在本地光纜網建設中為了提高光纜主干的利用率,減少光纜接頭引入的開撥次數,有效提高光纜的安全性和可靠性,建議在光纜的主干路由上設立必要的光纜交接箱。光纜交接箱的用戶側光纜,可以根據用戶的發展需求進行逐一上箱,交接箱容量的選擇可以以288芯為主。交接箱的主干光纜,應就近接入基站(接入層節點)。為了增加接入的靈活性,光纜的一部分主干纖芯可接在匯接層節點上。
光纜在建設中有兩種組網方式:總線式結構和環型結構。線式結構是指從局端到各光纜交接箱只使用一條大對數光纜連接的網絡結構,它一般使用在業務量少,范圍不大的非重點地區。環型結構是指所有光纜交接箱共同使用一條大對數光纜,光纜首尾在局端終端,自成一個封閉回路的網絡結構,纖芯分配與總線式結構一樣。
總之,光交接箱在本地光纜網中的應用重要是對光纜纖芯的有效管理和合理規劃利用,提高光纜纖芯的精細化管理,同時使光纖網絡的建設具備靈活性和很好的擴展性,讓光纜物理網絡更好的服務于電信業務的發展建設。
裝配要求
①箱門開啟角度應不小于120°。
②門鎖的啟閉靈活可靠。
③保護接地處應具有明顯的接地標志。
④光纜光纖無論在箱內何處布放轉彎,應保證其彎曲半徑不小于30mm。
⑤光纜引入口的設置應保護光纜引入時,其彎曲半徑大于光纜直徑的20倍。

1152芯光纜交接箱帝明通信公眾平臺

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第三種非零色散位移光纖是為DWDM應用的需要而設計出來的,目的是降低1550nm區域的色散,但不是降低為零。這種方法對色散進行了有效地控制。
傳輸挑戰
光在光纖中的傳輸有幾個障礙需要處理。可以分為以下三個大類:
•衰減——信號在光纖中傳輸時能量的減弱,或稱光能的損失。
•彩色色散——光脈沖在光纖中傳輸時的發散。
•非線性——光和它穿過的材料相互作用的累積效應,導致光波的改變和光波間的相互作用。
這些效應都有好幾個產生的原因,并非所有都對DWDM有影響。以下的章節討論和DWDM有關的影響。
衰減
光纖的衰減是由固有的因素造成,主要是散射和吸收,而外在因素包括在制造過程中,環境影響和物理彎曲所產生的應力。散射zui普遍的形式——瑞利散射,是由于光纖在冷卻時密度發生非常微小的變化造成的。這種變化比使用的波長還要小,因此變成了散射的介質。散射對于短波長的影響要比長波長大,這限制了低于800nm波長的應用。
吸收所產生的衰減是由材料本身的固有特性所造成的,包括玻璃中的雜質以及某些原子的缺陷等。這些雜質吸收了光能量,導致光強發生變化。短波長時瑞利散射的影響較大,而固有吸收在較長波長下是比較重要的,并且會在大于1700nm波長時顯著增加。不過,光纖制造過程中產生的水峰吸收已經在某些新型光纖中被消除了。
影響光纖衰減的主要因素是光纖的長度和光波波長。由瑞利散射,內部吸收和所有原因造成的衰減的每公里衰減分貝(dB/km)。