品牌:宏脉通信
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信息标签:1分16挂杆式光纤分纤箱,供应,通讯产品,电话机配附件
慈溪市巨鑫通信设备厂专业生产销售1分16光分路器箱插片式1分16光分路器箱,盒式1分16光分路器箱,壁挂式1分16光分路器箱,插片式1分8光分路器箱供应插片式1分16光分路器箱,壁挂式1分32光分路器箱,室内壁挂式1分64光分路器箱地区:辽宁沈阳湖南内蒙古呼和浩特浙江安徽合肥贵州贵阳西藏拉萨黑龙江哈尔滨陕西西安广西桂林湖北武汉福建福州山西太原 江西南昌海南海口江苏云南昆明河南山东新疆青海吉林长春河北宁夏北京天津广东上海四川重庆甘肃兰州
产品名称 |
光分路器(PLC) |
产品型号 |
HJ-PLC |
接头类型 |
SC/FC |
产品材质 |
ZrO2(陶瓷插心) |
1.附加损耗2附加损耗是指输出光功率之和与输入光功率的比值: A=-10log 其中A---附加损耗,dB;---输出光功率之和,mW; Po---输入光功率,mW;1×N型光分路器的附加损耗来源于两个方面,一方面分路器耦合区光散射产生的损耗;另一方面是熔接点产生的熔接损耗。所以分光路数越多,产生的损耗越大。但对于相同分光路数的光分路器来说附加损耗越小,则分路器的性能指标越好。行业标准只规定每个基本单元的附加损耗应≤0.30dB;对于其他多端口耦合器不作具体规定。2.均匀性 均匀性是指均匀分光的分路器各输出端的插入损耗变化量。在实际应用中光纤CATV网络中的光分路器大多为不均匀分光,所以一般用分光比代替均匀性指标,对分路器各输出端口功率分配情况分别描述。分光比是指分路器某个输出端口的光功率与输出光功率之和的比值:Ki= ×100%其中Ki---某一端口分光比; Pi--输出功率,mW;--输出光功率之和,mW;行业标准对均匀指标未作具体规定。3.插入损耗光分路器的插入损耗是指某一端口输出光功率与输入端光功率之比:=-10log 其中:L--某一输出端口的插入损耗,dB; Pi--某一输出端口的输出功率,mW;Po--输入端输入功率,mW; 插入损耗由两个部分组成:一部分是附加损耗,另一部分是分光比因素;器件的分光比不同,插入损耗也不相同;因此,在标准中没作具体规定 |
冷轧板1分16插片式室外光分路器箱光缆直熔箱宏脉产品
6芯24芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱、1分32分纤箱、1分16分纤箱
16芯24芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品,该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接,从而满足用户高速率带宽业务开通的需求,是ODN网络中重要的光接入点设备。
二、特点
※适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
※模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。
※分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。
※系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。
※皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。
※工厂化皮线尾纤,实现高质量低成本**部署。
配线光缆熔接
a.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作;
b.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置;
c.开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固;
d.熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴;
e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在“停泊区”;
f.进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地;
g.固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上。
一产品简介:
TCC-1分32分纤箱,适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等,产品由**工程塑料注塑成型,能容纳安装36芯皮线光缆,具有防紫外线冲击防水等功能,有2根光缆人口和2根光缆出口,可壁挂和抱杆安装。
箍式条件下使用.
二特点及结构说明:
1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.
2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.
3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.
三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)
1:工作环境温度:-40°C~+60°C
2:环境湿度::≤95%(+40°C )
3: 大气压力:70Kpa~106Kpa
4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)
5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)
6:箱门开启角度:180°
7:适配器可选SCFCLC
8:接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。
9:绝缘电阻:≥2X1000MΩ/500V
10:外型尺寸: 尺寸:380*300*100(mm)
11:重:5.5KG
ODF单元箱:
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产品概述:
中国销售地区:河北: 石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 山西: 太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 内蒙古: 呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善 东北地区辽宁: 沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛 吉林: 长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边 黑龙江: 哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭 华东地区江苏: 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 浙江: 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 安徽: 合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城 福建: 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 江西: 南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 山东: 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽 中南地区河南: 郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店湖北: 武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 湖南: 长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 广东: 广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮 广西: 南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 海南: 海口 三亚西南地区四川: 成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山贵州: 贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南 云南: 昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理 德宏 怒江 迪庆 西藏: 拉萨 昌都 山南 日喀则 那曲 阿里 林芝 西北地区 陕西: 西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 甘肃: 兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘南 青海: 西宁 海东 海北 黄南 海南 果洛 玉树 海西 宁夏: 银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫新疆: 乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 巴音郭楞蒙古 昌吉 博尔塔拉蒙古 伊犁哈萨克 塔城 阿勒泰辽宁,吉林,黑龙江,河北,山西,陕西,甘肃,青海,山东,安徽,江苏,浙江,河南,湖北,湖南,江西,**,福建,云南,海南,四川,贵州,广东。内蒙古,新疆,广西,西藏,宁夏。 4个直辖市: 北京,上海,天津,重庆。热门
至于主干光缆的直通部分,实际工程中主要有两种做法:一种是剪断熔接;另一种是不剪断(俗称掏接)。对于前一种情况,需要在光缆交接箱中安装专用的熔接盘(或熔接模块/单元),对于后一种情况,可以通过专用的直通单元来容纳直通光缆。 ●进缆根数: 人们在实践中往往忽视进缆根数这个问题,而更关注交接箱的性能和容量。但是,由于光缆交接箱是长期使用的设备,随着电信运营的不断发展,线路的不断扩容,进箱的光缆会是逐年递增的。没有人希望看到这样的现象:光缆交接箱的容量还有富余,但却再也找不到进缆孔位和光缆固定位了。 以上述城区为标准,若使用环型结构,主干层引入光缆为2条。考虑日常维护、割接等要求,需有2条备用引入点,应能引入24条光缆。不过光缆交接箱的内净空容量是有限的,不可能引入太多光缆。基本解决方法有两个:一是在光缆网络规划时可以增加光缆交接箱数量解决光接入点密集问题;二是在引入光缆固定点用完前,布放一条大对数光缆用来割接几条小对数光缆,腾出引入固定点。总之,一般光缆交接箱接入的光缆应有16~20条。 ●跳纤的管理: 从光缆交接箱内的纤芯类型有4种:非本光缆交接箱使用的纤芯——直通光纤;光缆开剥点到熔接盘的光缆纤芯——使用光纤;熔接盘到适配器的尾纤和连接主干层光缆和配线层光缆的跳纤。如何合理安排这4类纤芯在光缆交接箱的走向、盘留、固定、保护,使施工、维护、更换等操作方便、合理,是判别光缆交接箱性能好坏的一个重要指标。如在使用光纤的管理方面,因主干层光缆多数使用带状光缆(含4、8、12纤芯带),而配线层多数使用层续式单纤光缆,光缆交接箱的纤芯熔接、终端管理就要适应各类型纤芯的使用。又如在跳纤管理方面,假设在288芯光缆交接箱开通70个的系统后,箱内跳纤就140条,如何解决跳纤的相互缠绕、挤压、打结,是十分头疼的问题。建议光缆交接箱使用单走纤方式,便可避免上述问题。 |