A 섬유 종료 상자FTTH, FTTB, 통신실 또는 옥외 배전망 내부에서 피더, 배전 및 가입자 드롭 케이블이 만나는 연결 및 보호 지점입니다. 올바른 설치는 광학 성능, 접속 보호, 케이블 관리 및 인수 후 상자 유지 관리가 얼마나 쉬운지를 결정합니다.

이것광케이블 터미네이션 박스 설치 가이드선택, 설치, 승인 테스트, 문제 해결 및 B2B 조달을 다루는 실용적인 참조가 필요한 FTTH 계약자, ISP, 유통업체 및 프로젝트 구매자를 위해 작성되었습니다. 그것은 또한 커버광케이블 터미네이션 박스를 설치하는 방법PLC 분배기를 사용한 구성을 포함하여 벽면 장착, 기둥-장착, 랙{2}}장착 시나리오에 적합합니다.
FTTH 프로젝트 구성 사례를 기반으로 DIMIFIBER 엔지니어링 팀에서 검토했습니다. 제품-수준 선택에 대해서는 관련 자료를 참조하세요.광케이블 터미네이션 박스 구매 가이드.
광케이블 터미네이션 박스란 무엇입니까?
파이버 터미네이션 박스는 들어오는 파이버 케이블을 종료하고, 스플라이스 트레이를 호스팅하고, 피그테일 또는 PLC 스플리터를 수정하고, 패치 또는 가입자 드롭 연결을 위한 어댑터 포트를 제공하는 엔클로저입니다. 일반적인 FTTH 레이아웃 내에서는 OLT 측의 피더 케이블과 각 가입자의 ONU로 연결되는 드롭 케이블 사이에 위치합니다.

핵심 기능은 다음과 같습니다.
- 먼지, 습기, 굽힘 및 기계적 당기는 힘으로부터 섬유를 보호합니다.
- 제어된 굴곡 반경으로 정의된 경로 내에서 파이버 라우팅 구성
- 제공광섬유 어댑터패치 및 가입자 연결을 위한 슬롯
- 관리형 접속 트레이로 융착 접속 또는 기계적 접속 지원
- 호스팅 피그테일 및 필요한 경우 사전 설치된- PLC 스플리터
- 추후 유지 관리를 위해 레이블이 지정되고 추적 가능한 포트 관리 허용
터미네이션 박스, 분배 박스 및 실외 접속 폐쇄 간의 차이점에 대해서는 당사의 개요를 참조하십시오.광섬유 박스 제품군.
FTTH 프로젝트에서 파이버 터미네이션 박스는 어디에 사용됩니까?

실내 FTTH 및 MDU 액세스
아파트 건물, 사무실 및 다세대 주택에서 상자는 일반적으로 약전류 통로, 수직실, 복도 분배 지점 또는 바닥 정션 박스에 배치됩니다.- 같은 층이나 건물 구역에서 여러 가입자에게 서비스를 제공합니다. 여기에서는 컴팩트한 크기, 깔끔한 파이버 라우팅, 명확한 포트 라벨링이 날씨 보호보다 더 중요합니다.
실외 벽-장착형 FTTH 드롭 포인트
주거용 주택, 소규모 상점 및 저밀도 액세스 네트워크의 경우-옥외 섬유 종료 상자외벽, 처마 또는 외관에 장착됩니다. 상자는 밀봉된 케이블 입구, 자외선- 방지 하우징, 추가 및 이동을 위해 반복해서 열어도 단단히 고정되는 덮개를 사용해야 합니다. 우리를 참조하십시오실외 FTTH 솔루션일반적인 구성에 대한 페이지입니다.
기둥-에 장착된 낙하 분포
교외, 농촌 및 공중 FTTH 네트워크에서 박스는 가입자 앞의 마지막 드롭 분배 지점으로 전신주에 장착됩니다. 상자는 풍하중과 지속적인 케이블 움직임에 노출되므로 케이블 고정, 스트레인 릴리프 및 내후성 입구가 매우 중요합니다. 상자에 들어가는 공중 낙하 케이블은 다음을 사용하여 고정해야 합니다.드롭 와이어 클램프당기는 힘이 스플라이스 트레이에 도달하지 않도록 상자 외부에 놓습니다.
통신실 및 데이터 센터
통신실, 네트워크 캐비닛 및 데이터 센터에서 랙-장착형 터미네이션 박스는 통제된 실내 환경에서 더 높은 포트 밀도를 관리합니다. 전체 패치 패널과 구조화된 라벨링이 필요한 더 큰 포트 수의 경우 전용ODF(광분배 프레임)작은 터미네이션 박스보다 더 적합한 경우가 많습니다.
광케이블 터미네이션 박스의 주요 유형
아래 표에는 FTTH와 액세스 네트워크에 사용되는 가장 일반적인 폼 팩터 간의 실질적인 차이점이 요약되어 있습니다.
| 유형 | 일반적인 포트 범위 | 설치 | 다음에 가장 적합 | 밀봉 요구 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 벽걸이형-실내 FTTH 박스 | 2~24개 포트 | 벽, 약한-현재 캐비닛 | MDU 바닥분배, 실내 낙하점 | 표준 하우징 |
| 실외 벽/기둥-장착 상자 | 4~24개 포트 | 외벽, 기둥 | 하우스 드롭, 교외 FTTH, 파사드 분포 | IP65 이상, 밀봉된 입구 |
| 랙-장착형 터미네이션 박스 | 12–96 포트 | 19인치 캐비닛(1U~4U) | 통신실, 중앙 사무실, 데이터 센터 | 실내 전용 |
| DIN-레일 종단 상자 | 2~8개 포트 | 제어 캐비닛 DIN 레일 | 산업 자동화, 기계 네트워크 | 실내 캐비닛 |
| 소형 FTTH 터미널 박스 | 2/4/6/8/12/16 포트 | 벽, 기둥(컴팩트) | 건물 진입, 집 하차, 터미널 접근 | 실내 또는 실외 변형 |
실외 또는 매설 시나리오에서 더 높은{0}}밀도의 접합을 위해서는광섬유 접속 폐쇄일반적으로 터미네이션 박스 대신 올바른 선택이 됩니다. 왜냐하면 패치보다는 접합 전용이기 때문입니다.
실내 vs 실외 광케이블 터미네이션 박스: 차이점은 무엇입니까?
이는 FTTH 프로젝트에서 가장 흔한 선택 실수 중 하나입니다. 두 제품군은 비슷해 보이지만 서로 다른 문제를 해결합니다.
| 기인하다 | 실내 터미네이션 박스 | 옥외 종료 상자 |
|---|---|---|
| 하우징 소재 | ABS 또는 얇은 SPCC, 일반적인 실내 마감 | UV-안정화 ABS/PC 또는 분말{1}}코팅 강철 |
| 보호 수준 | 일반적으로 공식적인 IP 등급이 없습니다. | IP65 이상 |
| 케이블 인입구 | 녹아웃 구멍, 밀봉 없음 | 케이블 글랜드 또는 고무 그로밋, 밀봉됨 |
| 덮고 잠그세요 | 스냅 또는 나사, 개스킷 없음 | 개스킷 씰, 잠금 가능 또는 도구-필요 커버 |
| 설치 | 벽, 캐비닛, 패널 | 벽, 기둥, 스테인레스 스틸 밴드가 있는 브래킷 |
| 온도 범위 | 보통 0도 ~ +50도 | 보통 −40도 ~ +70도 |
| 유지보수 액세스 | 실내에 자주 접근할 수 있도록 설계됨 | 정기적인 실외 점검을 위해 설계되었습니다. |
현장에서의 규칙은 간단합니다. 상자에 비, 직사광선 또는 응결 현상이 보이는 경우 실외 모델이어야 합니다. "실외-등급" 주장은 데이터시트의 명확한 IP 등급과 일치하는 밀봉된 케이블 입구로 뒷받침되어야 합니다.
용도별 광섬유 터미네이션 박스 선택표
상자 유형을 특정 FTTH 시나리오에 일치시킬 때 다음 매트릭스를 사용하십시오.
| 애플리케이션 | 권장 상자 유형 | 일반적인 포트 | 내부에 분배기? | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 싱글하우스 드롭 | 작은 벽걸이-설치형 FTTH 상자 | 1–2 | 아니요 | 종종 가입자 ONU와 결합됨 |
| 아파트 층분배(MDU) | 실내 벽-장착 상자 | 4–12 | 선택 1×4 또는 1×8 | 예비 용량 30% 확보 |
| 건물 입구/MDU 라이저 | 더 큰 실내 상자 | 12–24 | 예, 분산 분할 | 사전 설치된-땋은 머리 권장 |
| 실외 벽 낙하점 | 야외 밀봉 상자 | 4–8 | 선택 과목 | IP65+, 밀봉된 케이블 글랜드 |
| 기둥-에 장착된 드롭 브랜치 | 기둥 브래킷이 포함된 실외 상자 | 4–16 | 옵션 1×4/1×8 | 앵커 드롭 케이블 외부 상자 |
| 통신실 / FTTB 라이저 상단 | 랙-장착 상자 또는 소형 ODF | 24–96 | 중앙 집중식 분배기 랙 | 구조화된 패치 패널 사용 |
포트 용량 가이드: 2, 4, 6, 8, 12 또는 16 포트?
포트 수는 현재 가입자, 계획된 성장, 네트워크 내 박스 위치를 기준으로 선택해야 합니다. DIMIFIBER 프로젝트 구성 실습에서 다음 기본값이 잘 작동합니다.
- 2포트– 단독주택, 단독세입자, 간편예약
- 4포트– 한 가족 단위와 미래의 항구 보호 구역을 포괄하는 작은 낙하 지점; 그만큼4포트 파이버 터미네이션 박스주거용 FTTH의 일반적인 선택입니다.
- 6~8포트– 저-밀도 MDU 층, 소규모 사무실 또는 시골 지점
- 12포트– 중간-밀도 층 분포; 1×8 PLC 스플리터 및 예비 어댑터와 잘 작동
- 16포트– 성장 여유가 있는 진입점 또는 공유 배포 상자 구축
- 24포트 이상– 더 나은 처리섬유 배급 상자또는 랙-장착 ODF
실제 규칙에 따라 핸드오버 시 포트의 최소 25~30%를 사용하지 않은 상태로 남겨두십시오. 첫날에 가득 찬 상자는 12개월 후에 유지 관리하기 가장 어려운 상자입니다.
중앙 집중식 분할과 분산 분할: PLC 분할기는 어디로 가는가?
터미네이션 박스에 내부 단자가 필요한지 여부PLC 스플리터상자 자체가 아닌 PON 아키텍처에 따라 다릅니다.
| 설계 | 스플리터가 있는 곳 | 다음에 가장 적합 | 종료 상자에 대한 의미 |
|---|---|---|---|
| 중앙 집중식 분할 | OLT 측 또는 중앙 분배 캐비닛에 대형 분배기 1개 | 밀집된 MDU, 가입자 수를 예측할 수 있는 지역 | 터미네이션 박스에는 어댑터와 스플라이스 트레이만 필요합니다. 더 작은 인클로저 작동 |
| 분산 분할 | 가입자 가까이에 배치된 소형 스플리터(1×4, 1×8) | {0}}주거용 분산 배치, 단계적 출시, 피더의 섬유질 감소 | 터미네이션 박스에는 분배기 공간, 추가 피그테일 라우팅 및 더 명확한 출력 라벨링이 필요합니다. |
디자인을 결정하기 전에 아키텍처 개요를 보려면 다음에 대한 참조를 참조하세요.AON 대 PON FTTH 아키텍처그리고 우리의PLC 스플리터 가이드올바른 분할 비율을 선택하려면 분할 비율과 PON 예산 간의 관계는 손실 모델을 따릅니다.ITU-T G.984.2 GPON 물리 계층 권장 사항.
올바른 광섬유 터미네이션 박스를 선택하는 방법은 무엇입니까?
주문하기 전에 공급업체와 함께 다음 매개변수를 확인하십시오.
- 포트 용량최소 25~30%의 여유가 있는 경우
- 어댑터 유형 및 광택: SC/APC는 대부분의 FTTH PON 네트워크의 표준이지만 SC/UPC, LC 또는 FC는 레거시 또는 엔터프라이즈 링크에 나타날 수 있습니다. - 참조SC/APC 광섬유 케이블차이점을 설명하다
- 보호 수준: 실내 하우징 또는 IP65+ 실외 밀봉 하우징
- 케이블 입구 직경 범위피더 케이블 및 드롭 케이블과 일치
- 스플라이스 트레이 용량예상 접속 수에 예비 부품을 더한 것과 일치함
- PLC 스플리터 호환성분산 분할을 사용하는 경우
- 장착 액세서리: 벽 나사, 폴 브래킷, 스테인리스 스틸 밴드 또는 DIN 클립
- 사전 설치된-피그테일 및 어댑터현장 시간을 절약하기 위해-
필요한 도구 및 재료
첫 번째 상자를 열기 전에 전체 도구 세트를 준비하십시오. 현장의 도구 누락은 접합 불량 및 커넥터 오염의 가장 일반적인 원인 중 하나입니다.
- 파이버 스트리퍼, 절단기 및 융착 접속기(또는 기계식 접속 키트)
- 이소프로필 알코올 물티슈 및 클릭 클리너가 포함된 섬유 청소 키트
- 스플라이스 트레이에 맞는 열수축 스플라이스 보호 슬리브
- 섬유 땋은 머리올바른 커넥터 유형과 길이를 사용하세요.
- 박스 패널과 일치하는 SC, LC 또는 FC 어댑터
- 필요한 경우 PLC 스플리터(베어, 블록리스 또는 카세트 유형)
- 광파워미터, 광원 및 OTDR
- 장착 나사, 케이블 타이, 케이블 글랜드, 포트 라벨
- 보안경, 섬유 스크랩 용기, 정전기 방지-매트
단계별--광케이블 터미네이션 박스 설치 프로세스
정확한 절차는 모델마다 다르지만 기본 논리는 대부분의 FTTH 종료 상자에서 일관됩니다.
1단계: 설계 도면 및 항만 계획 확인
무엇이든 드릴링하기 전에 포트{0}}가입자 매핑, 분배기 출력 할당 및 네트워크 설계에 따른 케이블 색상 코드를 확인하세요. 포트 계획 없이 설치된 상자는 6개월 후에{3}}라벨을 다시 부착해야 합니다.
2단계: 설치 장소 선택 및 준비
뚜껑이 완전히 열릴 수 있는 안정적이고 접근 가능한 표면을 선택하십시오. 실외 설치의 경우 빗물이 직접 흘러내리는 표면을 피하고, 브래킷의 폴 직경을 확인하고, 기술자가 작업 높이를 확인하십시오.
3단계: 상자를 안전하게 장착
상자 베이스에 장착 구멍을 표시한 다음 벽 플러그, 브래킷 또는 기둥 장착용 스테인리스 스틸 밴딩으로 상자를 고정합니다. 올바르게 장착된 상자는 설치자가 라우팅 중에 케이블을 부드럽게 잡아당길 때 움직이지 않습니다.
4단계: 들어오는 케이블 도입 및 수정
케이블 글랜드나 그로밋을 통해 피더 케이블을 배선합니다. 상자 내부의 외부 재킷을 벗긴 다음 강도 부재를 내부 케이블 클램프에 고정합니다. 이 단계는 외부 당김 하중으로부터 스플라이스 트레이를 보호하는 것입니다. - 기본 케이블을 케이블 타이에만 의존하지 마십시오.
5단계: 광섬유를 벗기고, 자르고, 접합합니다.
광섬유를 벗겨내고 세척하고 절단한 후 융착접속을 수행합니다. 보호된 접속 슬리브를 트레이 라벨에 표시된 순서대로 접속 트레이에 놓습니다. 자세한 모범 사례는 다음 연습에서 다룹니다.인클로저에 광섬유 케이블을 연결하는 방법.
6단계: 섬유 라우팅 및 굽힘 반경 유지
성형된 경로를 따라 섬유를 라우팅합니다. 상자 내부의 일반적인 G.657 단일{3}}모드 광케이블에 대해 최소 굴곡 반경 30mm를 유지하세요. - 루프가 더 촘촘하면 나중에 진단하기 어려운 미세한 굽힘 손실이 발생합니다. 나중에 다시 접합할 수 있도록 광섬유당 0.5~1m의 여유 공간을 두고 트레이 내부에 감아 놓습니다.
7단계: 어댑터, 피그테일 또는 PLC 스플리터 설치
패널 슬롯에 어댑터를 삽입한 다음 피그테일 또는 스플리터 출력을 연결합니다. 분산 분할의 경우 한쪽에는 스플리터 입력을 유지하고 다른 한쪽에는 출력을 유지하며 각 출력은 명확하게 번호가 지정된 어댑터로 연결됩니다. 결합하기 전에 클릭 클리너로 모든 커넥터를 청소합니다. - 이 습관 하나만으로 대부분의 설치 시간 삽입 손실 문제가-제거됩니다.
8단계: 광학 성능 테스트
엔드{0}}}투-손실 측정을 위해 안정화된 광원과 광 파워 미터를 사용하고 결함 위치 파악을 위해 OTDR 추적을 사용합니다. 측정된 손실을 프로젝트 링크 예산과 비교합니다. 계산 방법은 다음을 참조하세요.광섬유 손실 및 전력 예산을 계산하는 방법, 커넥터 반사와 접속 손실을 구별하려면 다음을 참조하세요.삽입 손실 대 반사 손실.
9단계: 상자를 닫고 밀봉하고 라벨을 붙입니다.
닫기 전에 커버에 섬유가 끼이지 않는지 확인하십시오. 실외 박스의 케이블 글랜드를 조인 다음 각 포트에 가입자 ID 또는 분배기 출력 번호를 라벨로 붙입니다. 내부 레이아웃 사진을 찍어 프로젝트 기록과 함께 보관하세요.
설치 승인 체크리스트
계약자가 상자에 서명하기 전에 이 체크리스트를 사용하십시오.
- 상자가 단단히 장착되어 있으며 일반적인 케이블 당김에도 움직이지 않습니다.
- 모든 피더 및 드롭 케이블은 글랜드만 고정되는 것이 아니라 내부 클램프에 고정됩니다.
- 굽힘 반경 트레이 및 라우팅 경로 전체에서 30mm 이상
- 모든 스플라이스 슬리브는 스플라이스 트레이 내부에 장착되어 있으며 느슨하지 않습니다.
- 모든 어댑터가 완전히 삽입되어 있고 사용하지 않는 면에 먼지가-덮혀 있습니다.
- 모든 활성 포트에 대해 엔드{0}}투{1}}삽입 손실이 측정 및 기록됩니다.
- 완전히 밀봉된 실외 케이블 입구; 커버 개스킷이 올바르게 장착됨
- 가입자 ID 또는 분배기 출력으로 레이블이 지정된 모든 활성 포트
- 프로젝트 파일에 저장된 --상자 사진 및 포트 테이블 내부
유지보수 가이드
터미네이션 박스는 수명이 긴-수동 제품이지만 예약된 검사를 통해 여전히 이점을 얻을 수 있습니다. 아래 권장 주기는 프로젝트-구성 시작점이지 고정 규칙이 아닙니다. - 환경 및 운영자 정책에 따라 조정됩니다.
| 검사항목 | 실내 상자 | 야외 상자 | 무엇을 찾아야 할까요? |
|---|---|---|---|
| 하우징 및 커버 | 매년 | 6개월마다 | 크랙, 자외선손상, 워터마크, 벌레침입 |
| 케이블 입구 씰링 | - | 6개월마다 | 케이블 글랜드 견고성, 개스킷 상태 |
| 스트레인 릴리프 및 클램프 | 서비스 방문 시 | 6개월마다 | 케이블 클램프 견고성, 스플라이스 트레이에서 움직임 없음 |
| 커넥터 청결도 | 재교배 전- | 재교배 전- | 클릭 클리너 또는 알코올 + 보푸라기-프리 와이프를 사용하세요. |
| 광학 성능 | 오류 시, 추가/이동 시 | 오류 시, 추가/이동 시 | 파워 미터 및 OTDR 비교와 기준선 |
| 포트 라벨 및 기록 | 모든 변경 시 | 모든 변경 시 | 라벨, 프로젝트 도면, DB 업데이트 |
일반적인 결함 및 문제 해결 표
| 징후 | 가능한 원인 | 첫 번째 조치 |
|---|---|---|
| 한 포트에서만 높은 삽입 손실 | 커넥터가 더러워졌거나 결합 불량 | -양쪽 끝 청소, 페룰 검사, 재결합-을 클릭합니다. |
| 스플리터 뒤의 모든 가입자에 대한 높은 손실 | 스플리터 입력 광섬유가 끼이거나 오염됨 | 상자 열기, 분배기 입력 검사, 재-정리 및 재결합- |
| 손실은 온도에 따라 다릅니다. | 응력을 받거나 단단히 구부러지거나 뚜껑에 의해 눌려진 섬유 | {0}}광섬유 경로 재지정, 굽힘 반경 확인, 덮개 간격 확인 |
| 몇 주에 걸쳐 손실이 점차 증가합니다. | 실외 상자에 습기 유입, 산화된 접점 | 씰, 글랜드 및 개스킷을 검사합니다. 건조하고 다시 밀봉하세요- |
| 전체 링크 실패 | 케이블 손상, 연결 끊김 또는 커넥터 당김 | 이벤트를 찾기 위해 양쪽 끝에서 OTDR 추적 |
| 가입자 식별 혼란 | 누락되거나 잘못된 포트 레이블 | 물리적 검사를 통해 포트 테이블 재구축 |
이러한 테스트 뒤에 있는 링크 계획에 대한 더 깊은 배경을 알아보려면광섬유 협회(FOA)삽입 손실 테스트 방법론에 대한 무료 공개 참고 자료를 게시합니다.
피해야 할 일반적인 설치 실수
FTTH 설치 팀 전체의 반복되는 현장 보고서에서 대부분의 재작업은 동일한 소수의 실수로 인해 발생합니다.
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실내박스를 실외에서 사용하기
- 밀봉된 입구와 UV{0}}안정 하우징이 없으면 장마철에 실내 인클로저에서 누출이 시작됩니다.
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강도 부재가 아닌 재킷으로 케이블을 당기는 경우
- 스플라이스 트레이에 도달하는 당기는 힘은 결국 스플라이스를 파손시킵니다.
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스플라이스 트레이의 단단한 루프
- 섬유의 최소 굽힘 반경보다 더 촘촘한 루프는 항상 즉시 나타나지는 않지만 온도 변화에 따라 실패하는 한계 링크를 생성합니다.
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커넥터 청소 건너뛰기
- 공장-피그테일 커넥터는 클린 커넥터와 동일하지 않습니다. 짝짓기 전에는 항상 -Clean을 클릭하세요.
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상자를 가득 채우다
- 공칭 용량의 약 80%를 초과하면 섬유가 커버에 눌려 유지 관리가 느려집니다.
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포트 라벨 없음
- 라벨이 없으면 다음 기술자가 잘못된 고객과의 연결을 끊게 됩니다.
구매자, 계약자, ISP를 위한 B2B 문의 체크리스트
견적을 요청할 때 단일 메시지에 다음 매개변수를 제공하세요. 이를 통해 견적 주기가 며칠에서 몇 시간으로 단축됩니다.
- 박스당 포트 수 및 총 수량
- 실내 또는 실외; 필수 IP 등급
- 장착 방법: 벽, 기둥, 랙, DIN-레일
- 케이블 인출 수량 및 외경 범위
- 어댑터 유형 및 광택: SC/APC, SC/UPC, LC/UPC 등
- 사전 설치된-땋은 머리: 유형, 길이, 수량
- PLC 분배기 요구 사항: 1×4, 1×8, 1×16, 미니 또는 카세트 형식
- 필요한 스플라이스 트레이 용량
- 선호하는 하우징 재질: ABS, PC 또는 금속
- 프로젝트 포장 또는 키팅 필요
- 데이터시트, 도면, IP 테스트 보고서
- 대량 주문 전 샘플 요구 사항
샘플 요청 또는 프로젝트{0} 기반 구성에 대해서는 다음을 통해 DIMIFIBER 팀에 문의하세요.프로젝트 문의 양식. 전체 FTTH 배포에 대한 배경 정보는 다음 참조 자료에서도 다룹니다.FTTH 네트워크를 구축하는 방법.
광케이블 터미네이션 박스 설치에 대한 FAQ
Q: 광케이블 터미네이션 박스의 목적은 무엇입니까?
A: 광섬유를 보호, 접속 및 분배하여 피더 케이블과 가입자 드롭 케이블 사이에 관리되는 연결 지점을 제공하고 선택적으로 PLC 스플리터를 호스팅합니다.
Q: 실내 광케이블 터미네이션 박스를 실외에서 사용할 수 있습니까?
A: 아니요. 실내 상자에는 밀봉, UV 안정성 및 실외에 필요한 온도 범위가 부족합니다. 명시적인 IP65(또는 그 이상) 등급의 실외 모델을 사용하십시오.
Q: 4포트와 6포트 파이버 터미네이션 박스 중에서 어떻게 선택합니까?
A: 활성 가입자가 4명이고 성장이 예상되지 않는 경우 포트 4개이면 충분합니다. 12개월 이내에 1~2명의 가입자를 추가할 수 있는 경우 6개의 포트를 선택하여 첫날부터 예비 용량을 확보하십시오.
Q: PLC 스플리터는 터미네이션 박스 내부에 있어야 합니까, 아니면 별도의 캐비닛에 있어야 합니까?
A: 가입자 밀도가 낮은 분산 분할 설계에서는 종단 박스 내부에 1×4 또는 1×8 분할기를 배치하면 현장 하드웨어가 줄어듭니다. 밀집된 MDU 또는 대규모 구역에서는 별도의 분배 캐비닛에 있는 중앙 집중식 분배기를 유지 관리하는 것이 더 쉽습니다.
Q: FTTH 네트워크에서 SC/APC 또는 SC/UPC를 사용해야 합니까?
답변: SC/APC는 반사 손실이 낮고 아날로그 비디오와 고대역폭 서비스를 보호하기 때문에 PON FTTH의 표준 선택입니다.{0}} SC/UPC는 기업 및 레거시 데이터 링크에서 일반적으로 사용됩니다.
Q: 실외 광케이블 터미네이션 박스에는 어떤 IP 등급이 필요합니까?
A: IP65는 벽- 또는 기둥- 장착형 실외 FTTH 박스의 실제 최소값입니다. 매설 또는 홍수{4}}노출된 설치에는 종단 박스 대신 밀봉된 접속 클로저를 사용해야 합니다.
Q: 광케이블 터미네이션 박스를 얼마나 자주 검사해야 합니까?
A: 실외 상자는 6개월마다 육안 검사와 밀봉 검사를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 실내 박스는 주로 서비스 방문 및 추가-또는-이벤트에 주의가 필요합니다. 환경, 먼지, 운영자 정책에 따라 조정하세요.
Q: 터미네이션 박스 내부에서 높은 삽입 손실을 일으키는 원인은 무엇입니까?
A: 가장 일반적인 원인은 더러운 커넥터, 가장자리 스플라이스, 최소 반경 아래로 구부러진 광섬유, 느슨한 어댑터 결합 및 케이블에 대한 외부 당기는 힘입니다. 더 깊은 결함을 가정하기 전에 정리, 검사 및 재{1}}작업을 수행하세요.
Q: 포트에 올바르게 레이블을 지정하려면 어떻게 해야 합니까?
A: 구독자 ID 또는 분배기 출력을 식별하는 레이블과 프로젝트 포트 테이블과 일치하는 시퀀스 번호를 사용하십시오. 라벨이 붙은 패널의 사진을 찍어 프로젝트 기록과 함께 저장하세요.
Q: 상자 내부의 섬유에 대한 최소 굽힘 반경은 얼마입니까?
A: 일반적인 G.657 굽힘-무감각 단일-모드 광섬유의 경우 30mm가 안전한 내부 반경입니다. 오래된 G.652 광섬유는 지정된 값(케이블 유형에 따라 일반적으로 30~50mm) 이상으로 유지해야 합니다.
결론
올바르게 설치된 광케이블 터미네이션 박스는 FTTH 네트워크의 장기적인 신뢰성을 보호하는{0}}가장 비용 효율적인 방법 중 하나입니다.- 모델을 지정하기 전에 실제 애플리케이션에 대한 일치 포트 수, IP 등급, 스플리터 전략 및 어댑터 유형을 먼저 선택합니다. 설치 규율이 두 번째입니다. - 케이블을 고정하고, 굴곡 반경을 제어하고, 모든 커넥터를 청소하고, 모든 포트에 라벨을 붙입니다. 승인 테스트와 명확한 문서화를 통해 루프를 종료하고 법의학 대신 향후 유지 관리를 빠르게 수행할 수 있습니다.
사전 설치된-피그테일, PLC 스플리터 및 프로젝트 기반 패키징을 포함하는 프로젝트{0}}레벨 구성의 경우 DIMIFIBER는 맞춤형 FTTH 터미널 박스 사양을 지원합니다. 자세한 제품 옵션은 당사에서 확인하실 수 있습니다.섬유분배함 카테고리, 당사 엔지니어링 팀은 대량 주문이 이루어지기 전에 포트 레이아웃, 케이블 입구 크기 및 스플리터 호환성을 확인할 수 있습니다.