В этой статье и всесторонне расскажут о рамке распределения волокна, и она будет включать в себя следующее контент:
2. Разборка и структурный обзор рамки распределения волокна
3. Установка и применение рамки распределения волокна
1. Сценарии применения и тенденции развития каркаса распределения волокна
Схема развертывания 5G
Справочная диаграмма макета центра обработки данных
Фон: О FDF (рамка распределения волокна) и его модуляризация
FDF, или рама распределения волокна, является ключевым компонентом, используемым для прекращения, использования и управления оптическими кабелями между комнатами для проводков и оборудованием. В структурированных системах кабели ODF подходят для горизонтальной кабели между оборудованием или их завершениями, а также для перекрестных соединений в централизованных точках. Надежный, простой в установке дизайн снижает установку и эксплуатационные расходы, в то время как большое переднее пространство маркировки облегчает идентификацию порта.
Распределительные рамки для распределения волокон на стенах обычно разработаны в виде коробок, идеально подходящих для мест с меньшим количеством кабелей и ядер волокон. Распределительные рамки, установленные на стойке, могут быть непосредственно установлены в стандартных шкафах, что делает их идеальными для крупномасштабных оптических сетей. Рамовые рамки, установленные на стойке, дополнительно классифицируются на два типа: рамы с фиксированной конфигурацией, где волокно-соединительные соединения установлены непосредственно на шасси, и модульные конструкции, которые позволяют пользователям выбирать модули, соответствующие количеству и спецификациям кабеля, что позволяет более простым настройкам сети и расширению.
В комнатах передачи или между оборудованием, особенно при соединении разных комнат-
волокнистые шнурыиспользуются через ODF. Когда расстояния слишком длинные для эффективного функционирования патч -шнуров, сплайсинг волокна становится необходимым (см. Учебное пособие Dashu по сплайсинге волокна для практического руководства).
ODF -Prime I770 Модульный ODF - тип ящика
Единый подзадач может вместить четыре единицы первичного волокна. Эти блоки могут быть объединены и собираются различными способами, не требуя инструментов для реконфигурации. Прайс серия включает в себя модули для ткацких средств к волокнам, сплайса, филиалов, прыгунов и сверхпрофильных потребностей в хранении. Когда общая емкость ODF оснащена сверхвысокой плотностью R & M, общая мощность ODF достигает 5376 подключений. Эта высокая плотность упаковки снижает среднюю стоимость на порт.
Система ящиков защищает волокна во время сборки, технического обслуживания и очистки, сохраняя их внутри каналов. Система каналов защищает волокна, когда они направляются к области сплайсинга. Разъемы могут быть проверены и эксплуатированы, вытягивая ящики в позиции обслуживания для очистки или проверки.
2. Разборка, структурный обзор и функции распределения волокон
Рамка распределения волокна (FDF) представляет собой критическое вспомогательное устройство в оптических системах передачи, в основном используемых для таких задач, как сплайсинг волокна на терминалах кабеля, установка оптических разъемов, регулировка маршрута, хранение избытка косички и защита кабеля. Он играет важную роль в обеспечении безопасной работы в сети оптической связи при одновременном повышении гибкости во время использования.
2.1 Особенности рамки распределения волокон
Благодаря сравнительному анализу, проведенному во время недавних проектов по строительству оптической связи, при выборе ODF было выявлено несколько ключевых соображений при выборе ODF:
2.2 Основная мощность:
Емкость ядра волокна в рамке распределения волокна должна поддерживать полную установку оптических кабелей с максимальным количеством волоконно -ядерных ядер, используемых в обмене. Когда это возможно, на одном и том же кадре должны быть установлены несколько оптических кабелей с частыми взаимосвязи, чтобы упростить конфигурацию и управление оптическим путем. Кроме того, пропускная способность рамки распределения должна соответствовать стандартному количеству основных ядер волокна, обычно встречающимися в оптических кабелях, минимизации или устранении потраченной впустую способности из -за несоответствующих конфигураций во время использования.
2.3 Типы основных функций
В качестве устройства терминала для оптических кабельных линий рамка распределения волокна должна обладать четырьмя основными функциями:
Функция фиксации
Когда оптический кабель входит в раму, его внешняя оболочка и прочность должны быть механически зафиксированы. Компоненты защиты заземления должны быть установлены, и должны применяться меры защиты. Волокна также должны быть сгруппированы и защищены.
Функция сплайсинга
После сплайсинга волокна, взятые из оптического кабеля до косички, избыточные волокна должны быть аккуратно зашифрованы и надежно хранятся, обеспечивая надлежащую защиту суставов сплайсинга.
Функция распределения
Разъемы, прикрепленные к косичкам, подключаются к адаптерам, что позволяет соединить оптическое путь с разъемами на другой стороне адаптеров. Адаптеры и разъемы должны разрешать гибкую вставку и удаление. Оптические пути должны поддерживать легкое распределение и тестирование.
Функция храненияРамка распределения волокна должна обеспечить хранилище для различных перекрестных соединений
Оптические шнурымежду
стойки, позволяя им быть аккуратно организованными. Внутренняя структура рамки распределения волокна должна обеспечивать достаточное пространство и четкие механизмы маршрутизации, чтобы обеспечить четкую маршрутизацию волокна, легкость корректировки и соблюдение спецификаций минимального радиуса изгиба.
С разработкой волоконно -оптических сетей существующие функции распределения волокон все чаще не могут удовлетворить возникающие требования. Некоторые производители включили определенные компоненты сети волоконной сети, такие как расщепления, мультиплекторы дивизии длины волны (WDM) и оптические переключатели, наказывающиеся в распределительные рамы. Этот подход не только упрощает их интеграцию в сети, но и повышает функциональность и гибкость рамки распределения волокна.
2.4 Стандартные рамки распределения волокна
Стандартные рамки распределения волокна обычно доступны в количестве ядра волокна, таких как 12, 24, 48, 72, 96, 144 и т. Д.
2.5 Поднос сплайсинга вКамень распределения волокна
Лоток сплайсинга в рамке распределения волокна (FDF) может вместить различные типы волоконно -оптических разъемов, включая адаптеры FC, SC, LC и ST, в зависимости от типа оптического кабеля и интерфейса. Оптическими кабелями могут быть кабели с одним режимом в помещении/наружном одномоде, кабели с несколькими режимами или кабели 10G OM3.


ФК -оптово -оптический разъем в лотке сплайсинга в рамке распределения волокна

SC Оптоволоконное разъем в лотке сплайсинга в рамке распределения волокна

Оптово -оптический разъем LC в лотке сплайсинга в рамке распределения волокна

Св. Оптичный разъем в лотке сплайсинга в рамке распределения волокна

Фотоволоконный распределительный шкаф
Почему поднос сплайсинга называется интегрированным подносом сплайсинга сплайсинга? Причина в том, что он включает в себя пластиковый поднос, волоконно -оптические муфты и косички (в основном комплекты из комплекса).

2.6 ВВЕДЕНИЕ С КОГЛИНЕМ
Косиломы, также называемые косичками, имеют разъем на одном конце и голое волокно с другим. Они слиты с другими оптическими кабельными ядрами и обычно используются в оптических терминальных коробках и рамках для связи для связывания оптических кабелей с терминальным оборудованием.

Цветовая последовательность комплексных косичек обычно соответствует стандартным соглашениям о цветовом коде.

Волоконно -оптическое соединение - это устройство, которое позволяет съемным (подвижным) соединениям между волокнами. Он жестко выравнивает два конца оптических волокон, чтобы максимизировать передачу света между передачей и получением волокон при минимизации нарушения системы.
Обычно используемые оптические волокнистые муфты следующие:

В ODFS квадратные соединения часто заменяют традиционные муфты FC.

3. Установка и применение рамки распределения волокна
Практическое применение рамки распределения волокна:
Закрепите волоконно -оптический кабель,
Слияние оптических волокон
И подготовить волокна для маршрутизации.
В следующем изложены тематическое исследование с использованием e e 2000-} oDF -системы в качестве примера:
Обзор процесса установки:
Введение в процесс установки и инструменты
Различные сценарии приложения:
3.1 Шаги установки:
Выберите соответствующий этап установки на основе требований на месте. Если пространство для установки ограничено, вместо этого следуйте шагу 2. Для этого руководства мы будем использовать шаг 1 в качестве примера.
3.2 Подходы установки
Два потенциальных подхода к установке изложены на основе пространственного режима A-режима A, включающее введение волокон E2000 в стойки оборудования; Режим B вводит их в зоны кабеля клиентов (шкафы проводки). Это руководство фокусируется на режиме A в качестве примера:
Требуются инструменты:

3.3 Процесс установки
3.3.1. Установка коробки на стойку
Установите плавающие гайки (клетки гайки).

Это руководство демонстрирует установку на 19- дюймовой открытой стойке. Коробка также может быть установлена на 21- дюймовой открытой стойке. Следующие инструкции объясняют, как отрегулировать монтажное позиционирование ушей для 21- дюймовой установки открытой стойки.
Поддерживайте 100 мм вертикальное пространство между коробкой оборудования WDM и подразделением.
а Монтируйте на 19- дюйм открытая стойка

беременный Монтируйте на 21- дюйм открытая стойка
Перетока протится через монтажные уши и затяните, чтобы закрепить коробку.

Переместите монтажные уши в позиции для 21- дюймовых открытых стоек.
Представлены три предустановленные монтажные позиции.

Выберите монтажную позицию в соответствии с зарезервированной глубиной установки стойки.

3.3.2 Установите волокно E2000 в стойку оборудования
1) направьте волокно E2000 в стойку оборудования с верхней части задней стороны стойки.
2) Разберите волокно E2000 до требуемой длины, расположенной на подраке.

3) Используйте инструмент для снятия для удаления приблизительно 40 мм кабельной куртки с конца. После отрывания ленты потяните шнур RIP, чтобы разделить куртку примерно 1960 мм, затем удалите урезанную куртку.

4) Обрежьте элемент прочности в урезанной зоне, установите противодумку, около 600 мм, и закрепите конец волокна E2000 в стойку с изоляционной лентой.

5) Разобрайте волокно E2000 от задней части к передней части коробки, используя элемент прочности: проведите элемент прочности через отверстие ввода кабеля в передней части коробки. Закрепите как прочность, так и волокно в стойку с изоляционной лентой. Затем потяните элемент прочности, чтобы направить волокно E2000 к передней части коробки.

6) Поправьте волокно E2000 из входящего кабеля через входной порт коробки в подраке оборудования.

7) Вытащите коробку от подрака и аккуратно запутал волокно E2000 в стойку оборудования.

8) Закрепите волокно E2000 к стойке с помощью молнии, затем откройте лоток сплайсинга для сплайсинга.

3.3.3 Подключение волокна E2000 к оптическому кабелю клиента
а Маршрут E2000 оптоволокна в оптический кабель клиента:


Установите пробирку против Kink с этого момента.
Соединение с кабельными связями должно быть не менее 50 мм горизонтально от коробки и 200 мм - 260 мм по вертикали, чтобы радиус изгиба волокна оставался больше или равным 30 мм.
Длина волокна E2000 для оптического кабеля клиента составляет приблизительно 1200 мм. Длина антикшиновой трубы=l + 100 мм (L: E2000 Длина волокна при полном расширении подноса кассета со стойки; 100 мм: предварительно установленная длина анти-кинка в коробке).
беременный Установите E2000 Fiber в оптический кабель клиента:
Снимите черную крышку и вставьте разъем в адаптер.
Стукайте волокно E2000 в оптическом кабеле клиента внутри коробки.
Соблюдайте ориентацию установки адаптера.
Убедитесь, что числа косичек на волокнах E2000 соответствуют нумерации адаптерных кронштейнов.

Очистите все оптоволоконные разъемы во время подключения и тестирования (загрязненные разъемы увеличивают оптические потери и компромиссные результаты теста).
Поддерживайте радиус изгиба волокна больше или равен 30 мм.

3.3.4. Сплайсинг и наматывание волокна
1) Обратите внимание на требования к длине снятия волокна

2) Снимите 2.

3)
а) Поместите волокно в трубку для защиты сплайсинга.
б) Разберите косичку волокна E2000 и подключите его к оптическому кабелю клиента, обнажив 30 мм ядра волокна.
C) Разберите волокно E2000 и направляйте его в стойку оборудования, обнажая 30 мм ядра волокна.
г) Очистите ядро волокна.

4) Используйте сплайнер слияния для выполнения сплайсинга и анализа любых нарушений, которые возникают в ходе этого процесса.

5) Стукайте волокно на лоток сплайсинга, затем закройте крышку лотка.

-Только пары сплайсинга волокон с соответствующими цветами внешней оболочки.
-Поверхность каждого косичка E2000 волокна отмечена числом для идентификации.
6) Заполните запись пути и прикрепите этикетки к каждой косичке с волокном E2000, гарантируя, что они соответствуют оптическому кабелю клиента.


7) Закройте переднюю панель, чтобы завершить установку.

3.4 Другое
В этом разделе предоставлены дополнительные процедуры и дополнительные рекомендации для установки.
Другие методы установки (необязательно).
B Использование E -2000 ™ Адаптеры службы: при проверке конечной поверхности разъема E2000, избегайте открытия металлической крышки голыми руками. Вместо этого используйте сервисный адаптер E -2000 ™, разработанный специально для этой цели.
c. О шаге 2 процесса установки
дюймовый Инспекция после установки: после завершения установки вытащите и нажмите в поле три раза, затем проверьте на следующее:
- За пределами коробки: убедитесь, что оптические кабели правильно подключены и поддерживают радиус изгиба не менее 30 мм.
- Внутри коробки: Проверьте, что волокна не находятся под напряжением, и поддерживают радиус изгиба не менее 30 мм.
3.5 Заключение:
Распределительные рамы волокна являются незаменимыми в современных оптических сетях из-за их универсальности при обработке задач завершения, предлагая масштабируемые решения, адаптированные для развития технологических требований, таких как модульность или конфигурации высокой плотности, такие как системы Prime I770, обсуждаемые выше.
Стремившись строго к руководящим принципам установки, изложенными здесь, в том числе и в том числе надлежащие методы маршрутизации, обеспечивающие минимальную потерю сигнала/оптимальная надежность производительности, могут максимизировать эффективность эксплуатации в разных сценариях, охватывающих центры обработки данных, или телекоммуникационные центры!
4. Различия между рамкой распределения волокна и клеммной коробкой волокна:
В системах оптоволоконной связи как в оптоволоконных распределительных рамах, так и клемм для волокон являются важными компонентами. Однако в практических приложениях они различаются по функциональности, структуре и сценариям использования.
4.1 Обзор функциональности
Рамка распределения волокна в основном используется для доступа, распределения и управления оптическими кабелями в волоконно -оптических системах.
• Обычно устанавливаются в коммуникационные комнаты, сетевые шкафы или центры обработки данных в качестве центрального центра управления для оптических кабелей.
• С помощью рамки распределения несколько оптических кабелей могут быть подключены, запланированы и распределены, помогая обеспечить стабильность и надежность связи связи.
• Кроме того, он предлагает такие функции, как классификация, маркировка, организация и защита оптических кабелей, что делает маршрутизацию кабеля более четкой и организованной, что упрощает управление и техническое обслуживание.

Коробка клеммы волокон в основном используется для доступа, фиксации и распределения конечной точки в волоконно-оптических сетях.
• Обычно он устанавливается на стороне пользователя, как на входах в жилые районы или офисные здания, в качестве точки доступа для оптоволоконной сети.
• Его основные функции включают защиту оптических волоконных соединений на терминале при поддержке фиксации, сплайсинга и распределения.
• Через окно волоконного терминала оптические сигналы из сетей вверх по течению распределяются по отдельным конечным точкам пользователей.
4.2 Особенности конструкции конструкции
Рамка распределения волокна имеет универсальный дизайн, который обеспечивает быстрые и удобные настройки и управление волоконно -оптическими линиями.
• Приложение: построено из металла с покрытием против роста, чтобы противостоять коррозии.
• Внутренняя структура: включает в себя такие компоненты, как лотки сплайсинга ODF, слоты, фланцы и косички.
• Соединения: соединения между адаптерами и лотками сплайсинга обычно используют сплайсинг слияния.
• Функции: обычно устанавливаются внутри стандартных шкафов для подключения вертикальных маковых кабелей с горизонтальными оптическими кабелями; Поддерживает такие функции, как фиксация кабеля, защита, завершение, сплайсинг и регулировки маршрутизации.
• Количество портов: типичные конфигурации портов варьируются от 12 до 288.

Коробка для клеммы волокна разработана с учетом простоты и гибкости для исправления оптических кабельных линий и обеспечения рабочего пространства для резки и сплайсинга.
• Приложение: обычно изготовлен из металлического или высокопрочного пластика с хорошей механической прочностью и сопротивлением погоды; Приоритет переносимости и простоте монтажа стен.
• Внутренняя структура: содержит такие компоненты, как лотки сплайсинга, фиксационные устройства, фланцы и косички. Сплайсинговые лотки аккуратно хранят оптоволоконные разъемы и защитные компоненты, обеспечивая достаточную длину запасного волокна; Установка устройств. Защита кабельной оболочки, армирующие элементы и косиловые соединения.
• Функции: клеммы волокна обычно размещаются в конечных точках горизонтальных оптических кабелей для настенного или настольного использования; Их основные функции включают в себя включение доступа, облегчение распределения и защиту линий волокна.
• Количество портов: общие конфигурации включают от 4 до 24 портов.

4.3 Сценарии применения
Распределительные рамки волокна в основном используются в крупномасштабных коммуникационных помещениях или центрах обработки данных, где значительные объемы доступа к оптическому кабелю и задач распределения нуждаются в обработке. Благодаря их высоким централизованным возможностям управления и масштабируемости, они соответствуют требованиям обширных систем связи.
Клеммы волокна чаще применяются в сценариях доступа пользователя, таких как жилые районы или офисные здания. В этих настройках ящики для оптоволоконных терминалов распространяют оптические сигналы из сетей вверх по течению в конечные точки отдельных пользователей для поддержки таких приложений, как волокно-до-дому (FTTH). Благодаря их простым, но гибким характеристикам проектирования, они эффективно отвечают требованиям доступа к пользовательству.
Суммировать:
Рамка распределения волокна и клеммная коробка волокна значительно различаются в функциональных ролях, структурных особенностях и сценариях использования. Выбор подходящего оборудования на основе конкретных потребностей помогает обеспечить стабильность и надежность системы оптоволоконной связи.