1152芯MODF光纤总配线架安装说明--------2020年4月16日,品悦1152芯MODF光纤总配线架又一次率领着众多黑科技、硬产品、新理念席卷了这个季节的国内通信设备市场——“新品推荐”。总共4大系列30余款新品集体亮相,1152芯MODF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一光纤配线架、光缆交接箱、光交箱、三网合一箱等显示新知问世,更提出了“选择品悦、选择放心。”的发展概念。
从1152芯MODF光纤总配线架到技术再到品牌理念,2020年春天的品悦用丰富的变化诠释着1152芯MODF光纤总配线架品牌的创新和果敢,而在应接不暇的变化背后,对品悦来说不曾改变的又是什么?
MODF光纤总配线架|光纤总配线架,OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|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《电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。
MODF光纤总配线架适用新建机房光纤跳接场景、机房光纤跳接场景。该产品采用传统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,提供室内设备光纤光缆的终端或熔接与终端功能;整个架体,具有对跳纤的路由、挂放、调度等管理功能。
OMDF光纤总配线架(宁波品悦通信制造)OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|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《电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。
产品特点:
1、正面采用12芯一体化右出纤托盘;【直列模块】
2、反面采用12芯终端托盘或翻转式终端机框;【横列模块】
3、【直列模块】为抽拉式12芯一体化托盘组成,完成熔接、终端功能,方便操作,调纤更安全;
4、横列模块引入设备缆,完成到光设备的终端功能;
5、光缆引入装置引入线路侧外缆,具备外缆固定、分支保护、接地、以及熔接功能;
6、跳纤通过机架侧面通道连接前后直列与横列模块,正面看不到冗余的跳纤,整洁美观;
7、当多台并架时,机架具有设备纤与设备纤之间跳纤通道;
二、产品技术要求
技术参数
环境要求
工作温度:-5℃~+40℃。
相对湿度: ≤85%(+30℃)。
大气压力:70KPa~106KPa。
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)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《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。
光电性能
光纤连接损耗:≤0.3db(包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗)
回波损耗:FC/PC≥40 db FC/SPC≥45 db FC/APC≥60 db
SC/PC≥40 db SC/SPC≥45 db SC/APC≥60 db
LC/PC≥40 db LC/SPC≥45 db LC/APC≥60 db
插拔寿命:1000次
设备高压防护地与设备间绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
设备高压防护地与设备间耐压>3000V(DC)/min,不击穿、无飞弧
标准工作波长:850nm、1310nm、1550nm
适用性指标:
光纤活动连接器:符合GB12507以及相关标准规定
光纤、光缆符合GB/T11819-1987和GB/T7424-1987的规定
光纤总配线架(MODF)是个啥?和传统ODF有什么区别
之前一直不明白CMCC为啥不用MODF,直到上个月和来自各省的传输专业同事交流后才知道,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
传输的设计人员,应该没有不熟悉ODF的吧,那么对图1的场景不陌生。
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的端子使用率高于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
当MODF含多个机架时,为便于架间的跳纤布放,MODF的一侧(设备侧)或两侧设置了跳纤水平通道,见图6。
宁波品悦通信为适应三网合一、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。
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