Differensieringsanalyse av fiberoptiske distribusjonsrammer, koblingsbokser, distribusjonsbokser og ODF-rammer
Disse fire har lignende egenskaper, hovedsakelig reflektert i deres grunnleggende funksjoner:
1. Fiksering og beskyttelse
Etter at den fiberoptiske kabelen er smeltet sammen med endekabelen, kan den mekanisk fikse den ytre kappen til kabelen, installere jordledningsbeskyttelse og gruppere endene og fibrene for beskyttelse for å sikre at kabelen og kjernen ikke blir skadet.
2. Tildelingsfunksjon
Sett kontakten på endekabelen inn i adapteren for å oppnå optisk baneforbindelse med den optiske kontakten på den andre siden av adapteren. Adapteren og kontakten må oppfylle fleksible til- og frakoblingskrav, og den optiske banen skal kunne justeres og testes fritt.
3. Sveisefunksjon
De kan smelte sammen de optiske fibrene i den fiberoptiske kabelen med halekabelen, spole og lagre overflødig optiske fibre, og beskytte fusjonsskjøten.
4. Lagringsfunksjon
De kan romme ulike krysskoblede optiske kabler mellom stativer, noe som sikrer at kabler kan lagres på en ryddig og ryddig måte. Det indre av den fiberoptiske fordelingsrammen må utformes med tilstrekkelig plass og rimelige metoder, slik at de fiberoptiske kabellinjene kan rutes tydelig, enkelt justeres og oppfylle kravene til minimum bøyeradius.
Differensieringsegenskapene til de fire ligger hovedsakelig i deres forskjellige applikasjonsmiljøer:
1. Fiberoptisk fordelingsramme
Hovedsakelig brukt til å koble til vertikal ryggrad og horisontale optiske kabler, er det stort sett et 19 tommers stativ med en høyde på 1U. Antall porter i den fiberoptiske distribusjonsrammen er vanligvis 24 eller 48. Gi en relativt universell kablingsfunksjon, egnet for fiberoptisk tilgangsbehov i forskjellige scenarier som datasentre og kommunikasjonsbasestasjoner.
2. Terminalboks
Gir hovedsakelig fusjonsspleising av optiske fibre, fusjonsspleising av optiske fibre og halefibre, og overleveringsfunksjon for optiske kontakter. Den brukes vanligvis i situasjoner der den optiske kabelen må deles opp i individuelle fibre, for eksempel fibertilgangspunktet på brukersiden i FTTH-prosjekter. Plasseres ofte i enden av en horisontal optisk kabel som nærmeste plugg-til terminalutstyret, med maksimalt 8 eller 12 porter for enkel vegg- eller skrivebordsinstallasjon
3. Fiberfordelingsboks
Internt utstyrt med fiberoptiske kabelterminaler, fusjonsbeskyttelsesenheter og fiberoptiske adaptere, brukes den til å koble ryggrad og distribusjonskabler utendørs, i korridorer eller innendørs. Antall porter er vanligvis 24 eller 48, ofte funnet i FTTH-nettverk og er en vanlig liten boks i korridorer. Med tanke på behovet for enkel installasjon, drift og vedlikehold, kan fiberoptiske bokser tilpasses i størrelse og funksjonalitet i henhold til ulike applikasjonsscenarier og nettverkskrav.
4.ODF distribusjonsramme
ODF-rack inkluderer vanligvis fiberoptiske tilkoblingsmoduler, distribusjonsenheter, kontakter og administrasjonsspor, som brukes til å distribuere, koble til og administrere optiske kabler. ODF-fordelingsrammen er designet spesielt for fiberoptiske kommunikasjonsrom, med et bredt utvalg av porter (12-1440 kjerner), egnet for storskala fiberoptiske kablingsscenarier som datasentre, kommunikasjonsbasestasjoner og integrerte kablingssystemer.
Generelt settfiberoptiske distribusjonsrammer brukes hovedsakelig til å koble til og administrere optiske kabler, og gir relativt universelle kablingsfunksjoner; Terminalbokser er mer fokusert på splitting av optiske kabler og fusjon av optiske fibre, egnet for spesifikke tilgangspunkter; Fiberdistribusjonsbokser brukes hovedsakelig til å forgrene, distribuere og administrere optiske distribusjonskabler, vanligvis funnet i FTTH-nettverk; ODF-distribusjonsrammer er mer fokusert på distribusjon, tilkobling og crossover av optiske signaler, med tilkoblinger med høy-tetthet og finfiberadministrasjon.
De er i hovedsak braketter for koblere, ikke direkte involvert i dataoverføringsprosessen, men gir nødvendig støtte for forskjellige lokasjoner i henhold til spesifikke applikasjonsscenarier og portkonfigurasjonskrav. Som en nøkkelkomponent i fiberoptisk kommunikasjonsinfrastruktur, spiller de en uerstattelig rolle i å sikre nettverksstabilitet, forbedre overføringseffektiviteten og møte ulike applikasjonsbehov.







