分光箱产品结构与应用场景宁波宏脉的楼道终端光分路箱采用模块化设计,具有二个到四个扩展槽位,将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容,不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定,实现了无跳接。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光,二级分光优势特别明显。光分插片灵活的配置方式,限度为运营商节约初期投资。光分路器插片集光分与适配器为一体,极大的方便了工程施工,也减少了因施工或保管不当造成的损坏。1×4和1×8采用一个插槽,1×16占用2个插槽,1×32占用4个插槽。尾纤的存储采用SC适配器固定,客户未开通时,上联尾纤在此停泊,实现了无跳接。上联光缆:容量12芯,常规容纳2根光缆进入(可选择特殊设计进入4-6根缆,特殊要求订货时需说明)。皮线出纤:皮线接SC快速连接头至用户端,32芯。进缆方式:上进/下进。光分路器:适用1:4,2:4,1:8,1:16,2:16,1:32,2:32光分路器 上图:下层2个1×4,上层2个1×8光分插片
型号 |
规格尺寸 (mm) |
上联光缆容量 |
皮线(SC冷接子)容量 |
光分路器容量(个) |
|||
1:4 |
1:8 |
1:16 |
1:32 |
||||
GPX41-XS-16A |
340*380*95 |
12芯 |
16芯 |
2 |
2 |
1 |
0 |
GPX41-XS-32B |
340*460*95 |
12芯 |
32芯 |
4 |
4 |
2 |
1 |
LET-XS系列光分路器插片
LET-XS系列光分路器插片专用于GPX41-XS A,B,C,D型楼道终端分路箱
1×4(8)光分插片(占用一个插槽) 1×16光分插片(占用两个插槽) 1×32插片(占用四个插槽)
光分路器插片规格 |
||||
规格型号 |
1:4(1个槽位) |
1:8(1个槽位) |
1:16(2个槽位) |
1:32(4个槽位) |
拉锥式光分路器(FBT) |
LET-XS-FB41 |
LET-XS-FB81 |
―― |
―― |
芯片式光分路器(PLC) |
LET-XS-PL41 |
LET-XS-PL81 |
LET-XS-PL161 |
LET-XS-PL321 |
C型楼道终端光分路箱(2个插槽)
楼道终端光分路箱的改进型,适用于旧区改造时客户不允许楼道内新安置设备的情况,可将其直接放入原有C、D、E 楼道箱内。还可根据用户实际需求定制不同尺寸。上联光缆:容量 12芯,可容纳2根光缆进入;皮线出纤:皮线接快速连接头至用户端,32芯。进缆方式:上进/下进。光分容量: 兼容 1:4,2:4,1:8,1:16,2:16,1:32,2:32等光分路器;
GPX41-XS-16 C型楼道终端光分路箱(2个插槽) 上图:装入D型楼道箱,配1×16光分模块
D型楼道终端光分路箱(4个插槽)
GPX41-XS-32 D型楼道终端光分路箱(四个插槽) 装入D型楼道箱,配1×32光分模块
型号 |
规格尺寸(mm) |
上联光缆容量 |
皮线 容量 |
光分路器容量(个) |
|||
1:4 |
1:8 |
1:16 |
1:32 |
||||
GPX41-XS-16C |
300*260*95mm |
12芯 |
16芯 |
2 |
2 |
1 |
0 |
GPX41-XS-32D |
345*260*95mm |
12芯 |
32芯 |
4 |
4 |
2 |
1 |
安装流程图
1,箱体固定:
A,B型采用膨胀螺丝固定在墙上。C,D型用自攻螺丝固定于楼道箱内,注意不要太靠边,留出翻转和走纤的空间。
2,光缆进入开剥固定接地:
标准型号可进入2根光缆,12芯熔接,可按照特殊要求定制4-6根光缆进入,24芯熔接,外形尺寸会相应改变。
3,尾纤熔接和停泊:
尾纤必须留有1.5米的余长,应围绕熔接盘盘绕一圈以上,然后将SC连接头插入停泊区的适配器上。16A,16C型停泊区容量4芯,32B,32D型停泊区容量6芯。注意:尾纤从底板走到翻板的过程必须而且一定要沿着黄色搭扣分布的方向并用黄色扎带固定,不能使尾纤的曲率半径太低,不能使尾纤在翻转时受到损伤。
32B和32D型停泊区容量6芯 16A和16C型停泊区容量4芯
4,皮线进入固定
皮线可以从箱体左侧的上面也可从左侧下面进入箱体,进入箱体后应按
照右图留出足够余长后用扎带进行固定。 皮线进入箱体后按照黑色的万能搭扣的分布进行走向和盘储。见图 16A型箱体皮线走纤方向32B型箱体皮线走纤方向 16C型箱体皮线走纤方向 32D型箱体皮线走纤方向
5,皮线接机械活动连接头(冷接子)
皮线接好机械活动链接头后,插入光分路器模块即可。
6,接上联尾纤
从停泊区取出上联尾纤,经过黄色搭扣所示的走纤途径,插入光分路器即可。此处注意,一定严格按照黄色搭扣所示的走纤途径,走纤半径要自然过渡,不能让上联尾纤在翻转过程中受到损伤。