FTTA (Fiber to the Antenna) 用の屋外ファイバー パッチ ケーブルは、地上のベースバンド ユニット (BBU) をセル タワーに取り付けられたリモート無線ユニット (RRU) に接続する、耐久性が高く耐候性の光ファイバー アセンブリです。これらのケーブルは、IP67- 定格の防水コネクタ - (通常は PDLC、ODVA、NSN Boot、または FullAXS -) を使用し、長年の屋外暴露に耐えられる耐紫外線性 LSZH または TPU ジャケットで構築されています。 4G LTE または 5G 基地局を導入している場合、選択した屋外 FTTA パッチ ケーブルによって、リンクの信頼性、信号品質、および作業員がタワーに登る頻度が直接決まります。

FTTA が同軸 - を置き換えた理由とパッチ ケーブルが最も重要な理由
同軸フィーダーの実行からファイバーベースの FTTA アーキテクチャへの移行はオプションではありませんでした。{0}それは物理学によって強制されたものでした。基地局シェルターとそのアンテナ間の従来の同軸ケーブルは、距離が伸びると大幅な RF 信号電力を失い、実際の配線は通常約 100 メートルに制限されます。光ファイバー ケーブルは、無視できる損失で信号を 10 ~ 20 キロメートル伝送します。 FTTA レイアウトでは、RRU はアンテナの近くに設置され、オンサイトでデジタル---} へのアナログ変換を処理します。地上からタワーの頂上まで伸びるファイバーはフロントホール リンクであり、屋外パッチ ケーブルは最終接続点 - であり、ファイバー パスの他の部分よりも差し込まれたり、抜かれたり、風化したり、ストレスがかかるコンポーネントの 1 つです。
そのため、製造および供給の観点から、屋外用 FTTA パッチ ケーブルは、他のほぼすべてのパッシブ ファイバー製品よりも多くの RMA 問い合わせが発生します。ケーブル自体が故障することはほとんどありません。問題があるのは、コネクタのシール、応力点の外装の完全性、または端面 - であり、ほとんどの場合、環境に対して間違ったケーブルが指定されているか、正しいケーブルが間違って取り付けられていることが原因です。
屋外用 FTTA ケーブルと標準のパッチコードの違い
標準的な屋内用 LC- 対-LC 二重ジャンパーは、塔の表面では 1 か月も持ちません。違いは構造的なものであり、表面的なものではありません。
適切な屋外用 FTTA アセンブリのケーブル本体は、通常 5.0 mm または 7.0 mm の GYFJH- タイプの構造です。アラミド糸強度部材で囲まれた 2 本のシングルモード ファイバ コア(G.657.A1 または G.657.A2 曲げに敏感でないファイバ)、耐圧潰性のためのスパイラル スチール アーマー チューブ、LSZH または TPU の外側ジャケットで構成されています。-。 LSZH は、有毒ガスを放出することなく、通信難燃性の要件を満たしています。{10} TPU は摩耗や繰り返しの屈曲に対してより強いです - ケーブルが狭い導管の中を通ったり、鋭利なタワー構造部材の周りを引っ張られたりする設置には通常 TPU を推奨します。
両端は防水コネクタ ハウジングで覆われています。LCデュプレックス光ファイバーコネクタインタフェース。ハウジングは RRU またはジャンクション ボックスの対応するバルクヘッド アダプタと嵌合し、ロック機構により O リング ガスケットが圧縮されて IP67 の侵入保護 - を達成します。つまり、完全な防塵性と最大 1 メートルの一時的な浸水に対する耐性を意味します。-
実際に遭遇する 4 つのコネクタ システム
これはほとんどの購入者が間違えるセクションなので、時間をかけて取り組む価値があります。屋外用 FTTA コネクタは互換性がありません。間違ったタイプを注文すると、ケーブルが物理的にラジオ ヘッド ポート - と接続できないことを意味します。これは業界の誰もが認める以上に頻繁に発生します。
PDLC (プッシュ-プル デュプレックス LC)は、ZTE、Huawei の主要なインターフェイスであり、世界展開の大部分を占めています。標準のデュプレックス LC フェルールのペアは、プッシュ-ロック カラーが付いた円筒形の金属シェルの内側に収まります。取り付けは簡単です。キー溝を合わせ、カチッと音がするまで押し、外側のナットを手で締めます。- PDLC アセンブリは IEC 61754-20 に準拠しており、屋外ハウジングから取り外した後は標準の LC アダプターと嵌合します。ほとんどのマクロ セル ビルドでは、PDLC がコスト、リード タイム、現場での保守性の最適なバランスを提供します。これは、当社が最も頻繁に出荷するコネクタ タイプでもあります。
ODVA(屋外可変アダプター)IEC 61076-3-106 に準拠しており、特にクロス-プラットフォームの相互運用性が調達要件である北米とヨーロッパでは、Nokia、Samsung、およびマルチベンダーの共有サイト - - で広く採用されています。 ODVA は、デュプレックス LC (ODVA-DLC)、シンプレックス SC (ODVA-SC)、およびマルチファイバー MPO (ODVA-MPO) の 3 つの内部インターフェイスをサポートしています。密閉された円形ハウジングは PDLC よりもかさばりますが、振動、塩水噴霧、熱衝撃試験に非常によく耐えます。
NSNブートこれは Nokia- の伝統的な設計であり、ネジ付きカップリング リングを備えた標準の LC デュプレックス コネクタの上に柔軟性のあるゴム製ブーツが取り付けられています。軽量かつコンパクトなため、屋上のスモールセルや屋内/屋外のハイブリッド走行に人気があります。ただし、トレードオフは現実のものです。-ゴム製ブーツシールは、フルメタルハウジングと比較して、紫外線にさらされ続けるとより早く劣化します。砂漠または熱帯気候にあるタワーサイトの場合、当社は通常、代わりに PDLC または ODVA を選択するようお客様を誘導します。
フルAXS主に Ericsson Radio System プラットフォーム用に開発されました。長方形のプッシュ-プル ハウジングにより、手袋をしたまま片手で操作できます。また、統合されたダスト キャップが接続間の端面を保護します。- Ericsson- が装備されたタワー、または Ericsson 無線を含む共有 RAN サイトで作業している場合は、設置マニュアルに FullAXS が指定されている可能性があります。-
私たちが目にする最も一般的な注文ミスは、顧客がコネクタ システムを指定せずに「FTTA 用屋外 LC パッチ ケーブル」の RFQ を送信することです。これは、ボルトパターンを指定せずにタイヤを注文するようなものです。見積もりまたは購入する前に、RRU ポート タイプ - PDLC、ODVA、NSN、または FullAXS - を必ず確認してください。
正常なケーブルと問題のあるケーブルを区別する仕様
- ファイバーの種類:G.657.A1 シングル-モードが標準です。 G.657.A2 はよりきつい曲げ(最小半径 7.5 mm 対 . 10 mm)を許可しており、制限されたタワー-上部のエンクロージャに指定する価値があります。
- ケーブル外径:柔軟性が重要な短く露出の少ないランの場合は 5.0 mm . 7.0 30 メートルを超える垂直タワープルの場合は mm - これらの長さでは、追加の引張マージンはオプションではありません。
- 抗張力:短期的には最小 500 N。-当社のアセンブリは 600 N と評価されており、ケーブルの重量と風荷重が組み合わさるタワー牽引時に意味のあるヘッドルームを提供します。
- 耐衝撃性:保護された電線管には 1000 N/100 mm が適しています。タワースチールに直接固定されたケーブルの場合は、2000 N/100 mm を指定してください。-メンテナンス中の落氷、工具、誤って足を踏み入れることはすべて大きな危険です。-
- 挿入損失:両方のコネクタを含む完成したアセンブリの測定値は、嵌合ペアごとに 0.3 dB 未満である必要があります。当社が出荷するすべてのケーブルには、これを検証する個別の工場テストレポートが含まれています。
- 動作温度:-40 度から +70 度がベースラインです。砂漠または赤道のサイトでは、+85 度評価のアセンブリを指定する必要があります。
- IP等級:IP67 は業界の基準です。 IP68 は、塩水噴霧や長時間の湿気との接触が日常的に発生する地上レベルの金庫室の入り口や沿岸のタワーに推奨されます。{3}
見落とされがちな仕様に関する注意点として、装甲管の材質があります。ステンレス鋼の装甲は、沿岸、高湿度、産業環境においても完全性を維持します。-亜鉛-メッキされた炭素鋼の装甲は安価ですが、塩分を含んだ空気中では 2 ~ 3 年以内に腐食する可能性があります。-海岸線の近くまたは重工業地帯に配備する場合は、使用されている装甲素材をサプライヤーに具体的に問い合わせてください。-
現場での返品を最も多く引き起こす設置ミス
当社は屋外用 FTTA 製品ライン全体で保証請求と RMA データを追跡しています。返品の大部分は 3 つの故障パターン - で占められており、いずれも製造上の欠陥ではありません。
最初の嵌合時の端面の汚染。LC フェルールの先端に塵が 1 つあると、挿入損失が 0.5 dB 以上増加する可能性があります。風の強いタワープラットフォームでは、瓦礫が数秒以内に露出した端面に落下します。解決策はシンプルですが、交渉の余地はありません。嵌合直前にワンクリック クリーナーまたは糸くずの出ない IPA ワイプですべての端面を掃除し、最後の瞬間までダスト キャップを付けたままにしてください。-これだけで、私たちが受け取る「損失が大きい」という苦情のおよそ 3 分の 1 が解消されます。
ケーブル配線時の曲げ半径違反。設置者は、構造部材の周りや筐体内にケーブルを配線するために、急に 90 度曲げることがあります。結果として生じるマクロベンド損失は、OTDR トレースにすぐには現れないかもしれませんが、その後数か月にわたって温度サイクルによってファイバー コーティングが疲労するにつれて悪化します。 7.0 mm FTTA ケーブルの場合、少なくとも 70 mm の静的曲げ半径 (ケーブル外径の 10 倍) と、引っ張り中に 140 mm の動的曲げ半径を維持してください。
タワー上のケーブルサポートが不十分です。接続ポイント間のサポートされていないケーブル スパンは、風力帆として機能します。周期的な機械応力は次の部分に集中します。コネクタの終端点、装甲管の疲労亀裂を加速させます。 UV 定格のステンレス鋼のタイを使用して、1 メートル以内の間隔でケーブルを塔の鋼材に固定します。{1}}屋上の敷地では、可能な限り耐候性の導管を通って配線してください。
適切な屋外 FTTA パッチ ケーブルを選択する方法 - 決定シーケンス

一般的なチェックリストではなく、最も一般的な仕様エラーを回避する実際の決定順序を次に示します。
ステップ 1: RRU コネクタ ポートを特定します。機器のデータシートまたは設置ガイドを確認してください。これにより、コネクタ タイプ - PDLC、ODVA、NSN Boot、または FullAXS が得られます。ベンダーのブランドのみに基づいて想定しないでください。一部の通信事業者は、展開標準でデフォルト以外のコネクタを指定しています。-
ステップ 2: 直線距離だけでなく、配線パスを測定します。-60- メートルのタワーは 60 メートルのケーブルを意味するわけではありません。シェルター内の水平方向の走行、障害物の周りの迂回を含む塔の表面に沿った経路、RRU 端の 1 ~ 2 メートルのサービス ループを考慮します。正確なカスタム長を注文してください - 余分なコイルは不必要な挿入損失を生み出し、風を巻き込みます。
ステップ 3: ケーブルの直径を機械的環境に合わせます。保護されたまたは短いランの場合は 5.0 mm. 7.0 露出タワーの場合は 5.0 mm-設置時の引張荷重が要因となる 30 メートルを超えるフェースのラン
ステップ 4: 環境条件を確認します。海岸沿いですか、それとも工業地帯ですか?ステンレス鋼の外装と IP68 を指定します。標準的な内陸タワー?通常は、亜鉛-メッキの外装と IP67 で十分です。極端な温度範囲?ジャケットとコネクタのシール材料が適切に定格されていることを確認してください。
ステップ 5: 大量注文の前に、テストレポート付きのサンプルをリクエストします。挿入損失は、ご自身の機器を使用して現場で測定してください。{0}を検査します。光ファイバーアダプター同心性と端面形状の嵌合インターフェイス。テスト済みサンプルの送信に抵抗するサプライヤーは、500 ケーブルタワーの展開に参加してほしいサプライヤーではありません。
5G フロントホールとケーブル選択におけるそれが意味するもの
5G NR と新たな 5G-Advanced 規格は、屋外 FTTA パッチ ケーブルの基本的な物理特性を変えませんが、規模を変えています。 32T32R または 64T64R 構成の大規模 MIMO アンテナ アレイでは、従来の 2T2R 無線機よりもセクターごとに多くのファイバー ペアが必要です。一部のアクティブ アンテナ ユニットには 8 個または 12 個のファイバー ポートが必要になり、より多くの数のアセンブリまたは{11}}の需要が高まっています。PLC光ファイバースプリッタータワー基部にて配布中。
特に C- バンドとミリ波スペクトル - における小細胞 - の高密度化もエンドポイントを増大させています。都市部の高密度導入では、1 平方キロメートルあたり 50 ~ 100 個のスモール セル ノードが設置される可能性があり、それぞれに事前に終端処理された屋外二重パッチ ケーブルが必要です。-その量では、スケジュール通りに展開を続けるためには、工場で検証されたテストデータを使用したプラグアンドプレイ アセンブリ--{10}}が不可欠になります。
また、ファイバーと DC 電源導体を 1 つのジャケットに組み合わせて、タワー上の総ケーブル数を削減するハイブリッド FTTA/PTTA ケーブルへの関心も高まっています。これらは新しいビルド - で評価する価値がありますが、ラジオ ヘッドの電源入力とファイバー インターフェースの両方との互換性を慎重に検証する必要があるため、すべてのサイトで個別のファイバーと電源を実行するためのドロップイン代替品にはまだなりません。-

屋外用パッチ ケーブルがファイバー パスの残りの部分と接する場所
タワーの基部では、屋外 FTTA パッチ ケーブルは通常、耐候性ケーブル内で終端します。光ファイバー端子箱- タワー-のフェース パッチ コードと BBU に接続されている屋内トランク ファイバーの間の移行点。適切に仕様が定められた端子ボックスは、外部に防水コネクタ ポートを、内部に標準の LC または SC アダプタを受け入れ、入力トランク ケーブル用のスプライス トレイとストレイン リリーフを備えています。
セクターごとに 2 つの通信事業者がある一般的な 3 セクター マクロ サイトの場合、少なくとも 6 つの二重ファイバー ポートを計画します。-通信事業者がキャリアを追加したり、より多くの-ファイバー-数の無線にアップグレードしたりするときに、エンクロージャを交換する手間を省くために、8 または 12 のヘッドルームを備えたボックスを指定します。 IP65 はエンクロージャ自体の最小定格です。洪水が発生しやすい地域の地上レベルでは IP68 が望ましいです。-
シングルモードとマルチモード: FTTA については議論の余地はありません
すべての主要な機器ベンダーは、FTTA フロントホール用にシングルモード ファイバーを指定しています。{0}その理由は、距離と帯域幅のヘッドルームです。マクロタワーの実行距離は 200 メートルになる場合があります。集中型 BBU プールを備えた C- RAN アーキテクチャは数キロメートルに及ぶ場合があります。 1310 nm のシングルモード OS2 ファイバーは、0.35 dB/km 未満の減衰でこれらすべてを処理します。マルチモードではできません。シングルモード屋外ケーブルとマルチモード屋外ケーブルのメートルあたりのコストの差は無視できます。-新しい FTTA ビルドの場合、シングルモード G.657.A1 が行う価値のある唯一の推奨事項です。-
よくある質問
Q: 屋内ファイバー パッチ ケーブルと屋外 FTTA パッチ ケーブルの違いは何ですか?
A: 屋内光ファイバ パッチ コードでは、標準の PVC または LSZH ジャケットと、制御された環境向けに定格されたシールドなしのコネクタが使用されます。屋外用 FTTA パッチ ケーブルには、耐紫外線ジャケット、スパイラル スチール アーマー、アラミド糸引張部材、および -40 度から +75 度、直射雨、風の荷重、長年の紫外線暴露に耐えるよう設計された IP67 定格の防水コネクタ ハウジングが追加されています。-
Q: 屋外 FTTA 用途における PDLC コネクタと ODVA コネクタはどのように比較されますか?
A: どちらも IP67 環境密閉を実現し、標準デュプレックス LC フェルール インターフェイスを内部に収容しています。 PDLC は円筒形のプッシュ-金属シェルを使用しており、中国製-の無線機での導入が主流です。 ODVA は IEC 61076-3-106 に準拠しており、LC、SC、MPO バリアントをサポートする密閉円形設計により、マルチベンダーのタワー サイトでの汎用性が高まります。 ODVA は通常、コストが若干高くなりますが、より広範なクロスプラットフォーム互換性を提供します。選択はほとんどの場合、個人的な好みではなく、RRU ポートの仕様によって決まります。
Q: 屋外用 FTTA ケーブルにはどのような IP 定格が必要ですか?
A: IP67 は業界標準の - 完全防塵および一時的な浸水に対する耐性です。洪水地帯、塩水噴霧のある沿岸環境、または地下金庫室の入り口にあるタワーの場合、IP68 アセンブリは長時間の水没に対する追加の保護を提供します。
Q: 5G FTTA にマルチモード ファイバー パッチ ケーブルを使用できますか?
A: お勧めしません。すべての主要な 5G 無線ベンダーは、CPRI および eCPRI フロントホール用のシングルモード ファイバーを指定しています。-シングルモード G.657.A1 は、C- アーキテクチャで必要な長距離をサポートし、1 メートルあたりのコストはマルチモード屋外ケーブルとほぼ同じです。
Q: FTTA 注文のケーブル長はどのように指定すればよいですか?
A: 実際のルーティング パス - タワーの高さ、水平シェルター ラン、障害物の周囲の迂回路 - を測定し、RRU の端に 1 ~ 2 メートルのサービス ループを追加します。カスタムの長さは業界の標準です。余分な長さを注文しないでください。コイル状の余剰ケーブルは不要な損失を生み出し、塔の表面に風を受けます。






