Использование оптоволокна в видеонаблюдении

К написанию данной статьи подтолкнули вопросы в комментариях к некоторым видео на нашем Youtube канале. Для тех, у кого нет времени на прочтение статьи,

на данную тему нами снят ролик, в котором все близко к статье, но есть интересные моменты и комментарии. Рекомендуем посмотреть.

Давайте приступим.

1. Что такое кабель оптоволокно (оптика).

Оптоволокно - это кабель в котором не используется металлическая (медная, алюминиевая и т.д) жила, информация передается в видео света по волокну из стекла или пластика. Полностью диэлектрическое. Световое излучение имеет длину волны не видимую для глаз.

 

2. Виды оптоволокна.

Существует два типа волокна:

- Одномодовое (SingleMode, SMF) - применяется повсеместно и в том числе под системы видеонаблюдения.

- Многомодовое (MultiMode, MMF) - применяется на коротких расстояниях, например в одном здании или одном ЦОД.

Данная информация дана вам просто для справки, на сегодняшний день используется в 99,999% случаях одномодовый оптический кабель, поэтому под этот тип и нужно подбирать приемо-передающее оборудование в дальнейшем.

 

Кабель подразделятся на различные варианты исполнения:

  • - Для подвеса, самонесущий.
  • - Для подвеса с вынесенным силовым элементом.
  • - Для подвеса, самонесущий с вынесенным диэлектрическим силовым элементом.
  • - Бронированный для прокладки в грунт.
  • - Для помещений.
  • - Комбинированный (3 в 1) (оптический кабель, силовой элемент, медные жилы).
  • - И другие специализированные.

Если говорить про наши объекты и какой кабель используем мы для построения систем видеонаблюдения, то это 3 основные модификации:

Кабель для подвеса, самонесущий
ОКСК-4А-1,0 кН, 4 волокна
Кабель для подвеса, самонесущий  ОКСК-4А-1,0 кН, 4 волокна
Кабель подвесной
с вынесенным силовым элементом
ОКВ-4А-4,0 кН, 4 волокна
Кабель подвесной с вынесенным силовым элементом ОКВ-4А-4,0 кН, 4 волокна
Кабель подвесной с тросом с медными жилами
ОПД-1*4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм)
Кабель подвесной с тросом с медными жилами ОПД-1*4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм)

 

Пример монтажа того или иного кабеля вы можете посмотреть в наших роликах по следующим ссылкам:

  • Кабель для подвеса, самонесущий ОКСК-4А-1,0 кН, 4 волокна - https://youtu.be/PsBTk_SJOyg
  • Кабель подвесной с вынесенным силовым элементом ОКВ-4А-4,0 кН, 4 волокна - https://youtu.be/8sUdNQezN5M
  • Кабель подвесной с тросом с медными жилами ОПД-1*4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм) - https://youtu.be/ZepnYcIXr98

 

3. Крепление оптоволоконного кабеля

Если говорить про наши объекты, где используется оптический кабель, то это уличный монтаж по столбам или опорам. Для правильного крепления кабеля на опору используются специальные узлы крепления. Опять же крепления бывают разного вида, мы приведем основные, которые используем повсеместно:

Узел крепления УК-Н-01  Узел крепления УК-Н-01
 Узел крепления УК-П-01 Узел крепления УК-П-01
 Узел крепления УК-ОК-01 Узел крепления УК-ОК-01

Какие бывают узлы крепления вкратце ознакомились, теперь давайте рассмотрим как закрепить узел на опору. Применяется специальный инструмент, монтажная лента и замок ленты.

Монтажная лента Монтажная лента C201
Замок ленты Замок монтажной ленты
Клещи натяжные, тип 1 Клещи натяжные MBT003
Клещи натяжные, тип 2 Клещи натяжные MBT004

Схема крепления узла монтажной лентой приведена на рисунке ниже. Ничего в это процессе сложного нет, достаточно 2-3 раза потренироваться и все получиться.

Инструкция монтажа узла крепления

Замечательно. Вы узнали как крепить узел на опору, теперь подошло время натягивать кабель. В зависимости от типа кабеля применяется разный тип крепления.

Есть огромное количество литературы по креплению оптического кабеля. Останавливаться на этом не будем, скажем только одно, мы не провайдер - не тянем магистральные кабели поэтому используем исключительно зажимы анкерного типа. И вы, раз читаете эту статью, вряд-ли будите применять крепление кабеля навивкой и прочими способами. Анкерный зажим подбирается под толщину кабеля (троса) и максимальную нагрузку. Ниже приведем таблицу совместимости зажимов и кабеля.

Наименование кабеля

Наименование зажима

Кабель самонесущий
ОКСК-4А-1,0 кН, 4 волокна

ОКСК-4А-1,0 кН, 4 волокна

Анкерный зажим НЗ (д)

Анкерный зажим Н3 (д) 

C вынесенным силовым элементом
ОКВ-4А-4,0 кН, 4 волокна
Оптика с вынесенным силовым элементом ОКВ-4А-4,0 кН, 4 волокна

Анкерный зажим для кабеля РА-05 (3-7)

Анкерный зажим для кабеля РА-05 (3-7)

Подвесной с тросом с медными жилами
ОПД-1*4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм)
Кабель подвесной с тросом с медными жилами ОПД-1*4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм)

Зажим анкерный РА-07-250

Зажим анкерный РА-07-250

 

4. Разделка оптического волокна

В масштабах интернет-провайдера или людей, кто постоянно работает с оптикой применяются различные приспособления для снятия изоляции с кабеля. Их существует большое количество, останавливаться на этом не будем. Мы используем обычный канцелярский нож, которым аккуратно надрезается изоляция и все легко снимается. Рассказать на словах как это делается сложно, нужно самому попробовать или вы можете посмотреть в нашем видео по ссылке.

 

5. Сварка оптического волокна

Перед тем как перейти непосредственно к сварке нужно остановиться на дополнительных компонентах, назовем это так, которые необходимы для качественной выполнения работы.

Оптический кросс

Бывают настенные, кросс-боксы, кросс-муфты, стоечные (в шкаф),
мы используем для шкафов.
Нужен для защиты соединения и удобного кроссирования с оборудованием
Оптический кросс стоечный 

Муфта

Бывают тупиковые и проходные, мы используем тупиковые
Используются для сращивания/разветвления и защиты соединений в любых условиях 
 Муфта оптическая тупиковая

Оптическая розетка

Используется противоположной стороне кабеля у абонента или в шкафу.
 Оптическая розетка

КДСЗ (Комплект для защиты соединения)

Защищает место сварки от внешних факторов. Производятся разной длины 40, 45, 60 мм. Чаще всего используются 40 и 60 мм.

 КДЗС

С муфтами и прочим познакомились, изоляцию сняли, перед нами оказались волокна. Волокна располагаются в так называемом модуле. Модуль заполняется специальным гидрофобным наполнителем, он защищает от распространения влаги по кабелю в случае повреждения оболочки. Для дальнейшей работы необходимо очистить волокна от наполнителя при помощи обычной салфетки, туалетной бумаги или тряпки смоченной в специальном растворителе (спирте). Мы используем изопропиловый спирт, у него невысокая цена за 1 литр около 300 руб. - объема хватает больше года при наших объемах. После протирания волокон можно приступать к следующему этапу. Рекомендуем уже в этом момент надеть на волокно КДЗС иначе после сварки, если забыли придется все начинать заново.

В зависимости от кабеля и количества волокон цвета волокон могут быть разные.

  • Если оптика применятся в простой конфигурации - с двух сторон сделали концы и все, тогда все просто.
  • Если будет ответвления (муфты) - рекомендуем записывать какого цвета волокна куда уходит. Это вам облегчит монтаж и обслуживание в будущем.

И так. Само волокно покрыто буферной оболочкой (лаком), которое защищает сердцевину от ударов, изгибов. Каждое волокно перед сваркой нужно специально подготовить:

1. Снять буферное покрытие с волокна при помощи стриппера.  Стриппер для оптоволокна

2. Очистить волокно от остатков буферного покрытия (лака) при помощи безворсовой салфетки и изопропилового спирта.

Чистое волокно начинает издавать скрип при протирании. 

 Салфетки и спирт для протирки оптики

3. Выполнить скол скалывателем.

Скалыватель нужен для придания перпендикулярного торца волокну.

После скалывания недопустимо дотрагиваться до места скола.

 Скалыватель оптического волокна

 

Волокно подготовлено, КДЗС надето! Далее нам понадобиться специальный сварочный аппарат, который при необходимости можно взять в аренду. Не обязательно при малом объеме использовать сварку, есть альтернативный более доступный по цене вариант - не использовать сварку оптики, а сделать Fast Connector. Ниже рассмотрим оба варианта.

Оптический сварочный аппарат 

1. Сварочный аппарат.

а. Поместить оба конца в отсек для сварки, дождаться окончания.

б. Надеть КДЗС на место сварки и поместить в печку для термоусаживания.

в. Достать из печки и дождаться остывания.

Все. Соединение готово.

 Fast Connector для оптики

2. Fast Connector (Быстрый коннектор).

а. Разобрать коннектор по инструкции.

б. Вставить подготовленное в разъем, зафиксировать и собрать обратно.

 В итоге, не важно как способ был выбран, получается на конце коннектор. Дальше, в зависимости от задачи волокно аккуратно укладывается в розетку, кросс или муфту.

Для визуальной оценки качества соединения рекомендуем воспользоваться визуальным локатором повреждений (мы называем фонарик), который при необходимости также можно взять в аренду вместе в другим инструментом.

Визуальный локатор повреждений оптоволокна

Пользоваться им элементарно, подключаете с одного конца к разъема, а на другом конце должен быть яркий свет - значит все хорошо. Для более детального тестирования оптического волокна существуют рефлектометры, которые показывают всю информацию (разъемы, сварки, затухания, длины и много другое) о волокне, но об этом не в этой статье.

 

6. Активное оборудование (SFP модули, медиаконвертеры)

Монтажные работы сделаны, концы выведены, куда это все подключать?! Существует различные варианты активный устройств. Они различаются по рабочей длине волны, разъему, максимальному расстоянию передачи данных. 

Мы на своих объектах используем и скорее всего вам на 99% это тоже подойдет, устройства (медиаконвертеры или SFP модули) с технологией WDM это когда по одному волокну идет прием и передача информации. Для работы такой системы необходимо выбирать оборудование очень желательно одного производителя чтобы с одной стороны производилась передача на одной длины волны, как правило 1310 нм, с другой стороны 1550 нм. и расстояние передачи до 5 км. Не нужно выбирать для линии 300 метров передатчики с мощностью до 20 км - скорости этого не добавит, а сделаете только хуже. При подборе оборудования вся необходимая информация есть на этикетке устройства, вот пример двух SFP модулей с разъемом SC. Здесь есть производитель, модель, скорость работы - 1,25 G (Гигабит/с), расстояние передачи - 20 км, Длина волны передачи(T)/приема(R) - 1310/1550 нм, Тип разъема - SC. На втором модуле все аналогично за исключением передачи(T)/прием(R) длина волны меняется местами 1550/1310 нм.

Sfp модули с WDM

Медиаконвертер
Идут парой. Чаще всего обозначаются как A и B.
Важно использовать одного производителя.
При поломке, меняется полностью медиаконвертер.
Медиаконвертер с WDM A и B 
Sfp модуль
Модуль может быть вставлен в медиаконвертер, коммутатор,
в любое устройство, где есть SFP вход.
Нужно устанавливать с каждой стороны модуль с разной длиной волны.
На одной стороне 1310, то на другой 1550
 Sfp модуль в видеонаблюдении

Медиаконвертер с SFP

С двух сторон можно использовать медиаконвертеры разных производителей,
главное чтобы SFP были одной фирмы.
 Медиаконвертер с SFP

Коммутатор с SFP

SFP модуль также можно использовать совместно с коммутатором
или роутером с соответствующим входом это удобнее и надежней.
 Коммутатор с SFP

На этом хочется закончить статью про оптику в видеонаблюдение. Постарались простым языком показать как и что нужно для внедрения ВОЛС в ваши проекты.

Настоятельно рекомендуем посмотреть видео на эту тему. В нем много чего есть полезного и интересного.

Добавить комментарий

Контакты

Телефон: +7 (499) 346-84-06

E-mail: info@vektorservice.ru

Адрес: г. Москва, Даниловская наб., 8с10

График: Ежедневно c 09:00 до 21:00

Популярные услуги

Все предложения и цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). На этом сайте используются файлы «cookie». При использовании данного веб-сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование cookie-файлов в соответствии с настоящим Соглашением об использовании cookie-файлов. В случаи несогласия, покиньте сайт. Если пользователь зарегистрируется на сайте и/или заполнит заявку, предоставляя свои персональные данные, — эти действия будут считаться согласием пользователя на обработку его персональных данных в целях исполнения Политика конфиденциальности.