スヴァールバル海底ケーブルシステムは、スヴァールバル諸島とノルウェー本土を結ぶツイン海底通信ケーブルです。2本の光ファイバーケーブルは、ハルスタからアンドイ市のブレイビカまでと、ブレイビカからスヴァールバル諸島ロングイェールビーン近郊のホテルネセットまでの2つの区間で構成されています。ハルスタからブレイビカまでの区間はそれぞれ74キロメートルと61キロメートル(46マイルと38マイル)、ブレイビカからホテルネセットまでの区間は1,375キロメートルと1,339キロメートル(854マイルと832マイル)です。各ケーブルは8本のファイバーペアで構成され、各区間には20の光通信中継器があります。各区間の速度は10ギガビット/秒(Gb/s)で、将来的には2,500 Gbit/sの容量が期待できます。このシステムは現在、スヴァールバル諸島への唯一の通信リンクです。
ケーブルの計画は、スヴァールバル衛星局(SvalSat)での事業拡大のため帯域幅の拡大を望んだノルウェー宇宙センター(NSC)によって2002年に開始された。当時、スヴァールバルからのすべての通信は通信衛星を介して中継されていた。資金は、アメリカ航空宇宙局(NASA)との契約を通じて確保された。ケーブルシステムは、タイコテレコミュニケーションズ[1]によって供給され、ケーブルの敷設は、2003年7月と8月にグローバルマリンシステムズによって実施された。
歴史
スヴァールバル諸島がスヴァールサットの設置場所に選ばれたのは、その高緯度により、高度500キロメートル(310マイル)以上の低軌道を周回するすべての衛星が単一の地上局のみを使用し、どの軌道からでもダウンロードが可能になるためである。スヴァールサットは1999年4月15日に開設された。 [2] NASAとNSの協力により設立された。しかし、地上局の容量はブロードバンド容量によって制限されていた。伝送はインテルサット経由の55メガビット/秒接続によって行われ、群島の電話とインターネット接続のニーズに応えた。[3]
テレノール社とNSCは2002年にスヴァールサットを光ファイバーで本土に接続する実現可能性調査を実施した。費用は4億~5億ノルウェークローネ(5千万米ドル)と見積もられ、衛星をバックアップとしてケーブル1本を敷設すると想定された。7月24日と25日には関係者会議が開催され、NASA、統合計画局(IPO)、欧州気象衛星開発機構(EUMETSAT)、欧州宇宙機関(ESA)の代表者が出席した。同年後半、国立極軌道運用環境衛星システムは、主に光ファイバーネットワークへの接続を理由に、スヴァールバルではなくヘルシンキを地上局として選択した。NSCは10月に、光ファイバーケーブル1本の敷設に3千万~4千万米ドルのさまざまな価格を提示された。[4]

NSCは2002年10月31日にNASAと交渉し、NASAは7年間で2000万ドルをこのケーブルに提供できるという合意に達した。翌日、テレノール社はこの事業に参加する気はないと述べた。テレノール社はその後数週間で意見を変え、11月18日に交渉を進めることに同意した。入札の案内は12月21日に発行され、締め切りは2月3日だった。アンドーヤ島からケーブルを引き出すことが選ばれたのは、そこがトロンハイム北方のノルウェー沿岸で唯一トロール船のいない地域だからである。入札締め切りは2月25日まで延長された。入札では4000万ドルでツインケーブルリングを敷設する可能性が示されたが、ケーブル敷設会社は7年間の支払いを受け入れようとしなかった。[4]
3月7日にタイコ・コミュニケーションズが勝者として発表され、ケーブルの資金調達を条件にターンキー契約として4月14日に交渉が終了しました。主な問題は、財団であるNSCにはほとんど資本がなく、タイコが計画を進めるための30万ドルの詳細な調査に現金のほとんどを費やしたことでした。ハノン・アームストロングが財務パートナーに選ばれ、資金は貿易産業省によって保証されました。最初の作業はブレイビカで行われました。5月7日に土地所有者に連絡し、5月13日に販売契約に署名し、5月23日に許可が確定し、翌日建設が開始され、500万ノルウェークローネの施設は7月25日に完成しました。スヴァールバル諸島への設置の許可は6月17日に与えられました。[4]
ケーブル敷設は7月21日に始まり、8月15日まで続いた。この工事は世界記録となる1,671メートル(5,482フィート)の深掘り工事となった。[4]この工事はケーブル敷設船のケーブル・イノベーターとマースク・レコーダーを使用して行われた。セグメント1は8月1日に、セグメント2は8月13日にそれぞれ接続された。[3] 4,000万米ドルを超える費用はテレノール・スヴァールバルが負担し、同社は6年間にわたってスヴァールバル諸島の他のユーザーにその費用を課した。[4]
仕様
光ファイバーケーブルシステムは、ハルスタッドからアンドーヤ島のブレイビカを経由してスヴァールバル諸島のホテルネセットまで伸びている。このシステムは、ブレイビカとホテルネセット間のセグメント 1 とセグメント 2、およびブレイビカとハルスタッド間のセグメント 1A とセグメント 2A の 2 つの別々のケーブルで構成されている。セグメント 1 と 2 の長さはそれぞれ 1,375 キロメートルと 1,339 キロメートル (854 マイルと 832 マイル)、セグメント 1A と 2A の長さはそれぞれ 61 キロメートルと 74 キロメートル (38 マイルと 46 マイル) である。両方のケーブルには 8 対の光ファイバーがあり、そのうち 1 対のみが使用されている。追加のペアを使用するには、ハルスタッドとホテルネセットに新しい機器を設置する必要がある。セグメント 2 はセグメント 1 と冗長であり、セグメント 1 が切断された場合にのみ使用される。海岸近くのケーブルは装甲されている。[3]
メインセクションでは、各セグメントに20の光通信中継器が装備されている。これらはブレイビカから供給される直流電流で動作し、戻り電流には海水と海底が使用される。電力は片端給電で供給される。両端から供給する方が安全ではあるが、片端給電で十分であると考えられた。ケーブルには2つの冗長コンバータから2,500ボルトで1.1アンペアが供給される。各中継器には8組のエルビウム添加光ファイバー増幅器がある。各ペアは互いに独立して動作し、独自の電源を備えているため、1つが落ちても冗長性を保つことができる。中継器の推定寿命は25年である。ケーブルには海底保護パネルが装備されており、絶縁を提供し、落雷による被害を防いでいる。[3]
ケーブルを拾う必要がある場合、電力供給装置は高電圧出力を通して 4 ~ 5 ヘルツの正弦波を送ることができ、これは海底で検出できます。 回線終端装置 (LTE) はロングイェールビーンとハルシュタに設置されています。 このシステムは、信号を再生成することなく全長を処理できます。 プロトコルに依存しないクリア チャネル伝送を採用し、伝送には同期デジタル階層プロトコルを使用します。 LTE には、155 Mbit/s のSTM-1と 10 Gbit/s のSTM-64 の両方が供給され、結果として伝送には STM-64 とOC-192プロトコルが使用されます。 システムは、ロングイェールビーン、ハルシュタ、およびフォルネブにある Telenor のネットワーク オペレーション センターに設置されている Tyco Element Manager System を使用して監視されます。 [ 3]このシステムは、すべてのペアを使用し、追加の波長を追加することで、各ケーブルで2,500Gbit/sまで拡張できます。 [4 ]
海底ケーブルの切断
スヴァールバル諸島と本土を結ぶ海底ケーブルシステムが2022年1月に突然切断された。警察の予備調査では人為的な行為が関与している可能性が指摘されている。[5] [6]
参考文献
- ^ 「Tyco、ノルウェー宇宙センターに海底ケーブルシステムを供給」Via Satellite 2003-04-22 2023年9月13日閲覧。
- ^ ヴォルムダル、ボールド (2011)。Satellittkrigen (ノルウェー語)。オスロ:パックス。 40-41ページ。ISBN 978-82-530-3450-8。
- ^ abcdef Gjesteland, Eirik (2003). 「スヴァールバル諸島光ファイバーケーブルの技術的ソリューションと実装」(PDF) . Teletronikk (3): 140–152. 2012年4月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年4月12日閲覧。
- ^ abcdef Skår, Rolf (2003). 「なぜ、そしてどのようにしてスヴァールバル諸島は光ファイバーを手に入れたのか」(PDF) . Teletronikk (3): 134–139. 2012年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2012年4月12日閲覧。
- ^ 「スヴァールバル諸島ケーブルの切断の背後にある人間の活動」。
- ^ Gulldahl, Håvard (2024-05-26). 「これは、深海から引き上げられた損傷したスヴァールバル海ケーブルの様子です」NRK 。2024年5月27日閲覧。
