網格分析可用於(yu) 確定是否仍需要新的主光纜資源。主要纖維點的整合和優(you) 化如表2所示。
3.2.2主要光纖點的布線集成
在表2中,網格主幹網的纖芯總數是由公式(1)到(6)中的函數分別計算得出的值,四舍五入後求和。在切割之前,網格中的開關(guan) 盒可以提供主纖芯。指規劃網格中所有無骨幹核心的骨幹光纖點及其連接區域的總和。主幹線切割後可空出的芯號是指主幹線切割後可空出的芯號。
內(nei) 部轉換不再保留原有光纜接線盒本體(ti) 外殼,隻保留盒內(nei) 元件。在拆除原箱頂蓋、櫃門和砌體(ti) 的過程中,需要對構件進行新的支撐和保護,最後將新箱吊起來固定。
換言之,在原來的光纜接線盒頂部安裝一個(ge) 寬度和深度相同的新盒。舊盒與(yu) 新盒之間采用螺紋孔L連接,因此直接安裝和轉換過程最簡單,但缺點是延伸到末端時容量相對較小,因為(wei) 主纖芯已完全配備了交換盒擴容的輔助手段。
如果原幹線光纖點的連接芯線不足,且原節點麵積超過規劃網格覆蓋範圍,則可將超出範圍的醌線調整到周圍網格,然後連接到周圍網格中相應的幹線光纖點,以釋放部分主幹網。E網絡。光纖芯被切斷並轉移到交接箱。布線集成如圖2所示。
隨著傳(chuan) 統光纜在原有光纜箱中相鄰一個(ge) 新的光纜裝置,並利用原有的箱式光纜和大容量/設備,取代原有的小容量光纜裝置方式,光纜及光纜中轉箱業(ye) 務拓展難度低,建設周期短。RIOD,靈活擴展,是未來用戶有線網絡優(you) 化的主要手段。
保留原有的光纜接線盒外殼,但需要定製新的盒體(ti) 。在實際應用中,采用了側(ce) 脹和後脹兩(liang) 種方法。側(ce) 脹增加了箱體(ti) 的寬度,後脹增加了箱體(ti) 的厚度。雙門側(ce) 擴,單側(ce) 操作,單門後擴,雙側(ce) 操作。
擴大光纜交接箱原址容量的主要方式有三種:直接安裝改造、直接安裝改造和內(nei) 部轉換改造。
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