De关于光纤接入网络设计方案的案例分析
一、光纤接入网概述
按照光纤向用户延伸的距离,也就是具体的光网路单元(ONU)位置。光纤接入网的应用形式有很多,比如,光纤到大楼(FTTB)、光纤到路边(FTTC)、光纤到户(FTTH),这三种属于其的核心形式。
二、光纤接入网设计方案
光纤接入网共有三个部分,即主干光缆、光缆交接箱、支线光缆;其中,主干光缆指的是从分前端机房的ODF架引出到光缆交接箱的大芯数光缆,通常都会使用72芯或者以上的光缆,光缆长度通常保持在3Km到6Km左右。光缆交接箱主要有室外光缆交接箱与室内ODF架两种,容量通常采用288芯或者288芯以上。支线光缆指的是从光缆交接箱到光包和光站的相对较小的芯数光缆,通常采用36芯或者以下的光缆,光缆长度大概保持在3Km。
2.1选择光缆
对光缆经过的路由情况与具体使用地点(如架空、管道)以及需要的光缆芯数进行一番考虑,科学合理的选择中心束管、层绞式的光缆。
2.2科学设置光缆交接箱
进行光缆交接箱设备的选型以及位置设置:(1)严格按照光缆交接箱覆盖的用户容量与用户的类型进行;(2)充分考虑是否在机房内设置,明确使用室外型或者室内型;(3)尽可能的以覆盖范围的中间位置为中心;(4)按照覆盖范围内核心开通的业务类型办事;(5)对设备的扩展进行全面的考虑,做好预留;(6)由于光缆交接箱的进出光缆数量十分的庞大,实际会占用诸多的管道、管孔,所以,应将光缆交接箱设置在有着丰富管道资源的位置处。
2.3光缆路由选择和长度的设计
光缆路由通常涵盖了架空、管道、水下、直埋等诸多的形式,架空光缆通常设计的预留系数是百分之五到百分之十左右,管道光缆设计的预留系数是百分之一点五到百分之三左右,水下和直埋设计的预留系数是百分之之三到百分之五左右。管道电缆在经过手孔井时会预留两米,在经过人孔井时会预留四米。当架空与管道或者水下与直埋转换位置时,通常会预留十米到二十米。
2.4光缆接续
光缆接续以光包为中心,在光包内科学合理的设置熔接托盘、光缆固定模块等。一个熔接托盘实际能够实现12芯的光缆接续位置。
串盘主要指的是光缆接续过程中,纤芯顺序安排的不恰当,直接造成同一束管内光纤难以设计在同一熔接托盘内接续,必须要在各种熔接盘内方可完成。举例说明,光包输入为一条24芯光缆,输出为一条4芯光缆、一条8芯光缆以及一条12芯光缆,24芯光缆为4个束管、每一束管6芯光纤的层绞式光缆,4芯光缆、8芯光缆以及12芯光缆属于一种中心束管式光缆。24芯的A、B管共同使用一个熔接盘,C、D管共同使用一个熔接盘(见上图)。
2.5光纤网络的扩展预留
光缆的实际使用寿命大概在十五年左右,当前有线电视网络也已达到了双向功能,能在有线电视网络上开展双向点播或者互动等一些综合性的业务,从技术角度上看,具体可使用CMTS、EOC等形式,光缆在有效的使用过程中,光纤网络一定程度上可以实现今后的技术改进,对未来的业务扩展予以了全面考虑。
三、结论
综上所述可知,做好光纤网络设计工作,将光纤网络结构的复杂性不断降低提高光纤网络结构的稳定性,从而推动有线电视网络正常有序的运行,更快更好的发展。
参考文献
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