Caixa de fibra FDB
Modelo: GL-FDB -24 d 24 Caixa de soneca de distribuição de fibra de fibra principal com divisores de plc
• IP65 à prova d'água
• Aplicação: montagem ao ar livre, de parede
A caixa de distribuição de fibra FDB de parede externa FTTH é usada para conectar cabos ópticos ao equipamento de comunicação óptica. Através de adaptadores dentro da caixa de distribuição de fibra, os sinais ópticos são roteados por meio de jumpers de fibra, permitindo a funcionalidade da fiação óptica.
- Introdução de Produto
Caixa de fibra FDB
A caixa de distribuição de fibra FDB é usada para a conexão e gerenciamento de links de comunicação de fibra óptica ao ar livre. Ele facilita a conexão de cabos ópticos, fibras e cordões de remendo, oferecendo uma aparência elegante, operação amigável e uma longa vida útil.
A caixa de fibra FDB montada na parede foi projetada para instalação em paredes ou pilares de construção. Pode ser usado para aplicações internas e externas. Para acomodar a variedade de produtos e os requisitos do cliente, fornecemos vários tipos de caixas terminais para atender às necessidades mais altas de capacidade de fibra. Essas caixas não apenas conectam cabos e jumpers de remendo, mas também podem abrigar divisores de fibras ou outros componentes, conforme necessário.
Especificações:
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Nome do item |
Caixa de distribuição de fibra de fibra FDB GL-FDB -24 D |
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Tamanho (mm) |
335×295.5×117.2 |
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Taxa de IP |
IP65 |
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Material |
ABS+PC ou ABS |
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Diâmetro adequado do cabo |
2 portas para 7-12 cabo mm, 2 portas para 6-8 MM Cabo 24 portas para 2 ~ 4 mm de cabos |
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Capacidade máxima |
24F |
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Tipo de adaptador |
SC, LC, FC |
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Tipo de divisor |
• Não é necessário divisor, máx. 24CORES SC Adaptador para transformar • O divisor sem blocos 1x16 e 1x32 pode ser usado • 1x8 divisor de cassete pode estar disponível |
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Método de montagem |
Montagem de parede ou pólo |
Características:
• É composto por um corpo principal (alojamento), bandeja de emenda de fibra óptica e estrutura de fixação do divisor.
• Ele é dividido em duas partes: uma se conecta a cabos ópticos para splicing de fusão entre o cabo óptico e a pigtail de fibra, enquanto o outro se conecta ao cabo de remendo.
• Combina splicing de fusão, conexão, armazenamento de fibra e gerenciamento de cordões em um sistema integrado.
• As fibras excedentes podem ser enroladas em torno de dois anéis de plástico dedicados, garantindo um raio de flexão maior que 40 mm.
• O painel do adaptador protege os adaptadores, que são compatíveis com vários tipos de adaptadores, permitindo a operação fácil e impedindo danos acidentais às fibras.
• Os cabos podem ser roteados para a caixa de fibra FDB a partir da parte inferior, com o ponto de entrada protegido por vedações de borracha especializadas.
Condições ambientais de trabalho:
• Temperatura de trabalho: -40 grau +60 grau
• umidade relativa: menor ou igual a 93%(em +40 grau)
• Pressão atmosférica: 62kpa ~ 101kpa (elevação aproximada 0-5000 m)
• Inserir perda: menor ou igual a 0. 35db
• Perda de retorno: maior ou igual a 50 dB
• Plug durability:>1000 vezes
• Resistência ao isolamento: maior ou igual a 1000mΩ\/500V (DC)
• Grounding resistance : >3000V (DC)\/1min sem quebra, flowover
Aplicações de caixa de fibra FDB na LAN
1. Funcionalidade central:
• Gerenciamento de endereço MAC: O FDB rastreia endereços MAC e suas portas associadas em interruptores de fibra óptica ou conversores de mídia, permitindo o encaminhamento eficiente de quadros.
• Pesquisas de alta velocidade: as redes de fibras exigem acesso rápido ao FDB devido à alta largura de banda e baixa latência, exigindo estruturas de dados otimizadas (por exemplo, TCAM) para pesquisas rápidas.
2. Eficiência de rede:
• Suporte da VLAN: gerencia várias VLANs, mantendo tabelas FDB separadas, cruciais para segmentar o tráfego em LANs de fibra complexas.
• Mecanismos de envelhecimento: atualiza dinamicamente as entradas, envelhecendo endereços MAC não utilizados para manter o FDB relevante e eficiente.
3. Segurança:
• Mitigação de inundação de Mac: implementa medidas de segurança da porta (por exemplo, limitando as entradas do MAC por porta) para evitar ataques de negação de serviço direcionados aos limites da tabela do FDB.
• Entradas estáticas: protege dispositivos críticos configurando entradas estáticas do FDB, impedindo substituições não autorizadas.
4. Integração do protocolo:
• Spanning Tree Protocol (STP): funciona com STP para evitar loops em topologias de fibra, garantindo que as entradas do FDB estejam alinhadas com os caminhos de rede ativos.
• Manuseio multicast: gerencia com eficiência o tráfego multicast para aplicativos como streaming, usando o IGMP Snooping para atualizar dinamicamente as entradas do FDB.
5. Escalabilidade e desempenho:
• Redes em larga escala: suporta extensas tabelas FDB para acomodar um número crescente de dispositivos na expansão das LANs de fibra.
• Otimização de hardware: utiliza hardware de alto desempenho para manter a taxa de transferência e reduzir a latência em ambientes de fibra.
6. Aplicações avançadas:
• Networking definido por software (SDN): integra-se aos controladores SDN para gerenciamento dinâmico de FDB em várias caixas de fibra, permitindo o roteamento de tráfego adaptativo.
• Virtualização: suporta ambientes virtualizados sincronizando entradas do FDB em interruptores virtuais e infraestrutura de fibra física.
7. Cenários de implantação:
• Fibra para o local (FTTP): No ONTS\/ONUS, o FDB Bridges Fiber Backbones com dispositivos Ethernet local, gerenciando endereços MAC no lado da LAN.
• Interconexão do data center: facilita conexões de alta velocidade e baixa latência entre os comutadores nos data centers usando links de fibra.
8. Gerenciamento e monitoramento:
• Ferramentas de configuração: permite definir temporizadores de envelhecimento, entradas estáticas e mapeamentos de VLAN via interfaces CLI\/Web.
• Analítica de rede: monitora a atividade do FDB para detectar anomalias, otimizar o desempenho e planejar a capacidade.
9. Desafios:
• Velocidade de convergência: garante atualizações rápidas do FDB durante as alterações da topologia para minimizar o tempo de inatividade em redes de fibras redundantes.
• Restrições de recursos: balança o tamanho do FDB com limitações de hardware para evitar gargalos de desempenho.

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