敞开式216芯MODF光纤配线架各种满配齐全
敞开式216芯MODF光纤配线架各种满配齐全、宁波品悦通信设备有限公司公开了一种新型216芯MODF光纤配线架,包括盒体和配线盘,所述盒体内部的左右侧面上均固定安装一根以上的安装槽,左右安装槽之间均相对设置,配线盘为多个设置,配线盘均设置于左右安装槽之间,配线盘两侧面上均固定安装一凸条,凸条一端均滑动安装于所述的安装槽中,左侧安装槽上均设有一个以上的位孔,左侧凸条正对于位孔处均设有定位孔,盒体的左侧面正对于一定位孔处均设有一三定位孔,三定位孔中均设有一定位杆.本实用新型结构简单,安装和拆卸方便,无需使用到固定螺栓就能有效的将配线盘固定,大大的增加了工作效率.
216芯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|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|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。
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唯一通道,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。
图6 MODF多台机架的排列
4、MODF的主要类型
从外线光缆的熔接位置上分,MODF主要分成:终熔分离型和终熔一体型。
4.1 终熔分离型
终熔分离型的MODF机架由熔接架和终端架2种机架构成。外线光缆在熔接架熔接,在终端架的线路侧成端,见图7。
终熔分离型MODF
熔接架的尺寸为:2200×900×300(单位:mm),容量为1728芯,一般2个熔接架背靠背安装。终端架的尺寸为:2200×900×600(单位:mm),容量为1152芯(线路侧和设备侧各576芯);终端架的数量一般初次配置2~3个,之后根据需求增加,一般2个背靠背安装的熔接架多对应6个终端架。
终熔分离型MODF主要用于终期容量较大的局站,如核心节点。但其熔接架和终端架的设置有一定的比例关系,扩容受到一定的限制。优点嘛,就是终端架不需要布放防雷地线吧。
4.2 终熔一体型
终熔一体型MODF和ODF一样,每个机架都含有光缆成端熔接单元,分成A型、B型和C型。每种型号的结构大同小异,见图4和图6,2200×900×600(单位:mm)的机架容量见下表。
5、结束语
MODF的设计理念并不是为了增加ODF的容量密度,而是为了便于跳纤管理。但我们在设计中还是要注意2点:
(1)尽量根据需要配置合适长度的跳纤,不要留太多余长。
(2)尽量采用?1.2mm的跳纤,而不采用?2.0mm的跳纤。
光纤总配线架一般要求
4.1 机架总体描述
(1)机架主要由顶盖、底座、骨架、前左门(可选)、前右门(可选)、后左门(可选)、后右门(可选)、光缆固定开剥单元、外缆侧熔配一体化托盘和设备侧终端面板组成。
(2)架体正面引入室外光缆,具有固定、分支保护,以及熔接功能,背面引入设备侧光缆,跳线通过机架侧面通道连接前后的模块。
(3)机架的顶盖焊接1个M8×20的螺柱,以供机架接地用,另顶盖两边留有4个M8的螺纹通孔以供与并架的机架架顶连接用,同时顶盖还留有2个?8.5的孔,以供本机架架顶安装特殊用途的支撑件(比如安装光缆走线架,光纤槽道等)之用。机架底座应有4个14*25的腰孔,供机架底部固定用。
(4)标识盒设置在每单元下方,位置、尺寸均统一。
(5)MODF需满足外线光缆和设备尾缆进缆分区管理,跳纤采用12芯储纤盘储纤,没12芯一体化熔纤配线盘对应12芯的储纤盘,外线光缆、尾缆、架内跳纤、架间跳纤均可实现无交叉跳纤路由;
(6)所有有光纤通过的地方均不出现安装螺钉外露的现象,必要时,可使用盖形螺母进行保护。
(7)托盘确保适配器在运输中牢固、可靠、防尘的要求。
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