网格分析可用于确定是否仍需要新的主光缆资源。主要纤维点的整合和优化如表2所示。
3.2.2主要光纤点的布线集成
在表2中,网格主干网的纤芯总数是由公式(1)到(6)中的函数分别计算得出的值,四舍五入后求和。在切割之前,网格中的开关盒可以提供主纤芯。指规划网格中所有无骨干核心的骨干光纤点及其连接区域的总和。主干线切割后可空出的芯号是指主干线切割后可空出的芯号。
内部转换不再保留原有光缆接线盒本体外壳,只保留盒内元件。在拆除原箱顶盖、柜门和砌体的过程中,需要对构件进行新的支撑和保护,最后将新箱吊起来固定。
换言之,在原来的光缆接线盒顶部安装一个宽度和深度相同的新盒。旧盒与新盒之间采用螺纹孔L连接,因此直接安装和转换过程最简单,但缺点是延伸到末端时容量相对较小,因为主纤芯已完全配备了交换盒扩容的辅助手段。
如果原干线光纤点的连接芯线不足,且原节点面积超过规划网格覆盖范围,则可将超出范围的醌线调整到周围网格,然后连接到周围网格中相应的干线光纤点,以释放部分主干网。E网络。光纤芯被切断并转移到交接箱。布线集成如图2所示。
随着传统光缆在原有光缆箱中相邻一个新的光缆装置,并利用原有的箱式光缆和大容量/设备,取代原有的小容量光缆装置方式,光缆及光缆中转箱业务拓展难度低,建设周期短。RIOD,灵活扩展,是未来用户有线网络优化的主要手段。
保留原有的光缆接线盒外壳,但需要定制新的盒体。在实际应用中,采用了侧胀和后胀两种方法。侧胀增加了箱体的宽度,后胀增加了箱体的厚度。双门侧扩,单侧操作,单门后扩,双侧操作。
扩大光缆交接箱原址容量的主要方式有三种:直接安装改造、直接安装改造和内部转换改造。
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