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1.00/个
品牌:帝明
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信息标签:288芯光纤配线柜、288芯光纤配线架,供应,电子、电工,广电、电信设备
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288芯光纤配线柜、288芯光纤配线架
FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic Distribution frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
FTTX局端机房配线架,光纤配线架(Optical Distribution frame)ODF光纤配线架(柜)
帝明通讯为适应三网融合、FTTx的推广,帝明推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,**连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
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产品详细介绍:(浏览次数:109)
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适用于FTTH模式下的接入层机房需要在一个架体内进行分光、熔纤、配纤等工作的场景。
依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 778-2011《光纤分配架》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》。
FTTH接入层光纤分配架产品系列包含A型与B型两类,区别在于机架的宽度、架体组合方式以及机架容量不同
光缆固定区2
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跳
线
区
2
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光分区1
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跳
线
区
1
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光缆固定区1
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成
端
区
2
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成
端
区
1
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光分区2
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下回线板
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下回线板
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左扩展架
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左盘纤架
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基本架
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右盘纤架
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右扩展架
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A型
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B型
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接入层光纤分配架分区示意图
A型包括光缆固定区1、成端区1、跳线区1、光分区1;
B型包括光缆固定区1、成端区1、跳线区1、光分区1、光缆固定区2、跳线区2、成端区2和光分区2组成
A型组合架容量表
产品名称
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外形尺寸
(高×宽×深)mm
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容量
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备注
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中间基本架(光分区1)
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2200×500×300
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6个插槽/单元,12单元/架
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1.采用托盘式光光分路器;
2.光分路器主要型号(1:32或1:64)。
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2000×500×300
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6个插槽/单元,11单元/架
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1800×500×300
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6个插槽/单元,10单元/架
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1600×500×300
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6个插槽/单元,8单元/架
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扩展架(成端区1)
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2200×500×300
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72芯/单元,792芯(11单元)/架
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采用12芯熔、配一体化模块
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2000×500×300
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72芯/单元,720芯(10单元)/架
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1800×500×300
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72芯/单元,624芯(9单元)/架
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1600×500×300
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72芯/单元,504芯(7单元)/架
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盘纤架(跳线区1)
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2200×300×300
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盘纤
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2000×300×300
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1800×300×300
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1600×300×300
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OMDF光纤总配线架(OMDF光缆配线架)
适用场合:
●适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
●适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
●熟悉传统MDF管理方式。
产品特点:
●国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
●敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,**解决跨架跳纤局部拥塞问题;
●预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
●所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
●可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
●机架兼容普天分路器托盘。
产品规格
外形尺寸mm (高×宽×深)
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线路侧(直列)
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设备侧
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集中下缆板
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托盘数量(个)
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容量(芯)
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96芯面板数量(个)
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容量(芯)
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2000×720×800
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1
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54
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648
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5
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480
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2200×720×800
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1
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60
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720
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6
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576
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2600×720×800
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1
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72
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864
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7
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672
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产品名称:GPX221-1型光纤配线架
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概述
GPX221型光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接,是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。
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特点
1、机架为标准19英寸机架,框架采用**铝型材或**冷轧钢板,表面经静电喷塑处理,外型美观,防腐性能好。
2、模块化设计,集熔接、配线于一体,容量大,密度高。
3、光纤的熔接配线调度全正面操作;可采用上、下两种进出线方式。
4、能同时满足带状光缆或非带状光缆的需要。
5、机架内有充足的布线、贮纤空间;采用全程曲率半径控制,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干扰。
6、采用新型光缆开剥保护器,便于光缆的开剥、固定与接地保护,有可靠的光缆固定接地保护装置。
7、能同时安装48芯、72芯单元模块。
8、可安装光分路器,波分复用器等增值模块单元,提供给增值业务使用。
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288芯光纤配线柜、288芯光纤配线架
光分路器原理
熔融拉锥型产品是将两根或多根光纤进行侧面熔接而成;平面波导型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。这两种型式的分光原理类似,它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐孚机械振动和温度变化等优点,目前成为市场的主流制造技术。
与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×N光分路器。
用于PON网络的光分路器按功率分配形成规格来看,光分路器可表示为M×N,也可表示为M:N。M表示输入光纤路数,N表示输出光纤路数。在FTTx系统中,M可为1或2,N可为2、4、8、16、32、64、128等。本标准统一用M×N表示。
光分路器技术参数
光分路器损耗
光分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数,其数学表达式为:Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Ai是指第i个输出口的插入损耗;Pouti是第i个输出端口的光功率;Pin是输入端的光功率值。
附加损耗定义为所有输出端口的光功率总和相对于输入光功率损失的DB数。值得一提的是,对于光纤耦合器,附加损耗是体现器件制造工艺质量的指标,反映的是器件制作过程的固有损耗,这个损耗越小越好,是制作质量优劣的考核指标。而插入损耗则仅表示各个输出端口的输出功率状况,不仅有固有损耗的因素,更考虑了分光比的影响。因此不同的光纤耦合器之间,插入损耗的差异并不能反映器件制作质量的优劣。
光分路器分光比
分光比定义为光分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比与传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光分路器都有一定的带宽,即分光比基本不变时所传输光信号的频带宽度)。所以在订做光分路器时一定要注明波长。
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光分路器隔离度
隔离度是指光分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。在以上各指标中,隔离度对于光分路器的意义更为重大,在实际系统应用中往往需要隔离度达到40dB以上的器件,否则将影响整个系统的性能。
另外光分路器的稳定性也是一个重要的指标,所谓稳定性是指在外界温度变化,其它器件的工作状态变化时,光分路器的分光比和其它性能指标都应基本保持不变,实际上光分路器的稳定性完全取决于生产厂家的工艺水平,不同厂家的产品,质量悬殊相当大。在实际应用中,本人也确实碰到很多质量低劣的光分路器,不仅性能指标劣化快,而且损坏率相当高,作于光纤干线的重要器件,在选购时一定加以注意,不能光看价格,工艺水平低的光分路价格肯定低。
此外,均匀性、回波损耗、方向性、PDL都在光分路器的性能指标中占据非常重要的位置。
光分路器封装方法
光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑,设备内部光纤应保证一定的盘纤半径,保证盘绕的光纤不受损伤,所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。
本标准主要定义下列五种封装结构的光分路器,以适应不同的安装设施和安装环境,不同封装光分路器的外形、尺寸应符合附录A要求。
光分路器封装方式
名称封装方式 端口类型 适用范围
盒式光分路器 盒式封装 带插头尾纤型 桌面、托盘、光缆交接箱等
机架式光分路器 机架式封装 适配器型 19英寸标准机架
微型光分路器 微型封装 不带插头尾纤型
带插头尾纤型
光缆接头盒、分光分纤盒等
托盘式光分路器 托盘式封装 适配器型 光纤配线架或光缆交接箱等
插片式光分路器 插片式封装 适配器型 光纤配线架、光缆交接箱、分光分纤
盒等,配合插箱使用
其他封装形式的光分路器不做明确要求,可根据各地实际需要定制,所有性能指标参照
本标准执行。
接续损耗及其解决方案
1.1接续损耗
光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
(1) 光纤固有损耗:
主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响**的是模场直径不一致。
(2)熔接损耗:
非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
(3)活动接头损耗:
非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。
1.2 解决接续损耗的方案
(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的**光纤。一条线路上尽量采用同一批次的**名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到**程度。
(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行:
配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米),以尽量减少接头数量。敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到**小。
(3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试:
接续人员的水平直接影响接续损耗的大小,接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用光域反射仪(OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。使用光时域反射仪(OTDR)时,应从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,消除单向OTDR测量的人为因素误差。
(4)保证接续环境符合要求:
严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中。接续环境温度过低时,应采取必要的升温措施。