Основным критерием, определяющим возможность использования кабелей на участке абонентского доступа при его уплотнении оборудованием технологии xDSL, является электромагнитная совместимость цепей, по которым работают устройства с различными кодами НДВ-3, 2B1Q, САР, ТС-РАМ и др.
В конечном итоге главным фактором является оценка кабелей по переходному затуханию между цепями.
В последнее время ряд кабельных предприятий ("ЭЛИКС-КАБЕЛЬ", "Электрокабель" и Самарская кабельная компания) разработали конструкции высокочастотных кабелей емкостью 100 пар. Этим кабелям присвоена марка КВППэпЗ - кабель высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией, с алюмолиэтиленовым экраном, заполненный гидрофобным составом в полиэтиленовой оболочке.
По своим электрическим характеристикам кабель обеспечивает уплотнение оборудованием xDSL с информационной скоростью до 2048 кбит/с и аналоговой аппаратурой в диапазоне частот до 552 кГц при дистанционном питании напряжения до 225 В переменного и до 315 В постоянного тока.
Конструктивно кабель имеет несколько модификаций: для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, по стенам зданий и подвески на опорах воздушных линий связи.
Предусмотрены конструкции кабелей для прокладки в грунт (КВППэпЗБбШп), обеспечивающие защиту от повреждения сердечника грызунами. Здесь применена легкая броня из гофрированной продольной ленты с антикоррозийным покрытием. Для прокладки внутри зданий применяют кабели в оболочке из негорючих материалов.
Номенклатура кабелей: диаметр медных жил - 0,5 и 0,64 мм; число пар в кабеле 10... 100.
Электрические характеристики кабелей приведены в табл. 2.30.
Срок службы кабелей 25 лет.
Таблица 2.30. Электрические характеристики кабелей | ||
Параметры | Частота тока, кГц | Норма |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанная на 1 км длины и температуре 20 °С, Ом для диаметров жил, мм: 0,5 0,64 | Постоянный ток | 90 |
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, МОмкм, не менее | Постоянный ток | 5000 |
Рабочая емкость, нФ/км | 0,8 или 1,0 | 45±5 |
Омическая асимметрия жил в паре, в %, не более | Постоянный ток | 1,0 |
Переходные затухания между цепями на ближнем конце не менее, дБ/стр.дл. На частотах 40, 80 и 160 кГц: 50% комбинаций 40% комбинаций 10% комбинаций На частотах 512 и 1024 кГц: 50% комбинаций 40% комбинаций 10% комбинаций | Переменный ток | 70 65 60 65 60 58 |
Защищенность между цепями на дальнем конце не менее, дБ/стр.дл. На частотах 40, 80 и 160 кГц: для 40% комбинаций для 60% комбинаций На частотах 512 и 1024 кГц: 40% комбинаций 60% комбинаций | 65 60 55 50 | |
Испытательное напряжение в течение 1 мин., В: Приложенное Между жилами рабочих пар | 0,05 постоянный ток 0,05 постоянный ток | 1000 1500 2000 3000 |
Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки (шланга) кабелей, МОмкм | Постоянный ток | 5,0 |
2. Кабели для последних метров "последней мили"
Рассмотрим один из "подводных камней" цифровой реки тракта передачи с неожиданными мелями, загрязненными потоками помех и неоднородностями волновых сопротивлений... Речь пойдет об обычной абонентской проводке. Да! Да! Обычной внутридомовой сети, выполненной телефонным распределительным проводом ТРП.
Вот эти "последние метры" "последней мили" могут сыграть решающую роль во внедрении цифровых сетей передачи.
Вероятно, зачастую вас "привлекают" параллельные пучки этих "кабелей", украшающих стены прекрасных офисов, промышленных предприятий, учреждений. Следуя велению времени, на этих сетях стоят телефоны, факсы, автоответчики, работает телесигнализация и даже персональные компьютеры с выходом в Интернет.
Нужно отметить, что пока... работают.
Известны всем явления взаимных влияний между цепями из параллельных проводов. Опять таки, пока была низкочастотная телефонная связь, конфигурация сетей обеспечивала необходимую взаимозащищенность цепей в пучке проводов: переходное затухание на ближнем конце на частоте 800 Гц не менее 69,5 дБ.
Ну, а теперь, когда по этим линиям идет высокоскоростная цифровая информация, на эти линии устанавливаются малоканальные цифровые системы передачи, высокоскоростные модемы, планируется организация сетей ЦСИС, необходимо дать фактическую оценку взаимных влияний между параллельными цепями из проводов ТРП.
Абонентские линии из пучков параллельных проводов ТРП имеют низкое переходное затухание, что особенно проявляется на высоких частотах (40...50 дБ). Эти линии слабо защищены от внешних электромагнитных воздействий.
Да! Еще не настал век "сплошной" цифровизации местных сетей - "последние метры" "последней мили" еще обеспечивают ее функционирование.
Однако, уже в ближайшем будущем местные сети превратятся в транспортную систему цифровых потоков. А в этом случае необходимо выполнять условия "сосуществования в ансамбле цепей различного назначения".
Стандартом ОСТ 45.81-97 определены условия, обеспечивающие функционирование: 1) систем телефонной связи; 2) систем телеграфной связи, включающих службы телеграфной связи общего пользования, абонентского телеграфа, телекса; 3) телематических служб, включающих факсимильную связь, видеотекста, электронной почты, обработки сообщений; 4) системы передачи данных; 5) систем распределения программ звукового вещания; 6) цифровых систем с интеграцией обслуживания ЦСИО (ЦСИС).
В свете изложенного необходимо изменить концепцию строительства внутридомных сетей электросвязи.
Предлагается целый комплекс кабелей, сконструированных на базе основного элемента "скрученной пары".
Разработаны кабели внутридомовой сети электросвязи для прокладки на участке от распределительной коробки до розетки, внутришкафных соединений между плинтами боксов распределительных шкафов. Конструкция кабелей предусматривает включение их в оконечные устройства с плинтами со щелевыми контактами.
Кабелям присвоена марка ТПВ АД - телефонный (Т), полиэтиленовая изоляция жил (П), поливинилхлоридная оболочка (В), для сетей абонентского доступа (АД) (табл. 2.31).
Марка экранированных кабелей - ТПВЭ АД.
Область применения кабелей Сети абонентского доступа:
- неэкранированные - до 200 кГц;
- экранированные - до 2048 кГц.
Конструкция: кабели выполнены в виде цилиндрической или плоской (ленточной) формы.
Сердечник кабелей состоит из одной, двух, трех, четырех и пяти пар медных жил диаметром 0,5 мм, изолированных сплошным полиэтиленом. Скрутка пар однонаправленная с шагом 20-40 мм.
Таблица 2.31. Область применения и условия прокладки кабелей