접속함 데이터시트에는 대개 "최대 288 접속"처럼 하나의 숫자가 적혀 있습니다. 트레이 수에 트레이당 접속 수를 곱한 값처럼 보여서, 144심 구성에 트레이를 더하면 288심이 될 것 같기도 합니다. 그런데 제작사 문서를 읽어 보면 이 숫자에는 조건이 붙어 있습니다. 같은 접속함이어도 어떤 케이블을 어떤 방식으로 넣느냐에 따라 쓸 수 있는 용량이 달라집니다.
이 글은 특정 제품의 사양이나 합격 기준을 대신하지 않습니다. 트레이 수, 포트 수, 허용 케이블 직경은 제품마다 다르므로 실제 선정은 해당 제작사 문서를 기준으로 해야 합니다. 여기서는 여러 제작사 문서에서 공통으로 읽히는 질문을 점검 순서로 정리했습니다.
접속함 용량을 정하는 네 가지 요소 개념도원본 전체 보기
개념도(직접 제작). 특정 제품이나 현장이 아닙니다.
접속함을 절반 잘라 트레이 적층과 여유장 보관 바구니를 보여주는 3D 렌더링원본 전체 보기
3D 렌더링(Blender 제작). 개념 표현이며 특정 제품이 아닙니다.
1. 용량 숫자는 조건부 값입니다
한 제작사의 바구니형 접속함 FAQ는 12심 루즈튜브 케이블을 쓸 때 바구니 안의 충전 밀도 때문에 288심 이하의 케이블을 권장한다고 설명합니다. 같은 문서에서 가장 큰 단심 접속 용량(432)은 튜브 직경이 작은 마이크로 케이블이나 튜브당 24심 이상인 케이블에 한정하라고 안내합니다. 숫자는 같은 접속함에서 나왔지만 케이블 구조에 따라 쓸 수 있는 범위가 달라지는 것입니다.
다른 제작사의 접속함 가이드에도 비슷한 조건이 보입니다. 한 크기의 접속함에서 마이크로 구조 케이블은 트레이를 12개까지 둘 수 있지만, 3 mm 루즈튜브를 중간 분기로 보관하면 트레이 위치가 8개로 줄어듭니다. 또 같은 문서에서 표준 밀도 트레이의 G.652D 광섬유는 144접속, 고밀도 트레이와 G.657 광섬유는 288접속으로 적혀 있습니다. 광섬유 종류와 트레이 밀도가 용량을 두 배로 바꿀 수 있다는 뜻입니다. 이 문서는 용량이 보관되는 미사용 광섬유와 튜브의 부피에 직접 좌우된다고도 밝히고 있습니다.
정리하면 트레이는 용량을 결정하는 여러 제한 가운데 하나입니다. 나머지 제한도 같은 시점에 함께 움직입니다.
2. 케이블 입구가 먼저 막힐 수 있습니다
케이블 입구 점검 3문항 개념도원본 전체 보기
개념도(직접 제작). 특정 제품이 아닙니다.
케이블 포트와 그로밋이 있는 접속함 끝면 3D 렌더링원본 전체 보기
3D 렌더링(Blender 제작). 개념 표현이며 특정 제품이 아닙니다.
심 수가 늘면 대개 케이블도 늘거나 굵어집니다. 접속함 포트에는 허용 케이블 직경 범위가 있고, 포트마다 그 범위가 다를 수 있습니다. 어느 제작사 문서는 중간 분기(절단 없이 케이블을 통과시키는 방식)를 지원하는지, 포트가 피더용인지 드롭용인지도 구분해 적습니다.
점검할 것은 세 가지입니다. 필요한 케이블 수와 외경이 포트 사양에 들어가는지, 중간 분기가 필요한 설계인지 끝단 접속인지, 지금은 비어 있어도 앞으로 케이블을 추가할 포트가 남는지입니다. 트레이가 충분해도 포트가 모자라면 288심은 쓸 수 없습니다.
3. 접속하지 않는 광섬유도 자리를 차지합니다
트레이 수에 따른 보관 공간 변화 개념도원본 전체 보기
개념도(직접 제작). 특정 제품이 아닙니다.
접속함 외피, 트레이 적층, 보관 바구니를 분리해 보여주는 3D 분해도원본 전체 보기
3D 렌더링(Blender 제작). 개념 표현이며 특정 제품이 아닙니다.
접속하지 않고 통과시키는 튜브와 리본, 이른바 익스프레스 광섬유도 최소 굽힘 반경을 지키며 보관되어야 합니다. 이 공간은 트레이와 같은 접속함 안에서 나눠 쓰므로, 트레이를 더 쌓으면 보관 공간이 줄어듭니다. 제작사 문서가 접속함 용량이 보관되는 미사용 광섬유와 튜브의 부피에 좌우된다고 적는 이유입니다.
그래서 288심 접속과 288심 케이블 통과를 같은 숫자로 보면 안 됩니다. 288심 케이블에서 몇 심을 접속하고 몇 심을 통과시킬지에 따라 필요한 트레이 수와 보관 공간이 달라집니다.
4. 접속 방식과 트레이 밀도를 따로 적습니다
제작사 문서에 보이는 용량 조건 예 개념도원본 전체 보기
개념도(직접 제작). 특정 제품이 아닙니다.
접속 트레이 한 장과 넉넉한 굽힘 반경으로 정리한 광섬유 3D 렌더링원본 전체 보기
3D 렌더링(Blender 제작). 개념 표현이며 특정 제품이 아닙니다.
단심 융착, 매스 융착, 리본 종류에 따라 트레이 하나에 들어가는 접속 수가 달라집니다. 한 제작사는 평면 리본 트레이를 절반만 채우라고 권장하는데, 트레이 안의 혼잡이 작업과 이후 점검을 어렵게 하기 때문입니다. 말아 접을 수 있는 리본은 트레이 밀도를 최대로 쓸 수 있다고 따로 구분합니다. 같은 "288"이라도 단심으로 288인지, 매스 융착으로 288인지, 리본으로 288인지 표기를 확인해야 합니다.
5. 다시 열 때를 미리 정합니다
가득 찬 접속함은 다시 열 때 살아 있는 광섬유를 건드리지 않고 작업하기가 더 어렵습니다. 나중에 케이블이나 분기를 추가한다면 어느 트레이를 열고, 어디에 여유가 남아 있는지를 설계 단계에서 정해 두는 편이 낫습니다. 재진입 방수는 이전 글(03화)에서 다뤘습니다.
288심으로 발주하기 전에 적어 둘 것
- 광섬유 종류(G.652D, G.657 등)와 케이블 구조(루즈튜브, 리본, 마이크로)
- 접속 방식(단심 융착, 매스 융착)과 트레이 모델, 트레이당 접속 수
- 접속 광섬유 수와 통과(익스프레스) 광섬유 수
- 케이블 수, 외경, 포트 배치와 추가 여유
- 재진입 때 접근할 트레이와 보관 공간
이 항목을 하나씩 접속함 자체 문서와 대조한 뒤에야 288이라는 숫자를 견적에 쓸 수 있습니다. 용량은 트레이 수가 아니라 구성 전체의 결과입니다.
참고한 문서
- AFL, Apex Sealed Fiber Optic Splice Closures Product FAQs (2020-11-30): https://learn.aflglobal.com/_pfcdn/assets/preprocessed/11221/014a6433-a5bb-40ae-9a0b-38b3c7355bc9/014a6433-a5bb-40ae-9a0b-38b3c7355bc9.6439b494-9eaa-4d98-9a91-ec39f52c5686
- Corning, Fiber Closures BPEO (CRR-917-AEN, 2021-03-25): https://www.corning.com/catalog/coc/documents/brochures/CRR-917-AEN.pdf
- Corning, Fiber Closures (CRR-912-AEN, 2021-03-25): https://www.corning.com/catalog/coc/documents/selection-guides/CRR-912-AEN.pdf
- Corning, Fiber Optic Splice Closure 2178-L/S 설치 절차서 (78-8130-1910-2, Issue 9): https://www.corning.com/catalog/coc/documents/standard-recommended-procedures/H78-8130-1910-2-9.pdf
도식과 3D 렌더링은 직접 제작한 개념 표현이며, 제작사 문서의 사진과 도해는 사용하지 않았습니다.

