光纤配线架配置说明 (2014-12-8)

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配线架说明书资料

配线架说明书资料
85%(+30℃时)
70Kpa~106 Kpa
0.2dB
50dB
1000次
、结构和容量
72芯熔接配线单元、过纤单元等四部
型 2600×800×300(高×宽×深) 设备最大容量720芯。
型 2200×800×300(高×宽×深) 设备最大容量576芯。
型 2000×800×300(高×宽×深) 设备最大容量504芯。
揭开正面盖板,释放盘储于熔接区内尾
将裸纤保护套管端部扎于盘上,裸纤进入熔接区,将光纤与光缆纤芯进
▲ 将熔接配线一体化模块插入单元体内。
▲ 每芯光纤做好标记记录。
、跳线管理
吊挂在右上方的某一绕纤柱后原路返回至另一连接点
(参见最后一页走纤示意图)
、接地系统
2)。
3)。

机架接地引线端截面大于6平方的绝缘铜导线
72芯子框单元箱
可安装6个12芯熔配一体化模块的单元箱;
尺寸:19英寸标准宽度,高:17-22cm,深:22-30cm,可安装
19"标准机柜和ODF架中;
功能
熔配一体化模块采用叠加式结构,配置灵活;
抽拉式设计,12芯熔配一体化托盘可单独抽出,满足离
单元箱采用世界先进水平的数控生产线加工工艺流程制
将光缆后部固定好。见下图:
上裸纤保护套管的光纤
属屏蔽层

箍光缆固定板
强芯固定座光缆加强芯聚四氟乙烯垫
附图2
将开剥后套上保护套管的光纤分束由右侧(面对配线架,右手一侧)按顺
(参见最后一页走纤示意图)
、熔接操作
▲ 光纤从熔接配线单元体右侧(面对配线架,右手一侧)进入,取出熔接配

MODF架布线操作指南

MODF架布线操作指南

故障和用户端设备故障的数量将会变
得很大,给日常维护带来很大的压力。 MODF(光总配线架)的使用可以提供 在线测试口,实现在线测试和集中测
试,降低维护工作量;同时也方便跳
线、操作、架间连接和线缆管理。 目前OLT局站新建的光纤物理网开始广 泛使用MODF新技术大量使用,原有传
统ODF架应用规模大,形成ODF架、
1、外线侧位于上部,设备侧位于下部 2、外线侧位于中部,设备侧位于上部 3、外线侧位于中部,设备侧位于中部 4、外线侧位于上部,设备侧位于下部
12
二、布线操作指南-不同场景跳纤方法 5 6
5、外线侧位于下部,设备侧位于下部 6、外线侧位于下部,设备侧位于上部
13
二、布线操作指南-跳纤计算
集束跳纤计算
MODF架并存的局面。
目前传统ODF架、MODF架并存
4
一、MODF光总配线架简介
使用MODF技术时物理光纤与设备连接示意
横列
直列
5
一、MODF光总配线架简介
机架结构采用双面架结构,横、直列机架由 若干个成端盘组成1个单元,在直列单元中间
可适当分布水平通道。直列机架采用12芯熔
配一体化托盘组成,横列机架可采用12芯熔 配一体化托盘或72芯跳纤框组成。 机架由光缆熔纤终端架与设备侧配线架组成, 两者为两个独立的光纤配线架。主要由机架顶 座、底座、骨架、光缆固定开剥单元、一体化 单元和跳纤收容单元、72芯横列模块(成端/ 储纤)、水平走线槽及附件组成。 我省常用规格
正确的横直列跳纤存挂布放,框位清晰,撘挂处无交叉缠绕。
侧面过路撘挂,禁止按照以前的操
作习惯在过路处进行缠绕、跨档缠 绕。
正确
错误
17

光纤配线箱说明书

光纤配线箱说明书

光纤配线箱说明书
配线箱-3011配线箱-3022配线箱-3033
配线箱-3044
产品概述:
光纤配线箱适用于用户端的终端接入,适用与光通讯设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。

也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

产品特性:
· 光纤配线箱采用壁挂式安装,体积适中,与机房整体D-调。

· 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。

· 适用于带状和非带状光缆。

技术特性:
· 机箱高压防护接地装置与机箱间耐压不小于15000V(直流电),1min不击穿、无飞弧。

· 机箱高压防护接地装置与机箱间绝缘,绝缘电阻不小于20000MΩ/500V(直流电)。

odf光纤配线架内部结构

odf光纤配线架内部结构

odf光纤配线架内部结构
ODF光纤配线架(Optical Distribution Frame)是用于光纤
通信系统中的光纤连接和分配的重要设备。

它的内部结构设计精巧,能够有效地管理和保护光纤连接,确保通信系统的稳定运行。

首先,ODF光纤配线架的内部结构通常包括主要的配线区域和
连接区域。

配线区域用于安装和管理光纤连接模块,而连接区域则
用于连接不同的光纤线路。

在配线区域,通常会有光纤配线模块和配线盘。

光纤配线模块
通常由光纤适配器、光纤跳线和光纤熔接盘组成。

光纤适配器用于
连接不同类型的光纤连接器,光纤跳线用于连接不同的光纤设备,
而光纤熔接盘则用于进行光纤的热熔接。

这些组件的合理布局和设
计可以有效地管理光纤连接,减少光纤跳线的弯曲和损伤,保证光
信号的传输质量。

在连接区域,通常会有光纤连接盒和光纤跳线。

光纤连接盒用
于连接不同的光纤线路,而光纤跳线则用于连接光纤连接盒和其他
设备,如光纤交换机、光纤传输设备等。

连接区域的设计要考虑到
光纤连接的灵活性和可靠性,确保光纤线路的连接稳定和方便维护。

除了以上的基本结构,ODF光纤配线架的内部还会包括光纤标签、光纤管理模块、光纤保护套管等辅助设备,用于标识和管理光纤连接、保护光纤线路等功能。

总的来说,ODF光纤配线架的内部结构设计合理,能够有效地管理和保护光纤连接,确保通信系统的稳定运行。

在实际应用中,可以根据具体的需求和场景,选择合适的ODF光纤配线架,以满足不同的光纤连接和分配需求。

配线架的组成、作用

配线架的组成、作用

一、配线架的组成、作用
配线架由接续模块、防雷保安器、调线连接线组成。

一对用户线的连接关系如下图所示
绿线:为连接交换机用户板侧的接线模块和用户话机侧的接线模块的连接导线。

电缆接线模块:分上沿卡槽和下沿卡槽,对应的上下沿卡槽里的卡刀是连通的(属于同一导体)。

主要作用:
(1)便于电路(线路)的分配和调度。

(2)便于交换机的维护和管理。

(3)有利于机房的整齐和美观。

二、配线资料主要有哪些内容
主要内容:
1、用户(含空闲的用户)设备号:用户在交换机上的物理位置,由用户所属用户板在交换机的位置和用户在用户板上的位置两部分组成;例如:SSU12A 机器某用户的设备号为5-4-6,5的含义为第五个用户终端端口架,4为用户板所在的槽道号,6为用户板上的用户序号(对应于用户板第7个用户);MSX-50设备号由槽道号和用户板上的位置两部分组成。

2、用户(含空闲的用户)在配线架的物理位置
由两个物理位置组成:(1)用户在“交换机侧用户板配线柜(架)”上的物理位置,对应某配线柜某接线模块某对卡槽;(2)用户在“用户侧话机终端配线架(架)”上的物理位置,对应某配线柜某接线模块某对卡槽;
3、用户电话号码
4、用户名称
5、用户等级及用户具有的功能
6、电缆芯线色谱(不重要)。

交换机侧用户板 配线柜(架) 用户侧话机终端 配线柜(架)
固定在接线 配线柜(架)组成及连接关系图。

光纤配线架及耦合器的安装和注意事项_概述说明

光纤配线架及耦合器的安装和注意事项_概述说明

光纤配线架及耦合器的安装和注意事项概述说明1. 引言1.1 概述光纤配线架及耦合器是光通信系统中必不可少的设备,用于实现光纤线缆的布置、连接和分配,以及保证信号传输的质量和稳定性。

本文将详细介绍光纤配线架和耦合器的安装方法以及需要注意的事项,帮助读者正确使用这些设备并避免常见的问题。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分,每个部分内容相对独立但又紧密相关。

首先是引言部分,简要概述了文章的背景和目的,并给出了整篇文章的结构框架。

接下来是第二部分,详细介绍了光纤配线架的安装步骤和注意事项。

第三部分则专注于光纤耦合器,包括其种类、功能以及安装过程中需要注意的事项。

第四部分探讨了其他相关设备的安装方法和注意事项,如光源、光功率计以及OTDR等设备。

最后一部分为总结与结论。

1.3 目的本文旨在提供关于光纤配线架及耦合器安装和注意事项方面全面而实用的指导,帮助读者了解这些设备的基本原理和使用方法,提高其在光通信系统中的安装和维护能力。

通过本文的阅读,读者将能够正确搭建光纤配线架,选择合适的光缆布置和连接方式,并了解如何确保耦合质量及维护其他相关设备。

最终目标是提升整个光通信系统的性能和可靠性。

2. 光纤配线架的安装和注意事项2.1 搭建光纤配线架的基本步骤在安装光纤配线架之前,我们需要进行以下基本步骤:1. 确定光纤配线架的位置:选择合适的位置来放置光纤配线架,确保其能够满足日后的扩展需求,并且便于维护和管理。

2. 安装固定件:根据场景需求,选择适当的固定件将光纤配线架固定在墙壁或机房中。

3. 组装框体结构:根据光纤配线架类型和规格,按照说明书将支架、框体及其他组件组装好。

4. 安装端子盒:将端子盒与光缆连接起来,并安装在相应位置上。

确保连接端良好并紧固稳定。

5. 进行标识和整理:为了方便管理与维护,在完成安装后使用标签或贴纸对不同端口及相关设备进行编号和标识。

同时,整理好连接线缆,避免交叉和混乱。

2.2 光缆布置及连接方式正确布置和连接光缆可以确保信号传输质量和网络稳定性。

配线架说明书资料

配线架说明书资料

1.172芯子框单元箱1.1.1可安装6个12芯熔配一体化模块的单元箱;1.1.2尺寸:19英寸标准宽度,高:17-22cm,深:22-30cm,可安装在19〃标准机柜和ODF架中;1.1.3功能1.1.3.1熔配一体化模块采用叠加式结构,配置灵活;1.1.3.2抽拉式设计,12芯熔配一体化托盘可单独抽出,满足离架或在架操作使用;1.1.3.3单元箱采用世界先进水平的数控生产线加工工艺流程制造,设计采用业界先进的优质钢板经精密数控冲折成型、整体焊接方案;1.1.3.4单元箱结构刚性强,零件精度高,标准化、互换性高,整体焊接为一体的子框单元箱各零件接地更安全可靠;1.1.3.5各零件表面经过多道前处理工序,再经高档静电喷塑处理,其抗腐蚀能力极强,外形美观大方;1.1.3.6有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置;1.1.4配置清单(见表5)1.2光纤配线架(ODF)1.2.1ODF 结构1.2.1.1结构形式:封闭式;1.2.1.2进缆方向:下进缆;1.2.1.3开门方式:双开前门;1.2.1.4尺寸(高X 宽X深,mm):574 芯 2200X840X300mm, 504芯 2000X900X300mm;1.2.1.5机架外形尺寸的偏差不超过±2mm,外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm;1.2.1.6架体采用钣金件,箱体表面采用6三1.2mm厚度的冷轧热镀锌板,立柱等支撑部件采用6三1.5mm厚度的冷轧热镀锌板,其他部件厚度6三1.2mm,整体静电喷塑;1.2.1.7采用19英寸标准机架,576芯可安装8个72芯子框单元箱,504芯可安装7个72芯子框单元箱;1.2.1.8ODF进纤孔及进缆孔应有防尘处理装置;1.2.1.9ODF的安装应具有防震和抗震能力,并提供防震橡胶垫片;1.2.2光缆固定单元1.2.2.1单元式光缆固定,外形整齐美观;1.2.2.2阻燃ABS模压成型基体;1.2.2.3适用于不同直径的光缆固定,可同时固定10根光缆;1.2.2.4完善的接地系统设计,配有接地端子可与机房地网相连;1.2.3标识(丝网印字特别注意)1.2.3.1在配线架前门左上部喷涂广电网络LOGO,颜色为蓝色,高度为65mm,同比例按广电网络商标缩放,见图5;1、产品概述电信行业的迅猛发展使得光纤得到了大规模的应用。

光纤配线架 Optical Distribution Frame ODF

光纤配线架 Optical Distribution Frame   ODF

光纤配线架又名:OpticalDistributionFrame,ODF光纤配线架(Optical Distribution Frame)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

ODF光纤配线架光纤配线架(Optical Distribution Frame)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到用户、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

ODF主要特点:● 全模块化设计,全正面化操作● 集熔接与配线于一体,最大限度的高密度化● 可安装于19寸标准机架上● 适用于带状和非带状光缆● 可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器● 适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼操作方便,保护完善● 光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间光纤配线架简介及其用途导读:光纤配线架用于大容量的交换局、CATV光纤系统、光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线缆的连接、分配和调度。

光纤配线架用于大容量的交换局、CATV光纤系统、光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线缆的连接、分配和调度。

光纤配线架简介光纤配线架,ODF,光纤单元盒,光缆交接箱,光纤配线箱,光缆接续盒,光缆终端盒,网络机柜,综合配线柜,挂墙柜,室外机柜,用户接入箱,家居布线箱,数字配线架,DDF,音频配线系列,电缆分线盒,分线箱,交接箱,钣金定做.图1 光纤配线箱概述:光纤配线架ODF(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。

光纤配线架技术规范书

光纤配线架技术规范书

2010年中国联通光纤配线架招标技术规范书1 光纤配线架组成及分类光纤分配架是光缆和光通信设备之间或光通信设备之间的配线连接设备。

1.1光纤配线架组成光纤配线架由机架、熔接单元、配线单元、光纤存储装置、适配器、光缆引入、固定和保护装置、光缆纤芯的保护装置、高压防护接地装置、尾纤、附件等组成。

ODF架应能可靠固定终端光缆、光纤、灵活调度光纤和妥善存放空闲尾纤。

1.2 光纤配线架分类工程应用中,光纤配线架有两种;线路侧光纤配线架、设备侧光纤配线架。

线路侧光纤配线架,含机架、熔接单元、配线单元、光纤存储单元、适配器、光缆引入固定和保护装置、光缆纤芯的保护装置、高压防护接地装置、尾纤、附件等所有组成。

设备侧光纤配线架,含机架、配线单元、光纤存储装置、适配器、尾纤、附件等所有组成。

不含熔接单元、光缆引入固定和保护装置、光缆纤芯的保护装置、高压防护接地装置。

2 光纤配线架功能要求2.1 光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。

该装置具有以下功能:1) 将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及缆中纤芯不受损伤;2) 光缆金属部分与机架绝缘;3) 固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2.2 光纤终接功能应具有光纤终接装置。

该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。

能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

2.3 调线功能通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

2.4 光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

*2.5 标识记录功能机架及单元内应具有完善的标识和记录装置,用于方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于修改和更换。

*2.6 光纤存储功能机架及单元内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。

2.7 光纤配线架应便于将来扩容,方便子架和端子的灵活增减配置2.8 光纤配线架应便于操作和测试。

光纤配线架的计算

光纤配线架的计算

光纤配线架的计算
光纤配线架是连接光纤接插件,在综合布线中,出现光纤后才会出现光纤配线架。

而且一根光纤的两端一定会个有一个光纤配线架。

而光纤一般是出现于垂直子系统中的,通俗的说也就是从中心机房到各楼层配线间的数据主干。

以6芯室内多模光纤和24口光纤配线架为例:
假设有一个中心机房和5个楼层配线间,那么,可以确定的是有5条光纤。

此时的光纤配线架就是5(每楼层配线间一个)+1(中心机房一个)=6个
中心机房光纤配线架=4(4芯光纤)*5(5根光纤)=20,20<24,所以只用一个就够了,如果是10根光纤的话,那就是4*10=40,40<48,此时的中心机房需要2个光配了。

还有一种实际操作中经常碰到的情况,一楼即有中心机房也有楼层配线间,在这种情况下,如果所有东西在同一个机柜中,也可以将光纤合到同一个光配中。

举例说明。

6芯室内多模光纤和24口光纤配线架,一个中心机房和5个楼层配线间
如果中心机房和1楼的楼层配线间都在1层,这时,1楼的光纤点数有24个(4*5+4),刚好1个24口的光配够用,所以,这时,我们也可以用5个光配就能解决问题了。

光纤配线架及连接器

光纤配线架及连接器

光纤配线架及连接器(1)光纤配线架(optical distribution frame,ODF)。

光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。

光纤总配线架为一侧连接交换机外线,另一侧连接交换机入口和出口的内部电缆布线的配线架。

配线架通常安装在机柜或墙上。

通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。

在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。

总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路;一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用。

总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安单元及其他附件组成,具有良好的保护功能,防止雷电或其他原因产生的过电流、过电压对通信设备和机房的人员造成伤害。

机架具有可靠的接地系统。

(2)光纤连接器的类型。

光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能够最大限度地耦合到接收光纤中。

下面介绍几种常用的光纤连接器。

① FC型光纤连接器。

FC是ferrule connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺纹连接。

此类连接器结构简单,操作方便,但光纤端面对微尘较为敏感。

② SC型光纤连接器。

SC型光纤连接器的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,无须旋转。

此类连接器插拔操作方便,插入损耗波动小,抗压强度高,安装密度大。

③ ST型光纤连接器。

ST型光纤连接器的芯外露,外壳呈圆形,紧固方式为螺纹连接(对于10Base F连接来说,连接器通常是ST型的;对于100Base FX来说,连接器在大多数情况下是SC型的)。

④ LC型光纤连接器。

LC型光纤连接器采用操作方便的模块化插孔(RJ)门锁机理制成。

其采用的插针和套筒的尺寸是SC、FC型光纤连接器等所用尺寸的一半,为1.25 mm,提高了整个通信网络配线系统连接器的容量。

推荐-光纤总配线架MODF技术规范书 精品

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1、总则本产品应用范围为新建机房独立光纤跳接场、现有机房独立光纤跳接场。

产品采用传统MDF式的线缆管理方式,即直列模块部分为外线侧,提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能,横列模块部分为内线侧,提供室内光纤光缆的终端、调度与管理功能;本规范书对该产品的熔纤、配线各种性能、技术指标等方面提出了具体的要求。

2、环境条件2.1 使用环境条件2.1.l 工作温度:-25℃~+55℃。

2.1.2 相对湿度:≤93%(+40℃)。

2.1.3 运输包装后的产品,可用汽车、火车、轮船、飞机等运输,在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

2.1.4 贮存产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中,其周围不应有腐蚀性气体存在,贮存温度为-25℃~+55℃。

2.2 检验环境条件试验在标准大气条件下进行。

标准大气条件为温度:15℃~35℃,相对湿度不大于75%,大气压力为80kPa~106kPa。

3、总体要求3.1 外观与结构3.1.1 机架结构(1)机架为开放式结构,架体采用冷轧钢板整体焊接,可以根据需要安装左右侧板与前后门板,每扇门使用磁吸上下固定。

机架的门采用活动铰链,可灵活拆卸,门的开启角大于110°。

(2)机架采用双面操作,正面为直列模块,用于外缆的固定、开剥、熔接与终端;背面为横列模块,用于成端设备的跳线与尾缆,模块的左侧固定设备的尾缆,右侧有存储跳纤的绕纤轮。

(3)机架应能适用于上、下进缆的环境中,上走线环境中光纤光缆从顶部进入机架,并有独立的进缆(纤)孔;光缆(纤)进纤孔应有护纤条保护,并有足够大的过纤面积。

(4)机架的横列模块区安装有多层水平走线槽,以满足多个机架并架时的走纤。

(5)架体有完善的保护接地系统,并保证光缆加强芯及其铠甲层有效接地。

(6)机架外形尺寸及容量配置如表一所示。

表一:光纤总配线架(MODF)配置表:注:机架增加侧板后,宽度会增加40mm。

3.1.2 机械活动部分机械活动部分转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便,结构牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动,外露和操作部位的锐边倒圆角。

光缆配线架参数范文

光缆配线架参数范文

光缆配线架参数范文
1.机架高度:光缆配线架通常采用19英寸标准尺寸,机架高度一般为42U(1U=1.75英寸),也有其他不同规格的机架高度可供选择。

2.材质:光缆配线架的主要材质通常是冷轧钢板,表面经过喷涂等处理,具有较高的强度和耐腐蚀性。

3.支架类型:光缆配线架的支架有单柱和双柱两种类型。

单柱式支架适用于较小的配线规模,而双柱式支架则适用于较大的配线规模。

4.配线槽类型:光缆配线架的配线槽一般有槽型和翻盖式两种类型。

槽型配线槽采用开放式设计,易于布线和维护,翻盖式配线槽则可以有效保护光缆,防止外界灰尘和潮湿对光缆的影响。

5.端口数量:光缆配线架上的端口数量根据需要可以有不同的配置。

通常有24、48、72等多种规格可供选择。

6.光缆容纳能力:光缆配线架的光缆容纳能力取决于配线槽的宽度和深度。

配线槽越宽和深,容纳的光缆数量就越多。

7.端口类型:光缆配线架上的端口可以是SC、LC、FC等不同类型的接口,用于连接不同规格的光缆。

8.可调整性:一些高级光缆配线架具有可调整的配线槽和支架,可以根据需要进行灵活的布线调整。

9.防尘设计:光缆配线架的一些设计中考虑到了防尘的需求,例如附加覆盖板或塞入式配线槽,可以有效防止灰尘对光缆的影响。

10.环境适应性:光缆配线架通常设计成适应不同环境的需求,例如防火、防水、防腐蚀等。

总结起来,光缆配线架的参数包括机架高度、材质、支架类型、配线槽类型、端口数量、光缆容纳能力、端口类型、可调整性、防尘设计和环境适应性等。

这些参数可以根据实际需求进行选择和配置,以满足光缆传输和配线的需求。

48口光纤配线架(旋转抽屉式)说明书

48口光纤配线架(旋转抽屉式)说明书

安装说明书一、CNFIBERNET 48口光纤配线架箱体外型尺寸(见表1)表1容量外形尺寸(高×宽×深) 光纤熔接盘模块(1 2芯)数量48芯130 X 465 X 293 4二、CNFIBERNET 48口光纤配线架主要技术性能指标:工作温度:-15℃~+40℃储存温度:-25℃~45℃相对湿度:≤85%(+30℃)大气压力:70Kpa~106Kpa连接器率耗(插入、互换、重复)≤0.5dB;回波损耗≥45dB:插入耐久性寿命>500次;高压防护地与箱体绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC);高压防护地与箱体间耐压>3000V(DC)/1 min不击穿、无飞弧。

三、CNFIBERNET 48口光纤配线架外形结构及特点(见图1)图1光缆进线口前盖板光纤跳线口可安装FC、SC、ST适配器1、光纤配线架采用水平旋转抽屉式结构,操作灵活方便,安装尺寸采用国际19英寸标准。

2、采用光纤熔接盘单元模块化结构,即每一模块的容量为12芯组成。

3、卡接式安装FC、SC、ST适配器,适配器与机箱正面呈45°角度,能满足FC、SC、ST单芯和带状尾纤熔接,既可保证跳线的弯曲半经,以可避免弧光灼伤人眼。

4、光纤熔接盘均具有2米以上的盘储空间,每个光纤熔接盘可单独抽出操作。

四、CNFIBERNET 光纤熔接盘外形结构与安装(见图2)图21、先将光纤配线架放在机柜内光缆进线的合适位置。

2、打开前后盖板,将光纤熔接盘从中心轴旋转至一条直线,再向前拉出光纤熔接盘(见图3)图33、把剥好的光缆束管或室内光缆伸进光缆进线口(先不要急于固定光缆)(见图4)图4光缆进线口4、把光纤熔接盘上层的塑料盖板卸下,束管用尼龙捆扎带按12芯一组将其固定(见图5)图55、将光缆纤芯(约1m)在光纤熔接盘中盘绕多余纤芯,并将合适长度的护套剥去,清洁裸纤后引向熔接处。

五、光纤适配器安装(见图6)图61、光纤熔接盘可十分方便的卡接安装FC、SC、ST适配器,ST的适配器需配备专用ST型垫片(见图7)图72、清洁适配器内部的插芯套筒,并将其固定在适配器卡口中。

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光纤配线架配置说明目录光纤配线架配置说明 (1)FP700A (2)一、FP700A+双工LC耦合器FA830SMF (2)二、FP700A+单工SC耦合器FA820SM (3)三、FP700A+单工ST耦合器FA810SM 或(FP700A+单工FC耦合器FA840SM) (3)FP750A (4)一、FP750A+双工LC耦合器FA830SMF (4)二、FP750A+单工SC耦合器FA820SM (4)三、FP750A+单工ST耦合器FA810SM 或(FP750A+单工FC耦合器FA840SM) (5)FP780A (5)一、FP780A+双工LC耦合器FA830SMF (5)二、FP780A+单工SC耦合器FA820SM (5)说明:(本文档仅适用于楼层配线间光纤配线架数量计算)◆公式中,6口和12口,4口和8口连接挡板不能同时混用;如果混用,公式另算。

不同型号的耦合器不能混用,如果混用,公式另算。

◆向上取整,就是小数点后有数值大于0的个位增加1。

◆接入配线架的光纤满配尾纤、满配耦合器。

◆如有表述不清楚或与实物不符的,请以《同方ROTA综合布线产品手册》为准。

FP700AFP700A产品描述:19"机柜式光纤配线架(固定式,包括1个24芯熔接盘,铝制盖板,黑色,最大可至48芯)。

一、FP700A+双工LC耦合器FA830SMF产品清单:光纤配线架FP700A,12SC/24LC型连接面板FP700-12SC/24LC 或6SC/12LC型连接面板FP700-6SC/12LC,连接挡板FP700-BLANK ,24芯熔接盘FP700-S ,LC 光纤耦合器(双工) FA830SMF,单芯尾纤,双芯跳线。

计算公式:1、FP700A数量 =(接入的光纤总芯数/48,向上取整)。

2、FP700-12SC/24LC数量 =(接入光纤总芯数/24,向上取整)。

或光纤面板FP700-6SC/12LC数量 =(接入光纤总芯数/12,向上取整)。

3、FP700-BLANK数量 =(光纤配线架数量*2-光纤面板数量)。

4、FP700-S数量 =(接入光纤总芯数/24,向上取整,再-1,即减去标配1个熔接盘数量)。

5、FA830SMF数量 =(接入光纤总芯数/2)。

6、单芯尾纤数量 =(接入光纤总芯数)。

7、光纤跳线数量 = (双工耦合器数量)。

备注:按实际应用数量算,最多不超过双工耦合器数量。

二、FP700A+单工SC耦合器FA820SM产品清单:光纤配线架FP700A, 12SC/24LC型连接面板FP700-12SC/24LC 或6SC/12LC型连接面板FP700-6SC/12LC,连接挡板FP700-BLANK ,SC光纤耦合器(单工)FA820SM,单芯尾纤,双芯跳线。

计算公式;1、FP700A数量 =(接入的光纤总芯数/24,向上取整)。

2、FP700-12SC/24LC数量 =(接入光纤总芯数/12,向上取整)。

或光纤面板FP700-6SC/12LC数量=(接入光纤总芯数/6,向上取整)。

3、FP700-BLANK数量 =(光纤配线架数量*2-光纤面板数量)。

4、FA820SM数量 = (接入光纤总芯数)。

5、单芯尾纤数量 = (接入光纤总芯数)。

6、光纤跳线数量 = (单工SC耦合器数量/2),备注:按实际应用数量算。

三、FP700A+单工ST耦合器FA810SM 或(FP700A+单工FC耦合器FA840SM)产品清单:光纤配线架FP700A,12ST/12FC型连接面板FP700-12ST/12FC , 6ST/6FC型连接面板FP700-6ST/6FC,连接挡板FP700-BLANK ,ST光纤耦合器(单工) FA810SM 或 FC光纤耦合器(单工) FA840SM,单芯尾纤,双芯跳线。

数量计算:1、FP700A数量 = (接入的光纤总芯数/24,向上取整)。

2、FP700-12ST/12FC数量 = (接入光纤总芯数/12,向上取整)。

或光纤面板FP700-6ST/6FC数量 =(接入光纤总芯数/6,向上取整。

)3、FP700-BLANK数量 =(光纤配线架数量*2-光纤面板数量)。

4、FA810SM数量 = 接入光纤总芯数。

或 FA840SM数量 = 接入光纤总芯数。

5、单芯尾纤数量 = 接入光纤总芯数。

6、光纤跳线数量 = (单双工耦合器数量/2),备注:按实际应用数量算。

FP750AFP750A产品描述:19"机柜式光纤配线架(抽拉式,包括1个24芯熔接盘,冷轧钢板,黑色,最大可至48芯)。

一、FP750A+双工LC耦合器FA830SMF产品清单:光纤配线架FP750A,8SC/16LC型连接面板FP750-8SC/16LC 或4 SC/8LC型连接面板FP700-4SC/8LC,连接挡板FP700-BLANK ,24芯熔接盘FP700-S ,LC光纤耦合器(双工) FA830SMF,单芯尾纤,双芯跳线。

计算公式:1、FP750A数量 =(接入的光纤总芯数/48,向上取整)。

2、FP750-8SC/16LC数量 =(接入光纤总芯数/16,向上取整)。

或光纤面板FP750-4SC/8LC数量 =(接入光纤总芯数/8,向上取整)。

3、FP750-BLANK数量 =(光纤配线架数量*3-光纤面板数量)。

4、FP700-S数量 =(接入光纤总芯数/24,向上取整,再-1,标配1个熔接盘)。

5、FA830SMF数量 =(接入光纤总芯数/2)。

6、单芯尾纤数量 =(接入光纤总芯数)。

7、光纤跳线数量 =(双工耦合器数量),备注:按实际应用数量算,最多不超过双工耦合器数量。

二、FP750A+单工SC耦合器FA820SM产品清单:光纤配线架FP750A, 8SC/16LC型连接面板FP700-8SC/16LC 或4 SC/8LC型连接面板FP700-4SC/8LC,连接挡板FP750-BLANK ,SC光纤耦合器(单工) FA820SM,单芯尾纤,双芯跳线。

计算公式;1、FP750A数量 =(接入的光纤总芯数/24,向上取整)。

2、FP700-8SC/16LC数量 =(接入光纤总芯数/8,向上取整)。

或光纤面板FP700-4SC/8LC数量 =(接入光纤总芯数/4,向上取整)。

3、FP750-BLANK数量 =(光纤配线架数量*3-光纤面板数量)。

4、FA820SM数量 =(接入光纤总芯数)。

5、单芯尾纤数量 =(接入光纤总芯数)。

6、光纤跳线数量 =(单工耦合器数量/2),备注:按实际应用数量算。

三、FP750A+单工ST耦合器FA810SM 或(FP750A+单工FC耦合器FA840SM)产品清单:光纤配线架FP750A, 8口 ST/FC型连接面板FP700-8ST/8FC , 4ST/4FC型连接面板FP700-4ST/4FC,连接挡板FP750-BLANK ,ST光纤耦合器(单工) FA810SM 或 FC光纤耦合器(单工) FA840SM,单芯尾纤,双芯跳线。

数量计算:1、FP750A数量 =(接入的光纤总芯数/24,向上取整)。

2、FP750-8ST/8FC数量 =(接入光纤总芯数/8,向上取整)。

或光纤面板FP700-4ST/4FC数量 =(接入光纤总芯数/4,向上取整。

)3、FP750-BLANK数量 =(光纤配线架数量*3-光纤面板数量)。

4、FA810SM数量 =(接入光纤总芯数)。

或 FA840SM数量 =(接入光纤总芯数)。

5、单芯尾纤数量 =(接入光纤总芯数)。

6、光纤跳线数量 = (单工耦合器数量/2),备注:按实际应用数量算。

FP780AFP780A产品描述:144芯熔接模块式配线箱(用双工LC耦合器为288芯)。

一、FP780A+双工LC耦合器FA830SMF产品清单:光纤配线架FP780A,12SC/24LC型连接面板FP780-M12SC/24LC ,连接挡板FP780-BLANK , LC光纤耦合器(双工) FA830SMF,单芯尾纤,双芯跳线。

计算公式:1、FP780A数量 =(接入的光纤总芯数/288,向上取整)。

2、FP780-M12SC/24LC数量 =(接入光纤总芯数/24,向上取整)。

3、FP780BLANK数量 =(光纤配线架数量*12-光纤面板数量)。

4、FA830SMF数量 =(接入光纤总芯数/2)。

5、单芯尾纤数量 =(接入光纤总芯数)。

6、光纤跳线数量 = (双工耦合器数量),备注:按实际应用数量算,最多不超过双工耦合器数量。

二、FP780A+单工SC耦合器FA820SM产品清单:光纤配线架FP780A,12SC/24LC熔接模块FP780-M12SC/24LC ,连接挡板FP780-BLANK , LC光纤耦合器(单工) FA820SM,单芯尾纤,双芯跳线。

计算公式:1、FP780A数量 =(接入的光纤总芯数/144,向上取整)。

2、FP780-M12SC/24LC数量 =(接入光纤总芯数/12,向上取整)。

3、FP780BLANK数量 =(光纤配线架数量*12-光纤面板数量)。

4、FA820SM数量 =(接入光纤总芯数)。

5、单芯尾纤数量 =(接入光纤总芯数)。

6、光纤跳线数量 = (单工SC耦合器数量/2),备注:按实际应用数量算,最多不超过双工耦合器数量。

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