 하세요.

NTT의 2014년 조사는 유용한 예를 제공합니다. 이에 대한 대책에는 가능한 경우 별도의 도관을 설치하고 기존 광 드롭이 포함된 도관에 다른 케이블을 설치해야 하는 경우 기존 케이블이 움직이거나 과도한 힘을 받는지 모니터링하는 것이 포함되었습니다.

올바른 지원 하드웨어 사용

공중 낙하 케이블은 제어할 수 없는 인장 하중을 흡수하기 위해 광케이블 자체에 의존해서는 안 됩니다.

다음과 일치하는 클램프 및 지원 하드웨어를 사용하십시오.

  • 케이블 기하학;
  • 메신저 배치;
  • 기간;
  • 허용된 기계적 부하;
  • 설치 방법.

환경에 맞는 케이블 선택

ITU-T L.105는 설치 환경을 케이블 선택 결정의 일부로 삼습니다.- 경로에는 다음 사항을 고려해야 할 수 있습니다.

  • 실내/실외 전환;
  • 습기 및 물 노출;
  • 자외선 노출;
  • 공중 기계적 부하;
  • 덕트 설치;
  • 설치류 또는 곤충 위험;
  • 온도 범위.

이는 RFQ가 설명해야 함을 의미합니다.드롭이 설치될 곳, 단순히 "1F G.657 FTTH 드롭 케이블"을 요청하는 것이 아닙니다.

경로 정보를 계속 사용할 수 있도록 유지

정확한 경로 및 종료 기록은 나중에 오류-위치 시간을 줄여줍니다. 반복적인 FTTH 배포의 경우 다음을 유지합니다.

  • 터미널 및 포트 ID
  • 가입자 이탈 경로;
  • 케이블 유형;
  • 대략적인 설치 길이;
  • 커넥터 구성;
  • 접속 위치;
  • 관련 승인 데이터.

FTTH 드롭 케이블 수리 결정 체크리스트

결정 질문
장애 도메인 패시브 드롭 경로에서 문제가 확인되었나요?
네트워크 상태 PON이 활성화되어 있고 선택한 테스트 방법이 서비스 테스트를 지원하나요?-
결함 위치 손상이 눈에 보이나요, VFL-찾을 수 있나요, 아니면 OTDR-찾을 수 있나요?
정도 국부적인 결함이 하나 있거나 더 넓은 기계적 손상이 있다는 증거가 있습니까?
케이블 상태 나머지 케이블 섹션 모두 구조적으로 건전합니까?
작업 길이 준비, 유지 및 느슨해지기 위한 건강한 케이블이 충분합니까?
복원 경로 교체, 중간{0}}스팬 접합, 재-종단 또는 새로운 사전 종단 드롭을 설치하시겠습니까?-
보호 인클로저가 케이블 OD, 접속 수, 밀봉 및 장착 조건과 일치합니까?
수락 성공적인 수리를 정의하는 광학적 한계와 테스트 방법은 무엇입니까?
방지 동일한 물리적 원인이 재발하지 않으려면 무엇이 바뀌어야 할까요?

조달을 위해 케이블, 단자, 인클로저 및 커넥터 선택은 관련 없는 품목으로 지정하기보다는 해당 복원 아키텍처를 따라야 합니다.

FAQ

Q: 절단된 FTTH 드롭 케이블을 융착할 수 있나요?

A: 예, 손상이 국부적으로 발생하고 준비, 스트레인 완화 및 보호된 광섬유 라우팅을 위해 정상적인 케이블이 충분히 남아 있는 경우입니다. 실외 중간-스팬 수리에는 일반적으로 실제 케이블 및 환경에 적합한 인클로저가 필요합니다. 실행 시간이 짧거나 손상이 한 지점을 넘어 확장된 경우 전체 교체가 더 깨끗한 솔루션일 수 있습니다.

Q: 드롭 케이블 브레이크를 찾으려면 VFL이나 OTDR을 사용해야 합니까?

A: 결함에 맞는 도구를 사용하십시오. VFL은 접근 가능한 짧은 경로와 케이블 끝 근처에서 유용할 수 있습니다. OTDR은 숨겨진 사건까지의 거리를 측정해야 할 때 더 유용합니다. 범용 케이블-길이 임계값에 의존하지 마세요. 활성 PON에서는 OTDR 및 테스트 파장이 서비스 테스트에도 적합해야 합니다.-

Q: 표준 OTDR을 라이브 PON에 직접 연결할 수 있습니까?

A: 일반적인 규칙은 아닙니다. Live PON 문제 해결에는 서비스 파장을 방해하지 않거나 테스트 장비 및 활성 네트워크를 부적절한 테스트 구성에 노출시키지 않는 방법이 필요합니다. 필터링된-서비스 OTDR 시스템은 일반적으로 네트워크 및 운영자 절차에 따라 대역 외-또는 1650 nm 테스트를 사용합니다.

Q: 필드 커넥터가 중간-스팬 스플라이스를 대체할 수 있나요?

답변: 필드 커넥터는 승인된 엔드포인트 종료 또는 재{0}}해지에 적합할 수 있습니다. 노출된 중간-야외 휴식 시간에는 일반적으로 케이블 고정, 환경 보호 및 제어된 광케이블 관리를 제공하는 수리 방법이 필요합니다. 커넥터만을 완전한 실외 수리 조립품으로 취급하지 마십시오.

Q: G.657은 -구부러지지 않는 광섬유가 물리적 낙하 케이블 손상을 방지합니까?

A: No. G.657 섬유는 지정된 조건 내에서 굽힘 성능을 향상시키지만 과도한 장력, 압착, 날카로운 꼬임, 건설 활동 또는 기계적 보호 실패로 인해 전체 케이블이 여전히 손상될 수 있습니다.

Q: 수리된 링크를 수용하기에 깨끗한 커넥터가 충분합니까?

A: 아니요. 커넥터 검사는 중요하지만 IEC 61300-3-35:2022에서는 육안 검사가 광학 성능 측정을 대체하지 않는다고 명시하고 있습니다. 수락은 네트워크 소유자가 요구하는 측정 및 제한을 사용해야 합니다.

결론

FTTH 드롭 케이블 복원은 단일 접합 작업이 아닌 일련의 엔지니어링 결정입니다.

먼저 가동 중단이 실제로 수동 삭제 경로에 있는지 확인합니다. 시각적 증거, 광 출력, VFL 또는 적절한 OTDR을 사용하여 영향을 받은 섹션을 찾습니다. 그런 다음 완전한 교체, 국지적 융합-스플라이스 수리, 엔드포인트 재-종단 또는 사전 종료된 드롭으로 교체-중에서 선택하세요.

영구적인 수리를 위해서는 광학 스플라이스만큼 조심스럽게 케이블 강도와 스트레인 릴리프를 복원하고, 케이블 및 환경에 맞는 인클로저에서 조인트를 보호하고, 운영자의 승인 요구 사항에 대해 광학 경로를 확인하십시오.

마지막으로 손상을 일으킨 조건을 수정합니다. 경로 보호, 케이블 구성, 지원 하드웨어, 설치 방법 및 사용 가능한 기록 모두 복원된 가입자 연결이 안정적인지 여부에 영향을 미칩니다.

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