四網(wǎng)合一光纜交接箱光纜交接箱,通常又稱為街邊柜,一般放置在主干光纜上,用于光纜分枝,它是一個無源設備,與原來的銅纜交接箱功能類似,只是將大對數(shù)的光纜,通過光纜交接箱后,分為不同方向的幾個小對數(shù)光纜,當然,這個功能光纜接頭盒也可以實現(xiàn),但不同的是,光纜交接箱可以實現(xiàn)光纜的跳接,也可以用于測試和維護。四網(wǎng)合一光纜交接箱一般,光纜交接箱是饋線光纜和配線光纜的劃分點。交接箱具有配線、熔接、貯纖、調(diào)纖功能,有頑強地抗野外環(huán)境的性能,并能抵受劇烈的氣候變化和惡劣的工作環(huán)境,箱體密封性能良好,防護等級達IP65級要求。按材質(zhì)分類,可分為IP65級不銹鋼和不飽和聚酯玻璃纖維增強材料(SMC)。四網(wǎng)合一光纜交接箱按容量分類,光纜交接箱主要有48 芯、72芯、96 芯、144 芯、288 芯、360芯、576 芯幾種。



光纜交接箱有利于提高網(wǎng)絡利用率,發(fā)揮設備的功能潛力,使得光纜網(wǎng)布局更加合理,符合當前光纜網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的發(fā)展,同時資源利用更加靈活,降低光纜運營及維護的成本,避免光纜資源的浪費。
主要特性:
運用無跳接接箱的理念,減少配纖適配器和跳纖,減少通信故障點和插損,提升網(wǎng)絡安全;
解決光分路器的管理與擴容;
配線區(qū)尾纖的長度3米,且配備有序的尾纖管理中心,界面清晰;
增加了光分單元,滿足光纖點對點,點對多點的綜合發(fā)展需求;
全部模塊化設計,按需配置,運用靈活,降低成本;




功能要求:
1. 光纜固定與保護功能
應具有光纜接入,固定和保護裝置。該裝置將光纜引入并固定在機架上,保護光纜入纜中纖芯不受損傷。光纜金屬部分與機器絕緣,固定后的光纜金屬護套及加強芯應可靠連接高壓防護接地裝置。
2. 光纜終接功能
應具有光纖終接裝置,該裝置便于光纜纖芯及尾纖接續(xù)操作、施工、安裝和維護。能固定和保護接頭部位平直而不位移,避免外力影響,保證盤繞光纜纖芯、尾纖不受損傷。
3.調(diào)線功能
通過光纖跳線連接器接頭。能迅速方便地調(diào)度光纜中的纖芯序號及改變光傳輸系統(tǒng)的路序。
4.光纜纖芯和尾纖的保護功能
光纜開剝后纖芯有保護裝置并固定后引入光纖終接裝置。
5.容量
每機架容量和單元容量(按適配器數(shù)量確定)應在產(chǎn)品企業(yè)標準中作出規(guī)定,光纖終接裝置,尾纖盤線裝置,適配器卡座,尾纖及適配器,在滿容量范圍內(nèi)應能成套配置?



四網(wǎng)合一光纜交接箱怎么使用?
隨著移動GPON網(wǎng)絡發(fā)展與建設的加快,進一步促進了對光纜網(wǎng)絡的需求,同時也對其性能和功能提出了新的挑戰(zhàn),目前各運營商對主干光纜加大了投資力度,整個光纜網(wǎng)絡環(huán),均以OLT、光交接箱為主。交接箱的使用環(huán)境:1、在地形、地勢安全平坦,發(fā)展能相對穩(wěn)定時。2、室外交接箱應采用混泥土底座,底座與人或手孔間采用管道連通,不得砌成通道式。底座與管道、箱體間應有密封防潮措施。交接箱及基座的安裝規(guī)范:交接箱安裝必須堅實、牢固、安全可靠,箱體橫平豎直,箱門應有完好的鎖定裝置。(2)交接箱裝配應零配件齊全,端子牢固。(3)交接箱編號、光纜及纖芯編號等標志應正確、完整、清晰、整齊。落地式交接箱安裝位置的選擇,應和交接箱基座、人孔、手孔配套安裝。基座高度可根據(jù)各地區(qū)地勢情況而定。一般防雨的高度300mm為宜。1、交接箱基座距離人孔、手孔一般要求不超過10米,但必須要求鋪設鍍鋅鋼管或塑料管,不得采用小通道方式。





?從根本上說,融合與統(tǒng)一是有線電視接入網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢。由DOCSIS逐漸升級為DOCSIS3.1,由EPOC+EPON逐漸升級為Epoc,EPOC又和DOCSIS3.1中的PHY不斷融合與統(tǒng)一。科學技術的迅猛發(fā)展對其融合與統(tǒng)一具有促進作用,四網(wǎng)合一光纜交接箱例如SDR,促使本來極為困難或者說幾乎是不可能的互通與融合——各個技術簡單化融合。很多廠商與網(wǎng)絡運營商都希望統(tǒng)一與同和,這對成本與風險的降低、市場的擴大極為有利,其成本也包括運維成本與設備成本。然而,以往技術通常難以實現(xiàn)統(tǒng)一化,所以急需一種統(tǒng)一架構(gòu)。統(tǒng)一架構(gòu)設想:前端多種技術本身屬于一個集成統(tǒng)一平臺,而CCAP就是其中為典型的一個例子;四網(wǎng)合一光纜交接箱基本能夠統(tǒng)一光節(jié)點中所含的光電轉(zhuǎn)換裝置,即:EPOC中繼架構(gòu)與C-DOCSIS2.0中所含PHY架構(gòu)、C-DOCSIS2.0在OFDM參數(shù)與編碼調(diào)制方式方面具有相近或者一致性,且從設備與芯片生產(chǎn)應用視角來看有*統(tǒng)一的可能性。