壁掛式24芯光纖分纖箱室內光纜指的是光傳輸載體(光纖)經過一定技術手段處理而形成的線纜,通常需要同時支持語音、數據以及視頻等信號傳輸。室內光纜主要包括綜合布線與局內光纜兩大部分。其中綜合布線的光纜一般供用戶使用,放置在室內用戶端,而局內光纜放在中心局或其他各類電信機房內。壁掛式24芯光纖分纖箱室內光纜結構的設計和應用容易受到建筑物本身的限制及光纜材料多樣化的影響,因此室內光纜相對復雜。雖然其抗拉度較小,保護層也較差,但是室內光纜仍然有經濟、便捷、便于信息傳遞等自身優勢。室內光纜傳輸信息速度很快,而且具有信號穩定、清晰、強烈,抗干擾性好,信息流量大等優點。壁掛式24芯光纖分纖箱光纖接入網指的是以光纖為主要媒質實現接入網的信息傳送。光纖接入逐漸替代原有電纜,成為通信接入網未來重點的發展方向。接入網光纜的發展趨勢主要體現在接入網的光纜距離不斷縮短、分支越來越多、分插頻繁等。
光纖分纖箱,光纖配線箱,光纖樓道箱,光纖分線盒,光分路器箱,光纖分光箱.光纖配線箱尺寸可訂做,設計合理,外形美觀.
《生產》移動,鐵通,聯通,電信。專用《室外,室內,壁掛式,嵌墻式,落地式》光纖分線箱,光纖入戶箱,分路器箱,配線箱,室外光纜分支箱,光纖熔接分線箱,光纜光纖交接箱,光纖熔配一體化分線箱,光纖分線箱,光纜分線箱,光纖配線箱,光纜配線箱等等,
二:通信設備箱材質冷軋板SMC ABC 不銹鋼
型號:4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯<
使用區:移動 聯通 鐵通 電信 FTTH FTTB FTTX FTTP<
安裝地方:壁掛式 樓道 室外 室內 入墻式家庭住宅<
銳速通信具有鈑金車間、注塑車間、光纜車間,歡迎各地人員來地考察.
一、概述
室內壁掛式光纖配線箱(以下簡稱“光纖配線箱" )主要應用于小區、樓宇或校園等光纖接入網絡、基站覆蓋網絡等室內光纖網絡的配線連接,是光纖進入小區、大樓或校園等部位的配線設備。該產品集光纜固定、光纖盤儲和熔接、配線插頭互連等功能于一體,可實現主光纜與小區、大樓或校園等分支光纜的信號互連。
二、特點
◆集光纜固定、光纖盤儲和熔接、配線插頭互連等功能于一體。
◆采用門鎖鎖閉配線箱門,保證配線箱開關箱門的安全。
◆光纜壓緊、加強芯和紡綸纖維固定等附件可以保證光纜和配線箱之間很好連接,提高光纜的抗拉能力。
◆卡裝式適配器安裝板方便適配器安裝板與隔板之間的安裝。
三、主要技術指標
◆環境溫度:-40℃~+80℃
◆相對濕度:<85%(30℃時)
◆大氣壓力:70~106KPa
◆工作波長:850μm,1310μm,1550umμm(根據使用光纖而定)
◆連接器插入損耗:≤0.3dB(連接損耗:≤0.5dB)
◆連接器回波損耗:≥45dB(PC),≥50dB(UPC),≥60dB(APC)
◆連接插拔壽命:500次
◆機箱與接地裝置之間絕緣電阻:≥1000MΩ/500V(DC)
◆機箱與接地之間耐壓:3000V(DC)/1min(不擊穿,無飛?。?。
四、規格與容量
◆箱體尺寸:300mm(L)×350mm(W)×100mm(H)
◆配線容量:12芯光纖
五、操作說明
5.1固定主光纜
將主光纜穿入配線箱有熔接盤一邊的光纜過孔,把主光纜開剝大約0.8m長(長度可根據實際需要),用壓板將主光纜輕微固定,將多余紡綸纖維和加強芯剪去,用壓緊柱將光纜中的紡綸纖維、加強芯固定。
注:保證配線箱固定時外部有足夠長的光纜。
5.2剝纖
將尾纖外皮剝開,剪去多余的紡綸纖維;將主光纜的緊套光纖按順(或反)時針盤繞到走線環上,等待主光纜和尾纖中緊套光纖的熔接。
注:熔纖盤旁邊的光纖/光纜可用綁扎線等輕扎。
5.3光纖熔接及盤繞
將光纖熔接熱縮管穿到主光纜的緊套光纖上,將主光纜緊套光纖和尾纖中緊套光纖分別用剝纖鉗剝出光纖,清潔光纖后并用光纖切割刀將光纖端面切平,將兩根已經剝好的光纖分別放到熔接機的兩邊進行熔接,待光纖熔接好后,將光纖熔接熱縮管套到光纖熔接區,并將熔接區放到熔接機的加熱區熱縮熔接套管,待熔接套管與兩端的緊套光纖連接好,將熔接好的熔接點放到熔接盤中熔接點固定卡子上,多余光纖盤繞到熔接盒體內,尾纖和主纜緊套光纖自然順出熔接盒。
其它光纖的熔接同上。
5.4光纖固定
在熔接盒出口處上端將12根跳線輕扎固定,熔接盒兩邊光纖用尼龍扎帶輕扎在一起。
5.5配線插頭連接
將配線光纜組件從不帶熔接盤的配線箱副箱一邊引入孔穿過,將配線光纜固定在配線光纜固定座處,將配線光纜組件上的插頭與隔板上相應適配器接口連接,使相應光路連通。其它插頭的連接方法同上。
5.6墻壁打孔
光纖配線箱全部連接好后,選擇好配線箱的壁掛位置,按配線箱壁掛位置在墻面上打孔,并插入提供的膨脹螺栓(取下平墊片、彈簧墊片和螺母);
5.7掛箱固定
將配線箱掛到膨脹螺栓上,在螺栓上放上平墊片、彈簧墊片,然后擰緊膨脹螺栓上的螺母,將配線箱固定在墻壁上。
超大容量、超長距離的傳輸技術在我國通信技術領域將有廣闊的應用前景。波分復用技術(WDM)通過增加單根光纖中傳輸的信道數,大大提高光纖傳輸系統的傳輸容量。目前1.6Tbit/s的光波分復用系統已經大量商用,同時全光傳輸的距離也在逐漸增加。而光時分復用技術(OTDM)通過提高單信道速率來提高傳輸容量,使目前單信道高速率達到640Gbit/s。要想進一步提高光纖通信的傳輸速度和傳輸容量,僅僅依靠光波分復用技術或光時分復用技術是很難實現的,必須同時結合光時分復用和光波分復用技術,只有這樣才能進一步提高光纖的傳輸速度和容量。通常情況下,接入網的光纜會采用增加光纖芯數的方式來增加網絡容量。尤其是城市的光纖管道,由于管道內徑有限制,只能通過增加管內光纖芯數和光纖的集裝密度來增加網絡容量,同時需要減輕光纜的重量,縮小光纜的直徑。通常,接入網光纖使用G652普通單模光纖或G652C低水峰的單模光纖,而前者在我國使用較多。
















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