光ファイバー終端箱とは何ですか?

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光ファイバー終端箱とは何ですか?

光ファイバー終端箱とは何ですか?

業界のニュース著者:管理者

現代の電気通信の広大で複雑なネットワークでは、膨大な量のデータを運ぶ光線の移動は注目に値すると同時に複雑です。この光は、純粋なガラスの細いストランドである光ファイバーのコアを通って長距離を伝わります。ただし、家庭、オフィス、データセンターでこのデータにアクセスして使用できるようにするには、光ファイバー ケーブルを屋外の過酷なプラント環境から繊細な内部機器に移行する必要があります。

アン 光ファイバー終端ボックス 単に終端ボックスまたはクロージャと呼ばれることが多い、光ファイバ ケーブルの端と個々のファイバが接続されている壊れやすいスプライスを保護するために設計された受動的なハウジング ユニットです。光ファイバーケーブルの整理、接続、配線、接続のための安全な環境を提供します。このデバイスの主な目的は、屋外ケーブルを終端し、屋内のピグテールまたはパッチ コードへの接続を容易にし、顧客宅内機器やその他のネットワーク デバイスにリンクすることです。この重要なインターフェイスがなければ、光ファイバー サービスの効率的かつ信頼性の高い提供が大幅に妨げられます。

光ファイバー終端ボックスの重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。これは、多くの場合厳しい環境条件にさらされる外部ネットワークと、制御された内部環境との間の最初の境界点として機能します。ここでバックボーン ケーブルが個々のファイバーに分割され、最終目的地まで配線されます。 このボックスは、光信号を著しく劣化させる可能性のある、湿気、ほこり、物理的損傷などの環境要因からの重要な保護を提供します。 さらに、ファイバーを管理し、曲げ半径を安全なレベルに低減し、余分なケーブルを保管するための構造化されたフレームワークを提供することで、信号損失を引き起こすマイクロベンドやマクロベンドを防ぎます。本質的に、これは信頼性が高く、保守可能で、スケーラブルな光ファイバー インフラストラクチャの基礎です。

コア機能と動作原理

光ファイバー終端ボックスの動作は、保護、構成、およびアクセシビリティを中心としたいくつかの基本原則によって導かれます。これらの機能を理解すると、このコンポーネントが光ファイバー ネットワークに不可欠な理由がわかります。

最も基本的な役割は、 機械的および環境的保護 。入力ケーブルは外部応力に耐えるように設計されており、ボックスの構造内にしっかりと固定されています。この固定により、ケーブルにかかる張力がボックス本体に確実に伝達され、繊細な内部ファイバーが機械的ストレスから解放されます。多くの場合、ゴム製のグロメットや熱収縮材料で作られたシールが、すべての入口と出口で使用され、気密かつ防水のバリアが形成されます。この密閉は、水分の侵入を防ぐために非常に重要です。水分の侵入は、ガラス繊維への水素吸収を引き起こす可能性があり、時間の経過とともに減衰が増加し、性能が永続的に低下する現象を引き起こします。ボックスのハウジングは通常、耐久性のあるプラスチックまたは金属で作られており、内部コンポーネントを埃、腐食性ガス、および偶発的な衝撃から保護します。

2 番目の重要な機能は、 ファイバーの管理と保管 。 1 本の屋外ケーブルには数十、場合によっては数百の個別のファイバーが含まれる場合があります。終端ボックスの内部では、これらのファイバは慎重に配線され、整理されます。ほとんどのボックスの重要な機能はスプライス トレイです。ここで、入力ファイバのピグテール (一端にコネクタが付いた短いファイバ) への融着接続が行われます。スプライス トレイは、通常は個別のスリーブ内に収容されている壊れやすい融着接続を保持および保護します。さらに、ボックスには、接続後に残ったたるみや余分なファイバを保管するのに十分なスペースが必要です。このたるみは、ファイバーの最小曲げ半径以上の半径でコイル状に巻かれます。これは、過度の光損失を避けるための重要なパラメーターです。 信号損失を最小限に抑え、将来のメンテナンスやアップグレードを容易にするためには、適切なファイバー管理が最も重要です。

最後に、ボックスにより有効になります。 接続と配信 。ピグテールは、SC、LC、FC などの標準コネクタで終端され、ボックスに取り付けられたアダプタ パネルに配線されます。これらのアダプタは、パッチ コードを接続できるメス ポートを提供します。このセットアップにより、個々のユーザーまたはデバイスに接続されているドロップ ケーブルへの、簡単かつ柔軟かつリバーシブルな接続が可能になります。これらのアダプタ ポートの整理されたレイアウトにより、技術者は、保護されたスプライスを妨げることなく、回路のテスト、トラブルシューティング、および再構成を簡単に行うことができます。この境界点により、サービス プロバイダー (ネットワーク側) の責任と顧客 (機器側) の責任が明確に区別されます。

主要コンポーネントと内部アーキテクチャ

設計はアプリケーションに応じて異なりますが、一般的な光ファイバ終端ボックスは、その機能を果たすために連携して動作するいくつかの標準的な内部コンポーネントで構成されています。正確な構成は、ボックスが壁取り付け用、ラック取り付け用、またはポール取り付け用に設計されているかによって異なりますが、中心となる要素は一貫しています。

ハウジングまたはエンクロージャ すべての内部コンポーネントを含む外側のシェルです。堅牢になるように設計されており、多くの場合、防塵・防水レベルを示す IP65 などの IP (侵入保護) 評価が特徴です。ベースプレートは、他のすべてのコンポーネントが取り付けられるボックス内の基礎構造です。の ケーブル入口ポートと出口ポート シールグランドまたはキャップを使用して環境シールを維持しながら、ケーブルがエンクロージャに入ることができるようにする強化された開口部です。

内部的に最も重要なコンポーネントは次のとおりです。 スプライストレイ 。これらは、融着接続を保持するモジュール式の積み重ね可能なユニットです。一般的なトレイには、ファイバを配線するためのチャネルまたは溝、スプライス スリーブ用のホルダー、および保管されたファイバをコイル状にするためのスペースが含まれています。トレイは多くの場合、下の層にアクセスできるように、ヒンジ付きまたは簡単に取り外しできるように設計されています。の アダプターパネル または アダプタープレート ボックスの前面または側面に取り付けられ、光ファイバーアダプターを保持します。これらは、パッチ コードの物理接続インターフェイスを提供します。

その他の重要な内部部品には次のものがあります。 アース端子 、電気的安全のためにケーブルの金属強度部材を接着するための安全なポイントを提供します。 ケーブルクランプ または 強度メンバー固定点 、ケーブルの強度部材 (通常はアラミド糸または鋼線) をベースプレートにしっかりと固定するために使用されます。 の integration of these components into a cohesive system allows for the systematic organization and protection of the fiber optic terminations.

これらのボックスの一般的な容量と分類を説明するために、次の表に一般的な概要を示します。

特徴 説明 一般的なバリアント
取付タイプ 物理的な設置場所と方法を指定します。 ウォールマウント、ラックマウント (例: 1U、2U)、ポールマウント、ドーム型 (空中ケーブル用)
ファイバー容量 の maximum number of fibers the box can accommodate and manage. 4 ポート、8 ポート、12 ポート、24 ポート、48 ポート、96 ポート (多くの場合、アダプタ数を指し、ファイバ数と相関します)
スプライスタイプ の method of joining fibers used within the box. 融着接続 (最も一般的)、機械的接続
コネクタの種類 の style of interface used for connecting pigtails to patch cords. SC、LC、FC、ST、MTP/MPO(高密度用)
保護等級 の level of sealing against solids and liquids, denoted by an IP code. IP55、IP65、IP67 (数字が大きいほど保護が優れていることを示します)

多様な種類とその具体的な用途

の generic term “optical fiber termination box” encompasses a range of specific types, each engineered for a particular installation environment and function. The selection of the appropriate type is a critical decision in network design, impacting everything from initial cost to long-term maintenance.

壁取り付け型成端ボックス は最も一般的なタイプの 1 つであり、Fiber-to-the-Home (FTTH) 設備、集合住宅 (MDU)、および小規模事業所で頻繁に使用されます。建物の内壁または外壁に設置するように設計されたコンパクトなエンクロージャです。その主な役割は、道路からのドロップ ケーブルの終端点として機能し、屋内の光モデムまたはルーターに接続するための出力ポートを提供することです。これらは、比較的低いファイバ容量 (通常は 2 ~ 24 ファイバを処理) と、サービス アクティベーションのためのアクセスの容易さを重視したシンプルな設計が特徴です。

中央オフィス、データセンター、電気通信室など、高密度を必要とする大規模なアプリケーションの場合、 ラックマウント型配電ボックス が標準です。これらは、標準の 19 インチ機器ラックに収まるように設計されています。これらははるかに高いポート密度を提供し、多くの場合、単一の高さ 1U または 2U ユニットで 48、96、またはそれ以上のファイバーを管理します。これらのボックスは、ケーブル スプール、曲げ半径リミッター、背面スプライスに簡単にアクセスできるスライド トレイを内蔵し、優れたケーブル管理を実現するように設計されています。これらは、建物全体またはフロア全体の中央パッチングおよび相互接続ハブを形成します。

ケーブルが電柱の間に空中に吊り下げられたり、地下に埋められたりする屋外のプラント環境では、 屋外用密閉クロージャ が使用されています。終端ボックスと区別されることもありますが、より堅牢な形式で同じ重要な機能を実行します。ドーム型クロージャは空中および埋設用途に一般的で、中間スパンの接続および分岐に完全に密閉された環境を提供します。これらは、極端な温度、紫外線、浸水に耐えるように構築されており、ネットワークのバックボーンと配信セグメントの長期的な信頼性を保証します。

より最近になって重要性が増している亜種は、 ファイバーディストリビューションハブ (FDH) 。これは、パッシブ光ネットワーク (PON) の集中ポイントとして機能する、より大型の強化された屋外エンクロージャです。通常、中央局から 1 本のフィーダ ファイバを取得し、その信号を複数の出力ファイバに分割して多数のエンド ユーザーに配信するスプリッタ モジュールが内蔵されています。 FDH は、接続、分割、分配機能を単一の堅牢な屋外プラットフォームに統合した、終端ボックスのスケールアップ バージョンを表します。

の Critical Installation and Maintenance Process

の performance and longevity of an optical fiber termination box are heavily dependent on correct installation and diligent maintenance. The process requires precision, care, and an understanding of fiber handling best practices.

設置は最適な場所を選択することから始まり、物理的な安全性、技術者のアクセスのしやすさ、および可能な限り極端な熱や湿気を避ける適切な環境を提供する必要があります。まず、ボックスを壁、ラック、またはポールにしっかりと取り付けます。次に、入力ケーブルが準備されます。外側のジャケットが剥がされて、緩衝チューブと強度部材が露出します。強度部材はボックスの固定点にしっかりとクランプされています。 繊維自体にかかる負担を軽減するために非常に重要です 。バッファー チューブはスプライス トレイ領域に配線され、個々のファイバーが慎重に剥がされて洗浄されます。

の splicing process follows, either by fusion splicing or mechanical splicing. Fusion splicing, which melts the fibers together using an electric arc, is the preferred method for permanent, low-loss connections. Each splice is protected by a sleeve and placed into its designated slot in the splice tray. The pigtails are then spliced to the incoming fibers, and their connectorized ends are plugged into the adapter panel on the front of the box. Throughout this process, meticulous attention is paid to the bend radius of the fibers. Any sharp bend can cause significant attenuation, degrading the signal. All excess fiber is coiled neatly within the splice tray or around spools.

すべての終端処理が完了すると、環境評価が確実に達成されるように、メーカーの仕様に従ってエンクロージャが密閉されます。最後に、設置されたファイバは、光タイム ドメイン反射計 (OTDR)、光源、およびパワー メーターを使用してテストされ、各リンクの損失バジェットが許容範囲内であることが確認されます。このドキュメントは将来の参照のために不可欠です。

メンテナンスには主に、シールの完全性とコネクタ端面の清浄度をチェックするための定期検査が含まれます。コネクタ上の埃や汚れは、大幅な信号損失や後方反射を引き起こす可能性があります。コネクタは、再接続する前に、糸くずの出ないワイプや光学グレードの溶剤などの適切なツールを使用して清掃する必要があります。ネットワークの再構成が必要な場合、技術者はアダプタ パネルでパッチ コードを使用するだけで、保護された内部スプライスを完全にそのままにすることができます。保守性を考慮したこの設計は、適切に構造化された終端システムの重要な利点です。

の optical fiber termination box may lack the glamour of lasers and routers, but its role in the fiber optic ecosystem is foundational. It is the unsung hero that makes the magic of high-speed data possible by providing a reliable, organized, and protected interface. It transforms a fragile glass thread into a robust and manageable service delivery point. From enabling a single household’s gigabit internet connection to forming the patching backbone of a massive data center, the optical fiber termination box is a testament to the importance of passive infrastructure in active communication. ネットワーク テクノロジーが高速化と高密度化に向けて進化し続けるにつれて、終端ボックスによって実現される保護、管理、およびアクセシビリティの原則は、これまで以上に重要であり続けるでしょう。 私たちの世界を運ぶ光が妨げられることなく流れ続けることを保証します。

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