2. 光交接箱光缆的选用和连接
(1)光缆的选用
光缆交接箱内的纤芯类型有4种:直通光纤、本交接箱使用光纤、尾纤和跳纤。目前应用的纤芯结构有带状结构和单纤结构。带状结构常用类型有12芯一带、8芯一带和4芯一带;单纤结构有层续式和束管式等。每一保护管有2~12条纤芯。大家知道除非特殊订购,否则光缆交接箱熔接配纤一体化盘是以12芯为一个单位的,虽然可以熔接单纤,它局限了一块盘只能接12芯。它的设计思想是保护纤芯的束管进入一体化盘后才熔接、配纤。如工程不使用12芯一管束的单纤光缆时,就会出现预想不到的施工和维护困难。例如安装24芯光缆。当光缆分3管束安排纤芯,每管束就含8芯光纤。这样9~16芯光纤就会分别安话两块配纤板上,从而纤芯只能在一体化盘前分开各自进入,这就给纤芯保护、维护带来了操作麻烦。若束管有2纤芯或4纤芯,则解决方案更为复杂。当连续有几块一体化盘有2条甚至3条束管进入时,就会出现“牵一发而动全身”的现象。所以,光交接箱使用的光缆在购买时应购买纤芯组合适应12芯一体化熔接配纤盘的光缆。这也是光交接箱纤芯管理的一个首要条件。
(2)光纤在交接箱内的连接
我们知道光缆交接箱内的纤芯类型有4种:直通光纤、本交接箱使用光纤、尾纤和跳纤,也就是说这4种光纤在交接箱设计时,设计者就为这4种纤芯安全做了充分考虑。那么,现有运营商交接箱内所使用的纤芯及组织方式又是什么样的呢?据近几年实践得出如下看法,以环型为例,主要有以下两种情况:
①光缆纤芯全熔至端子式
这种方式是将交接箱之间的光缆,全部熔接成端至交接箱端子,在有接入需要时,通过各交接箱之间跳纤至交换局所,这种方式在起初交接箱大规模使用时被采用,直至今日相当一部分运营商仍采用这一熔纤方式。采用这种纤芯方式的交接箱网络组织简单,施工期难度小,节省光缆芯数,投资小。但在使用阶段复杂,管理维护有相当大的难度,如环内交接箱较多时需要反复跳接,标识不清就会出现问题,因需反复跳接如规划不好,会使交接箱内跳纤混乱容易产生故障,也可能在交接箱之间产生死纤。反复开启交接箱跳接光纤也会降低交接箱及端子的使用寿命。如环中交接箱数目不超过5个时宜使用此方式。如下图:
②光缆纤芯部分熔至端子部分直熔式
这种方式是将交接箱之间光缆一部纤芯熔至交接箱端子,一部分纤芯直熔至所对应的交换局所,最终形成每个交接箱间有所属纤芯,同时每个交接箱两个方向均有至目标交换局所直达纤芯。采用这种纤芯方式的交接箱网络组织较复杂,施工期难度大,需大对数光缆,投资相对较大。但在使用阶段简单,利于网络的管理和维护,如环内交接箱较多时不需要反复跳接,因不需反复跳接所以交接箱内跳纤不易混乱,也可较少的在交接箱之间产生死纤,另外,这种纤芯使用方式最大的优点就是接入迅速。例如,有需紧急接入的用户,可利用交接箱中直达交换局光纤直接接入,不需再去开启任何交接箱跳纤即可完成。如环中交接箱数目超过5个时宜采用此方式,如下图:
③结论
任何一种纤芯组织方式都不可能十全十美,但处在信息化社会今天的各通信运营商,谁能更快速、更安全的为用户提供信息服务,是其生存发展的重要环节。光缆纤芯部分熔至端子部分直熔这种交接箱纤芯管理方式,虽然从投资及施工方面看略有增加和稍有难度的缺点之外,优点是显而宜见的,建议通信运营商及相关设计部门多采用。
五、对光缆交接箱的评价
随着电信市场竞争日益激烈,各运营商都在加紧建设自己的光缆网络。但现有的情况说明,拥有好的网络并不就代表就拥有了用户,在拥有优质网络的同时更应该提供用户方便接入的开口点,但并不是每个地方都能提供合适的室内环境安装ODF,所以使用户外光缆交接箱是必然的选择,光缆交接箱虽然在材料性能、熔接配纤一体化结构、熔接配纤盘对各类型纤芯结构适应能力上存在着缺点,但在未来几年,光缆接入网的大规模建设,在没有交接箱替代产品的今天光缆交接箱仍会被大量应用,所以,光缆交接箱一定会有不错的市场前景。
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