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MODF光纤配线架 光纤总配线架

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-15  浏览次数:2
核心提示:光纤总配线架、MODF光纤配线架、OMDF光纤配线架

MODF光纤配线架 光纤总配线架 

三网合一MODF光纤总配线架|共建共享MODF光纤总配线架|ODF光纤配线架(Optical Distribution frame)ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯)中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架(Fiber Optic Distribution frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

光纤总配线架(MODF)是个啥?和传统ODF有什么区别

之 直不明白CMCC为啥不用MODF,直到上个月和来自各省的传输 同事交流后才知道,原来CMDI的传输设计人员也没几个知道还有MODF这种产品的,而MODF在其他运营商的规模使用已经近10年了。

1、传统ODF使用中的问题

传输 设计人员,应该没有不熟悉ODF的吧,那么对图1的场景一定不陌生。

ODF跳纤现状图

这张图片里ODF的尾纤布放得混乱吗?乱!但只算一般的乱。因为这些ODF的端子使用率都很低,如果ODF的端子使用 于50%,那情景就目不忍视了。

2、导致ODF跳纤混乱的原因

导致ODF跳纤布放混乱的原因主要有两个:产品自身的设计缺陷和工程设计偏差。

2.1产品设计的缺陷

当前主流的ODF尺寸为2200×840×300(高×宽×深,mm),容量为648芯,见图2。架体内左侧的空间为盘纤单元,跳纤的余长在这里盘留;这个空间也是跳纤布放的通道,无论是架内还是架间(从其他设备或ODF布放到本ODF)的跳纤均需通过这个通道布放。

传统ODF的内部布局

假如ODF架有2/3的容量用于架内连接(每两个端口连接1根跳纤),1/3的容量用于架间连接,那么 多会布放432条跳纤。大家想象下432根跳纤都从ODF架左侧的空间布放会是个什么景象!

2.2工程设计偏差

按照ODF的尺寸,架内跳纤的 大长度应不超过3m,70%的跳纤长度应不超过2.5m,40%的跳纤长度应不超过2.0m,甚至有少量跳纤长度只需要1.5m就够了。但我们设计文件中计列的跳纤长度基本上都是3.0m长度的,平均每根跳纤的余长超过了0.5m。

跳纤的直径有2.0mm的,也有1.2mm的,性能指标均符合使用要求,但几乎所有设计配置的跳纤都是直径2.0mm的。

过长、较粗的跳纤条数多了起就有了这样的景象,见图3。

图3 ODF混乱的跳纤

3、MODF的设计理念

MODF的设计采用了电缆总配线架(MDF)的设计理念,架体分线路侧和设备侧,见图4。外线光缆的纤芯成端在线路侧、设备的端口连接光纤成端在设备侧,跳纤从设备侧对应的设备端口跳接到线路侧对应的外线光缆纤芯。

图4 MODF的线路侧和设备侧

MODF盘纤单元设置在架体的两侧,这也是跳纤从设备侧布放到线路侧的通道。当然,盘纤单元容量再大,也满足不了设计中每根跳纤动辄数米的余长需求,所以,为应对那些马虎的设计人员,MODF又设计了配套的储纤架。MODF设备侧与线路侧的跳纤与储纤架见图5。

MODF设备侧与线路侧的跳纤与储纤架

实践研究表明,光纤网络设计质量会直接受到光线设备、材料的影响。因此,为了促使光纤网络设计质量得到 ,就需要将较高质量的设备材料运用过来。其中,光发射机、光接收机、光缆等都是光纤网络设计中 的重要设备材料,在购买过程中,需要对商家、品牌合理选择,且深入了解市场 ,以便获取到 的设备材料。此外,还需要考察设备的实际应用情况,对光纤网络情况、光纤总配线架实际资料等科学了解和收集,以便更好地开展设备选型工作。现场的勘察在有线电视光纤网络设计中发挥着重要的作用。通过现场勘察,可以对光纤网络设计走向、光缆长度、光节点位置等数据合理把握。因此,在具体实践中,就需要仔细调查街道两侧的分布情况,记录道路两侧的建筑物、家乡杆等数据,

 
关键词: 通信产品,布线产品,配线架
 
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