Оптична разпределителна рамка (ODF) и фиброоптичен пач панел, и двете съдържат адаптери, организират кабелите и се монтират в 19-инчови стелажи. Отвън те изглеждат взаимозаменяеми. Те не са. Всеки от тях се справя с напълно различен етап на оптична свързаност и инсталирането на грешно устройство в грешната точка във вашата топология обикновено означава извличането му по-късно.
| Каква е разликата между ODF и пач панел? Fiber Patch Panel срещу ODF: Ключови разлики Докато оптичните панели и ODF са интегрални компоненти на оптичните мрежи, има някои ключови разлики: Предназначение: Оптичните панели се използват предимно за свързване и управление на оптични линии. Обратно, ODF не само свързват и управляват, но и защитават сърцевината, пигтейла на оптичния кабел и настройката на линията. Дизайн: Пач панелите обикновено са по-прости от ODF, като съдържат само пач панели и адаптери за оптични влакна. ODF, от друга страна, включват пач панели, адаптери за оптични влакна и могат също така да включват други компоненти като трансивъри за оптични влакна, превключватели за оптични влакна, атенюатори за оптични влакна и др. Употреба: ODF обикновено се използват в-комуникации на дълги разстояния и широкомащабни-мрежи, докато пач панелите се използват по-често в локални мрежи и центрове за данни. Мащаб: ODF обикновено могат да поемат повече оптични връзки, което ги прави по-подходящи за широко{0}}мрежови инфраструктури. В обобщение, както панелите за свързване на влакна, така и ODF служат за организиране и управление на връзки с влакна, но техният дизайн, използване и сценарии на приложение се различават. Когато избирате между тези устройства, вземете предвид предназначението им, мащаба на мрежата и специфичните мрежови изисквания. |
Какво точно е оптична разпределителна рамка (ODF)?
ODF е мястото, където външни оптични кабели (OSP) влизат в съоръжение и се организират за вътрешно разпределение. Когато брониран магистрален кабел с 288-влакна пристигне от улицата, той не се включва директно в превключвател. Той навлиза в ODF, където техниците оголват външната обвивка, отделят отделните нишки от влакна и снаждат всяка една върхуфиброоптична косичкакойто осигурява свързана крайна точка (обикновено SC, LC или FC) за кръстосано-свързване към вътрешни разпределителни кабели. При много внедрявания на FTTH, ODF също съдържа модули за PLC сплитер, които разделят едно фидерно влакно на множество абонатни клонове, преди тези клонове да напуснат рамката.
Цялата тази работа по снаждане се нуждае от защитена среда. ODF кутиите предпазват деликатните сплавени съединения от прах, влага, вибрации и случаен контакт, докато плъзгащите-навън тави за снаждане поддържат всяка точка на снаждане достъпна за OTDR тестване, без да нарушават съседните влакна. Интегрираните водачи за управление на кабела налагат минимален радиус на огъване на всяка нишка, което има повече значение, отколкото повечето хора осъзнават, когато стотици влакна споделят една рамка. Подов-стоящ ODF може да поеме 576, 864 или над 1000 връзки чрез модулни конфигурации на поставки-поради която ще ги намерите в централните офиси на оператора и входовете на кампуса, където се събират десетки магистрални кабели.

Какво е ODF и IDF?
ODF (Optical Distribution Frame) е устройство за управление на оптични влакна, използвано за прекратяване, свързване и защита на оптични кабели в телекомуникационни среди и центрове за данни. IDF (Intermediate Distribution Frame) е точка за вторично разпределение на мрежата, която разширява свързаността от основната разпределителна рамка (MDF) до отделни етажи или зони в сградата. ODF управлява оптични сигнали, докато IDF разпределя мрежовите връзки до крайните потребители.
Какво прави фиброоптичният пач панел?
Фиброоптичният пач панел представлява -монтирана в стелаж кутия, която представя редове от адаптери (LC дуплекс, SC симплекс, MTP/MPO) върху предна-плоча. Зад плочата към гърба на всеки адаптер се свързват предварително-завършени магистрални кабели или разпределителни влакна с коси опашки. Техник с 3-метровфиброоптичен пач кабелвключва се в предната страна и завършва веригата към активно оборудване-комутатор, сървър, медиен конвертор.
Няма устройство за снаждане, няма тави за снаждане. Включете пач кабел, за да поставите нов сървър онлайн, изключете го, за да го спрете. Преместванията, добавянията и промените (MAC) се извършват за секунди. Модерните панели с висока -плътност пакетират 24 LC дуплексни порта (48 влакна) в един стелажен модул, като дизайнът на MTP касета увеличава това до 96 или 144 влакна на модул. В центровете за данни, където всяка стелажна единица представлява цена на недвижимо имущество, тази плътност води до повечето решения за покупка.
Основни разлики между ODF и Patch Panel
ODF е мястото, където суровите външни кабели на завода се прекратяват завинаги чрез снаждане-сглобки, които могат да останат недокоснати десетилетие. Пач панелът е изцяло базиран на конектор-: всяка връзка е проектирана да се прави и прекъсва на ръка, толкова често, колкото мрежата изисква. Разликите междувлакнести пигтейли и пач кабелиотразява същото постоянно-срещу-гъвкаво разделение на ниво компонент.
Местоположението, строителството и капацитетът произтичат от този един факт. ODF се намират в съоръженията за кабелни входове, главните разпределителни рамки и стаите-за срещите ми-изградени с тежки-стоманени кутии, интегрирано освобождаване на напрежението и щедро пространство за маршрутизиране, защото работят с бронирани външни шахти. Пач панелите се намират в стелажи за оборудване до комутатори и рутери, запалки и монтирани на-шина-, защото тяхната работа е чисто управление на свързващите кабели в контролирана вътрешна среда. И докато една ODF инсталация може да управлява хиляди нишки влакна в множество рамки, пач панелът оптимизира за порт-на-рейк-плътност на единица-по-малко общи влакна, опаковани достатъчно плътно, за да обслужват пълен шкаф с оборудване, без да губите вертикално пространство.
Където всеки се вписва в реално внедряване

В типична FTTH или FTTP мрежа ODF-клас оператор се намира в централния офис или полевия шкаф. Той получава захранващи кабели от гръбнака, снажда ги в разпределителни влакна, а често и къщиPLC оптични сплитерикоито разделят едно влакно нагоре по веригата на 16 или 32 абонатни клона. Оттам разпределителните кабели се простират до терминали-на нивото на улицата и абонатни помещения.
Центровете за данни работят по обратния начин. Магистърските влакна от гръбнака на кампуса завършват в ODF в стаята с главния вход на влакното, но ежедневното-за-действие се случва на ниво ред, където пач панелите с висока-плътност дават на администраторите портовите връзки, които те включват и изключват при промяна на работното натоварване. Оформянето на клон или единичен-под-опростява нещата допълнително: ако доставчикът на услуги достави предварително-завършено влакно, компактен стенен-пач панел се справя с целия обект без никакво снаждане.
Повечето добре{0}}разработени мрежи използват и двете в тандем. ODF се справя с терминиране на магистрален кабел и дългосрочни-кръстосани-свързвания; пач панелът осигурява гъвкава свързаност на последния-метър към портовете на оборудването. Този многослоен подход изолира чувствителната среда на снаждане от ежедневното закърпване, намалявайки риска от случайно увреждане на влакната. Това също означава, че когато пристигне разширение на мрежата-нов комутатор, нов ред сървъри-единственият хардуер, който трябва да се промени, е на ниво пач панел, а не вътре в ODF.
Защо качеството на конектора оформя цялата система
ODF и пач панелът получават по-голямата част от вниманието в дискусиите за планиране, но конекторите вършат действителната оптична работа. Адаптерни портове, накрайници на пигтейл, свързващи повърхности на свързващи кабели-всички те добавят загуба при вмъкване и тази загуба се натрупва. В ODF от 144 влакна, обслужващ плътно FTTH сплит, разлика от 0,1 dB на конектор се натрупва бързо в стотици свързани двойки.
По-голямата част от разликата в производителността между добър и лош конектор се намира във втулката. Прецизната-полирана циркониева керамика поддържа сърцевините на влакната подравнени в рамките на под-микронни толеранси; лошо завършените крайни повърхности генерират пикове на загуба на връщане, които влошават високо{3}}скоростните сигнали-особено при 100G-и-над кохерентни връзки, където всяка десета от dB е от значение. Вътре в ODF качеството на конектора има дори по-голямо значение, отколкото в панела за свързване, тъй като свинска опашка, която е била снадена чрез синтез-и поставена в своя адаптер, е предназначена да остане за целия живот на кабелната инсталация. Лошооптичен конекторзаровен в тава за снаждане не е нещо, което сменяте във вторник следобед.
Факторът на формата играе и в плътността.LC конектори с тяхната 1,25 мм накрайникдоставят приблизително два пъти повече портове на единица стелаж в сравнение с 2,5 mm форм фактор на SC, поради което LC доминира в модерните панели за свързване на центрове за данни и все повече се появява в секциите на ODF адаптера. SC и FC все още държат позиции в наследените телекомуникационни предприятия, където обратната съвместимост надвишава печалбите от плътността.
Съвпадение на правилното оборудване с мащаба на вашата мрежа
12-оптична клонова връзка и 1500-оптична главна станция нямат почти нищо общо от гледна точка на хардуера и прекомерното уточняване губи пари също толкова надеждно, колкото недостатъчното уточняване причинява прекъсвания.
В по-лекия край-по-малко от 48 влакна-стенен-монтиран или 1U шкаф-пач панел се справя сам със задачата. SOHO офис, който се свързва с GPON ONT, например, може да се нуждае само от 4- или 8-портов оптичен терминален панел близо до входната точка на сградата. Кабелите пристигат предварително терминирани, така че няма нищо за снаждане и няма причина да се инвестира в инфраструктура на ниво ODF.
След като броят на влакната премине в диапазона от 48-до-288, един пач панел няма да го отреже. Много{6}}етажен корпоративен кампус или регионален ISP възел в този мащаб се възползва от сдвояването на специален ODF на главния вход с монтирани в стелаж пач панели във всеки IDF шкаф. ODF осигурява чист слой за кръстосано свързване за магистрални снаждания, докато панелите надолу по веригата позволяват на местния ИТ персонал да пренасочва връзките, без изобщо да отваря тава за снаждане. Избор на правилниявидове оптични конекторина всяко ниво-APC полиране за-захранвания на сплитер за дълги разстояния, UPC за къси-връзки за данни с обхват-предотвратява проблемите с отразяването от каскада между слоевете. Това е и мащабът, в който етикетирането и документацията започват да се отплащат; без ясна карта на портовете, свързваща позициите на ODF снаждане с портовете на пач панела надолу по веригата, отстраняването на неизправности при една неуспешна връзка може да изяде цял следобед.
Отвъд няколкостотин влакна, ODF се превръща в постоянна сградна инфраструктура. Хипермащабните центрове за данни и телекомуникационните централни офиси в този мащаб се нуждаят от модулни подови-системи с подреждащи се тави за снаждане, интегрирани канали за маршрутизиране и предни-адаптерни панели за достъп, които позволяват поддръжка на горещи-пътеки, без да се прекъсват съседните връзки. Очаква се инсталираният тук хардуер да издържи 15 до 20 години. Висок-класедномодови пигтейлии фабрично{0}}тестваните адаптери на ниво ODF струват по-рано, но елиминират постоянния поток от обаждания за отстраняване на неизправности на място, които евтините компоненти генерират с течение на времето.
Управление на кабели: Пренебрегваният фактор, който удължава живота на хардуера
Начинът, по който влакното се насочва през ODF или пач панел, влияе на производителността точно толкова, колкото и самият хардуер. Нарушенията на радиуса на огъване, заплетените свързващи кабели и тесното пространство за съхранение водят до загуба, която се показва в следите на OTDR, но рядко се обвинява за правилната причина.
Едномодовото влакно (стандарт G.652) има минимален радиус на огъване около 15 mm и нарушаването му води до загуба на макропрегъване, която безшумно изтощава вашия бюджет за връзка. Вътре в ODF зоните с най-висок-риск са изходните точки на пигтейл, където влакната се въртят от тавите за снаждане към адаптерните панели и свободните зони за съхранение, където излишното влакно се навива. Извити канали за насочване и макародържачи в стил-стил дорник в добре-проектиран ODF поддържат всяка нишка над минималния радиус-дори когато техник плъзне тавата за поддръжка и я натисне обратно.
При пач панела проблемът се измества от вътрешни завои към външно управление на кабела. 48-портов LC панел в натоварен център за данни натрупва десетки кабели, каскадно падащи от предната му страна, и без хоризонтални и вертикални кабелни мениджъри, тези кабели се заплитат, влачат се върху телата на конекторите и натоварват пружината на втулката с постоянна странична сила. Този механичен натиск ускорява износването на челната-лицева повърхност и постепенно увеличава загубата при вмъкване – проблем, който велкро връзките, правилните сервизни примки и последователното етикетиране могат да предотвратят напълно, ако дисциплината е налице от първия ден.
Оформлението на ODF също влияе колко често съединителите се нарушават надолу по веригата. Когато магистралните влакна имат адекватна сервизна хлабина и чисти пътища за маршрутизиране, OTDR тестовете и снаждането за поддръжка се извършват без издърпване или затягане на което и да е влакно. Всеки път, когато съединителят бъде натоварен, изключен и-поставен отново, неговата крайна повърхност поема замърсяване и микро-драскотини. Проектирането за достъп с ниска-сила от самото начало означава по-малко докосвания за поддръжка-, а по-малко докосвания за поддръжка означават по-дълъг живот на съединителя.
Сглобяване на всичко
ODF или пач панелът не е или/или решение за повечето мрежи-въпрос е кое устройство къде отива. ODF завършва магистралните кабели и осигурява дългосрочни-кръстосани-връзки. Пач панелът дава на техниците гъвкав слой за закрепване близо до оборудването. Правилната топология е първа стъпка.
Стъпка втора е всичко около нея: качество на накрайника и степен на полиране, съответстващи на всеки слой, оразмеряване на корпуса въз основа на действителния брой влакна, вместо на догадки, и маршрутизиране на кабела, което предпазва съединителите от ненужно механично напрежение. Нищо от това не е бляскава работа, но това е разликата между завод за влакна, който работи чисто в продължение на 15 години, и такъв, който генерира сервизно обаждане на всяко тримесечие.






