Nov 22, 2024 Laat een bericht achter

Wat is FOSC? Glasvezellassluiting

FOSC, ook bekend als Fiber Optic Splice Closure, is een apparaat dat wordt gebruikt in optische vezelcommunicatiesystemen, voornamelijk gebruikt om de verbindingspunten tussen optische kabels te beschermen en te beheren.

 

 

Hoofdcomponenten van FOSC
fosc components11

 

 

1. Schaal
Het is meestal gemaakt van hoogwaardig kunststof of metaal en heeft een goede water-, stof-, corrosie- en drukweerstand, die de glasvezelconnector binnenin kan beschermen tegen de externe omgeving.
Ontworpen met een rubberen afdichtring en bevestigingsmechanisme, zorgt het ervoor dat de bak een goede afdichting kan behouden onder verschillende omgevingsomstandigheden.
2. Steunframe
Het wordt gebruikt om de glasvezelkabel vast te zetten, zodat deze een stabiele positie in de doos behoudt.
Over het algemeen is het gemaakt van plastic of metaal, dat een bepaalde sterkte en flexibiliteit heeft, en zich kan aanpassen aan optische kabels met verschillende diameters.
3. Glasvezelarmaturen
Inclusief vezelklemmen, trays, enz. om de vezel vast te zetten en te voorkomen dat deze beweegt tijdens het lasproces.
Zorg ervoor dat de vezel nauwkeurig is gepositioneerd voor nauwkeurige lasbewerkingen.
4. Afdichtingen
Zoals afdichtmiddel, rubberen kussen enz., die worden gebruikt om de opening tussen de doos en de optische kabel te vullen om te voorkomen dat vocht en stof de doos binnendringen.
Zorg voor de afdichtingsprestaties van de lasdoos en verleng de levensduur van de glasvezelconnector.

5. Optische vezeladapter/connector
De optische vezel die wordt gebruikt om verschillende optische kabels aan te sluiten om de efficiënte overdracht van optische signalen te garanderen.
6. Lasbak
Het wordt gebruikt om het verbindingspunt van de optische vezel te plaatsen en te beschermen om ervoor te zorgen dat de gesplitste optische vezel netjes wordt gerangschikt om fysieke schade te voorkomen.
7. Identificatielabel
gebruikt om de specifieke informatie van optische kabels en optische vezels te markeren, wat handig is voor beheer en onderhoud.

 

Werkingsprincipe van FOSC


Wanneer twee kabels moeten worden gesplitst, worden de kabels gestript om de vezel zichtbaar te maken. De vezels worden vervolgens door de inlaten van de laskast gevoerd en op de vezelbevestigingen bevestigd. De twee optische vezels worden gesplitst door middel van een fusielasapparaat of andere apparatuur, zodat het optische signaal tussen de twee optische vezels kan worden overgedragen. Vervolgens worden de gesplitste optische vezels netjes op de lasbak gerangschikt en gefixeerd met behulp van een optische vezelafwerkingsapparaat. Sluit ten slotte de lasafsluiting en sluit de lasdoos af om de invloed van de externe omgeving op de vezelconnector te voorkomen.

 

 

 

Belangrijkste soorten FOSC

 

1.Classificatie op uiterlijk
FOH-C horizonal fosc
 

Horizontale glasvezellassluiting

Platte vorm, lang van lengte en smal van breedte
Horizontaal geplaatst, geschikt voor bovengrondse, pijpleiding- en andere installatieomgevingen
Neemt minder ruimte in beslag

 

Verticale glasvezellassluiting

Verticale structuur, hoge hoogte en smalle breedte
Verticaal geïnstalleerd, kan het met hoepels aan verticale constructies zoals palen en torens worden bevestigd
Het heeft voordelen bij installatie in bergachtige en complexe terreinen

FOM-L Vertical fosc
 

 

2. Classificatie volgens afdichtingsmethode
Mechanisch afgesloten lasdoos voor glasvezelkabels
De afdichting van de kast wordt voornamelijk bereikt door middel van bouten, gespen en andere mechanische constructies.
Het heeft meestal een goede mechanische sterkte en stabiliteit en is bestand tegen een bepaalde hoeveelheid externe impact.
Voor de installatie is het gebruik van gereedschap nodig om de afdichting vast te zetten en te garanderen. In sommige veldomgevingen kunnen mechanisch afgedichte lasdozen bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen de invloed van natuurlijke factoren zoals wind en regen.
Door hitte krimpende, afgedichte lasdoos voor glasvezelkabels
Het afdichten wordt uitgevoerd met behulp van de eigenschappen van door warmte krimpbare materialen. Tijdens de installatie wordt de krimpkous omhuld op de kruising van de glasvezelkabel en de lasdoos, en wordt de krimpkous door verwarming samengetrokken om een ​​afdichting te bereiken.
De krimpkousafdichting heeft goede waterdichte en vochtbestendige prestaties en het afdichtingseffect is betrouwbaarder.
Het is geschikt voor gelegenheden met hoge afdichtingseisen, zoals het splitsen van optische kabels onder water.
Met lijm afgedichte glasvezelkabel-lasdoos
Het afdichten van de doos gebeurt door het gebruik van lijmen zoals kit.
Lijmafdichtingen zijn relatief eenvoudig te bedienen en snel te verzegelen. De kwaliteit en constructietechniek van de kit hebben echter een grote invloed op de afdichtende werking.
Het wordt vaak gebruikt bij tijdelijke of snelle reparaties.

 

3. Classificatie naar toepasselijk type optische kabel
Gewone glasvezelkabellasdoos
Het is geschikt voor conventionele optische communicatiekabels, zoals optische bovengrondse kabels voor buitenshuis, optische pijpleidingkabels, enz.
Over het algemeen kan het voldoen aan de behoeften van optische kabelverbindingen bij de constructie van de meeste communicatienetwerken.
Verbindingsdoos voor lintkabels
Het wordt speciaal gebruikt voor het verbinden van glasvezelkabels met lint. Lintkabels bestaan ​​doorgaans uit meerdere vezels en hebben een lintstructuur.
De lintkabellasdoos is ontworpen met een speciaal optische vezelbevestigings- en lasapparaat, waarmee de lintvezel eenvoudig kan worden aangesloten en beheerd.
Bij de constructie van sommige communicatienetwerken met grote capaciteit worden op grote schaal optische lintkabelsplitsdozen gebruikt.
Onderzeese kabelsplitskast
Het heeft een speciale water-, druk- en corrosieweerstand en is geschikt voor het verbinden van onderzeese optische kabels.
Onderzeese kabelsplitskasten zijn doorgaans gemaakt van zeer sterke materialen die bestand zijn tegen de hoge druk van de diepzee en het barre mariene milieu.
Installatie en onderhoud zijn moeilijk en vereisen professionele apparatuur en technici om te kunnen werken.

 

4. Classificatie naar installatiemethode
Overhead glasvezelkabel splitsingsdoos

Ontworpen voor het verbinden van bovengrondse glasvezelkabellijnen.
Het heeft meestal een goede windbestendigheid, ultraviolette weerstand en verouderingsbestendigheid en kan lange tijd stabiel werken in buitenomgevingen.
Het is over het algemeen uitgerust met een ophanginrichting, wat handig is voor installatie op ondersteunende constructies zoals bovengrondse stalen strengen.
Kanaaltype glasvezelkabellasdoos
Het is geschikt voor het verbinden van optische kabels in buizen.
De compacte vormfactor maakt het eenvoudig te installeren en te onderhouden in de pijplijn. Het heeft meestal goede waterdichte prestaties om te voorkomen dat vocht de doos binnendringt.
Sommige op kanalen gebaseerde lasdozen zijn ook ontworpen met te openen deksels om het splitsen en onderhouden van kabels te vergemakkelijken zonder de leidingen te beschadigen.
Direct begraven glasvezelkabel-laskast
Het wordt gebruikt voor het verbinden van direct ingegraven glasvezelkabels, die bestand zijn tegen de druk en corrosie van de grond.
Het heeft meestal een hoge mechanische sterkte en goede afdichtingsprestaties, waardoor de optische vezelconnector langdurig stabiel onder de grond kan werken.
Direct ingegraven laskasten zijn over het algemeen gemaakt van corrosiebestendige materialen en onderworpen aan speciale anticorrosiebehandelingen.

 

Belangrijkste functies


1. Bescherm de glasvezelconnector
De lasdoos biedt een afgesloten ruimte voor de optische vezelconnector om directe blootstelling aan lucht te voorkomen, erosie door vocht, stof, ultraviolette straling en andere factoren te voorkomen en bepaalde mechanische externe krachten te weerstaan, zoals uitrekken, buigen, extrusie, enz. , om de optische vezelconnector te beschermen tegen schade en de stabiliteit en betrouwbaarheid van de optische vezelverbinding te garanderen.
2. Realiseer vezelsplitsing en verbinding
Voor het lassen en verbinden van optische vezels zijn lasbakken en vezeladapters voorzien, zodat het vezellaswerk in een relatief stabiele omgeving kan worden uitgevoerd. Zorg voor de kwaliteit en stabiliteit van de splitsing van optische vezels en zorg voor de transmissieprestaties van optische signalen.
3. Gemakkelijk te onderhouden en te beheren
De laskast is meestal gemarkeerd met informatie zoals het aantal optische kabels en het aantal kernen, wat voor onderhoudspersoneel gemakkelijk te identificeren en te beheren is.
Het ingebouwde optische vezelafwerkingsapparaat helpt de optische vezels netjes te rangschikken, windingen en overmatig buigen te voorkomen en het verlies aan signaaloverdracht te verminderen. Wanneer onderhoud of probleemoplossing nodig is, kan de laskast eenvoudig worden geopend om de glasvezelconnector te inspecteren en te repareren.
4. Aanpassingsvermogen aan het milieu
Kan goed werken onder verschillende omgevingsomstandigheden (bijv. temperatuurveranderingen, vochtigheidsveranderingen).

 

Toepassingsscenario's

 

fiber optic splice closure1
1. Netwerken van telecomoperatoren
Bij de constructie van communicatienetwerken zoals hoofdlijnen voor langeafstandscommunicatie, lokale netwerken en toegangsnetwerken, worden optische kabelsplitskasten veel gebruikt bij de verbinding en aftakking van optische kabels. Zorg voor een stabiele transmissie van communicatiesignalen en voldoe aan de behoeften van mensen aan communicatie met hoge snelheid en grote capaciteit.
2. Radio- en televisie-uitzending
Het wordt gebruikt in het transmissienetwerk van radio- en televisiesignalen, waarbij optische kabels in verschillende secties worden aangesloten om signaaloverdracht van hoge kwaliteit te garanderen.
Het speelt een belangrijke rol op het gebied van kabeltelevisie en satelliettelevisie.
3. Vermogenscommunicatiesysteem
In het communicatienetwerk van het energiesysteem wordt de optische kabelsplitskast gebruikt om de optische kabels tussen onderstations, energiecentrales en andere plaatsen aan te sluiten om de overdracht van informatie zoals stroomverdeling en automatische besturing te realiseren.
4. Openbare voorzieningen
Het wordt gebruikt in communicatiestations zoals spoorwegen, snelwegen, bruggen, tunnels, stedelijke spoorwegdoorvoer en verkeersmonitoringsnetwerken, en optische kabels die verschillende communicatiestations, bewakingscamera's en andere sensoren langs de lijn verbinden.
5. Enterprise-campusnetwerk
Binnen het datacenter worden glasvezelkabels gebruikt om verschillende servers en opslagapparaten met elkaar te verbinden.
In het geïntegreerde bedradingssysteem van het intelligente gebouwenpark wordt de optische kabelsplitsbox gebruikt om de optische kabels in verschillende delen van het gebouw aan te sluiten om snelle datatransmissie, videobewaking en andere functies te realiseren.
6. Petrochemische en andere industriële gebieden
In het communicatiesysteem van de petrochemische, mijnbouw- en andere industriële velden wordt de optische kabelsplitskast gebruikt om de optische kabel aan te sluiten tussen verschillende productieapparatuur en controlecentra in het fabrieksgebied om de automatische controle en monitoring van het productieproces te realiseren.
7. Militaire en overheidsinstanties
In het militaire commandosysteem worden glasvezelkabels gebruikt om verschillende commandocentra en gevechtseenheden met elkaar te verbinden.
In het communicatienetwerk van overheidsdiensten worden glasvezelkabels gebruikt om verschillende kantoorlocaties met elkaar te verbinden om een ​​efficiënte overdracht van overheidsinformatie te garanderen.

 

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek