Az optikai elosztókeret, amelyet általában ODF-re rövidítenek, és néha száloptikai elosztókeretnek is neveznek, az a strukturált pont, ahol az optikai kábeleket lezárják, összeillesztik, foltozzák és védik. Az ODF-eket távközlési helyiségekben, FTTH-hálózatokban, adatközpontokban, vállalati épületekben és ipari kommunikációs rendszerekben találja. Ez az útmutató olyan mérnökök szemszögéből készült, akik támogatják az optikai elosztóhálózati (ODN) és üvegszálas hozzáférési projekteket, így a cél nem csak a létező ODF-típusok felsorolása, hanem az, hogy segítsen a keretet az optikai szálak számához, a telepítési helyhez, a csatlakozó formátumához, az illesztési követelményekhez és a hosszú távú bővítési tervhez igazítani.
Amikor a vásárlók összehasonlítják az opciókat, ritkán a gyakorlati kérdés az, hogy "milyen típusok állnak rendelkezésre?" Általában az, hogy "melyik ODF típus illik valójában a webhelyemre, és mit kell megerősítenem a szállítóval a rendelés leadása előtt?" Az alábbi szakaszok mindkettőre választ adnak, és a cikk egy kiválasztási útmutatóval, egy specifikációs ellenőrzőlistával, működő konfigurációs példákkal és egy GYIK-vel zárul.

Mi az anOptikai elosztó keret(ODF)?
Az optikai elosztókeret egy szálkezelő burkolat, amelyet az optikai szálak lezárására, összeillesztésére, foltozására, védelmére és rendszerezésére használnak. A bejövő kábelek a kimenő szálakhoz, kötegekhez, patch kábelekhez vagy passzív alkatrészekhez, például elosztókhoz csatlakoznak, és minden csatlakozást felcímkéznek, védenek és hozzáférhetnek a karbantartáshoz, ahelyett, hogy dobozban hagynák lazán.
A napi működés során a jól megtervezett ODF{0}} támogatja a szálvégződést, a fúziós splice-védelmet, a patch-kábel-útválasztást, a kábel laza tárolását, a csatlakozóvédelmet és a hálózat tesztelését vagy újrakonfigurálását. Ennek oka inkább konkrét, mint kozmetikai: ha a hiba a munkaidőn kívül jelentkezik, egy világos portszámozással és hozzáférhető illesztőtálcákkal ellátott keret lehetővé teszi, hogy a technikus percek alatt leválasztja és megjavítsa a kapcsolatot, míg a túlzsúfolt, címkézetlen keret ugyanazt a munkát órákig tartó szálak kézi nyomkövetésévé változtatja. Ugyanezen lezárási és védelmi funkciók közül sok megjelenik a kompaktban isszáloptikai csatlakozók és elosztódobozokaz előfizetőhöz közelebb használják, ezért a két termékcsalád könnyen összetéveszthető. Erre a megkülönböztetésre később visszatérünk.

Az optikai elosztó keretek fő típusai
Az ODF-ek csoportosíthatók szerelési mód, telepítési környezet, kapacitás, belső szerkezet és alkalmazás szerint. A leggyakoribb kategóriák az állványra szerelhető, a falra szerelhető, a kültéri, a DIN-sínre szerelhető, a PLC-elosztó és a nagy{1}}sűrűségű moduláris keretek. Az alábbi szakaszok bemutatják, hogy mi a típus, hol illik, és egy praktikus részletet, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak a kiválasztás során.
Állványra szerelhető ODF
Az állványra szerelhető ODF szabványos, 19{17}}-es berendezési rackbe szerelhető, és a telekommunikációs helyiségek, adatközpontok, központi irodák, szerverszobák és a vállalati gerinckábelezés munkagépe. Általában 1U, 2U, 3U vagy 4U magasságban kínálják, és tisztán integrálható a mellette lévő kapcsolókkal, útválasztókkal és patch panelekkel. Durva iránymutatásként egy 1U egység gyakran legfeljebb 24 szálat hordoz, a 2U egység körülbelül 48-96 szálat, és a 3U-4U egység 96-144 vagy több szálat. Ezek a számok jelentősen elmozdulnak az adapterformátumtól, így a nagy sűrűségű LC vagy MPO paneleket használó keret sokkal több szálat fog elhelyezni U-nként, mint egy SC-t használó.
A hosszú távú használhatóság{0}}részlete a fix és a csúszó fiókos kialakítás közötti választás. A rögzített keret egyszerűbb, stabilabb és olcsóbb, amely megfelel a ritkán változó, stabil gerincvezetékeknek. A csúsztatható fiók lehetővé teszi, hogy a tálca előre húzódjon az összeillesztéshez és ellenőrzéshez, ami a jobb választás minden olyan kerethez, amely gyakran mozog, hozzáad és változik. A csúszó típus megadása előtt győződjön meg arról, hogy az állvány előtt van-e elegendő szabad hely ahhoz, hogy a fiók teljesen ki tudjon nyúlni, mivel a nagy-sűrűségű keretet, amelyet nem lehet szűk folyosón kinyitni, nehéz fenntartani.
Falra szerelhető ODF
A falra szerelhető ODF közvetlenül a falhoz rögzíthető, nem pedig rack belsejében, így természetes választás ott, ahol nincs rack, vagy ahol szűk a hely: kis telekommunikációs helyiségekben, irodaházakban, lakások pincéjében, padlóelosztó pontokban és FTTH épületbejáratokban. Általában kompakt, zárható és mérsékelt szálszámhoz, például 12, 24 vagy 48 maghoz alkalmas.
A falra szerelhető egység kiválasztásakor a kábel bemeneti iránya fontosabb, mint elsőre tűnik. A keskeny felszállóba vagy aknába szerelt keret gyakran inkább alsó vagy oldalsó bemenetet igényel, nem pedig hátsó bemenetet, mert egyszerűen nincs hely a doboz mögött a kábel éles kanyar nélküli elvezetésére. Megrendelés előtt ellenőrizze a belépési irányt, a belső toldótálca kapacitását, az adapterpanel elrendezését és a száltekercselésre rendelkezésre álló helyet, ne pedig azután, hogy a doboz már a falon van.
Kültéri ODF
A kültéri ODF zárja le és osztja el az üvegszálakat szabadon vagy félig{0}}exponált helyeken, például FTTH hozzáférési pontokon, kültéri távközlési szekrényekben, oszlopra szerelt elosztókban, vidéki szélessávú és ipari telephelyeken. A beltéri keretekkel ellentétben a kültéri egység a környezeti tömítés hatására él vagy elhal, így a portok száma csak a fele a specifikációnak.
A rögzítendő szám a nemzetközi szabványban meghatározott behatolás elleni védelemIEC 60529 (az IP-kód). Gyakorlatilag az IP54 porvédett-és fröccsenő vízzel szemben ellenálló, amely védett vagy szekrénybe-szerelhető; Az IP65 pormentes és alacsony nyomású vízsugár ellen védett és az IP66-tól IP68-ig erősebb fúvókákat vagy ideiglenes bemerítést biztosítanak. Ne feledje, hogy a magasabb bemerülési besorolás nem jelenti automatikusan a sugárellenállást, mivel a kettő különálló teszt, ezért előfordulhat, hogy a zuhogó esőt és az állóvizet egyaránt mutató helyszín kettős besorolást igényel. Az IP-szám mellett ellenőrizze az UV-ellenállást, a tömszelence kialakítását, a ház korrózióállóságát, a reteszelés módját és a páralecsapódás kezelését. A rosszul tömített kültéri keret az egyik leggyakoribb oka a nedvességgel kapcsolatos{12}}hibáknak évekkel a telepítés után.
DIN sín ODF
A DIN-sínes ODF egy kompakt egység, amely egy elektromos szekrényben vagy ipari vezérlőházban lévő DIN-sínre pattintható, és alacsony szálszámra készült az automatizálási rendszerekben, az energiakommunikációban, az intelligens hálózati berendezésekben, a szállítási vezérlőszekrényekben és a gyári hálózatokban. Értéke az integráció: a szálvégződést és a védelmet ugyanabba a panelbe hozza, mint az elektromos vezetékezést anélkül, hogy külön rack-et igényelne.
Ipari munkáknál tekintse át a szálak számát a mechanikai környezetre. A rezgések, a rendelkezésre álló szekrénymélység, a földelési követelmények és a kábel feszültségmentesítése egyaránt befolyásolja, hogy a keret megbízható marad-e, és a szálvezetést úgy kell elhelyezni, hogy a technikus a közeli áramvezetők megzavarása nélkül érhesse el a csatlakozókat.
PLC Splitter ODF
Az ODF PLC-elosztó passzív optikai elosztókat tartalmaz a kereten belül, így az egyik betápláló szál több előfizetői szálra oszlik, ami az FTTH, GPON és EPON hozzáférési hálózatok alapvető építőkövévé teszi, szabványosított referenciákban, mint pl.ITU-T G.984 GPON ajánlások. Egyetlen keret kombinálhatja a lezárást, az elosztó telepítését, a javítást és a kábelkezelést, amely rendben tartja a passzív optikai hálózat telepítését. A tipikus konfigurációk 1×8-tól 1×32-ig vagy 1×64-ig terjednek, és a megfelelő arány a link költségvetésétől és a projekt előfizetői sűrűségétől függ.
Két mérnöki pontot érdemes tervezni. Először is, a felosztási arány határozza meg a portok elrendezését és a karbantartási helyet, mivel az 1 × 32-es elosztó sokkal több kimeneti adaptert táplál, mint az 1 × 8, és ezeknek a kimeneteknek hely kell a foltozáshoz és a címkézéshez, zsúfoltság nélkül. Segít abban is, hogy korai döntést hozzon az egy csomóponton történő központosított felosztás és a hálózaton keresztüli elosztott felosztás között – ez a kompromisszum jól elmagyarázható ebben az áttekintésben.optikai elosztó típusok. Másodszor, a PON-telepítések szinte mindig szögben{1}}polírozott (APC) csatlakozókat használnak. Ennek oka a visszaverődés: a megosztott passzív fa tükröződései rontják a jel minőségét minden előfizető számára az ágon, és az APC végfelületei sokkal jobban elnyomják ezeket a visszaverődéseket, mint a lapos{3}}fényesek. Rendelés előtt ellenőrizze az osztóarányt, a csatlakozók polírozását, a bemeneti és kimeneti elrendezést, a szabad illesztési tálca helyet és a címkézési sémát, majd böngésszenPLC elosztóolyan lehetőségeket, amelyek pontosan megfelelnek az Ön tervezési igényeinek.
Nagy-sűrűségű moduláris ODF
A nagy-sűrűségű moduláris ODF-et nagy szálszámra tervezték korlátozott rack- vagy alapterületen, és szabványos választás adatközpontokhoz, központi irodákhoz, szolgáltatói gerinchálózathoz, nagy campusokhoz és aggregációs pontokhoz, amelyeknek térre van szükségük a növekedéshez. Egyetlen rögzített panel helyett ezek a rendszerek moduláris adapterpaneleket, kivehető kazettákat, több illesztési tálcát és tervezett útválasztási útvonalat használnak, és általában támogatják az LC vagy MPO/MTP interfészt.
Itt az a hiba, amit el kell kerülni, ha pusztán a maximális portszám alapján választunk. Nagyon nagy sűrűség esetén a patch zsinórok összetorlódnak, az elülső-hozzáférési hely szűkül, a túltöltött keret pedig a rossz port véletlen leválasztását idézi elő a karbantartás során. A nagy-sűrűségű munka döntő kérdése, beleértve az LC-versus{5}}tömbválasztást, amelyet ebben a cikkben tárgyalunkgyakorlati útmutató az LC versus MTP/MPO-hoz, hogy a technikusok továbbra is elérhetik-e a portokat, kezelhetik-e a patch zsinórokat és megőrzik-e a hajlítási sugarat, ha a keret teljesen meg van terhelve.
ODF típusok összehasonlító táblázata
| ODF típus | Tipikus telepítés | Közös rostszám | Legjobb alkalmazás | Fő előny |
|---|---|---|---|---|
| Állványra szerelhető ODF | 19 hüvelykes rack | 12F–144F vagy magasabb | Adatközpontok, távközlési helyiségek, vállalati hálózatok | Szabványos telepítés és jó sűrűség |
| Falra szerelhető ODF | Fali-doboz | 12F–48F vagy magasabb | FTTH épületek, kis irodák, telekommunikációs szekrények | Helytakarékos-és egyszerű telepítés |
| Kültéri ODF | Fal, oszlop vagy szekrény | 24F–96F vagy magasabb | Kültéri FTTH, vidéki hálózatok, ipari telephelyek | Környezetvédelmi tömítés és védelem |
| DIN sín ODF | DIN sín szekrényben | 4F–24F | Ipari vezérlő és automatizálási szekrények | Kompakt integráció |
| PLC Splitter ODF | Rack vagy fali tartó | Az elosztó arányától függ | FTTH és PON hozzáférési hálózatok | Egyesíti a hasítást és a szálkezelést |
| Nagy{0}}sűrűségű ODF | Rack vagy szekrényrendszer | 144F és magasabb | Központi irodák, adatközpontok, szolgáltató hálózatok | Nagy kapacitás és skálázhatóság |
A kapacitástartományok csak tipikus értékek, és a termék kialakításától, az adapter formátumától és a szállító konfigurációjától függően változnak. Mindig ellenőrizze a pontos szálszámot és a panel opciókat az adatlapon.
Gyors ODF kiválasztási útmutató
Ha csak gyors irányításra van szüksége a megfelelő kategória felé, az alábbi táblázat leképezi a gyakori projekthelyzeteket a megfelelő kiindulási ponthoz. Kezelje szűkített listaként, majd ellenőrizze a részleteket a lentebb található ellenőrzőlista segítségével.
| Ha az Ön helyzete… | Fontolja meg |
|---|---|
| 19 hüvelykes rack elérhető, ~48F gerinc, gyakori mozgások és változtatások | 2U csúszó állványra szerelhető ODF |
| Nincs rack, ~24F FTTH épületelosztás, alkalmankénti változtatások | Falra szerelhető ODF |
| Szabadon álló oszlop vagy külső fal, FTTH hozzáférés hasítással | Kültéri ODF vagy kültéri elosztó elosztódoboz (IP65 vagy magasabb) |
| Ipari vezérlőszekrényben, alacsony szálszámmal | DIN sín ODF |
| 144F vagy több, jövőbeli növekedés, LC vagy MPO interfészek | Nagy{0}}sűrűségű moduláris ODF |
| Egy adagoló több előfizetőre oszlik egy csomóponton | PLC osztó ODF |
Hogyan válasszuk ki a megfelelő ODF-et projektjéhez?
Az ODF kiválasztása nem csak annyit jelent, hogy kiválaszt egy dobozt, amelyben elegendő port található. A keretnek illeszkednie kell a teljes kialakításhoz, ezért az alábbi tényezőket meg kell erősíteni a vásárlás előtt.
A szálak száma és a jövőbeni bővítés
Kezdje azzal, hogy hány szálat kell még ma lezárnia, összeillesztenie vagy foltoznia, majd adjon hozzá tartalékot. Egy pontosan a mai 24 szálra méretezett keret nem hagy teret, amikor a telek 48-ra nő, és a kapacitás későbbi utólagos felszerelése általában többe kerül, mint most. A gyakorlatban sok projekt 20-50 százalék tartalékkapacitást tart fenn a jövőbeli kapcsolatok, tartalék szálak és frissítések számára. Kérdezze meg, hány szál jön be, hány megy ki, hogy több felhasználó vagy épület kerül-e hozzáadásra, és hogy a toldótálca és az adapter kapacitása képes-e elnyelni ezt a növekedést.
Telepítési hely
A hely nagymértékben meghatározza a típust. Egy meglévő 19 hüvelykes rack az állványra szerelhető keretre mutat; a csak falfelülettel rendelkező oldal egy falra szerelhető keretre mutat; az ipari szekrény belsejében lévő szál egy DIN-sín keretre mutat; és az esőnek, pornak vagy hőmérsékletingadozásnak kitett telepítés kizárja a szabványos beltéri egységet a kültéri egység helyett. Mérje meg a valós rendelkezésre álló helyet, beleértve az állványmélységet vagy a fiókhézagot, mielőtt elkötelezi magát egy modell mellett.
Beltéri és kültéri környezet
A beltéri és kültéri keretek nem cserélhetők fel. A beltéri egységek olyan védett terekbe illeszkednek, mint a berendezési helyiségek, irodák és telekommunikációs szekrények, ahol nem a tömítés az elsődleges. A kültéri egységek védhető nedvesség-, por-, korrózió- és UV-védelemre szorulnak, ezért az IP-besorolás, a ház anyaga, az ajtótömítés, a tömszelence kialakítás, a zárszerkezet és a hőmérséklet-tartomány mind a specifikációhoz tartozik. Ez az útmutató ismerteti a beltéri és kültéri kezelés közötti különbségeket, beleértve a kábeltípusokat és az elvezetéstbeltéri és kültéri szálkábel szerelés. A beltéri keret kültéri használata a megbízhatóság csökkenésének gyakori és elkerülhető oka.
Csatlakozó és adapter típusa
Az ODF-ek SC-, LC-, FC- vagy ST-adapterekkel konfigurálhatók, és a megfelelő választás a meglévő patch-zsinórok, pigtailek és aktív berendezések interfészei alapján történik. Általános mintakéntSC csatlakozókszéles körben elterjedt a távközlésben és az FTTH-ban,LC csatlakozókdominálnak a nagy-sűrűségű adatközpontokban és a vállalati munkában, az FC megjelenik bizonyos távközlési és műszerekben, az ST pedig megmarad a régi hálózatokban. Erősítse meg a formátumot az egyezésselszáloptikai adapterekhasználni szándékozik.
A lengyel típus ugyanolyan figyelmet érdemel. A UPC (lapos, enyhén domború) végfelületek általában körülbelül 50 dB-es visszatérési veszteséget adnak, míg az APC (8{5} fokos szögben döntött) végfelületek nagyjából 65 dB-t érnek el azáltal, hogy a szórt fényt visszaverik a burkolatba, nem pedig visszafelé a szálon, ezért az APC alapfelszereltség a PON és RF videoalkalmazásokban. A kettőt nem szabad egymáshoz illeszteni: az APC-UPC kapcsolat nagy beillesztési veszteséget okoz, és fizikailag károsíthatja az érvéghüvely végfelületeit. Ha mérlegeli a lehetőségeket, ezt a magyarázatotPC, UPC és APC polírozási típusokrészletesen kitér a különbségekre.
Összefűzési tálca kapacitása
Ha a keretet fúziós illesztéshez használják, a belső tálca kapacitásának meg kell egyeznie a szálak számával, nem csak az adapterek számával. Gyakori és frusztráló hiba, hogy olyan keretet vásárolunk, amely sok adapterporttal, de túl kevés tálcával rendelkezik. Tervezési szabályként az illesztési tálca általában 12 vagy 24 védett toldást tartalmaz, így egy 24-szálas munkához nagyjából egy-két tálcára, egy 48-szálas munkához 2-4 tálcára van szükség, és így tovább. Ha a tálcák kifogynak, a tünetek előre láthatóak: a hőre zsugorodó hüvelyeknek nincs hova ülniük, a szálak nem tekerhetők fel a minimális hajlítási sugáron belül, a karbantartás azt jelenti, hogy újra megzavarják a meglévő toldásokat, és a jövőbeni bővítés kényelmetlenné válik. által összefoglalt gyakorlatok szerintSzáloptikai Egyesület, a kis helyiségek kábeleihez általában körülbelül 25 mm-es hajlítási sugár szükséges a telepítés után, és egy olyan keret, amely nem tudja megtartani ezt a sugarat, csendesen növeli a behelyezési veszteséget. Tervezze meg együtt a tálcák számát, a hüvely tárolását és az útválasztási útvonalat, és tekintse átrostos copfoka keret mellett, így a végződések és a tálcák kompatibilisek. Ha még mindig a splicing és a{1}}terepen telepített csatlakozók között dönt, ez az összehasonlításfúziós toldáshasznos referencia.
Kábelbevezetés és karbantartási hozzáférés
A kábel bemeneti iránya valódi{0}}korlát, nem részlet. A keretek támogatják a hátsó, oldalsó, felső vagy alsó bemenetet, és a hely elrendezésével való eltérés éles kanyarokat vagy rendetlen útvonalakat kényszerít ki. A karbantartási hozzáférés ugyanazt a logikát követi: a csúszó fiókkal vagy az elülső{3}}elérési kialakítással könnyebb dolgozni a gyakran változó hálózatokon, míg a rögzített struktúra elfogadható a stabil kapcsolatokhoz, kevés változtatással. A papíron kompaktnak tűnő keretet nehéz lehet szervizelni, ha a kábelek be vannak helyezve.
Címkézés és kábelkezelés
Az áttekinthető címkézés időt takarít meg a hibák és a frissítések során, nagyobb kereteknél pedig a rossz címkézés rossz csatlakozásokat, hosszabb hibaleválasztást és elkerülhető kimaradásokat okoz. A jó keret lehetővé teszi a külön portszámozást, a dedikált címketerületet, a patch-vezeték-vezető gyűrűket, a rögzítési pontokat, a laza tárolóterületet, valamint a bejövő kábelek és a patch-kábelek elkülönítését. Tartsa meg a saját útvonalátpatch zsinórokaz elejétől fogva tervezett, nem pedig utólagos gondolatként.
Az ODF specifikációinak ellenőrző listája árajánlatkérés előtt
Ha elkészíti ezeket az adatokat, mielőtt felveszi a kapcsolatot a szállítóval, lerövidíti az oda-vissza{0}}-időt, és csökkenti annak kockázatát, hogy rossz konfigurációt kapjon.
- Az összes szál most megszűnik, plusz a jövőbeli növekedés tartalék százaléka.
- Beltéri vagy kültéri telepítés, kültéren pedig a cél IP-besorolás.
- Rögzítési mód: 19{1}} hüvelykes U-magasságú rack, fal, oszlop, DIN-sín vagy szekrény.
- Csatlakozó és adapter formátum (SC, LC, FC vagy ST) és polírozás (UPC vagy APC).
- Pigtail és patch zsinór típusa, hossza és mennyisége.
- Az illesztőtálcák száma és a tálcánként szükséges kapacitás.
- Elosztási arány és hasítási pozíció, PON projektekhez.
- A kábel bemeneti iránya és a kábel külső átmérője vagy tömszelence mérete.
- Címkézési és port{0}}számozási séma.
- Fix vagy csúszó szerkezet, és a szükséges hozzáférési oldal.
Példa ODF konfigurációkra
Három anonimizált forgatókönyv bemutatja, hogy a fenti tényezők hogyan kombinálódnak a gyakorlatban.
Kis FTTH épületelosztó pont
24 szálhoz, SC/APC kötegekkel a felszállóban, általában elegendő egy kompakt falra szerelhető ODF két toldótálcával és alsó vagy oldalsó kábelbemenettel. Néhány tartalék port lefoglalása további egységek számára hagy helyet az épületben második keret hozzáadása nélkül.
Adatközponti aggregáció
A forgalmas folyosókon lévő 96 szálas LC-nél a 2U nagy-sűrűségű, csúszó állványra szerelhető ODF elülső hozzáféréssel és kettős kábelbemenettel kezelhetővé teszi a foltozást, és védi a hajlítási sugarat erős patch-kábelterhelés esetén. A csúszó fiók számít itt, mert gyakoriak a változtatások.
Vidéki FTTH hozzáférés egy oszlopon
A sok előfizető felé osztott adagolóhoz IP65 vagy magasabb minősítésű kültéri elosztókeret, amely egy1×32-es osztóés SC/APC csatlakozók, egy házban kezelik a szétválást és a környezeti expozíciót is.
ODF kiválasztás alkalmazás szerint
FTTH és PON hozzáférési hálózatok
Az FTTH-munka általában falra szerelhető kereteket használ beltéren, kültéri kereteket a szabad hozzáférési pontokon, és PLC-elosztó kereteket mindenhol, ahol passzív hasításra van szükség. A pincében, a telekommunikációs helyiségben vagy az emeleti elosztópontban általában falra szerelhető egység szükséges; egy külső helyhez kültéri -besorolású hely szükséges; és egy felosztó csomópont olyan elosztó keretet kér, amely az elosztót lezárással integrálja. Ha tágabb képet szeretne látni arról, hogy mit igényel a passzív felépítés, ezFTTH passzív alkatrészekbeszerzési útmutató segítőkész társ.
Adatközpontok és távközlési helyiségek
Ezek a környezetek előnyben részesítik az állványra szerelhető és a nagy-sűrűségű moduláris kereteket, és általában magas szálszámot, nagy-sűrűségű LC-adaptereket, tiszta patch-vezetékelvezetést, megbízható címkézést és teret igényelnek a bővítéshez. A sűrű rackekben a kábelkezelésnek akkora súlya van, mint a nyers portsűrűségnek.
Vállalati épületek és Campus hálózatok
Itt a megfelelő keret a gerinc kialakításától függ. A fő berendezési helyiségekben gyakran állványra szerelhető keretet használnak, míg a padlóra szerelhető elosztóhelyeken falra szerelhető keretet használnak. Egy több-épületből álló campuson az ODF-ek lezárják a gerincszálakat, és tiszta foltozási pontot biztosítanak az épületek, a kapcsolók és a berendezés helyiségei között.
Ipari és vezérlőszekrény hálózatok
Az ipari hálózatok DIN-sín keretekre vagy kompakt falra szerelhető egységekre támaszkodnak. A keretnek illeszkednie kell a kapcsolószekrényhez, védenie kell a szálakat a mechanikai igénybevételtől, és lehetővé kell tennie, hogy a technikusok hozzáférjenek a csatlakozókhoz anélkül, hogy hozzáérnének az elektromos vezetékekhez, figyelembe véve a vibrációt, a port, a szekrény hőmérsékletét és a feszültségmentességet.
ODF versus Fiber Patch Panel versus Fiber Distribution Box
A vásárlók gyakran összekeverik ezt a hármat, mert mindegyik kezeli az üvegszálas kapcsolatokat, mégsem ugyanaz. Az ODF általában a legteljesebb egység, amely egyesíti az adapterpaneleket, az illesztőtálcákat, a kábelvezetést, a laza tárolást és a védelmet. A szálerősítő panelek jobban összpontosítanak a rack belsejében lévő csatlakozós foltozásra, bár egyesek tartalmaznak illesztőtálcákat. Az üvegszálas elosztódobozok általában kisebbek, és közelebb helyezkednek el a végfelhasználókhoz, FTTH épületekben, padlópontokban vagy kültéri hozzáférési helyeken.
Egy rövid út a döntéshez: használjon ODF-et, ha strukturált lezárásra, illesztésre, javításra és kezelésre van szüksége; használjon javítópanelt, ha főleg rack{0}}alapú javításra van szüksége az aktív berendezések közelében; és használjon elosztódobozt, ha kompakt forgalmazásra van szüksége a felhasználókhoz közel. Mivel az elnevezés beszállítónként és piaconként eltérő, a tényleges szerkezetet, kapacitást és funkciót ítélje meg az adatlapon szereplő címkék helyett. Ez a mélyebb pillantás akülönbségek az ODF és a fiber patch panelek közöttérdemes elolvasni, ha a határ még mindig homályos.
Gyakori hibák az ODF kiválasztásakor
Csak a portszám alapján történő választás
A portszám számít, de önmagában nem elég. Az illesztési kapacitás, a kábelbevezetés, az adapterformátum, a karbantartási hely és a bővítési hely egyaránt meghatározza, hogy a keret valóban működni fog-e a helyszínen.
A jövőbeni terjeszkedés figyelmen kívül hagyása
Az alacsony költségű, szabad kapacitás nélküli keret a hálózat bővülésének pillanatában drágává válik. Tervezze meg a rostnövekedést a végső kiválasztás előtt, nem pedig utána.
Beltéri ODF használata kültéren
A beltéri keretek nem esőre, porra és tartós kültéri expozícióra készültek. A kültéri telepítésekhez megfelelően zárt, megfelelő IP-besorolással és tömszelence kialakítású házra van szükség.
Csatlakozótípusok keverése tervezés nélkül
Az SC, LC, FC, APC és UPC választásának igazodnia kell a patch zsinórokhoz, pigtailekhez és aktív felszerelésekhez. A rossz kombináció bonyolultabbá teszi a telepítést, és nem megfelelő polírozás esetén rontja az optikai teljesítményt.
A karbantartási hozzáférés elfelejtése
A papíron kompaktnak tűnő keretet nehéz lehet szervizelni a kábelezés után. Győződjön meg arról, hogy a technikusok biztonságosan hozzáférhetnek az adapterekhez, az illesztőtálcákhoz és az elvezetési területekhez a telepítés után.
Gyakran Ismételt Kérdések
K: Mire használható az ODF?
V: Az ODF-et az optikai szálak lezárására, összeillesztésére, foltozására, védelmére és rendszerezésére használják a hálózat egy strukturált pontján, hogy a bejövő kábelek címkézett és hozzáférhető módon csatlakozzanak a kimenő szálakhoz, pigtailekhez, patch vezetékekhez vagy elosztókhoz.
K: Melyek az ODF fő típusai?
V: A fő típusok rack-re, falra szerelhető, kültéri, DIN-sínre szerelhető, PLC-elosztó és nagy{0}}sűrűségű moduláris keretek, amelyek mindegyike eltérő telepítési környezethez, szálszámhoz és alkalmazáshoz illeszkedik.
K: Mi a különbség az ODF és a Fiber Patch Panel között?
V: Az ODF általában egy teljesebb szálkezelési egység, amely illesztési tálcákat, útválasztást és laza tárolót foglal magában, míg a javítópanel a rack belsejében lévő csatlakozók javítására összpontosít. Egyes termékek elmossák a vonalat, így a szerkezet és a funkció fontosabb, mint a név.
K: Melyik ODF a legjobb az FTTH-hoz?
V: Ez a helytől függ. A falra szerelhető keretek a beltéri épületelosztáshoz, a kültéri keretek a szabad hozzáférési pontokhoz, a PLC-elosztók keretei pedig olyan csomópontokhoz illeszkednek, ahol egy adagoló több előfizetőre van osztva.
K: Hány szálat támogat egy ODF?
V: A kapacitás típusonként és kialakításonként széles skálán mozog, egy kis DIN-sín egységben található körülbelül 4 száltól a nagy-sűrűségű állványkeret 144 vagy több száláig. Erősítse meg a pontos adatot az adatlapon, mivel az az adapter formátumától és a szállító konfigurációjától függően változik.
K: Miért gyakoriak az APC-csatlakozók az FTTH-ban és a PON-ban?
V: Az APC végfelületei 8 fokos szöggel rendelkeznek, amely elnyomja a visszaverődést, ami nagyobb visszaverődési veszteséget biztosít, mint a UPC. Egy megosztott passzív optikai fában a visszaverődések vezérlése védi a jelminőséget az ág minden előfizetője számára, ezért az APC szabványos a PON-ban.
K: Használhatok beltéri ODF-et kültéren?
V: Nem tanácsos. A beltéri keretek nem rendelkeznek a kültéren szükséges tömítéssel, UV-állósággal és tömszelence kialakítással, ezért a szabadon álló telepítéshez megfelelő IP-besorolású, kültéri -besorolású keretet kell használni.
Következtetés
Az optikai elosztókeretek fő típusai a rack-re szerelhető, falra szerelhető, kültéri, DIN-sínes, PLC-elosztó és nagy-sűrűségű moduláris, és a megfelelő választás a szálak számától, a telepítési helytől, a környezettől, a csatlakozó és a polírozás típusától, a toldótálca kapacitásától, a kábelvezetéstől és a jövőbeni bővítéstől függ. Egy kis beltéri telephelynek csak falra szerelhető keretre van szüksége; a telekommunikációs helyiségek és adatközpontok általában állványra szerelhető vagy nagy-sűrűségű kereteket igényelnek; Az FTTH és PON hálózatok gyakran használnak kültéri és PLC elosztó kereteket; az ipari szekrényeket pedig jól kiszolgálják a DIN sínes keretek. Kiválasztás előtt készítse elő a projekt részleteit a fenti ellenőrzőlista segítségével, és egy praktikus, megbízható és könnyen karbantartható keret sokkal könnyebben meghatározható.






