스발바르 해저 케이블 시스템

Svalbard Undersea Cable System
호텔네셋의 착륙지점
호텔네셋의 착륙장

스발바르 해저 케이블 시스템스발바르노르웨이 본토를 연결하는 쌍둥이 잠수함 통신 케이블이다. 두 개의 광섬유 케이블하스태드에서 안드뢰이의 브레이비카까지, 그리고 브라이비카에서 스발바르의 롱에이바이근처의 호텔네셋까지, 두 개의 세그먼트로 구성되어 있다. 하스타드에서 브레이비카까지의 구간은 각각 74km, 61km(46mi, 38mi), 브레이비카에서 호텔네셋까지의 구간은 1375km, 1339km(854mi, 832mi)이다. 각각 8개의 섬유 쌍으로 구성되며 각 세그먼트에는 20개의 광통신 중계기가 있다. 각 세그먼트는 초당 10기가비트(Gb/s)의 속도를 가지며, 미래 잠재 용량은 2,500Gbit/s이다. 그 시스템은 이제 그 군도로 연결되는 유일한 통신 연결고리가 되었다.

2002년 노르웨이 우주센터(NSC)가 스발바르 위성기지(SvalSat)에서 사업을 확장하기 위해 대역폭을 늘리기를 원하면서 케이블 계획을 시작했다. 그 당시 스발바르에서 온 모든 통신들은 통신 위성을 통해 중계되었다. 미국 항공우주국(NASA)과의 거래를 통해 자금을 확보했다. 케이블 시스템은 타이코 커뮤니케이션즈에서 공급했으며 케이블 설치는 2003년 7월과 8월에 글로벌 마린 시스템즈에서 수행되었다.

역사

스발바드는 500km(310mi) 이상의 궤도를 가진 낮은 지구 궤도에 있는 모든 위성이 단 하나의 지상 관측소만 사용할 수 있지만 모든 궤도에서 다운로드를 허용하는 높은 위도 때문에 스발사트의 위치에 선택되었다. SvalSat는 1999년 4월 15일에 문을 열었다.[1] NASA와 NS의 협력으로 설립되었다. 그러나 지상국의 용량은 광대역 용량에 의해 제한되었다. 전화와 인터넷 연결에서 군도의 요구에 부응하는 인터셀사트를 통한 55-Mbit/s 연결을 통해 전송이 이루어졌다.[2]

텔레노르와 NSC는 2002년 스발사트와 광섬유를 연결하기 위한 타당성 조사를 실시했다. NOK 4~5억 달러, 즉 5000만 달러가 소요될 것으로 추정되었는데, 이 비용은 위성 1개가 예비용으로 사용된 것으로 추정되었다. 7월 24일과 25일에 NASA, 통합 프로그램 사무소(IPO), 유럽 기상 위성 개발 기구(UMETSAT), 유럽 우주국(European Space Agency, ESA)의 대표자들이 참석한 이해관계자 회의가 열렸다. 그 해 말 미국 극지궤도 작전 환경 위성 시스템(National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System)은 스발바르를 제치고 헬싱키를 지상국으로 선정했는데, 이는 주로 헬싱키가 광섬유망에 연결되었기 때문이다. NSC는 10월에 단일 광케이블을 설치하기 위해 미화 3천만 달러에서 4천만 달러 사이의 다양한 가격을 제시했다.[3]

Cable Innovator는 두 개의 케이블 레이어링 선박 중 하나였습니다.

NSC는 2002년 10월 31일에 NASA와 협상을 실시했고, NASA가 7년에 걸쳐 지불한 2천만 달러를 라인에 제공할 수 있다는 것을 이해하게 되었다. 다음날 텔레너는 그들이 그 벤처에 참여하는 것에 관심이 없다고 말했다. 텔레노르는 그 후 몇 주 만에 의견을 바꾸어 11월 18일에 추진하기로 합의했다. 입찰 초청은 12월 21일에 발행되었으며 마감일은 2월 3일이었다. 이 선을 안드뢰야에서 꺼낸 것은 트론드하임 북부의 노르웨이 해안을 따라 트롤러가 없는 유일한 지역이기 때문에 선택된 것이다. 입찰 마감일이 2월 25일까지 연장되었다. 그 입찰은 4천만 달러에 쌍둥이 케이블 링을 설치할 가능성을 보여주었다. 그러나 케이블 업 회사들은 7년 이상 지불을 받아들이려 하지 않았다.[3]

타이코커뮤니케이션즈는 3월 7일 수상자로 발표되었고 4월 14일 케이블의 자금조달을 조건으로 한 턴키 계약으로 협상이 마무리되었다. 가장 큰 어려움은 재단인 NSC가 자본이 거의 없었고, 타이코가 계획을 진전시키기 위해 30만 달러의 세부 연구에 현금 대부분을 지출했다는 것이었다. 한논 암스트롱은 금융 파트너로 선정되었고 그 돈은 산업통상자원부가 보증했다. 첫 번째 작업은 브레이비카에서 진행되었는데, 5월 7일에 토지 소유자가 연락을 받고, 5월 13일에 매매 계약이 체결되었으며, 5월 23일에 인허가가 확정되었고, 다음날 공사가 시작되었고, 7월 25일에 NOK 500만 시설이 완공되었다. 스발바르에 대한 설치 허가는 6월 17일에 허가되었다.[3]

케이블레이딩은 7월 21일에 시작되어 8월 15일까지 계속되었다. 이 작품은 1,671미터(5,482피트) 깊이의 쟁기 세계 기록을 세웠다.[3] 이 작업은 케이블 레이딩 선박인 Cable InnovatorMaersk Recorder를 사용하여 수행되었다. 1부는 8월 1일에, 2부는 8월 13일에 분할되었다.[2] 4천만 달러를 초과하는 모든 비용은 텔레노르 스발바드가 부담했으며, 그는 6년 동안 스발바르에 있는 다른 사용자들에게 부과했다.[3]

사양

광케이블 시스템은 하스태드에서 안드예야 섬의 브레이비카를 거쳐 스발바르 섬의 호텔네셋까지 운행한다. 시스템은 브레이비카와 호텔네셋 사이의 세그먼트 1과 세그먼트 2 그리고 브레이비카와 하스타드의 세그먼트 1A와 세그먼트 2A 두 개의 별도 케이블로 구성된다. 세그먼트 1과 2의 길이는 각각 1375km, 1339km(854mi, 832mi)이며, 세그먼트 1A와 2A 61km, 74km(38mi, 46mi)이다. 두 케이블은 모두 8개의 섬유 쌍이 있으며, 이 중 1개만 사용 중이다. 추가 페어를 사용하려면 하스타드와 호텔네셋에 새로운 장비를 설치해야 한다. 세그먼트 2는 세그먼트 1에 중복되며, 전자가 탈락해야 하는 경우에만 사용된다. 해안 근처에는 케이블이 장갑되어 있다.[2]

메인 섹션에는 각 세그먼트에 20개의 광통신 중계기가 설치되어 있다. 이것들은 Breivika로부터 공급된 직류 전류를 방출하고, 바닷물과 해저는 귀환 전류를 위해 사용된다. 전원은 단단 공급으로 공급된다. 양단으로부터 공급되는 것이 안전하지만, 단 하나의 공급으로 충분하다고 간주되었다. 케이블은 1.1암페어를 2,500볼트로 공급하고, 두 개의 중복 변환기에서 공급한다. 각 리피터에는 8개의 에르비움 도핑 섬유 앰프 쌍이 있다. 쌍은 자체 전원 공급을 포함하여 서로 독립적으로 작동하며, 이중화를 허용하면 한 명이 탈락할 수 있다. 그 재수생들의 수명은 25년으로 추정된다. 케이블에는 해상지반보호패널이 장착되어 있어 격리를 제공하고 있어 낙뢰로 인한 피해를 막는다.[2]

케이블을 집어야 할 경우 전력 공급 장비는 해저에서 감지할 수 있는 고전압 출력을 통해 4~5헤르츠 사인파를 보낼 수 있다. 롱이어바이엔과 하스타드에 라인 종단장비(LTE)가 설치돼 있다. 이 시스템은 신호의 재생 없이 전체 길이를 처리할 수 있다. 동기식 디지털 계층 프로토콜을 이용한 전송과 함께 프로토콜에 독립적인 클리어 채널 전송을 채용한다. LTE는 155 Mbit/s에서 STM-1을, 10 Gbit/s에서 STM-64를 모두 공급하여 전송을 위한 STM-64 및 OC-192 프로토콜을 실현한다. 이 시스템은 롱에이비엔(Longyearbyen), 하스태드(Harstad) 및 포르네부(Fornebu)의 텔레너 네트워크 운영센터에 설치된 타이코 엘리먼트 매니저 시스템을 사용하여 모니터링된다.[2] 이 시스템은 모든 쌍을 사용하고 파장을 추가함으로써 각 케이블에서 2,500 Gbit/s까지 확장할 수 있다.[3][2]

참조

  1. ^ Wormdal, Bård (2011). Satellittkrigen (in Norwegian). Oslo: Pax. pp. 40–41. ISBN 978-82-530-3450-8.
  2. ^ a b c d e f Gjesteland, Eirik (2003). "Technical solution and implementation of the Svalbard fibre cable" (PDF). Teletronikk (3): 140–152. Archived from the original (PDF) on 15 April 2012. Retrieved 12 April 2012.
  3. ^ a b c d e f Skår, Rolf (2003). "Why and how Svalbard got the fibre" (PDF). Teletronikk (3): 134–139. Archived (PDF) from the original on 15 April 2012. Retrieved 12 April 2012.