尾纤盘线装置:供富余尾纤盘绕的构件。功能要求:光缆固定也保护功能;光纤终接功能;调线功能;光纤纤芯和尾纤保护功能。432芯ODF光纤配线架光纤“蛇形”保护链,避免光纤进出,抽拉时受到伤害;解决大容量光纤管理的瓶颈;分层盘贮光纤,贮纤量大;左右操作上纤,更加方便安全;提供大、小跨度的贮纤功能区域。光纤配线架(Fibres Optical Distrbution Frame,简称ODF):光缆和通信设备的配线连接设备。432芯ODF光纤配线架光纤跳线:一根两端都都带有光纤连接器插头的光缆。尾纤:一根一端带有光纤连接器的插头光缆。光纤适配器:使尾纤连接器插头和光纤跳线连接器插头现实光学连接的器件。光纤终端装置:供光缆纤芯线与尾纤接续并盘绕富余光纤的构件。






ODF光纤配线架又称光纤配线柜,144芯288芯216芯360芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯等光纤配线架.
光纤配线柜功能要求
光缆固定保护
应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与金属机架绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
光纤终接功能
应具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
调线功能
通过光纤跳线连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
光缆纤芯保护
光缆开剥后纤芯有保护装置,固定后引入光纤有终接装置。
容量
每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置、光纤存储装置、光纤连接分配装置在满容量范围内应能成套配置。
标识记录功能
机架及单元内应具有*的标识和记录装置,用于方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于修改和更换。
光纤存储功能
机架及单元内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。[1]






6选择配架的方法
1.光纤配线架是安装在墙上还是19’’机架上?光纤配线架通常安装在19’’机架内,对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。
2.是否有光缆余留量安放空间? 应当保留一定量的光缆以防在配线架内拉断光纤,承受过高的应力,并能防止光纤被扯出配线架。
3.是否有保护装置? 在光纤配线架内部应设有光纤保护装置。
4.通用性 不同的耦合器在配线架上要尽可能的体现出通用性。 比如LC型光纤配线架 就可适合双工LC/单工SC/MTRJ型光纤适配器;ST型光纤配线架就可适合ST以及FC型光纤适配器。大大的提高了产品的可用性。
5.结构是否灵活? 这项特点依旧是提高产品的可用性。 光纤配线架根据结构分,可分为3种类型,即壁挂式、机柜式和机架式。 壁挂式一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所。 机柜式是采用封闭式结构,纤芯容量比较固定,外形比较美观。机架式一般是采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,灵活地组装在机架上,它是一种面向未来的结构,可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。光纤配线架应尽量选用铝型材机架,其结构较牢固,外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似,以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近,以保持机房内的整体美观。




432芯ODF光纤配线架的选用应重点考虑哪几个方面呢?
1、纤芯容量:一个光纤配线架应该能使局内的芯数的光缆完整上架,在可能的情况下,可将相互比较多的几条光缆上在一个架中,以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应,这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。2、功能种类:光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。 = 1 * GB3 ①固定功能光缆进入机架后,对其外光纤护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端口保护处理,并对光纤进行分组和保护。 = 2 * GB3 ②熔接功能:光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕存储,并对熔接接头进行保护。 = 3 * GB3 ③调配功能:将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。 = 4 * GB3 ④存储功能:为机架之间各种交叉的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐的放置。配线架内应有适当的空间和方式,使这部分的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足小弯曲半径的要求。






PON具有GPON与EPON这两种形式,GPON于2003年得到批准,在语音及IP综合业务这类接入渠道中得到科学运用,而EPON于2004年得到批准,在新兴中低端市场得到广泛应用,主要为宽带业务的接入。从理论层面来说,GPON的下行速率能够达到2.5G,上行速率能够达到1.25G,下行分光为1∶18;EPON的下行速率能够达到1.25G,下行分光为1∶32。GPON主要运用诸如ATM的QoS制度,相较于EPON,在控制及配置业务上更为精准、灵活。对比GPON及EPON,GPON在宽带速率及QoS保障等层面具有明显的优势,而EPON的成本更为实惠低廉[3]。


























