Hem -

Teknisk lösning av optisk kabel för allmänna åtkomstnätverk

Teknisk lösning av optisk kabel för allmänna åtkomstnätverk

 

Anslut designen av optisk kabelprodukt

 

Först och främst måste det bekräfta efterfrågan på uppgifterna i projektet för att bestämma vilken typ av fiberoptisk ryggrad

För att bestämma mängden information och bandbredd i nätverket bör den beräkna antalet informationspunkter enligt kundens behov till en början. Förutsatt att 50% av informationspunkterna används samtidigt och varje abonnent kommer att uppta 20M bandbredd, kan bandbreddens efterfrågan på den nuvarande svaga aktuella informationsryggraden erhållas enligt antalet informationspunkter. Enligt den beräknade mängden data kan antalet kärnor som krävs för att lägga fiberoptikalen erhållas. Det är värt att notera att 100% redundant säkerhetskopiering bör övervägas för ryggradssystemet i utformningen av den fiberoptiska ryggraden i det integrerade kablingssystemet.

Därefter bestämmer du typen och mängden fiberoptikal:

(1) Bestäm typen av fiberoptikal beroende på att fiberoptikalt läggning: inomhus / utomhus / inomhus och utomhus / pansar, etc.

(2) Enligt transmissionsavståndet, transmissionshastighet och andra aspekter, bestämma multi-läge (OM1 / OM2 / OM3) / enkelläge.

(3) Enligt anslutningskraven ska du bestämma typen av fiberoptikal såsom LC/SC.

(4) Bestäm längden på fiberoptikal enligt kabelstrukturen och platsförhållandena: längd=(antal lager från huvudfördelningsramen x höjd + avstånd från svaga punktbrunnar till huvudfördelningsramen + terminal tolerans) * Antal nödvändiga fibrer per skikt; Obs: Den del av fiberoptikal i terminaltoleransen är 10 m.

(5) Enligt brandförebyggande krav, bestäm om fiberhöljet är låg rök och halogenfri.

 

Strukturell design av optisk kabel för åtkomst

 

För närvarande, för nätverksstrukturen, antar den främst hierarkisk stjärnformad struktur, och nätverket är uppdelat i två nivåer.

Den första nivån är nätverkscentret, som är den centrala noden. Den arrangerar nätverksutrustningen i nätverket, såsom routrar, växelkort, servrar (www. Servrar, e-postservrar) och reserverar externa kommunikationsgränssnitt.

Den andra nivån är växlingskortet mellan ledningarna, som är den andra noden. Den fiberoptiska ryggraden är inställd i byggnaden som dataöverföringsstam, från kärnskiktet till den sekundära noden och avslutas mellan distributionslinjer. Den sekundära utbytesnämnden kan anta Ethernet eller Fast Ethernet Exchange Board som ansluter till ryggradens växlingskort i mitten av nätverket upp och till servern och arbetsstationen direkt.

Enligt ovanstående nätverksstruktur använder vi också stjärnformad strukturdesign i det integrerade kablingssystemet. Den stjärnformade fysiska strukturen är den mest flexibla fysiska strukturen. Det kan bilda olika logiska strukturer genom olika adaptrar eller nätverksenheter, som inte bara är lämpliga för telefonsystemens behov, utan också för kraven i datornätverk och andra intelligenta system. Hela strukturen är grovt uppdelad i två nivåer av stjärnformade och stam- och horisontella sektioner. Det stjärnformade strukturcentret för stamavsnittet ligger i ett svagt nuvarande åtkomstrum på första våningen och strålar ut till varje våning, medan mediet använder fiberoptiska respektive flerpar vridna par. Det stjärnformade mitten av den horisontella delen är i golvkablingsrummet, och den horisontella tvinnade paret leds ut från distributionsramen till varje informationspunkt. Centrumet för den stjärnformade strukturen är alla hanteringssystem, och den kan inse anslutning, konfiguration och flexibel tillämpning av hela kablingssystemet genom en tvåpunktshanteringsmetod.

Dessutom, med tanke på att nätverkssystemet kan utformas i flera nätverkssegment (t.ex. externt nätverk, Office Network, Management Network, Weak Current Network, etc.) som behöver den fysiska separationen enligt kundkraven. På liknande sätt bör det integrerade kablingssystemet fysiskt separera kablar enligt applikationen.

För moderna kontorsbyggnader används IP -telefoner mer och mer i praktiskt arbete. För integrerade kablingssystem kommer informationsöverföringen av IP-telefon också att genomföras av den fiberoptiska ryggraden, utan att behöva ställa in den traditionella multi-par kopparkabeln. För vissa enheter som fortfarande behöver analog växellåda som faxmaskin kan de konverteras till TCP / IP -metod via gateway -enheter.

 

Struktur av fiberoptiskt stamsystem

 

Struktur av fiberoptikalt ryggradssystem i datarummet

Ställ in ett huvudfördelningsområde (MDA) i datarummet eller datacenter. Nätverksutrustning, servrar och fibrer-optiska aggregerade i byggnadens huvudfördelningsram (MDF) aggregeras återigen in i huvudfördelningsområdet i datorrummet eller datacentret. Genom de optiska fibrer-optiska hopparna mellan de viktigaste distributionsområdena är hopparna mellan enheterna slutförda.

En relativt fast föransluten optisk kabel rekommenderas att användas mellan huvudfördelningsramen och utrustningsskåpet för att undvika förvirring av hoppare orsakade av direkta hoppare mellan utrustning och villkoren för ofta anslutning och kopplingshoppare på utrustning.

En distributionsram med hög densitet kan användas i huvudfördelningsområdet, till exempel, utrymmet för 5HU når fördelningsfunktionen för 288- kärnan, och produktstrukturen antar en modulär struktur. Stamfiberoptikalen är föransluten optisk kabel, som inte behöver avslutas på plats. Så när systemet utvidgar kapaciteten behöver det bara avslutas direkt med anslutningen av föransluten optisk kabel, och stammen antar MPO-kontakt och direkt ansluten till moduler för att spara den totala installationstiden och underlätta underhållet av datorrummet.

 

page-677-346

 

Produktval

 

A.Aerial optisk kabel

Flygkabeln är en optisk kabel som hängs på en stolpe. Denna läggningsmetod kan använda den ursprungliga otroligen med öppen kretsstång, spara byggkostnaden och förkorta byggperioden. Flygkabeln hängs på polen och är skyldig att anpassa sig till olika naturliga miljöer. Flygkabeln är sårbar för hotet om naturkatastrofer som tyfoner, is och översvämningar, samt yttre krafter och försvagning av sin egen mekaniska styrka. Därför är felhastigheten för flygkabel högre än för direkt gravfiberkabel och kanaloptisk kabel. Det används vanligtvis för långväga sekundära eller under sekundära linjer och är lämplig för speciella nätverksoptiska kabellinjer eller några lokala specialavsnitt.

 

b. Direkt gravkabel

Denna typ av optisk kabel har stålbälte eller ståltrådsarmning utanför och är direkt begravd i marken. Det kräver prestanda för att motstå extern mekanisk skada och förhindra jordkorrosion. Olika skyddande skiktstruktur bör väljas enligt olika användningsmiljöer och förhållanden, till exempel i områden med insekts- och råttainfektioner bör optiska kablar med skyddande skikt som är bitna av insekts- och råttainfektioner väljas. Enligt den olika markkvaliteten och miljön är det begravda djupet för optiska kablar i allmänhet mellan 0. 8m ​​och 1,2 m. Vid läggning måste det bry sig om att fiberstammen ska hållas inom de tillåtna gränserna.

 

B. DUCTISKA KABEL

Kanal läggning är i allmänhet i stadsområden, och miljön för kanal läggning är relativt bra, så det finns inget speciellt krav för kabelmantel och ingen rustning krävs.

Längden på läggningssektionen och anslutningspunktens position måste väljas innan kanalen lägger. Vid läggning kan mekanisk sidoguide eller manuell dragkraft användas. Dragkraften för dragkraften i en gång bör inte överstiga den tillåtna spänningen i den optiska kabeln. Materialen som används för att göra kanaler kan vara konkreta, asbestcement, stålrör, plaströr och andra enligt geografi.

 

c.underwater optisk kabel

Undervattensoptisk kabel är en slags optisk kabel som passerar genom floder, sjöar, stränder och andra platser som strålar ut vattnet. Läggmiljön för denna typ av optisk kabel är mycket värre än för kanal läggning, och villkoren för direkt läggning är mycket värre. Den undervattensoptiska kabeln måste anta strukturen för ståltråd eller stålbandsvapen, och strukturen i täckskiktet bör omfattas av de hydro-geologiska förhållandena i floden. Till exempel, i stenig jord, kräver den säsongsmässiga flodbotten med stark skuregenskap, bärning av optiska kablar och den höga dragkraften inte bara tunga ståltrådar för armour, utan till och med dubbelskiktsarmning. Konstruktionsmetoden bör också väljas enligt flodens bredd, vattendjup, nuvarande hastighet, flodbottenteckningar och andra. Läggningsförhållandena för undervattensoptiska kablar är mycket allvarligare än för direkt gravfiberkabel, och teknikerna och åtgärderna för att reparera fel är mycket svårare, så tillförlitligheten som krävs av undervattensoptiska kablar är också högre än de för direkt begravningsfiberkabel.

Subåtoptiska kablar är också undervattenskablar, men miljöförhållandena är mer strängare och har högre efterfrågan än de för vanliga undervattensoptiska kablar, och livslängden för ubåtoptiska kabelsystem och deras ursprungliga komponenter krävs att vara mer än 25 år.

 

Produktval

 

3.

page-1380-462
GJXFH Optisk fiberkabel för icke-metallisk förstärkning
page-1380-462
GJXH Optisk fiberkabel för metallförstärkning
page-1380-462
GJYXCH Butterfly Type Optical Cabel för självstödande metallförstärkning
page-1380-462
GJYXFCH Butterfly Type Optical Cabel med självstödande icke-metallisk förstärkning

page-1380-462

 

Gyxtw utomhus centrala strålrör optisk kabel

 

4.

page-1380-462
Inomhus en enda läge optisk kabel
page-1380-462
Inomhus multimodoptisk kabel

Enligt olika applikationer och miljöförhållanden finns det olika layoutmetod för kommunikationsoptiska kablar såsom flygkabel, direkt begravningsfiberkabel, kanaloptisk kabel, undervattensoptisk kabel och inomhusoptisk kabel.

 

  • Antennoptisk kabel
  • Direkt gravkabel
  • Rörledningsoptisk fiberkabel
  • Undervattensoptisk kabel