02/10/2015. Cavi a Fibre Ottiche. Light and Progress run together. Le fibre Ottiche offrono benefici unici.

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Cavi a Fibre Ottiche Ampia gamma di costruzioni, materiali e armature Conformità alle norme internazionali Approvazioni DNV/ABS/Warrington Costruzioni personalizzate Possono essere usati con conduttori di rame per produrre cavi composti Light and Progress run together. Le fibre Ottiche offrono benefici unici. Trasmissione su lunghezze nettamente maggiori (Non è inusuale per sistemi ottici estendersi oltre 100 km con processi non attivi. Cavi con fibre monomodali possono essere prodotti con pezzature sino a 12 km mentre per cavi con fibre multimodali sino a 4 km di lunghezza.) Banda di trasmissione molto ampia, alta capacità di trasmissione dati. Immunità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e correnti di terra. Immunità da interferenze di radio-frequenza (RFI) 1

Light and Progress run together. Le fibre Ottiche offrono benefici unici Perdita di dati molto ridotta. Miglior qualità del segnale trasmesso «Full dielectric», no scintille, non elettromagneticamente irradiato. Diminuzione delle limitazioni in distanza dei sistemi RS-232, RS-422/485 ed Ethernet. (I segnali elettrici convenzionali sono convertiti in fasci di luce modulata introdotti nella fibra e trasmessi attraverso la fibra ottica al ricevitore che converte la luce nuovamente in segnali elettrici) Dimensione cavi ridotte Peso cavi ridotto Punti di Attenzione nell utilizzo della Fibra Ottica Costo: I cavi a fibra ottica e le apparecchiature collegate ai cavi a fibra ottica sono più costose rispetto ai cavi di rame e relativi sistemi di comunicazione. Distribuzione del segnale: Nei sistemi a fibra ottica i segnali di trasmissione e ricezione sono point-to-point. Un dispositivo di distribuzione del segnale centrale è richiesto per connettere più di due stazioni. Maggiore formazione: I tecnici che lavorano con attrezzature a fibra ottica necessitano di più formazione rispetto agli istallatori di cavi di rame. Maggiore attenzione: Le fibre ottiche sono molto sensibili all incuria ad allo sporco. I lavoratori che trattano con le fibre ottiche devono usare estrema cura per non danneggiare o abbassare le prestazioni del sistema di comunicazione a fibra ottica. 2

Fibre Multimodo Step-Index Fibre ottiche Le fibre generalmente usate per la fabbricazione di cavi ottici possono essere di tipo multimodale o monomodale. Fibres IEC11801 & ITU-T Monomodale (9,5/125) Multimodale (50-62,5/125) Le fibre monomodali (9/125) sono generalmente usate per trasmissioni telefoniche urbane e fino agli edifici (FTTH), per trasmissioni video (CATV), reti di telecomunicazioni e controllo intelligente del traffico. Le fibre multimodali (50/125 e 62,5/125) sono usate per trasmissione dati, comunicazioni per distanze brevi e per trasmissioni fino a 10Gb/s. A = Ampiezza T = Tempo Fibre Multimodo Graded-Index r = Raggio della fibra Fibre Monomodo Step-Index n = Velocità della luce nel vuoto Queste fibre presentano una netta variazione dell indice di rifrazione tra nucleo e mantello (a gradino o step-index), con un nucleo più piccolo (8 10 µm) se paragonato alle multimodali. In questo caso un singolo raggio, assiale, può viaggiare lungo la fibra. Questo non produce dispersione e fornisce pertanto una banda passante altissima. Velocità della luce nel mezzo Anche queste presentano un profilo a gradino (stepindex). La luce si propaga attraverso differenti percorsi, da quello parallelo all asse (percorso più breve) a quello con angolo prossimo all angolo critico, e molti percorsi intermedi. Ogni percorso corrisponde ad un modo di trasmissione. A causa di questi differenti percorsi, la distanza e il tempo per percorrerla variano. Pertanto, un singolo impulso trasmesso, arriverà con tempi diversi causando un allargamento dell impulso stesso (dispersione modale). In una fibra a gradiente d indice (Graded-Index) l indice di rifrazione della fibra è maggiore al centro e diminuisce gradualmente verso l esterno. In questo modo, i raggi trasmessi vengono gradualmente piegati verso il centro della fibra causando una riduzione della dispersione. Fibre Coating Tight Mechanical Resistance, Patch Cords, Distribution Cables,Tactical Cables Semi-Tight Easy Strip, FTTH, Breakout Loose OPT&MEC High Performance, Heavy Duty, Long Distance Transmission, FTTH&FTTC Rivestimento fibre. La fibra ottica può essere rivestita principalmente nei seguenti modi: Protezione aderente (Tight): consiste nell applicazione di un doppio strato aderente alla fibra, generalmente composto da un primo rivestimento in resina siliconica reticolata ai raggi UV, con la funzione di protezione morbida, oltre a un secondo strato esterno di poliammide o materiali simili, meccanicamente molto più resistenti. Questa soluzione è realizzata principalmente per fibre utilizzate per bretelle o per cavi multipli di monofibra. La protezione semi-aderente (Semi-Tight) consiste in un sottile rivestimento termoplastico applicato non aderente su una o più fibre. Comunemente il materiale impiegato è antifiamma a basso sviluppo di fumi e zero alogeni (LSZH). Questa soluzione è impiegata per cavi flessibili o di piccole dimensioni, come i cavi FTTH, quando per esempio è necessario strippare le fibre per lunghi tratti. La protezione lasca (Loose) è composta da un tubetto rigido in PBT o PA, di ampie dimensioni rispetto alla fibra, che può contenere più fibre (normalmente fino a 24). Generalmente i tubetti contengono un gel idrobloccante come protezione all acqua ed all umidità. Questa è la soluzione che meglio garantisce una protezione delle fibre da stress meccanici o termici. Pertanto è usata per esterni o condizioni più gravose. 3

Construction & Protections Concentric & Helically stranded. Continuous or S/Z Costruzione Un cavo multifibra può avere una struttura concentrica, con le fibre cordate attorno ad un nucleo centrale o con le fibre parallele.. La struttura con fibre parallele è raccomandata per cavi più leggeri, flessibili e condizioni di posa meno gravose. Longitudinal. Max 144 fibers. 12 tubes x 12 fibers La cordatura può essere a spirale o a S/Z, come dal seguente schema. SPIRALE S/Z Metallic & dielectric protections. Full dielectric cables. La struttura concentrica viene impiegata per cavi con maggior resistenza meccanica o migliori prestazioni ottiche e ambientali. Simplex / Duplex (MIC-SIM-DUP-DDG) Miltitight Distribution (FDI-MDI) Breakout Cables (MLD) Single Tube (SLO) Multi Tube (MLO) Single Tube Fire Resistant (SLO FR) Multi Tube Fire Resistant (MLO FR) AICI/AIOI/AICU Multitight Distribution ( NEK 606 Std. FR+ Mud Resistant) QFCI/QFCB Multiloose ( NEK 606 Std. Mud Resistant) 4

PRINCIPALI Parametri caratterizzanti un collegamento ottico Dispersione modale e cromatica: La dispersione MODALE è un problema che determina un limite alla massima velocità di trasmissione delle informazioni nella fibra ottica. La luce nella fibra ottica si propaga per RIFLESSIONI SUCCESSIVE. L impulso luminoso si scompone in vari raggi con percorsi differenti e tempi di percorrenza leggermente differenti. All aumentare della distanza tutto questo si amplifica causando una degradazione del segnale sino ad essere irriconoscibile per gli apparati di ricezione. Attenuazione: L attenuazione, fenomeno intrinseco ad ogni tipo di fibra, definisce la perdita di potenza che subisce un impulso luminoso che transita attraverso una fibra ottica di una certa lunghezza. Il rapporto tra potenza in uscita e potenza in entrata è una grandezza dipendente linearmente dalla lunghezza della fibra ed è espressa in db/km. Pressioni e/o curvature eccessive aumentano il fenomeno dell attenuazione. La dispersione CROMATICA è causata dai colori differenti che compongono la luce all interno della fibra ottica e quindi da differenti frequenze e velocità di trasmissione diverse. Arrivando a destinazione le frequenze si separano costituendo un altro limite alla portata della fibra. L attenuazione è il principale parametro da tenere sotto controllo durante la produzione del cavo e la posa. Entrambe hanno l effetto di limitare la banda trasmissiva (quantità di dati trasmissibili). Prestazione dei cavi in fibra ottica resistenti al fuoco IEC 60331-25 Cavi a Fibre Ottiche Piena funzionalità di trasmissione del cavo esposto al fuoco per 90 min @ 750 C. Su richiesta si può arrivare a condizioni di prova più severe (1.100 C) 5

Partnership Una partnership si costruisce non s improvvisa 6