Hjem -

Teknisk løsning av optisk kabel for offentlig tilgangsnettverk

Teknisk løsning av optisk kabel for offentlig tilgangsnettverk

 

Koble utformingen av optisk kabelprodukt

 

For det første må det bekrefte etterspørselen etter dataene i prosjektet, for å avgjøre hvilken type fiberoptisk ryggrad

For å bestemme mengden informasjon og båndbredde i nettverket, bør det beregne antall informasjonspunkter i henhold til kundens behov med det første. Forutsatt at 50% av informasjonspunktene er i bruk samtidig, og hver abonnent vil okkupere 20m båndbredde, kan båndbreddebehovet fra den nåværende svake strøminformasjonsryggraden oppnås i henhold til antall informasjonspunkter. I henhold til de beregnede datamengden, kan antall kjerner som kreves for å legge fiberoptiske oppnås. Det er verdt å merke seg at 100% overflødig sikkerhetskopi bør vurderes for ryggradssystemet i utformingen av den fiberoptiske ryggraden i det integrerte kablingssystemet.

Deretter bestemmer du typen og mengden fiberoptisk:

(1) Bestem typen fiberoptisk i henhold til leggingsposisjonen til fiberoptisk: innendørs / utendørs / innendørs og utendørs / pansret, etc.

(2) I henhold til transmisjonsavstanden, overføringshastigheten og andre aspekter, bestem multimodus (OM1 / OM2 / OM3) / enkeltmodus.

(3) I henhold til kontaktkravene må du bestemme typen fiberoptisk som LC/SC.

(4) Bestem lengden på fiberoptisk i henhold til kablingstrukturen og stedsbetingelsene: lengde=(antall lag fra hovedfordelingsrammen x høyde + avstand fra svake punktbrønner til hovedfordelingsrammen + terminaltoleranse) * antall nødvendige fibre per lag; Merk: Den delen av fiberoptisk i terminaltoleransen er 10 meter.

(5) I henhold til kravene til brannforebygging, bestemme om fiberhylsen er lav røyk og halogenfri.

 

Strukturell design av tilgang til optisk kabel

 

For tiden, for nettverksstrukturen, vedtar den hovedsakelig hierarkisk stjerneformet struktur, og nettverket er delt inn i to nivåer.

Det første nivået er nettverkssenteret, som er den sentrale noden. Det arrangerer kjerneutstyret i nettverket, for eksempel rutere, Exchange Board, servere (www. Servere, e-postservere) og reserverer eksterne kommunikasjonsgrensesnitt.

Det andre nivået er utvekslingsbrettet mellom ledningene, som er noden på andre nivå. Den fiberoptiske ryggraden er satt opp i bygningen som dataoverføringsstammen, fra kjernelaget til den sekundære noden, og avsluttes mellom distribusjonslinjene. Secondary Exchange Board kan ta i bruk Ethernet eller Fast Ethernet Exchange Board som kobles til ryggradsutvekslingsstyret i sentrum av nettverket opp og til serveren og arbeidsstasjonen direkte ned.

I følge nettverksstrukturen ovenfor tar vi også i bruk stjerneformet strukturdesign i det integrerte kablingssystemet. Den stjerneformede fysiske strukturen er den mest fleksible fysiske strukturen. Den kan danne forskjellige logiske strukturer gjennom forskjellige adaptere eller nettverksenheter, som ikke bare er egnet for behovene til telefonsystemer, men også for kravene til datanettverk og andre intelligente systemer. Hele strukturen er omtrent delt inn i to nivåer av stjerneformede og bagasjerom og horisontale seksjoner. Det stjerneformede struktursenteret i bagasjerommet er plassert i et svakt strømtilgangsrom i første etasje og stråler til hver etasje, mens mediet bruker henholdsvis fiberoptisk og multipar Twisted-Pair. Det stjerneformede sentrum av den horisontale delen er i gulvets kablingrom, og det horisontale vri-paret blir ført ut fra distribusjonsrammen til hvert informasjonspunkt. Senteret i den stjerneformede strukturen er alle styringsundersystemer, og det kan realisere tilkobling, konfigurasjon og fleksibel anvendelse av hele kablingssystemet gjennom en to-punkts styringsmetode.

I tillegg, med tanke på at nettverkssystemet kan være designet i flere nettverkssegmenter (for eksempel eksternt nettverk, kontornettverk, styringsnettverk, svakt nåværende nettverk, etc.) som trenger fysisk separasjon i henhold til kundens krav. Tilsvarende skal det integrerte kablingssystemet fysisk skille kabling i henhold til påføring.

For moderne kontorbygg brukes IP -telefoner mer og mer i praktisk arbeid. For integrerte kablingssystemer vil informasjonsoverføringen av IP-telefonen også bli utført av den fiberoptiske ryggraden, uten behov for å sette opp den tradisjonelle kobberkabelen. For noen enheter som fremdeles trenger analog overføring som faksmaskin, kan de konverteres til TCP / IP -metode gjennom gateway -enheter.

 

Struktur av fiberoptisk bagasjeromssystem

 

Struktur av fiberoptisk ryggradssystem i datarom

Sett opp et hoveddistribusjonsområde (MDA) i datarommet eller datasenteret. Nettverksutstyr, servere og fibre-optiske samlet i bygningens viktigste distribusjonsramme (MDF) er igjen samlet inn i hoveddistribusjonsområdet i datarommet eller datasenteret. Gjennom de optiske fibrene-optiske hoppere mellom de viktigste distribusjonsområdene er hopperne mellom enhetene fullført.

En relativt fast forhåndstilkoblet optisk kabel anbefales å brukes mellom hovedfordelingsrammen og utstyrsskapet for å unngå forvirring av hoppere forårsaket av direkte hoppere mellom utstyr og forholdene for ofte plugging og kobling av hoppere på utstyr.

En distribusjonsramme med høy tetthet kan brukes i hovedfordelingsområdet, for eksempel når plassen til 5Hu fordelingsfunksjonen til 288- kjerne, og produktstrukturen vedtar en modulær struktur. Trunkfiberoptisk er forhåndstilt optisk kabel, som ikke trenger å avsluttes på stedet. Så når systemet utvider kapasiteten, trenger det bare å avsluttes direkte med kontakten til forhåndstilt optisk kabel, og bagasjerommet vedtar MPO-kontakten og koblet direkte med moduler, for å spare den totale installasjonstiden og lette vedlikeholdet av datarommet.

 

page-677-346

 

Produktvalg

 

A.Aerial Optical Cable

Luftkabelen er en optisk kabel som er hengt på en stolpe. Denne leggingsmetoden kan bruke den originale overhead-stangveien, sparer byggekostnadene og forkorte byggeperioden. Luftkabelen henges på stolpen og er pålagt å tilpasse seg forskjellige naturlige miljøer. Luftkabelen er sårbar for truen av naturkatastrofer som tyfoner, is og flom, samt ytre krefter og svekkelse av sin egen mekaniske styrke. Derfor er feilhastigheten for luftkabel høyere enn for direkte gravfiberkabel og kanal optisk kabel. Det brukes vanligvis til langdistanse sekundære eller underutviklede linjer, og er egnet for spesielle nettverksoptiske kabelinjer eller noen lokale spesielle seksjoner.

 

b. Direkte gravfiberkabel

Denne typen optisk kabel har stålbelte eller ståltråd som rustes utenfor og blir direkte begravet i bakken. Det krever ytelse for å motstå ytre mekaniske skader og forhindre korrosjon av jord. Ulike beskyttende lagstruktur bør velges i henhold til forskjellige bruksmiljøer og forhold, for eksempel i områder med insekt- og rotteinfeksjoner, bør optiske kabler med beskyttende lag som er bitt av insekt- og rotteinfeksjoner velges. I henhold til den forskjellige jordkvaliteten og miljøet er den nedgravde dybden av optiske kabler vanligvis mellom 0. 8m ​​og 1,2m. Når du legger, må den bry seg om at fiberstammen skal holdes innenfor de tillatte grensene.

 

B.Dukt optisk kabel

Kanallegging er vanligvis i urbane områder, og miljøet for kanallegging er relativt bra, så det er ikke noe spesielt krav for kabelhylse og ingen rustninger kreves.

Lengden på leggeseksjonen og tilkoblingspunktets plassering må velges før du legger kanalen. Når legging, kan mekanisk sideguide eller manuell trekkraft brukes. Trekkskraften av trekkraft i en tid skal ikke overstige den tillatte spenningen til den optiske kabelen. Materialene som brukes til å lage kanaler kan være betong, asbestsement, stålrør, plastrør og andre i henhold til geografi.

 

C.Underwater optisk kabel

Under vann optisk kabel er en slags optisk kabel som passerer gjennom elvene, innsjøer, strender og andre steder som stråler vannet. Leggingsmiljøet til denne typen optiske kabel er mye verre enn det for kanallegging, og forholdene for direkte legging er mye verre. Den optiske kabelen under vann må ta i bruk strukturen av ståltråd eller rustning av stålbånd, og strukturen til dekklaget skal vurderes omfattende i henhold til de hydro-geologiske forholdene i elven. For eksempel, i steinete jord, krever sesongens elveleie med sterk skuregenskap, bruk av optiske kabler og den høye strekkraften ikke bare tunge stålledninger for rustning, men til og med dobbeltlags rustning. Konstruksjonsmetoden bør også velges i henhold til bredden på elven, vanndybden, strømhastighet, elvelengtegninger og andre. Leggingsforholdene for optiske kabler under vann er mye mer alvorlige enn de for direkte gravfiberkabel, og teknikkene og tiltakene for å reparere feil er mye vanskeligere, så påliteligheten som krever av optiske kabler under vann er også høyere enn de for direkte gravfiberkabel.

Submarine optiske kabler er også undervannskabler, men miljøforholdene er mer strenge og har høyere etterspørsel enn for vanlige undervanns optiske kabler, og levetiden for ubåt optiske kabelsystemer og deres originale komponenter er pålagt å være mer enn 25 år.

 

Produktvalg

 

3.

page-1380-462
GJXFH optisk fiberkabel for ikke-metallisk forsterkning
page-1380-462
GJXH Optisk fiberkabel for metallforsterkning
page-1380-462
Gjyxch sommerfugl type optisk kabel for selvstøttende metallforsterkning
page-1380-462
Gjyxfch sommerfugl type optisk kabel med selvstøttende ikke-metallisk forsterkning

page-1380-462

 

Gyxtw utendørs sentralstrålerør optisk kabel

 

4.

page-1380-462
Innendørs enkeltmodus optisk kabel
page-1380-462
Innendørs multimode optisk kabel

I henhold til forskjellige applikasjoner og miljøforhold, er det forskjellige layoutmetode for kommunikasjonsoptiske kabler som luftlig optisk kabel, direkte gravfiberkabel, kanal optisk kabel, optisk kabel og innendørs optisk kabel.

 

  • Aerial Optical Cable
  • Direkte gravfiberkabel
  • Rørlednings optisk fiberkabel
  • Under vann optisk kabel