sales@evoluxfiber.com    +86-755-28169892
Cont

Vai ir kādi jautājumi?

+86-755-28169892

Jun 30, 2026

Kas ir ODF? Izskaidrots optiskais sadales rāmis

Optiskais sadales rāmis, ko parasti saīsina līdz ODF un dažreiz sauc par optisko šķiedru sadales rāmi, ir strukturēts punkts, kur optisko šķiedru kabeļi tiek izbeigti, savienoti, salaboti un aizsargāti. Jūs atradīsiet ODF telekomunikāciju telpās, FTTH tīklos, datu centros, uzņēmumu ēkās un industriālās sakaru sistēmās. Šī rokasgrāmata ir rakstīta no inženieru viedokļa, kuri atbalsta optiskā sadales tīkla (ODN) un optiskās šķiedras piekļuves projektus, tāpēc mērķis ir ne tikai uzskaitīt esošos ODF veidus, bet arī palīdzēt jums pielāgot rāmi jūsu šķiedru skaitam, instalācijas vietai, savienotāja formātam, savienojuma prasībām un ilgtermiņa paplašināšanas plānam.

Kad pircēji salīdzina iespējas, praktisks jautājums reti ir "kādi veidi ir pieejami?" Parasti tas ir "kurš ODF veids patiesībā atbilst manai vietnei, un kas man ir jāapstiprina piegādātājam pirms pasūtījuma veikšanas?" Tālāk ir sniegtas atbildes uz abām sadaļām, un raksts beidzas ar atlases rokasgrāmatu, specifikāciju kontrolsarakstu, izstrādātiem konfigurācijas piemēriem un FAQ.

Optical distribution frame used for fiber termination, splicing, patching and cable management in a telecom room

Kas ir anOptiskais sadales rāmis(ODF)?

Optiskais sadales rāmis ir šķiedru pārvaldības korpuss, ko izmanto optisko šķiedru pārtraukšanai, savienošanai, aizlāpīšanai, aizsardzībai un organizēšanai. Ienākošie kabeļi ir savienoti ar izejošām šķiedrām, siksnām, plākstera vadiem vai pasīvām sastāvdaļām, piemēram, sadalītājiem, un katrs savienojums ir marķēts, aizsargāts un pieejams apkopei, nevis atstāts vaļīgs kastē.

Ikdienas darbībā labi{0}}izstrādāts ODF atbalsta šķiedru izbeigšanu, aizsardzību pret saplūšanu, plākstera vadu maršrutēšanu, kabeļa brīvu uzglabāšanu, savienotāju aizsardzību un tīkla testēšanu vai pārkonfigurēšanu. Iemesls tam ir drīzāk konkrēts, nevis kosmētisks: ja kļūme parādās ārpus darba laika, rāmis ar skaidru portu numerāciju un pieejamām savienojuma paplātēm ļauj tehniķim izolēt un salabot saiti dažu minūšu laikā, savukārt pārpildīts, nemarķēts rāmis pārvērš to pašu darbu stundās, kad ar roku tiek izsekotas šķiedras. Daudzas no tām pašām izbeigšanas un aizsardzības funkcijām parādās arī kompaktajā versijāoptiskās šķiedras spailes un sadales kārbasizmanto tuvāk abonentam, tāpēc abas produktu grupas ir viegli sajaukt. Mēs atgriezīsimies pie šīs atšķirības vēlāk.

Cutaway view of an optical distribution frame showing splice tray, adapter panel, pigtails, patch cords and slack storage

 

Galvenie optisko sadales rāmju veidi

ODF var grupēt pēc montāžas metodes, uzstādīšanas vides, jaudas, iekšējās struktūras un pielietojuma. Visizplatītākās kategorijas ir statīvs, sienas stiprinājums, āra, DIN sliedes, PLC sadalītājs un augsta blīvuma moduļu rāmji. Katrā turpmākajā sadaļā ir aprakstīts, kas ir veids, kur tas ir piemērots, un viena praktiska detaļa, kas atlases laikā bieži tiek ignorēta.

 

Rack Mount ODF

Statīvs ODF tiek uzstādīts standarta 19{17}}collu aprīkojuma plauktā, un tas ir telekomunikāciju telpu, datu centru, centrālo biroju, serveru telpu un uzņēmuma mugurkaula kabeļu darba zirgs. Tas parasti tiek piedāvāts 1U, 2U, 3U vai 4U augstumā, un tas ir tīri integrēts ar slēdžiem, maršrutētājiem un ielāpu paneļiem līdzās. Kā aptuvens ceļvedis, 1U vienība bieži satur līdz 24 šķiedrām, 2U vienība aptuveni 48 līdz 96 šķiedras un 3U līdz 4U vienības 96 līdz 144 šķiedras vai vairāk. Šie skaitļi ievērojami mainās, izmantojot adaptera formātu, tāpēc rāmis, kurā tiek izmantoti augsta blīvuma LC vai MPO paneļi, ietilps daudz vairāk šķiedru uz U, nekā tas, kas izmanto SC.

Detaļa, kas nosaka ilgtermiņa lietojamību{0}}, ir izvēle starp fiksētu un bīdāmu atvilktnes dizainu. Fiksēts rāmis ir vienkāršāks, stabilāks un zemākas izmaksas, kas ir piemērots stabilām mugurkaula saitēm, kas reti mainās. Bīdāmā atvilktne ļauj paplāti izvilkt uz priekšu savienošanai un pārbaudei, kas ir labāka izvēle jebkuram rāmim, kas redzēs biežas kustības, papildinājumus un izmaiņas. Pirms bīdāmā veida norādīšanas pārbaudiet, vai plaukta priekšā ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai atvilktne varētu pilnībā izvilkties, jo ir grūti uzturēt augsta-blīvuma rāmi, ko nevar atvērt šaurā ejā.

 

Sienas stiprinājums ODF

Sienas stiprinājums ODF tiek piestiprināts tieši pie sienas, nevis sēž plauktā, tāpēc tā ir dabiska izvēle vietās, kur nav plaukta vai kur ir maz vietas: mazas telekomunikāciju telpas, biroju ēkas, dzīvokļu pagrabi, grīdas sadales punkti un FTTH ēkas ieejas. Tas parasti ir kompakts, slēdzams un piemērots mērenam šķiedru skaitam, piemēram, 12, 24 vai 48 serdeņiem.

Izvēloties sienas stiprinājuma ierīci, kabeļa ievades virziens ir svarīgāks, nekā šķiet pirmajā brīdī. Rāmim, kas uzstādīts šaurā stāvvadā vai šahtā, bieži ir nepieciešama ieeja no apakšas vai sāniem, nevis aizmugure, jo aiz kastes vienkārši nav vietas, kur novietot kabeli bez asa līkuma. Apstipriniet ievades virzienu, iekšējās savienojuma paplātes ietilpību, adaptera paneļa izkārtojumu un šķiedru uztīšanai pieejamo vietu pirms pasūtīšanas, nevis pēc tam, kad kaste jau ir pie sienas.

 

Āra ODF

Āra ODF pārtrauc un izplata šķiedru atklātās vai daļēji{0}}atklātās vietās, piemēram, FTTH piekļuves punktos, āra telekomunikāciju skapjos, stabu{1}}sadalīšanas sistēmās, lauku platjoslas un rūpniecības objektos. Atšķirībā no iekštelpu rāmja, āra ierīce dzīvo vai mirst no tās vides blīvējuma, tāpēc pieslēgvietu skaits ir tikai puse no specifikācijas.

Skaitlis, uz kura jānoenkurojas, ir starptautiskajā standartā noteiktais aizsardzības līmenisIEC 60529 (IP kods). Praktiski IP54 nozīmē putekļu -aizsargātu un izturīgu pret ūdens šļakatām, kas var būt piemērots nojumēm vai skapja-uzstādīšanai; IP65 nozīmē putekļu-necaurlaidīgu un aizsargātu pret zema spiediena{6}}ūdens strūklām, kas ir reālāks minimums rāmim, kas pilnībā pakļauts laikapstākļiem. un IP66 līdz IP68 nodrošina spēcīgāku strūklu vai īslaicīgu iegremdēšanu. Ņemiet vērā, ka augstāks iegremdēšanas novērtējums automātiski nenozīmē strūklas pretestību, jo abi ir atsevišķi testi, tāpēc vietnei, kurā redzams gan līst lietus, gan stāvošs ūdens, var būt nepieciešams dubults novērtējums. Papildus IP skaitlim pārbaudiet UV pretestību, kabeļu blīvslēga konstrukciju, korpusa izturību pret koroziju, bloķēšanas metodi un kondensāta pārvaldību. Slikti noslēgts āra rāmis ir viens no biežākajiem mitruma{12}}kļūdu cēloņiem vairākus gadus pēc uzstādīšanas.

 

DIN sliede ODF

DIN sliede ODF ir kompakta iekārta, kas tiek piestiprināta pie DIN sliedes elektrības skapja vai rūpnieciskās vadības korpusa iekšpusē, un tā ir paredzēta zemam šķiedru skaitam automatizācijas sistēmās, barošanas sakaros, viedtīkla iekārtās, transporta vadības skapjos un rūpnīcu tīklos. Tā vērtība ir integrācija: tā nodrošina šķiedru izbeigšanu un aizsardzību tajā pašā panelī, kurā atrodas elektriskie vadi, neprasot atsevišķu statīvu.

Veicot rūpniecisko darbu, pievērsiet uzmanību šķiedru skaitam uz mehānisko vidi. Vibrācija, pieejamais korpusa dziļums, zemējuma prasības un kabeļa spriedzes samazināšana ietekmē to, vai rāmis saglabāsies uzticams, un šķiedras maršrutēšana ir jāorganizē tā, lai tehniķis varētu sasniegt savienotājus, netraucējot tuvumā esošos strāvas vadītājus.

 

PLC sadalītājs ODF

PLC sadalītājā ODF rāmja iekšpusē ir izvietoti pasīvie optiskie sadalītāji, tādējādi viena padeves šķiedra ir sadalīta daudzās abonentu šķiedrās, kas padara to par FTTH, GPON un EPON piekļuves tīklu pamatelementu, kas standartizēts tādās atsaucēs kāITU-T G.984 GPON ieteikumi. Viens kadrs var apvienot izbeigšanu, sadalītāja instalēšanu, ielāpu un kabeļa pārvaldību, kas nodrošina pasīvā optiskā tīkla izvietošanu kārtīgu. Tipiskas konfigurācijas ir no 1 × 8 līdz 1 × 32 vai 1 × 64, un pareizā attiecība ir atkarīga no saites budžeta un projekta abonentu blīvuma.

Ir vērts plānot divus inženiertehniskos punktus. Pirmkārt, sadalīšanas attiecība nosaka portu izkārtojumu un apkopes vietu, jo 1 × 32 sadalītājs padod daudz vairāk izvades adapteru nekā 1 × 8, un šīm izejām ir nepieciešama vieta, lai tās varētu salabot un marķēt, nepārblīvējot. Tas arī palīdz laikus izlemt starp centralizētu sadalīšanu vienā mezglā un sadalītu sadalīšanu visā tīklā. Šajā pārskatā ir labi izskaidrots kompromiss{6}}.optisko sadalītāju veidi. Otrkārt, PON izvietošanā gandrīz vienmēr tiek izmantoti leņķa{1}}pulēti (APC) savienotāji. Iemesls ir atdeves zudums: atspīdumi kopīgā pasīvā kokā pasliktina signāla kvalitāti katram abonentam zarā, un APC gala virsmas nomāc šos atspīdumus daudz labāk nekā plakanas{3}}pulētas. Pirms pasūtīšanas apstipriniet sadalītāja attiecību, savienotāju pulēšanu, ievades un izvades izkārtojumu, pieejamo savienojuma paplātes vietu un marķēšanas shēmu, un pārlūkojietPLC sadalītājsopcijas, kas atbilst jūsu dizaina vajadzībām.

 

Augsta{0}}blīvuma modulārais ODF

Augsta-blīvuma modulārais ODF ir paredzēts lielam šķiedru skaitam ierobežotā plauktā vai grīdas platībā, un tā ir standarta izvēle datu centriem, centrālajiem birojiem, mobilo sakaru operatoru mugurkaulam, lielām pilsētiņām un apkopošanas punktiem, kuriem ir nepieciešama izaugsmes telpa. Viena fiksēta paneļa vietā šajās sistēmās tiek izmantoti modulāri adapteru paneļi, noņemamas kasetes, vairākas savienojuma paplātes un izstrādāti maršrutēšanas ceļi, un tās parasti atbalsta LC vai MPO/MTP saskarnes.

Šeit jāizvairās no kļūdas, izvēloties tikai maksimālo portu skaitu. Pie ļoti liela blīvuma plākstera vadi saplūst kopā, priekšējā-piekļuves vieta kļūst ierobežota, un pārpildīts rāmis apkopes laikā liek nejauši atvienot nepareizo portu. Izšķirošais jautājums liela-blīvuma darbam, tostarp LC-pret{5}}masīva izvēle, kas aplūkota šajāpraktiska rokasgrāmata LC salīdzinājumā ar MTP/MPO, ir tas, vai tehniķi joprojām var sasniegt portus, pārvaldīt ielāpu vadus un saglabāt izliekuma rādiusu, kad rāmis ir pilnībā noslogots.

 

ODF tipu salīdzināšanas tabula

ODF tips Tipiska uzstādīšana Kopējais šķiedru skaits Labākā lietojumprogramma Galvenā priekšrocība
Rack Mount ODF 19 collu plaukts 12F–144F vai augstāka Datu centri, telekomunikāciju telpas, uzņēmumu tīkli Standartizēta uzstādīšana un labs blīvums
Sienas stiprinājums ODF Sienas -kaste 12F–48F vai augstāka FTTH ēkas, nelieli biroji, telekomunikāciju skapji Vietas-taupīšana un vienkārša uzstādīšana
Āra ODF Siena, stabs vai skapis 24F–96F vai augstāka Āra FTTH, lauku tīkli, industriālie objekti Vides blīvējums un aizsardzība
DIN sliede ODF DIN sliede skapī 4F–24F Rūpnieciskās vadības un automatizācijas skapji Kompakta integrācija
PLC sadalītājs ODF Rack vai sienas stiprinājums Atkarīgs no sadalītāja attiecības FTTH un PON piekļuves tīkli Apvieno sadalīšanu un šķiedru pārvaldību
Augsta{0}}blīvuma ODF Rack vai skapju sistēma 144F un augstāk Centrālie biroji, datu centri, operatoru tīkli Augsta jauda un mērogojamība

Jaudas diapazoni ir tikai tipiskas vērtības un atšķiras atkarībā no izstrādājuma dizaina, adaptera formāta un piegādātāja konfigurācijas. Vienmēr pārbaudiet precīzu šķiedru skaitu un paneļa opcijas datu lapā.

 

Ātrā ODF atlases rokasgrāmata

Ja jums ir nepieciešama tikai ātra virzība uz pareizo kategoriju, zemāk esošajā tabulā ir norādītas izplatītākās projekta situācijas līdz piemērotam sākuma punktam. Uztveriet to kā izlases sarakstu, pēc tam pārbaudiet informāciju, izmantojot zemāk esošo kontrolsarakstu.

Ja jūsu situācija ir… Apsveriet
Pieejams 19 collu statīvs, ~48F mugurkauls, biežas kustības un izmaiņas 2U bīdāms statīva stiprinājums ODF
Nav statīva, ~24F FTTH ēkas sadale, ik pa laikam mainās Sienas stiprinājums ODF
Atklāts stabs vai ārsiena, FTTH piekļuve ar šķelšanos Āra ODF vai āra sadalītāja sadales kārba (IP65 vai augstāka)
Rūpnieciskā vadības skapja iekšpusē, zems šķiedru skaits DIN sliede ODF
144F vai vairāk, nākotnes izaugsme, LC vai MPO saskarnes Augsta{0}}blīvuma modulāra ODF
Viens padevējs ir sadalīts daudziem abonentiem mezglā PLC sadalītājs ODF

 

Kā izvēlēties pareizo ODF savam projektam?

ODF izvēle nav vienkārši kastes ar pietiekami daudz pieslēgvietu izvēle. Rāmim ir jāatbilst visam dizainam, tāpēc pirms iegādes ir jāapstiprina visi tālāk minētie faktori.

 

Šķiedru skaits un paplašināšana nākotnē

Sāciet ar šķiedru skaitu, kas šodien jāpārtrauc, jāsavieno vai jāpielāgo, pēc tam pievienojiet rezervi. Rāmis, kura izmērs atbilst tieši šodienas 24 šķiedrām, neatstāj vietu, kad vietne palielinās līdz 48, un vēlākas jaudas modernizēšana parasti maksā vairāk nekā tā iegāde tagad. Praksē daudzi projekti rezervē 20 līdz 50 procentus rezerves jaudas nākotnes saitēm, rezerves šķiedrām un jauninājumiem. Jautājiet, cik daudz šķiedru ienāk, cik daudz iziet, vai tiks pievienots vairāk lietotāju vai ēku un vai savienojuma paplātes un adaptera jauda var absorbēt šo pieaugumu.

 

Uzstādīšanas vieta

Atrašanās vieta lielā mērā nosaka veidu. Esošais 19 collu statīvs norāda uz statīva stiprinājuma rāmi; vietne, kurā ir tikai sienas telpa, norāda uz sienas stiprinājuma rāmi; šķiedra, kas atrodas rūpnieciskā skapī, norāda uz DIN sliedes rāmi; un instalācija, kas pakļauta lietus, putekļu vai temperatūras svārstībām, izslēdz standarta iekštelpu bloku par labu āra iekārtai. Izmēriet reālo pieejamo telpu, tostarp plaukta dziļumu vai atvilktņu atstarpi, pirms izmantojat modeli.

 

Iekštelpu un āra vide

Iekštelpu un āra rāmji nav savstarpēji aizvietojami. Iekštelpu bloki ir piemēroti aizsargātām telpām, piemēram, aprīkojuma telpām, birojiem un telekomunikāciju skapjiem, kur hermetizācija nav prioritāte. Āra blokiem ir nepieciešama aizsargājama aizsardzība pret mitrumu, putekļiem, koroziju un UV starojumu, tāpēc specifikācijā ietilpst IP vērtējums, korpusa materiāls, durvju blīvējums, blīvējuma dizains, bloķēšanas struktūra un temperatūras diapazons. Atšķirības starp iekštelpu un āra apstrādi, tostarp kabeļu tipiem un maršrutēšanu, ir aprakstītas šajā rokasgrāmatāiekštelpu un āra šķiedru kabeļu uzstādīšana. Iekštelpu rāmja izmantošana ārpus telpām ir biežs un novēršams iemesls, kas samazina uzticamību.

 

Savienotāja un adaptera veids

ODF var konfigurēt ar SC, LC, FC vai ST adapteriem, un pareizā izvēle seko esošajiem ielāpu vadiem, pigtailiem un aktīvā aprīkojuma saskarnēm. Kā vispārējs modelis,SC savienotājiir plaši izplatīti telekomunikāciju un FTTH jomā,LC savienotājidominē augsta -blīvuma datu centru un uzņēmumu darbā, FC parādās dažos telekomunikāciju un instrumentos, un ST izdzīvo mantotos tīklos. Apstipriniet formātu pret atbilstībuoptiskās šķiedras adapterijūs plānojat izmantot.

Polijas tips ir pelnījis vienādu uzmanību. UPC (plakanas, nedaudz kupolveida) gala virsmas parasti nodrošina aptuveni 50 dB atgriešanās zudumu, savukārt APC (8- grādu leņķī) gala virsmas sasniedz aptuveni 65 dB, atstarojot izkliedētu gaismu apšuvumā, nevis atpakaļ pa šķiedru, tāpēc APC ir standarta PON un RF video lietojumprogrammās. Abus nedrīkst savienot viens ar otru: APC-uz UPC savienojums izraisa lielu ievietošanas zudumu un var fiziski sabojāt uzgaļa gala virsmas. Ja sverat iespējas, šis skaidrojumsPC, UPC un APC pulēšanas veididetalizēti aptver atšķirības.

 

Savienojuma paplātes ietilpība

Ja rāmis tiks izmantots saplūšanai, iekšējās paplātes ietilpībai ir jāatbilst šķiedru skaitam, nevis tikai adaptera skaitam. Izplatīta un nomākta kļūda ir rāmja iegāde ar daudzām adaptera pieslēgvietām, bet pārāk maz paliktņu. Kā plānošanas noteikums, savienojuma paplāte parasti satur 12 vai 24 aizsargātus savienojumus, tāpēc 24-šķiedru darbam ir nepieciešamas aptuveni viena līdz divas paplātes, 48-šķiedru darbam divas līdz četras utt. Ja paplātes pietrūkst, simptomi ir paredzami: termiski saraušanās piedurknēm nav kur novietot, šķiedras nevar satīt to minimālajā lieces rādiusā, apkope nozīmē esošo savienojumu atkārtotu izjaukšanu, un turpmāka izplešanās kļūst neērta. Saskaņā ar praksi, ko apkopojusiOptisko šķiedru asociācija, mazo telpu kabeļiem pēc uzstādīšanas parasti ir nepieciešams aptuveni 25 mm liekuma rādiuss, un rāmis, kas nevar noturēt šo rādiusu, mierīgi palielinās ievietošanas zudumu. Plānojiet paplātes skaitu, uzmavu glabāšanu un maršrutēšanas ceļu kopā un pārskatiet savušķiedru bizesblakus rāmim, lai galos un paliktņi būtu savietojami. Ja joprojām izlemjat starp savienošanu un lauka{1}}instalēšanu, šis salīdzinājums irsaplūšanas savienošanair noderīga atsauce.

 

Piekļuve kabeļa ievadei un apkopei

Kabeļa ievades virziens ir reāls{0}}pasaules ierobežojums, nevis detaļa. Rāmji atbalsta aizmugures, sānu, augšējo vai apakšējo ieeju, un neatbilstība vietnes izkārtojumam rada asus līkumus vai nekārtīgu maršrutu. Uzturēšanas piekļuvei ir tāda pati loģika: bīdāmās atvilktnes vai priekšējās-piekļuves dizains ir vieglāk lietojams bieži mainītos tīklos, savukārt fiksēta struktūra ir pieņemama stabilām saitēm ar nelielām izmaiņām. Rāmi, kas uz papīra izskatās kompakti, var būt grūti apkalpot, kad kabeļi ir ievietoti.

 

Marķēšana un kabeļu pārvaldība

Skaidrs marķējums ietaupa laiku kļūdu un jauninājumu laikā, un lielākos rāmjos slikta marķēšana izraisa nepareizus savienojumus, ilgāku bojājumu izolāciju un novēršami pārtraukumi. Labs rāmis nodrošina atšķirīgu portu numerāciju, īpašu uzlīmju vietu, plākstera vadu maršrutēšanas gredzenus, savienojuma punktus, brīvu uzglabāšanas vietu un ienākošos kabeļus un plākstera vadus. Saglabājiet savu maršrutuielāpu auklasplānots jau no paša sākuma, nevis pievienots pēc domas.

 

ODF specifikāciju kontrolsaraksts pirms piedāvājuma pieprasīšanas

Šīs informācijas sagatavošana pirms sazināšanās ar piegādātāju saīsina -un-turpu un samazina nepareizas konfigurācijas saņemšanas risku.

  • Kopējais šķiedru apjoms, kas jāpārtrauc tūlīt, plus rezerves procentuālā daļa turpmākai izaugsmei.
  • Instalācija iekštelpās vai ārpus telpām un āra – mērķa IP vērtējums.
  • Montāžas metode: 19-collu plaukts U-augstumā, siena, stabs, DIN sliede vai skapis.
  • Savienotāja un adaptera formāts (SC, LC, FC vai ST) un pulēšana (UPC vai APC).
  • Pigtail un plākstera auklas veids, garums un daudzums.
  • Savienojuma paplāšu skaits un katrai paplātei nepieciešamā ietilpība.
  • Sadalītāja attiecība un sadalīšanas pozīcija, PON projektiem.
  • Kabeļa ievades virziens un kabeļa ārējais diametrs vai blīvslēga izmērs.
  • Etiķetes un portu{0}numerācijas shēma.
  • Fiksēta vai bīdāma konstrukcija un nepieciešamā piekļuves puse.

 

ODF konfigurāciju piemēri

Trīs anonimizēti scenāriji parāda, kā iepriekš minētie faktori apvienojas praksē.

Neliels FTTH ēkas sadales punkts

24 šķiedrām ar SC/APC bizēm stāvvada iekšpusē parasti pietiek ar kompaktu sienas stiprinājumu ODF ar divām savienojuma paplātēm un apakšējo vai sānu kabeļa ievadi. Rezervējot dažas rezerves pieslēgvietas, ēkā tiek atstāta vieta papildu vienībām, nepievienojot otru rāmi.

 

Datu centru apkopošana

96 šķiedrām uz LC noslogotā ejā, 2U augsta-blīvuma bīdāmā statnes stiprinājuma ODF ar priekšējo piekļuvi un dubultu kabeļa ievadi nodrošina lāpīšanu pārvaldāmu un aizsargā līkuma rādiusu zem lielas ielāpu-vada slodzes. Bīdāmajai atvilktnei šeit ir nozīme, jo izmaiņas notiek bieži.

 

Lauku FTTH piekļuve uz staba

Padevējam, kas sadalīts pret daudziem abonentiem, āra sadalītāja sadales rāmis ar IP65 vai augstāku vērtējumu un aprīkots ar1×32 sadalītājsun SC/APC savienotāji, apstrādā gan sadalīšanu, gan vides iedarbību vienā korpusā.

 

ODF atlase pēc lietojumprogrammas

 

FTTH un PON piekļuves tīkli

FTTH darbā parasti tiek izmantoti sienas stiprinājuma rāmji iekštelpās, āra rāmji atklātos piekļuves punktos un PLC sadalītāja rāmji visur, kur nepieciešama pasīvā sadalīšana. Pagrabstāvā, telekomunikāciju telpā vai grīdas sadales punktā parasti ir nepieciešama sienas stiprinājuma ierīce; ārējai atrašanās vietai ir nepieciešama -āra vieta; un sadalīšanas mezgls pieprasa sadalītāja rāmi, kas integrē sadalītāju ar izbeigšanu. Lai iegūtu plašāku priekšstatu par to, kas nepieciešams pasīvai konstrukcijai, šisFTTH pasīvās sastāvdaļasiepirkuma rokasgrāmata ir noderīgs pavadonis.

 

Datu centri un telekomunikāciju telpas

Šīs vides dod priekšroku statīvam un liela{0}}blīvuma moduļu rāmjiem, un parasti tām ir vajadzīgs liels šķiedru skaits, LC augsta-blīvuma adapteri, tīra{2}}vada maršrutēšana, uzticams marķējums un telpa paplašināšanai. Blīvās statīvās kabeļu vadībai ir tikpat liels svars kā neapstrādātajam porta blīvumam.

 

Uzņēmumu ēkas un pilsētiņu tīkli

Šeit pareizais rāmis ir atkarīgs no mugurkaula dizaina. Galvenajā aprīkojuma telpā bieži tiek izmantots statīva stiprinājuma rāmis, savukārt grīdas sadales punktos tiek izmantoti sienas stiprinājuma rāmji. Visā vairāku-ēku pilsētiņā ODF savieno mugurkaula šķiedras un nodrošina tīru ielāpu punktu starp ēkām, slēdžiem un aprīkojuma telpām.

 

Rūpniecības un vadības skapju tīkli

Rūpnieciskie tīkli balstās uz DIN sliedes rāmjiem vai kompaktām sienas stiprinājuma ierīcēm. Rāmim ir jāatbilst vadības skapim, jāaizsargā šķiedras no mehāniskās slodzes un jāļauj tehniķiem sasniegt savienotājus, nepieskaroties elektrības vadiem, ņemot vērā vibrāciju, putekļus, skapja temperatūru un spriedzes samazināšanu.

 

ODF pret šķiedru ielāpu paneli pret šķiedru sadales kārbu

Pircēji bieži sajauc šos trīs, jo tie visi pārvalda šķiedru savienojumus, taču tie nav viens un tas pats. ODF parasti ir vispilnīgākā iekārta, kas apvieno adaptera paneļus, savienojuma paplātes, kabeļu maršrutēšanu, brīvu uzglabāšanu un aizsardzību. Šķiedru plākstera panelis ir vairāk vērsts uz savienotāju lāpīšanu statīva iekšpusē, lai gan daži no tiem ietver savienojuma paplātes. Šķiedru sadales kārba parasti ir mazāka un atrodas tuvāk galalietotājiem FTTH ēkās, stāvu punktos vai āra piekļuves vietās.

Īss veids, kā pieņemt lēmumu: izmantojiet ODF, kad nepieciešama strukturēta izbeigšana, savienošana, ielāpēšana un pārvaldība kopā; izmantojiet ielāpu paneli, ja jums galvenokārt ir nepieciešama statīva{0}}pielāgošana aktīva aprīkojuma tuvumā; un izmantojiet sadales kārbu, kad nepieciešama kompakta izplatīšana tuvu lietotājiem. Tā kā nosaukumi dažādiem piegādātājiem un tirgiem atšķiras, novērtējiet faktisko struktūru, jaudu un funkcijas, nevis etiķeti datu lapā. Šis dziļāks ieskatsatšķirības starp ODF un šķiedru plākstera paneliir vērts izlasīt, ja robeža joprojām ir neskaidra.

 

Biežākās kļūdas, izvēloties ODF

 

Izvēle tikai pēc ostu skaita

Portu skaitam ir nozīme, taču ar to vien nepietiek. Savienojuma jauda, ​​kabeļa ievade, adaptera formāts, apkopes vieta un paplašināšanas telpa nosaka, vai rāmis patiešām darbosies uz vietas.

 

Nākotnes paplašināšanās ignorēšana

Zemu{0}}izmaksu rāmis bez rezerves jaudas kļūst dārgs brīdī, kad tīkls attīstās. Plānojiet šķiedru augšanu pirms galīgās atlases, nevis pēc tam.

 

Iekštelpu ODF izmantošana ārā

Iekštelpu rāmji nav izgatavoti lietus, putekļu un ilgstošas ​​iedarbības ārpus telpām. Āra instalācijām ir nepieciešams pareizi noslēgts korpuss ar piemērotu IP kategoriju un blīvējuma konstrukciju.

 

Savienotāju veidu sajaukšana bez plānošanas

SC, LC, FC, APC un UPC izvēle ir jāsaskaņo ar plākstera vadiem, bizēm un aktīvo aprīkojumu. Nepareiza kombinācija padara instalāciju sarežģītāku un neatbilstošas ​​pulēšanas gadījumā pasliktina optisko veiktspēju.

 

Aizmirstot piekļuvi uzturēšanai

Rāmi, kas uz papīra izskatās kompakti, var būt grūti apkalpot pēc kabeļa pievienošanas. Pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas tehniķi var droši aizsniegt adapterus, salaiduma paplātes un maršrutēšanas zonas.

 

Bieži uzdotie jautājumi

J: Kam tiek izmantots ODF?

A: ODF tiek izmantots, lai izbeigtu, savienotu, salabotu, aizsargātu un sakārtotu optiskās šķiedras strukturētā tīkla punktā, lai ienākošie kabeļi savienotos ar izejošajām šķiedrām, kabeļiem, plākstera vadiem vai sadalītājiem marķētā un pieejamā veidā.

J: Kādi ir galvenie ODF veidi?

A. Galvenie veidi ir statīvs, sienas stiprinājums, āra, DIN sliedes, PLC sadalītājs un augsta{0}}blīvuma moduļu rāmji, katrs piemērots citai uzstādīšanas videi, šķiedru skaitam un pielietojumam.

J: Kāda ir atšķirība starp ODF un šķiedras ielāpu paneli?

A: ODF parasti ir pilnīgāka šķiedru pārvaldības vienība, kas ietver savienojuma paplātes, maršrutēšanu un brīvu krātuvi, savukārt ielāpu panelis koncentrējas uz savienotāju lāpīšanu plaukta iekšpusē. Daži produkti izjauc līniju, tāpēc struktūra un funkcija ir svarīgāka nekā nosaukums.

J: Kurš ODF ir vislabākais FTTH?

A: Tas ir atkarīgs no atrašanās vietas. Sienas stiprinājuma rāmji ir piemēroti ēku sadalei iekštelpās, āra rāmji ir piemēroti atklātajiem piekļuves punktiem, un PLC sadalītāja rāmji ir piemēroti mezgliem, kur viens padevējs ir sadalīts daudziem abonentiem.

J: Cik šķiedru var atbalstīt ODF?

A. Ietilpība ir ļoti atšķirīga atkarībā no veida un konstrukcijas, sākot no aptuveni 4 šķiedrām mazā DIN sliedes blokā līdz 144 vai vairāk šķiedrām augsta-blīvuma statīva rāmī. Apstipriniet precīzu skaitli datu lapā, jo tas atšķiras atkarībā no adaptera formāta un piegādātāja konfigurācijas.

J: Kāpēc APC savienotāji ir izplatīti FTTH un PON?

A: APC gala virsmām ir 8 grādu leņķis, kas nomāc atstarojumus, nodrošinot lielāku atdeves zudumu nekā UPC. Kopīgā pasīvā optiskā kokā atstarojumu kontrole aizsargā signāla kvalitāti katram abonentam filiālē, tāpēc APC ir standarta PON.

J: Vai es varu izmantot iekštelpu ODF ārā?

A: Tas nav ieteicams. Iekštelpu rāmjiem trūkst blīvējuma, UV izturības un blīvējuma konstrukcijas, kas nepieciešamas ārpus telpām, tāpēc atklātā instalācijā jāizmanto āra -novērtēts rāmis ar atbilstošu IP novērtējumu.

 

Secinājums

Galvenie optiskā sadales rāmja veidi ir statīvs, sienas stiprinājums, āra, DIN sliede, PLC sadalītājs un augsta{0}}blīvuma modulārais, un pareizā izvēle ir atkarīga no šķiedru skaita, uzstādīšanas vietas, vides, savienotāja un pulēšanas veida, savienojuma paplātes jaudas, kabeļu maršruta un turpmākās paplašināšanas. Nelielai iekštelpu vietnei var būt nepieciešams tikai sienas stiprinājuma rāmis; telekomunikāciju telpās un datu centros parasti ir nepieciešami statīvi vai augsta blīvuma rāmji; FTTH un PON tīkli bieži izmanto āra un PLC sadalītāju rāmjus; un rūpnieciskos skapjus labi apkalpo DIN sliedes rāmji. Pirms atlases sagatavojiet projekta informāciju, izmantojot iepriekš minēto kontrolsarakstu, un praktisku, uzticamu un viegli kopjamu rāmi būs daudz vieglāk norādīt.

Send Inquiry