La fibra funziona a velocità gigabit, ma gli ultimi metri all’interno di un edificio possono bloccare un’intera implementazione FTTH. Angoli stretti, canaline portacavi strette e l'assoluta difficoltà di instradare i cavi all'interno delle pareti hanno storicamente costretto gli installatori a dolorosi compromessi. I cavi ottici a farfalla FTTH sono stati progettati per eliminare questi compromessi.
Il nome deriva dalla sezione trasversale: un profilo piatto a forma di ala con la fibra ottica posizionata al centro e due elementi di rinforzo paralleli che la fiancheggiano su entrambi i lati. Questa geometria conferisce al cavo il suo aspetto distintivo e i suoi principali vantaggi.
A differenza dei cavi flessibili rotondi, la forma a farfalla è intrinsecamente direzionale. Piegandolo su un piano piatto (la direzione naturale del percorso lungo le pareti e attorno ai telai delle porte) si produce uno stress minimo sul nucleo della fibra. Piegarlo di taglio richiede più forza, il che funge da protezione integrata contro piegamenti accidentali durante l'installazione.
Gli elementi di rinforzo sono tipicamente plastica rinforzata con fibre (FRP), ovvero non metallici nessun rischio di fulmini e totale immunità ai disturbi elettromagnetici . Alcune varianti sostituiscono o integrano il FRP con un messaggero in filo d'acciaio per corse aeree autoportanti. Questa unica differenza strutturale separa i cavi a farfalla per interni (solo FRP) dalle loro controparti esterne autoportanti.
I cavi a farfalla vengono utilizzati quasi universalmente fibra monomodale insensibile alla piegatura — specificamente i tipi coperti dalla norma ITU-T G.657 per la fibra ottica insensibile all'attenuazione da flessione. Ecco cosa significano in pratica i sottotipi:
| Tipo di fibra | minimo Raggio di piegatura | Compatibile con G.652.D | Ideale per |
|---|---|---|---|
| G.657.A1 | 10 mm | Sì | Instradamento interno FTTH standard |
| G.657.A2 | 7,5 mm | Sì | Angoli stretti, armadi di cablaggio densi |
| G.657.B3 | 5 mm | Parziale | Applicazioni con raggi di curvatura estremi |
Per la maggior parte delle implementazioni residenziali e commerciali leggere, G.657.A1 è la scelta pratica: tollera raggi di curvatura di 10 mm, si collega completamente con l'infrastruttura G.652.D legacy già nel terreno e costa meno delle varianti A2 o B3. Passa ad A2 quando si instrada attraverso un condotto con gomiti a 90 gradi o si fissa il cavo su superfici irregolari.
I cavi a farfalla si dividono nettamente in due famiglie in base all'ambiente di distribuzione.
Cavi a farfalla per interni (tipo GJXH) portano membri di resistenza FRP, una guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e nient'altro. Sono leggeri, flessibili e progettati per viaggiare dal punto di ingresso dell'edificio all'ONT dell'abbonato. Il numero di fibre va da 1 a 4 core per uso residenziale a unità singola, fino a 12 core per edifici multi-tenant che condividono un montante.
Cavi a farfalla da esterno autoportanti (tipo GJYXFCH/GJXFH) aggiungere un filo messaggero in acciaio accanto alla struttura a farfalla interna. Ciò trasforma il cavo in una caduta aerea che si estende dal palo della luce all'edificio senza supporto esterno: sono comuni campate fino a 50 metri. All'interno è presente la stessa fibra G.657; solo il materiale del rivestimento passa a PE o LSZH/PE a doppio strato per la resistenza ai raggi UV e all'umidità.
Un punto decisionale chiave: se la tua corsa passa da outdoor a indoor con un unico cavo, scegli un cavo ottico per interni classificato per entrambi gli ambienti oppure terminare la sezione esterna in corrispondenza di un punto di ingresso nel muro e giuntarla a una derivazione interna dedicata. Mescolare tipi di guaina in un unico ciclo continuo è un errore comune che crea problemi di conformità negli attraversamenti di edifici resistenti al fuoco.
Il cavo stesso è raramente la fonte di guasti sul campo. La tecnica è. Quattro regole coprono la maggior parte degli errori di installazione:
Il mercato del cavo a farfalla FTTH è affollato. Richiedere la conformità ITU-T G.657 è necessario ma non sufficiente: insisti sulla documentazione per questi quattro parametri:
I fornitori che pubblicano apertamente queste cifre – e possono supportarle con rapporti di test di terze parti – sono generalmente quelli che producono cavi che funzionano sul campo. Cavi ottici a farfalla FTTH costruiti secondo queste specifiche superano costantemente le alternative non certificate in termini di stabilità del segnale a lungo termine.
Per progetti più grandi, verifica anche la coerenza della lunghezza della bobina. Ricevere dodici bobine di varia lunghezza quando hai pianificato tiri continui crea sprechi e giunzioni che non avevi previsto. Un produttore con rigorosi controlli di produzione spedisce ciò che è stato ordinato. Abbina l'approvvigionamento del cavo con quello giusto cavi patch e accessori in fibra ottica dello stesso livello qualitativo per evitare punti deboli nei punti terminali.
I cavi ottici a farfalla FTTH risolvono un problema specifico e reale: fornire la fibra attraverso l'ultimo segmento architettonicamente caotico di una rete di accesso. Il profilo piatto a farfalla, la fibra G.657 resistente alla flessione e gli elementi di rinforzo in FRP si combinano per rendere il percorso interno realmente gestibile, non solo teoricamente possibile.
Abbina la variante del cavo all'ambiente (GJXH per interni o GJXFH per esterni autoportante), specifica G.657.A1 o A2 in base ai raggi di curvatura effettivi nel percorso di instradamento e richiedi ai fornitori dati di prestazione documentati. Se fate queste tre cose, il cavo smetterà di essere la variabile che tiene svegli gli ingegneri sul campo la notte.
Per i segmenti della dorsale esterna che alimentano le tue derivazioni FTTH, esplora la complementarietà opzioni di cavo ottico per esterni progettato per applicazioni in condotte, antenne e interrati diretti: una strategia di cablaggio end-to-end coerente offre costantemente costi di installazione totali inferiori rispetto alla combinazione di famiglie di prodotti incompatibili.