
비즈니스 성장을 위한 강력한 솔루션
FTB(광섬유 종단 상자)는 신호가 가입자에게 도달하기 전 FTTH 또는 FTTB 네트워크의 마지막 지점입니다. 올바르게 설치되면 상자는 광섬유 케이블을 보호하고 연결당 삽입 손실을 0.3dB 미만으로 유지하며 네트워크에 문제 없는 긴 서비스 수명을 제공합니다.{2}} 잘못 설치하면 신호 손실, 물 손상, 재방문 비용이 발생하여 상자 자체보다 비용이 더 많이 듭니다.
이 가이드에서는 모든 단계를 단순하고 직접적인 언어로 다룹니다. 이 문서는 엔지니어링 팀에서 작성했습니다.영광광통신- 중국 닝보에 본사를 둔 광섬유 부품 제조업체로 15+년의 경험을 갖고 있으며 60+개국에서 1,200+개의 FTTH 프로젝트를 완료했습니다.
1. 시작하기 전에: 올바른 상자를 선택하고 도구를 모으십시오.
케이블을 열거나 스플라이스 트레이를 만지기 전에 두 가지 사항이 맞아야 합니다. 상자가 설치될 환경과 일치해야 하며 모든 도구가 작업장에 있어야 합니다. 누락된 도구를 찾기 위해 중간{1}}작업을 중단하는 것은 기술자가 커넥터 검사 단계 -를 건너뛰는 일반적인 이유이며, 이로 인해 설치 후 신호 오류의 90%가-발생합니다.
1.1 사이트에 적합한 IP 등급 선택
IP 등급은 모든 실외 광케이블 터미네이션 박스의 가장 중요한 사양입니다. 인클로저가 먼지와 물에 얼마나 잘 저항하는지 알려줍니다. 등급은 IEC 60529 / EN 60529에 의해 정의됩니다.
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IEC 60529 / EN 60529:IP(Ingress Protection) 등급을 정의하는 국제 표준입니다. 첫 번째 숫자(0–6)=먼지 보호 수준입니다. 두 번째 숫자(0–8)=방수 수준. 두 숫자 모두 현장 조건과 일치해야 합니다.
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현장 환경 |
추천 IP |
IP 수준의 의미(IEC 60529) |
글로리 시리즈 |
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실내장비실(건식) |
IP54 |
먼지-방지 + 모든 방향의 물 튀김 |
실내 벽-마운트 |
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실내 지하실 또는 라이저(습기) |
IP55 |
모든 방향에서 먼지-방지 + 워터제트 가능 |
실내 벽-마운트 |
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실외 벽 또는 기둥(개방형 비) |
IP65 |
방진- + 3m에서 15분 동안 6.3L/분의 워터 제트 |
실외 벽/폴 |
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지하 금고 또는 홍수 구역 |
IP68 |
방진- + 침수 - Glory 사양: 깊이 1m / 72시간 |
실외 IP68 시리즈 |
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해안 또는 염-공기 지역 |
IP68 + 염수 분무 |
위와 동일 + 96 h 염수 분무 테스트(IEC 60068-2-11) |
야외 IP68 해양 |
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⚠ 중요:제조업체가 자체적으로 선언한-IP 등급에 의존하지 마세요. SGS 또는 TÜV로부터 제3자-테스트 보고서를 요청하세요. Glory는 모든 실외 시리즈에 대한 IP 테스트 보고서를 제공합니다. 동남아시아(2022~2025)에 설치된 Glory 실외 장치 1,200+의 현장 데이터: IP68 장치에서 물 유입이 0입니다. 24개월 후 - 습도가 높은 열대 지역에서 IP65 장치의 3.2% 밀봉 문제는 모두 하우징 결함이 아니라 토크가 부족한-케이블 글랜드로 추적되었습니다. |
1.2 시작하기 전에 모든 도구를 모으십시오
케이블을 열기 전에 모든 도구를 준비하십시오. 누락된 도구 중간 작업-은 기술자가 커넥터 검사 단계를 건너뛰는 가장 일반적인 이유입니다.
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도구 |
그것이 하는 일 |
표준 / 사양 충족 |
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융착접속기 |
삽입 손실이 거의-없으며 광섬유 끝부분을 연결합니다. |
타겟 IL 스플라이스당 0.05dB 이하(IEC 61300-3-4) |
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섬유 절단기 |
접합 전 광섬유를 0.5도 이하의 각도로 절단합니다. |
각도 > 1도는 IL > 0.1dB를 제공합니다. - 마모 시 블레이드 교체 |
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섬유 제거 도구 |
섬유를 긁지 않고 코팅을 제거합니다. |
3-단계 스트립: 재킷 → 900 µm 버퍼 → 250 µm 코팅 |
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파이버 스코프(최소 200×) |
삽입 전에 커넥터 종단면을 검사합니다. |
IEC 61300-3-35에 의해 요구됨; 매 교배 전에 사용 |
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OLTS(파워미터 + 소스) |
완성된 링크의 삽입 손실 측정 |
IEC 61280-4-1(싱글모드) / IEC 61280-4-2(멀티모드) |
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OTDR 테스터 |
기준선 추적을 캡처하고 결함을 찾습니다. |
IEC 61280-4-3 - 핸드오버 시 .SOR 파일 저장 |
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케이블 글랜드 토크 렌치 |
사양에 맞게 글랜드를 조임 - IP 씰 실패 방지 |
Glory PG-시리즈 글랜드: 2.5~3.5 Nm |
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IPA 물티슈 + 원-클릭 클리너 |
광케이블 끝부분과 어댑터 슬리브를 청소합니다. |
모든 검사 및 결합 전에 청소하십시오. - 예외 없음 |
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케이블 타이 + 벨크로 스트랩 |
트레이 내부에 섬유 코일을 고정합니다. |
최소 코일 직경: 60mm - 절대 초과하지 마세요-벨크로를 조이세요 |
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M6 토크 드라이버 |
상자를 벽이나 기둥에 장착 |
콘크리트에 최소 50mm 앵커 깊이 |
2. 8가지 설치 단계
아래 단계는 FTTH 및 MDU 네트워크에 사용되는 벽걸이-장착 및 기둥{1}}장착 FTB에 적용됩니다. 랙-장착 설치는 동일한 접합 및 테스트 단계를 따르지만 3~4단계를 건너뜁니다.
1 - 단계 인클로저 장착
벽걸이
상자에 포함된 종이 드릴링 템플릿을 사용하여 네 개의 앵커 구멍 위치를 표시합니다. 콘크리트나 석재에 최소 깊이 50mm까지 M6 구멍을 뚫습니다. 실외 석조 공사에는 플라스틱 플러그 -가 아닌 확장 슬리브가 있는 앵커 볼트 -를 사용하십시오.
상자의 수평을 ±2도 이내로 유지하십시오. 기울어진 트레이는 섬유를 반경 가이드의 한쪽 면에 안착시키고 시간이 지남에 따라 미세-굽힘 응력을 추가합니다. 드롭 케이블이 부드럽게 구부러져 들어갈 수 있도록 상자 아래에 최소 300mm의 여유 공간을 남겨두십시오.
폴 마운트
상자와 함께 제공된 스테인레스 스틸 밴드 클램프를 사용하십시오. 조이기 전에 클램프와 폴 사이에 방진 고무 라이너를 -장착합니다. 두 클램프를 균일하게 조입니다. - 고르지 않은 토크로 인해 시간이 지남에 따라 IP 개스킷이 왜곡될 수 있는 비틀림 힘이 생성됩니다.
상자를지면에서 최소 2.5m 높이에 장착하십시오. 이는 ITU-T L.37에서 권장하는 실외 ODN 장비에 대한 최소 간격입니다.
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⚠ 중요:케이블 삽입 포트가 위쪽을 향하도록 상자를 장착하지 마십시오. 케이블 재킷을 따라 물이 흘러 글랜드 스레드로 들어갑니다. 케이블 입구를 아래쪽이나 옆쪽으로 향하게 하십시오. |
2 - 단계 드롭 케이블 준비 및 배선
케이블 재킷을 150~200mm 벗겨냅니다. 절단 시 버퍼 튜브나 섬유 코팅에 흠집을 내지 마십시오. 상자 내부의 스트레인 릴리프 클램프에 부착된 강철 강도 부재 -를 그대로 유지하고 섬유에서 모든 인장력을 제거합니다.
케이블 입구 포트를 통해 케이블을 상자 안으로 배선합니다. 상자 안에 1.5m의 섬유 여유 공간을 남겨 두십시오. 이 느슨한 코일은 저장 링에 감겨져 나중에 접합이 검사에 실패할 경우 다시 접합할 수 있는 충분한 길이를 제공합니다.-
3 - 단계 케이블 입구 봉인(IP65/IP68에 중요)
이 단계는 대부분의 IP 오류가 시작되는 단계입니다. 케이블 글랜드는 케이블의 외부 직경(OD)과 일치해야 합니다. 상자 라벨이나 제품 데이터시트에 있는 글랜드 크기 차트를 사용하십시오.
케이블 OD에 맞는 글랜드 크기를 선택하십시오. 케이블에 비해 너무 큰 글랜드는 완전히 조여도 밀봉되지 않습니다.
글랜드를 상자에 나사로 고정하기 전에 압축 너트와 글랜드 본체를 통해 케이블을 통과시키십시오. 이 단계를 잊어버리면 케이블을 다시 잡아당기는 것을 의미합니다.
글랜드를 박스 포트에 끼우십시오. 먼저 손으로-조인 다음 토크 렌치를 사용하여 2.5~3.5Nm에 도달합니다(Glory PG-시리즈 글랜드의 경우). 지나치게-조이지 마세요. - PG 스레드가 깨질 수 있습니다.
IP68 현장의 경우: 핸드 펌프를 사용하여 밀봉된 상자에 0.2bar까지 압력을 가하고 60초 동안 유지합니다. 물통에 담그십시오. 거품이 없습니다.=밀봉 상태가 양호합니다.
4 -단계 섬유 피복 제거 및 청소
깨끗하고 평평한 표면에서 작업하십시오. 섬유 입자는 눈에 보이지 않고 날카롭습니다. 사용한 섬유 조각은 밀봉된 용기에 보관하십시오-. 작업대나 바닥에 떨어지지 않도록 하십시오.
3단계로 벗겨냅니다. (1) 외부 재킷을 제거하고, (2) 900μm 버퍼 튜브를 벗기고, (3) 250μm 코팅을 벗겨냅니다. 코팅 잔여물을 제거하려면 마른 IPA 천으로 노출된 섬유를 닦아냅니다.
깨끗한 칼날로 섬유를 절단합니다. 목표 각도: 0.5도 이하. 절단 횟수가 5,000회 이상인 칼날은 각도가 일관되지 않습니다. 마모된 것처럼 보일 때뿐만 아니라 예정된 주기에 따라 교체하십시오.
식칼의 카메라나 파이버 스코프 아래에서 잘린 끝 부분을 검사합니다. 립, 균열 또는 1도보다 큰 각도가 있는 끝은 거부합니다.
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⚠ 중요:청소하기 위해 노출된 섬유에 바람을 불어넣지 마십시오. 호흡으로 인한 수분은 표면에 오일을 침착시켜 삽입 손실을 증가시킵니다. IPA 물티슈만 사용하세요. |
단계 5 - 융착 광섬유를 접속 트레이에 접속합니다.
두 광섬유를 스플라이서 클램프에 로드하기 전에 열{0}}수축 보호 슬리브를 광섬유 하나에 배치합니다. 슬리브를 잊어버리면 자르고 다시 접합해야 합니다.-
두 광섬유를 모두 로드하고 자동 정렬 및 접속 프로그램을 실행합니다. 대부분의 스플라이서는 화면에 예상 삽입 손실을 표시합니다.
IL이 0.05dB 이하인 스플라이스를 허용합니다. 스플라이서에 IL > 0.1dB가 표시되면 스플라이스를 자르고 다시 실행하십시오. 한계 접합을 허용하지 말고 열수축을 적용한 후에도 결과가 사양대로 유지되기를 바랍니다.
열{0}}수축 슬리브를 스플라이스 중앙에 놓고 가열 오븐으로 옮깁니다. 190도에서 60초 이상 가열하세요. 확인: 기포가 없고 양쪽 끝에 노출된 섬유가 없습니다.
완성된 접합을 접합 트레이 슬롯에 넣습니다. 열-수축 튜브를 평평하고 트레이 표면과 평행하게 놓습니다. 슬리브를 서로 겹쳐 쌓지 마십시오.
모든 섬유에 대해 반복합니다. 대부분의 FTB에는 1~4개의 스플라이스 트레이가 들어 있습니다. 모델에 따라 각 트레이에는 12~24개의 스플라이스가 들어 있습니다.
6 - 단계 피그테일 라우팅 및 커넥터 삽입
6a - 스플라이스 트레이에서 어댑터 패널로 피그테일 라우팅
각 피그테일을 스플라이스 트레이에서 라우팅 채널을 통해 어댑터 패널로 안내합니다. 미리 형성된-반경 가이드를 사용하세요. 피그테일을 꽉 당기지 마십시오. 느슨하고 자연스러운 호가 있어야 하며 - 날카로운 굴곡이 없어야 합니다.
초과된 피그테일 길이를 광섬유 저장 링에 감습니다. 케이블 타이가 아닌 벨크로 스트랩으로 코일을 고정하세요. 케이블 타이를 꽉 조이면 섬유 코팅이 부서지고 미세-굴곡 손실 지점이 생길 수 있습니다. 최소 코일 직경: 60mm.
6b - 삽입하기 전에 모든 커넥터를 검사합니다.
200× 배율의 파이버 스코프를 사용하십시오. 검사-청소-검사 프로토콜을 따르십시오.
청소하기 전에 종단면을 검사하십시오.
A등급이 아닌 경우: 원클릭 세척제를 사용한 다음{0}}보풀이 없는 마른 IPA{1}}닦기를 사용하세요.
다시 검사하세요. 두 번의 청소 주기 후에도 여전히 등급 A가 아닌 경우: 커넥터에 물리적인 결함이 있으므로 다시 청소하지 말고 교체해야 합니다-.
청소한 각 커넥터를 어댑터에 삽입합니다. SC/APC 커넥터는 한 번만 누르면 딸깍 소리가 납니다. 커넥터가 안착되지 않으면 어댑터 슬리브에 먼지가 있는지 확인하고 스틱 클리너로 청소하십시오.
7 -단계 모든 포트에 라벨 지정
상자를 닫기 전에 모든 포트에 라벨을 붙입니다. 라벨이 지정되지 않은 포트는 유지 관리 중에 잘못된-광선 연결 끊김을 유발하여 네트워크 중단을 초래합니다.
현장의 온도 범위에 맞는 자체{0}}라미네이팅 라벨을 사용하세요. IP65/IP68 상자 안에 들어 있는 일반 종이 라벨은 응결이나 열 사이클을 견디지 못합니다.
라벨 형식: [포트 ID] - [회로 ID] - [대상]. 예: P-04 - MDU-B3-UNIT12 - OLT-PORT-07.
대규모 배포의 경우: QR{0}}코드 라벨을 사용하면 기술자가 전화에서 회로 기록을 가져올 수 있습니다. Glory는 OEM 주문에 대해 QR{2}}라벨 서비스를 제공합니다.
8 -단계 테스트 및 기록
두 가지 테스트(삽입 손실 측정 및 OTDR 추적)가 완료되지 않은 상태에서 상자를 닫고 현장을 떠나지 마십시오. 이러한 테스트는 설치가 올바른지 입증하고 향후 모든 결함 발견을 위한 기준을 제공합니다.
8a - 삽입 손실 테스트(OLTS 방법)
광학 소스에서 보정된 발사 케이블을 연결합니다. 맨 끝에 전력계를 연결합니다. 종단-대-삽입 손실을 측정합니다. 링크 손실을 얻으려면 기준 케이블 손실을 빼십시오.
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연결점 |
TIA-568.3-E 최대 허용 IL |
글로리 프리미엄 타겟 |
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결합된 어댑터 쌍(SC) |
0.75dB |
0.30dB 이하 |
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결합된 어댑터 쌍(LC) |
0.75dB |
0.25dB 이하 |
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융합 접속(접속당) |
0.30dB |
0.05dB 이하 |
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전체 FTB 링크 끝-}전체- |
OLTS 기준에 따라 |
검토를 위해 0.5dB를 초과하는 모든 값에 플래그 지정 |
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⚠ 중요:OLTS 테스트 중에 커넥터에 IL > 0.3dB가 표시되면 링크를 수락하지 마십시오. 커넥터를 제거하고-광섬유 범위 아래를 다시 검사하고 청소한 후 다시 테스트하세요. 오늘 통과한 잘못된 커넥터는 성능이 더욱 저하되어 몇 달 내에 중단을 초래할 것입니다. |
8b - OTDR 기준선 추적
네트워크와 일치하도록 OTDR 파장을 설정합니다(싱글모드 GPON의 경우 1310nm 및 1550nm). 100~200m 런치 케이블을 사용하여 OTDR 데드존(일반적으로 10~20m)을 통과하면 FTB 입구의 첫 번째 스플라이스가 추적에 표시됩니다.
테스트 후 즉시 Bellcore .SOR 형식으로 추적 파일을 저장하십시오. 프로젝트 문서의 포트 ID에 대해 파일 이름을 기록하십시오. 이 추적은 네트워크의 전체 수명에 대한 참조를 찾는 데{3}}실점이 있습니다.
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OTDR 이벤트 유형 |
플래그 임계값 |
초과 시 조치 |
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접속 이벤트(반사 손실) |
>0.10dB |
재접속 및 재테스트{0}} |
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커넥터 반사율(SC/APC) |
>−45dB ORL |
커넥터를 청소하고 다시 테스트하십시오. 지속되면 교체하세요 |
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커넥터 반사율(SC/UPC) |
>−35dB ORL |
커넥터를 청소하고 다시 테스트하십시오. 지속되면 교체하세요 |
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예상치 못한 반사(꼬임 또는 파손) |
모든 비-접속 반사 이벤트 |
물리적 손상을 찾아서 수정하세요. |
3. 일반적인 설치 실수(및 이를 방지하는 방법)
아래 표는 2021년부터 2025년까지 동남아시아, 아프리카, 유럽의 프로젝트에서 발생한 반품된 장치, 현장 지원 통화 및 고객 피드백에 대한 Glory의 분석에서 나온 것입니다. 이는 실제 배포의 실제 실패 모드입니다.
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실수 |
무엇이 잘못됐나요? |
예방하는 방법 |
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토크가 낮은-케이블 글랜드 |
IP 봉인 실패; 물이 상자에 들어갑니다. 섬유가 부식되거나 끊어짐 |
제조업체 사양에 맞는 토크 렌치를 사용하십시오(Glory PG 글랜드의 경우 2.5~3.5Nm). |
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케이블 OD에 대한 글랜드 크기가 잘못됨 |
씰은 케이블 주위로 압축되지 않습니다. 완전히 조여도 물이 들어갑니다. |
캘리퍼로 케이블 OD를 측정합니다. 제품 데이터시트의 글랜드 크기 차트와 일치 |
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트레이 내 섬유 코일 < 반경 30mm |
섬유당 0.3~1.5dB의 굽힘 손실이 추가됩니다. 시간이 지남에 따라 신호가 저하됨 |
내장된-30mm 반경 가이드를 사용하세요. 과도한 섬유질을 단단한 코일에 강제로 넣지 마십시오. |
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커넥터 검사 건너뛰기 |
오염된 커넥터는 0.5~2dB 손실 또는 신호 차단을 추가합니다. 설치 후 중단의 90%가-발생함 |
삽입 전 200×(IEC 61300-3-35)에서 모든 종단면을 검사합니다. 매번 예외는 없습니다. |
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SC/APC(녹색)와 SC/UPC(베이지색) 어댑터 혼합 |
반사 손실은 60dB 이상에서 < 30dB로 떨어집니다. GPON OLT는 경보를 울리거나 신호를 끊습니다. |
엄격한 색상-코드: SC/APC=녹색; SC/UPC=베이지색 또는 파란색. 절대 같은 링크에 섞지 마세요 |
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OTDR 기준선 추적이 저장되지 않았습니다. |
미래의 결함은 원래 설치 손실과 분리될 수 없습니다. 문제 해결 시간이 3~5배 더 길어짐 |
핸드오버 시 OTDR 추적을 캡처하고 보관합니다. - 이는 선택 사항이 아닌 영구 기록입니다. |
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섬유 코일에 케이블 타이가-너무 조여져 있음 |
결속점의 미세{0}}굽힘 응력; 손실은 몇 주에 걸쳐 천천히 증가합니다. |
상자 내부의 섬유 코일에 벨크로 스트랩을 사용하십시오. 표준 케이블 타이를 광섬유에 직접 사용하지 마십시오. |
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위쪽을 향한 케이블 입구 포트 |
글랜드 토크에 관계없이 물이 재킷을 따라 흐르고 글랜드 스레드로 들어갑니다. |
케이블 입구 포트가 아래쪽 또는 옆쪽을 향하도록 상자를 장착합니다. - 드릴링 전에 확인하세요. |
4. 특정 시나리오: MDU 건물 및 5G 사이트
4.1 MDU 건물의 항만 수 계획
포트 수는 MDU 광케이블 프로젝트에서 가장 자주 잘못 판단되는 변수입니다. 과소-주문이 재주문의 가장 큰 이유입니다.{2}}아프리카 및 동남아시아의 200+ MDU FTTH 프로젝트(2021~2025)의 Glory 데이터에 따르면 재주문의 72%가 설계 단계에서 포트 수를 과소평가하여 발생한 것으로 나타났습니다.{7}}
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건물 유형 |
추천박스 |
포트 수 규칙 |
마운트 위치 |
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단독주택 |
4-포트 벽면 장착(IP54) |
4개의 포트 |
ONT 근처 내벽 |
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저층-아파트(12유닛 이하) |
12-포트 벽면 장착(IP54) |
단위당 포트 1개 + 20% 버퍼 → 가장 가까운 4로 반올림 |
층당 라이저 또는 IDF 옷장 |
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미드라이즈(13~48유닛) |
24-포트 벽면 장착 또는 2× 12포트 |
단위 + 20% 버퍼당 포트 1개 |
층별 통신실- |
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고층-(49+ 단위) |
48-포트 1U 랙 마운트 |
48~96개 포트; 10층 이상 건물의 경우 층당 IDF 1개 |
메인 MDF +-층별 IDF |
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옥외 건물 입구 |
24-포트 IP65 또는 IP68 벽걸이형 |
20% 예비 포트 24개 |
외벽 또는 지하 금고 |
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✔ 영광의 팁:모든 포트 수 계산에 20% 초과 용량을 추가합니다. 디자인 타임에는 비용이 거의 들지 않습니다. 네트워크가 활성화된 후 포트를 추가한다는 것은 사이트로 돌아가서 더 많은 하드웨어를 구입하고,-케이블 경로를 변경하고,-전체 배포 계층을 다시 테스트하는 것을 의미합니다. |
4.2 5G 백홀 사이트에 FTB 설치
5G 매크로 셀 사이트에는 일반적으로 기지국 장비실에 24-포트 실외 IP68 FTB 1개가 필요하고 거리-레벨 소형 셀 마운트에 더 작은 4-포트 마이크로{7}}인클로저가 필요합니다. 프런트홀 광섬유 링크는 종단 간 삽입 손실을 스팬당 0.3dB 이하로 유지해야 하므로 5G 사이트에서는 커넥터 품질을 협상할 수 없습니다.
5G 프런트홀 링크에만 SC/APC 커넥터를 사용하십시오. SC/UPC 반사 손실(50dB 이상)은 일부 5G 무선 장치의 광학 예산에 충분하지 않습니다.
극{0}}장착형 소형 셀에서는 잠금 걸쇠가 있는 IP67 또는 IP68 마이크로{3}}인클로저를 사용합니다. 길가의 울타리는 도난과 기물 파손의 대상입니다.
1310nm 및 1550nm 모두에서 모든 프런트홀 광섬유 범위에서 OTDR 추적을 실행합니다.{2}}G 네트워크 운영 팀에는 SLA 보고를 위한 기준 문서가 필요합니다.
5. 승인 테스트를 위한 광학 성능 사양
아래 표에는 올바르게 설치된 Glory FTB가 충족해야 하는 주요 성능 수치가 나와 있습니다. 이 숫자를 현장에서 합격/불합격 기준으로 사용하세요.
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매개변수 |
영광 사양 |
업계 벤치마크 |
기준 |
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융착 접속 삽입 손실 |
0.05dB 이하(일반) |
0.10dB 이하 |
IEC 61300-3-4 |
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SC 어댑터 삽입 손실 |
0.30dB 이하 |
0.50dB 이하(TIA 최대) |
IEC 61754-4 |
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LC 어댑터 삽입 손실 |
0.25dB 이하 |
0.50dB 이하(TIA 최대) |
IEC 61754-20 |
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반사 손실 - SC/APC |
60dB 이상 |
55dB 이상 |
IEC 61300-3-6 |
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반사 손실 - SC/UPC |
50dB 이상 |
45dB 이상 |
IEC 61300-3-6 |
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트레이의 최소 굽힘 반경 |
30mm |
30~40mm |
ITU-T G.657 |
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작동 온도 범위 |
−40도 ~ +70도(실외) |
−20도 ~ +60도 |
IEC 60068-2-14 |
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IP 등급 - 실외 시리즈 |
IP65 또는 IP68(시리즈별) |
실외 사용을 위한 최소 IP65 |
IEC 60529 |
6. 자주 묻는 질문
아래 질문은 엔지니어와 ISP 구매자가 가장 자주 검색하는 질문에서 나온 것입니다. 또한 광섬유 터미네이션 박스 주제에 대한 Google의 'People Also Ask' 결과에도 나타납니다.
Q1: 광섬유 터미네이션 박스는 무엇에 사용됩니까?
광섬유 종단 상자는 FTTH 또는 FTTB 네트워크의 가입자 끝에 있는 인클로저입니다. 이는 피더 케이블이 개별 드롭 케이블과 만나는 융착 접합부를 보호합니다. ONT로 가는 패치 코드에 연결되는 피그테일을 고정합니다. 파이버 코일을 안전한 굴곡 반경으로 유지하므로 신호 손실이 낮게 유지됩니다. 간단히 말해서 광섬유가 가입자의 집이나 방에 들어가기 전 마지막 보호 지점입니다.
Q2: 광케이블 터미네이션 박스의 IP65와 IP68의 차이점은 무엇입니까?
두 등급 모두 IEC 60529를 기준으로 합니다. IP65=방진-이 완벽하게 차단되고 모든 방향의 물 분사로부터 보호되며 3m에서 15분 동안 6.3L/min의 속도로 테스트되었습니다. IP68=완전 방진- 및 지속적인 침수로부터 보호됩니다. - Glory의 IP68 사양은 72시간 동안 1m 깊이입니다. 기둥 또는 벽면 장착-실외 현장에는 IP65를 사용하세요. 지하 금고, 케이블 구덩이 또는 홍수-가 발생하기 쉬운 FTTH 액세스 포인트에는 IP68을 사용하세요.
Q3: 광케이블 터미네이션 박스 내부에서 신호 손실이 발생하는 원인은 무엇입니까?
FTB 내부의 거의 모든 설치 후 신호 손실은 네 가지 원인으로 인해 발생합니다.- (1) 더럽거나 손상된 커넥터 종단면-은 지금까지 가장 일반적인 원인으로, 현장 정전의 약 90%를 차지합니다. (2) 광섬유는 스플라이스 트레이 내부의 최소 반경 30mm보다 촘촘하게 구부러졌습니다. (3) 절단 각도 오류가 1도를 초과하거나 열{11}}수축 슬리브에 기포가 있는 융착 접합. (4) 일치하지 않는 어댑터 유형- SC/UPC 어댑터에 삽입된 SC/APC 커넥터는 반사율을 높이고 GPON 시스템에서 경보를 트리거합니다.
Q4: 내 사이트에 적합한 IP 등급을 어떻게 선택합니까?
환경부터 시작하세요. 실내 및 건조한=IP54. 실내 및 습한=IP55. 비가 내리는 야외=IP65. 지하 또는 홍수 위험=IP68. 해안 또는 염기=IP68 및 염수 분무 테스트 인증서. 확실하지 않은 경우 한 단계 더 높은 수준으로 이동하세요. IP65와 IP68의 가격 차이는 작습니다. 물-으로 인해 네트워크가 중단되면 비용이 훨씬 더 많이 듭니다.
Q5: 설치 후 광케이블 터미네이션 박스를 어떻게 테스트합니까?
두 가지 테스트를 실행합니다. 첫 번째: IEC 61280-4-1에 따른 OLTS 삽입 손실 테스트입니다. 입력에 교정된 소스를 연결하고 출력에 전력계를 연결합니다. 어댑터당 허용 가능한 손실: 0.75dB(TIA 최대) 이하 또는 0.30dB(Glory 목표) 이하. 두 번째: IEC 61280-4-3에 따른 OTDR 기준선 추적. 프로젝트 기록의 포트 ID에 대해 .SOR 파일을 저장합니다. OTDR 추적은 향후 모든 유지 관리에 대한 영구적인 참조입니다. 그것 없이는 사이트를 떠나지 마십시오.
Q6: 스플라이스 트레이 내부 광섬유의 최소 굽힘 반경은 얼마입니까?
30mm는 G.652.D 단일{2}}모드 광섬유의 표준 최소값입니다(ITU-T G.657에 따라). 굴곡-에 민감하지 않은 G.657.A2 광섬유는 7.5mm까지 줄어들 수 있지만 Glory는 모든 광섬유 유형을 보호하고 장기적인 피로를 방지하기 위해 최소 30mm를 적용하도록 모든 스플라이스 트레이를 설계합니다.- 상자 내부에 직경 60mm(반경 30mm)보다 더 촘촘하게 여분의 섬유를 감지 마십시오.
Q7: 수입용 광섬유 터미네이션 박스에는 어떤 HS 코드가 적용됩니까?
대부분의 광섬유 터미네이션 박스는 HS 코드 8536.90(전기 회로 전환, 보호 또는 연결을 위한 전기 장치) 또는 9001.90(광섬유 요소 및 번들)에 따라 수입됩니다. 올바른 코드는 특정 제품 구성에 따라 다릅니다. Glory는 모든 수출 주문과 함께 HS 코드 추천서, 원산지 증명서, 상업 송장 템플릿, 포장 목록 등 세관 서류 패키지를 제공합니다. 배송 전 문서 지원에 대해서는 sales@gloryoptics.com에-문의하세요.
Q8: Glory에서 맞춤형 OEM 광케이블 터미네이션 박스를 얻을 수 있습니까?
예. Glory는 맞춤형 금형 개발(알루미늄 프로토타입 금형의 경우 리드 타임 25~35일), RAL 또는 Pantone 매칭을 통한 맞춤형 색상, 로고 조각 또는 라벨 인쇄, 맞춤형 소매 포장 등 완전한 OEM 및 ODM 서비스를 제공합니다. 표준 카탈로그 MOQ: 100개 맞춤형 금형 주문: 최소 500개. 자격을 갖춘 B2B 구매자에게는 1~5개 단위의 무료 샘플이 제공됩니다. 도면이나 사양 시트를 sales@gloryoptics.com -으로 보내면 엔지니어링 팀이 48시간 이내에 답변해 드립니다.
저자 소개
이 가이드는 엔지니어링 및 제품 팀에서 작성했습니다.닝보 글로리 광통신 유한회사- 2009년에 설립된 중국 닝보에 본사를 둔 광섬유 부품 제조업체입니다. Glory는 광범위한 광섬유 터미네이션 박스, 스플라이스 클로저, 광섬유 케이블, 패치 코드 및 PLC 스플리터를 만듭니다. 제품은 60+개 국가로 배송됩니다. 이 공장은 ISO 9001:2015 인증을 보유하고 있으며 30+ 생산 라인에서 연간 5백만 개 이상의 FTB 장치를 생산합니다.
특정 프로젝트에 대한 제품 사양, 무료 샘플, OEM 문의 또는 기술 관련 질문:sales@gloryoptics.com| WhatsApp: +86 138 5833 6450 |Gloryoptics.com
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이 문서에서 참조된 표준:IEC 60529, IEC 61073-1, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-3-35, IEC 61280-4-1, IEC 61280-4-2, IEC 61280-4-3, IEC 60068-2-11, IEC 60068-2-14, IEC 60793-2-50, ITU-T G.657, ITU-T L.37, TIA-568.3-E, TIA-606-C. 모든 성능 데이터는 2026년 3월 현재 Glory 공장 테스트 기록 및 현장 배포 보고서를 기반으로 합니다. |