96芯光缆交接箱180芯分支配线,12芯主干配线。落地安装、SMC箱体。41350×750×320288芯10个MIN型盒式光分路器位。288芯配线,120芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、SMC箱体。51345×756×360288芯10*n(n为分光比)同上,箱体为国产SMC箱体。61600×1100×428720芯12*n(n为分光比)12个MIN型盒式光分路器位。720芯配线,288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。注:使用盒式光分路器时,分光比可选,不占用配线空间。2产品介绍2.1普通光缆交接箱:2.1.1144芯光缆交接箱(GXF5-17Ba)GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体。
96芯光缆交接箱主要特性:
运用无跳接接箱的理念,减少配纤适配器和跳纤,减少通信故障点和插损,提升网络安全;
解决光分路器的管理与扩容;
配线区尾纤的长度3米,且配备有序的尾纤管理中心,界面清晰;
增加了光分单元,满足光纤点对点,点对多点的综合发展需求;
全部模块化设计,按需配置,运用灵活,降低成本;
功能要求:
1. 光缆固定与保护功能
应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
2. 光缆终接功能
应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
3.调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4.光缆纤芯和尾纤的保护功能
光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
5.容量
每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。
什么是96芯光缆交接箱?
光缆交接箱有分:跳线接和无跳接。简单的说:无跳接是使用光分路器直接分,跳接还要用尾纤法兰等熔纤再分光出来。光缆交接箱可以实现光缆的跳接,也可以用于测试和维护。一般,光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。分光器,通俗的说,是用于将一根纤芯中的光束,通过物理通道,广播到多个纤芯中。目的是为了提高主干光纤的利用效率,减少主干光纤的对数。二次分光,一般的分光器有1分2,1分4,1分8,1分16,1分32,1分64,也有1分128;如果用户集中,在一条光路上,可以只安装一个分光器,称为1次分光,如果用户分布较为分散,可以在一条光路上安装两个分光器,比如1分2,再接1分32,这样,实际大分光比还是1分64,但是可以在两个分光器之间的线路上,减少光缆的芯数,或者提高纤芯的利用率。分光器不一定需要放在光交箱里,可以根据实际情况进行放置。但分光器目前主要是应用于从主干光纤上进行分光,所以大多数分光器都是放在光交箱中,而且光交箱有良好的机械性能,能起到较好的保护作用。
96芯光缆交接箱性能:
光缆交接箱是安装在户外的连接设备,对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此,箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高;其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准,这些项目高标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。国内使用的光缆交接箱箱体主要有:原装德国KRONE箱体,箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体(一般达到IP65标准)。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时,降低性能要求,减少投资也是可以接受的。 [1] ①活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。②高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V,1min不击穿无飞弧。③高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻,在试验电压为直流500V条件下,不小于2´104MW。④高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm2。
代信息化的发展,人们对于网络通信的要求越来越高,传统的数字通信、卫星通信等已无法满足要求。近些年来光纤通信逐渐成为主流的通信技术,它是通过光波利用光电转化来传播信息的一种方法,其特点是容量大、速度高且保密性很强,而且不会像卫星通信那样容易受到外界信号的干扰,目前我国的因特网接入基本上实现了光纤通信,在大部分科研生产领域也已实现了光纤通信覆盖,随着现代人工智能、大数据等潮流的来临,光纤通信将会发挥更大作用。本文主要介绍了光纤通信技术及其发展和应用状况。