光ファイバーケーブル設置ガイド: 屋内および屋外

Feb 26, 2026

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光ファイバーケーブルの設置ケーブルが使用される場所によって異なります。オフィスの吊り天井では完璧に機能するものでも、キャンパスの地下リンクでは役に立ちません。これにより、環境に基づいた分類が必須となる - ケーブルは、屋内と屋外の 2 つのカテゴリに分類されます。

適切なケーブルの選択

間違ったケーブルを選択すると、ほとんどのプロジェクトが失敗してしまいます。主要な違いは次のとおりです。屋内光ファイバーケーブルNEC の耐火等級(空気処理スペースの場合は OFNP、-垂直ライザーの場合は OFNR)- を満たしており、フロア間に炎が広がることはありません。ただし、防水性、UV 保護、または外装は施されていないため、屋外にはまったく適していません。屋外ケーブルは、湿気、温度変化、身体的虐待に耐えるように作られていますが、耐火等級はなく、NEC 第 770 条に従って、建物内で 50 フィートを超えて配線することはできません。

配線を外側から内側に移行する必要がある場合は、両方の環境を満たすデュアル定格ケーブルを使用するか、ケーブルを接続してください。{0}屋内ファイバーケーブル建物の入り口から50フィート以内。デュアル-定格のケーブルでは接続点が不要になるため、屋外部分が比較的短い場合は通常、より高い価格の価値があります。

もう 1 つの構造上の選択が終端 - に影響しますしっかりと緩衝された-ケーブル(保護層でコーティングされたファイバー、通常 900 ミクロン) は直接終端され、ほとんどの屋内および短時間の屋外での実行の標準です。ルーズ-チューブ ケーブル(ゲル-で満たされたバッファ チューブ内にファイバが浮いている)は、熱膨張や屋外での長時間の引っ張りに適していますが、終端時にファンアウト キットが必要です。-内容を理解する光ファイバーケーブルの内部ここで重要なのは、バッファの構造によって、バッファの処理、削除、終了方法が直接決まります。
 

indoor fiber optic cable and Outdoor cables@dimifiber


環境別のインストール

屋内設置

吊り天井と上げ床

吊り天井と上げ床は最も寛容な屋内環境です。- 十分な作業スペースがあり、配線が比較的短く、ケーブルに環境ストレスがかかりません。ケーブル トレイ、J-フック、フック-とループ ストラップがここでのツールです。ファイバーを電源ケーブルから離し、全体的に一貫した穏やかな曲げを維持します。天井内でサポートなしでケーブルを長距離に渡さないでください。- 継続的な重量により、時間の経過とともにサポート ポイントに曲げ応力が発生します。

高層階では、人の往来と機器の動きを考慮してください。インナーダクトを使用するか、ケーブルを専用の配線に通す光ファイバーケーブルトレイ床下の配線を保護するシステム。ちゃんとした光ファイバートレイケーブルこれらの環境でセットアップすると、バンドルが整理、保護され、追跡可能に保たれます。- は、初めてトラブルシューティングや再構成が必要になったときに効果を発揮します。
 

Drop Ceilings and Raised Floors

キャビネットとパッチパネルの設置

機器ラック内のリスクは、狭いスペースや不適切な配線パスによって引き起こされる曲げ半径違反です。光ファイバートレイパネル、配線ガイド、ケーブル管理アームは、見た目の美しさだけを目的としているわけではありません。- ファイバーに損傷を与える強い曲げを物理的に防ぎます。キャビネット内のファイバーを電源から切り離してください。すべてのコネクタとポートにラベルを付けます。取り付け後ではなく、取り付け時に行います。

あなたなら光ファイバーケーブルの取り付け自宅の研究室や小規模オフィスの設定でも、同じルールが適用されます -自宅に光ファイバーケーブルを敷設する最小曲げ半径や耐火性要件が免除されるわけではありません。定格を使用する屋内光ファイバーケーブルそして最初から適切に管理してください。
 

Cabinet and Patch Panel Installation

ライザー/垂直シャフトラン

垂直シャフトの設置には少なくとも OFNR 定格のケーブルが必要です。また、常に重力を利用して上から下に引っ張ります。{0}}メッシュの引っ張りグリップを使用して、各ライザーの上部と下部の一定の間隔でケーブルをサポートします。垂直配線に関する重要な問題: ルーズ チューブ ケーブルには、サポートされていない最大垂直上昇制限があります。-それを超えると、ファイバーは徐々に下方向に移動し、たるみが蓄積して減衰が増加します。将来の再配線または再終端に備えて、各ライザーの上部と下部の両方にサービス ループを残しておきます。-
 

Riser/Vertical Shaft Runs


屋外設置

地下導管

これは最も保護された屋外設置方法であり、次のような問題に対する最も一般的な答えです。地中光ファイバーケーブルは何に使用されますかキャンパスや自治体のインフラに。ケーブルは PVC または HDPE の導管内を通り、少なくとも 24 インチの深さ (道路、私道、交通量の多い場所の下のより深く) に埋められます。-コンジットはケーブルを物理的な損傷から保護し、将来の交換を簡単にします。古いケーブルを引き抜いて、新しいケーブルを引き込みます。

導管内のファイバーいくつかの重要な詳細に注意する必要があります。プル ボックス間の導管の長さは 100 フィートを超えてはならず、2 つのボックス間の 90 度の曲がりは 2 つ以下であってはなりません。電線管の曲がりの内径は、ケーブルの外径の少なくとも 10 倍でなければなりません。ジャケットの材質に適合するケーブル潤滑剤を使用してください。設置後、電線管に引き紐を残しておけば、後で掘削せずに追加のケーブルを追加できます。

ターンやトランジションについては、光ファイバーケーブル用フレキシブルコンジットは正しい選択です。- 硬い導管は、多くの場合、入口ポイントや機器の位置で要求される厳密な移行を行うことができず、強制的に接続すると、ケーブルのジャケットや内部のファイバーにストレスが生じます。
 

Underground Conduit

直葬

直接埋設とは、ケーブルが導管 - なしで地面に直接挿入されることを意味します。これは、ケーブル自体が土圧、湿気、げっ歯類の活動に対処する必要があることを意味します。これらのケーブルには、外装 (通常は波型鋼またはポリエチレンのジャケット) とゲル-充填または乾燥水-を遮断した構造が必要です。初期設置は早くて安価ですが、将来の修理や交換は非常に困難になります。将来のアクセスの可能性が低い安定した経路のために直接埋葬を予約してください。温度サイクルに伴う地面の動きによるケーブルへのストレスを防ぐために、埋設深さは局所的な霜線よりも低くする必要があります。

Direct Burial

空中設置

空中ファイバーは電柱や建物の間を通っています。統合されたスチール製メッセンジャーを備えた自立型ケーブルを使用するか、標準ケーブルを別個のメッセンジャー ワイヤに固定してください。-最も一般的な取り付けミスは、たるみが不十分であることです。標準のガイダンスは、150- フィート スパン - あたり 2.5 フィートのたるみです。これにより、ケーブルが寒さのときにきつく引っ張られて破損することなく収縮できます。ケーブルの端を固定して風による動きを軽減し、デッドエンド クランプを使用してジャケットではなく強度部材全体に負荷を分散します。{9}}
 

Aerial Installation

潜水艦と水中

水中ファイバーには、ゲルを充填したバッファ チューブ、水-で膨潤する糸やテープ、通常は複数の層の外装や防水など、特殊な構造が必要です。これらは専門の機器と作業員によって設置される特殊な製品です。


終了: 最も一般的な障害の原因

コネクタ端面の汚れ-は、ファイバー リンク障害 - の最も一般的な原因であり、完全に防ぐことが可能です。接続を行う前に、糸くずの出ない光学ワイプと 99% イソプロピル アルコール、または専用のファイバー クリーニング カセットを使用してすべてのコネクタを清掃してください。-ファイバー検査顕微鏡で検査します。落ちない場合は再度掃除してください。これは、中古品だけでなく、新品のコネクタにも当てはまります。-

融着接続は、接続点に関しては、機械的接続よりもはるかに挿入損失が低く(正しく行われた場合、通常は接続あたり 0.1 dB 未満)、長期にわたって優れた耐久性を発揮します。-。融着接続の品質は 2 つの要素によって決まります。1 つはきれいなファイバ端面、もう 1 つは鋭い切断刃です。-スプライス エンクロージャを閉じる前に、OTDR を使用してすべてのスプライス損失を確認します。シールする前に不良スプライスを見つけると、修正に数分かかります。ネットワークの試運転中にそれを見つけることは、費用がかかり、イライラする問題になります。


テスト

- を引っ張って終端した直後に、すべてのケーブルをテストします。すべてのケーブルをテストした後ではありません。光ファイバーの敷設完了です。 OTDR テストでは、すべてのコネクタ、すべてのスプライス、すべての曲げ、ファイバーの損傷のすべての点など、全体像を把握できます。各ファイバーを両方向でテストします。それらのトレースを保存します。これらのベースライン測定は、数か月後、または数年後にトラブルシューティングを行うときに非常に貴重です。

光パワー メーターと校正された光源を使用したエンドツーエンドの挿入損失テストにより、実際のリンクが計算された損失バジェット内にあるかどうかがわかります。{0}{1} OTDR だけではその数値を得ることができません。両方の手順が必要です。

測定された損失が予算を超えた場合-、原因がコネクタの汚れ、ケーブルの曲がりすぎ、または高損失スプライスのいずれであっても--、それを見つけてすぐに修正します。


よくある間違い

戦力メンバーの代わりにジャケットを引っ張る。ケーブルジャケットは構造部品ではありません。引っ張りグリップを外側のシースではなく、ケブラー糸またはグラスファイバーロッドに取り付けます。ジャケットを引っ張ると内部のファイバーが移動し、損傷が発生し、後になって初めて現れる可能性があります。

リールからケーブルを回転させます。常にケーブルをリールの側面から巻き取ってください。回転させると 1 回転につき 1 回の完全なねじれが発生します - 長く引くと何百回ものねじれが発生し、内部応力が発生して信号が減衰する可能性があります。

曲げ半径の違反。すべてのファイバーには最小曲げ半径があります。それを超えるとガラスが割れてしまいます。曲がった部分は修復できません。ケーブルを交換する必要があります。

屋外ケーブルを屋内に通しすぎています。-耐火性-のない屋外ケーブルを建物内に 50 フィートを超えて延長すると、条例に違反します。プルする前に移行ポイントを計画します。


期間中のすべてを文書化する光ファイバーを設置する仕事。設置時にすべてのケーブル、ポート、パネルにラベルを付けます。 OTDR トレースと損失測定値を永続的な記録に保存します。ラベルや文書のないファイバー システムでは、初めて何かが変更されたり障害が発生したりしたときに、深刻な頭痛の種になります。


-試運転前のチェックリスト

  • ケーブルのタイプは設置環境と必要な NEC 耐火等級に適合します

  • パス全体に沿ったすべての曲げ半径が最小要件を満たしています

  • 屋外-から-屋内へのケーブル移行は、建物の入り口から 50 フィート以内で行われます

  • 最終接続前にすべてのコネクタを検査および洗浄

  • すべての融着接続損失がしきい値内であることが検証されました。密閉されたエンクロージャ

  • OTDR トレースは両方向のすべてのファイバーに対して完了し、保存されます

  • エンドツーエンドの挿入損失がリンク損失予算内で確認された--

  • 各終端に 20 ~ 30 フィートのサービス ループを残す

  • すべてのケーブル、ポート、パネルにラベルが付けられている

  • 湿気や害虫から密閉された導管ポート

 

よくある質問

Q: ファイバー直接埋設とコンジット埋設の違いは何ですか?

A: 主要な違いは、ケーブルに電線管保護が付いているかどうかです。電線管埋設では、ファイバーが PVC または HDPE 電線管内に配置されるため、将来の交換やアップグレードの際には、新しいケーブルを引き抜くだけで済みます-掘削は不要で、長期的なメンテナンス コストが非常に低く抑えられます。-直接埋設すると導管が省略されるため、設置作業が迅速かつ安価になりますが、ケーブルは土圧、地下水、げっ歯類に直接さらされます。これは、装甲と防水が組み込まれた特殊な直接埋設ファイバーを使用する必要があり、将来の損傷やアップグレードにはトレンチを再度開く必要があることを意味します。

Q: OFNP と OFNR の違いは何ですか?

A: どちらも NEC 屋内防火等級ですが、適用される場所は異なります。 OFNP (プレナム) はより高い評価であり、吊り天井や上げ床などの空気処理スペース用に特別に設計されています。-これらの地域では、空気の流れによって火炎や煙が急速に広がる可能性があるため、OFNP ジャケット材料には、燃焼時に発生する煙が少なく、毒性が低いことが求められます。 OFNR (ライザー) は垂直シャフトの走行に適しており、火炎がケーブルに沿って上方に移動するのを防ぎますが、煙毒性要件は OFNP よりも厳しくありません。

Q: ファイバーのテストには OTDR または光パワー メーターを使用する必要があります - 相互に置き換えることはできますか?

A: いいえ、測定するものが異なるため、相互に置き換えることはできません。 OTDR はパルス信号を送信して反射を分析するため、リンク上のすべての接続、コネクタ、曲げ、または損傷箇所の正確な位置と損失値を特定できます。- 問題が発生している場所をトラブルシューティングするための適切なツールです。光パワー メーターを校正済みの光源と一緒に使用すると、エンドツーエンドの挿入損失テストが実行され、リンク全体の実際の総損失が得られます。これにより、実行が設計予算内に収まるかどうかがわかります。

 

 

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