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FDB -Faserbox

Modell: GL-FDB -24 D 24 Core Fiber Splice Distribution NAP-Box mit SPS-Splitern
• IP65 wasserdicht
• Anwendung: Außen-, Wandmontage
Mit dem FTTH-FDB-FDB-Faserverteilungsbox im Freien wird optische Kabel mit optischen Kommunikationsgeräten angeschlossen. Durch Adapter im Faserverteilungsfeld werden optische Signale über Faserspringer ausgeleitet, wodurch optische Verkabelungsfunktionen ermöglicht werden.

  • Produkteinführung

FDB -Faserbox

 

Die FDB -Faserverteilungsbox wird für die Verbindung und Verwaltung von Outdoor -Faserkommunikationsverbindungen verwendet. Es erleichtert die Verbindung von optischen Kabeln, Fasern und Patchkabeln und bietet ein elegantes Erscheinungsbild, ein benutzerfreundlicher Betrieb und eine lange Lebensdauer.


Die an der Wand montierte FDB-Faserbox ist für die Installation an Gebäudewänden oder Säulen ausgelegt. Es kann sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen verwendet werden. Um die Produktvielfalt und die Kundenanforderungen gerecht zu werden, liefern wir verschiedene Arten von Terminalboxen, um die Anforderungen an die höhere Faserkapazität gerecht zu werden. Diese Boxen verbinden nicht nur Kabel und Patch -Springer, sondern können auch nach Bedarf Glasfaser -Splitter oder andere Komponenten beherbergen.

 

Spezifikationen:

 

Elementname

FDB Fiber Splice Distribution Box GL-FDB -24 D.

Größe (mm)

335×295.5×117.2

IP -Rate

IP65

Material

ABS+PC oder ABS

Geeigneter Kabeldurchmesser

2 Ports für 7-12 mm Kabel, 2 Ports für 6-8 MM -Kabel

24 Anschlüsse für 2 ~ 4 mm Tropfenkabel

Maximale Kapazität

24F

Adaptertyp

SC, LC, FC

Splittertyp

• Kein Splitter erforderlich, max. 24Cores SC -Adapter zur Transformation

• Blockloser Splitter 1x16 und 1x32 können verwendet werden

• 1x8 Kassettensplitter kann verfügbar sein

Montagemethode

Wand- oder Stangenmontage

 

Merkmale:

 

• Es besteht aus einem Hauptkörper (Gehäuse), einem faseroptischen Spleißblech und einem Splitterfixierungsrahmen.
• Es ist in zwei Teile unterteilt: Einer wird mit optischen Kabeln für das Fusionspleißen zwischen dem optischen Kabel und dem Faser -Zopf angeschlossen, während der andere mit dem Patch -Kabel verbunden ist.
• Kombiniert Fusionspleißen, Verbindungen, Faser -Slack -Speicher und Patch -Kabelverwaltung in ein integriertes System.
• Überschüssige Fasern können um zwei dedizierte Plastikringe gewickelt werden, um einen Biegeradius von mehr als 40 mm zu gewährleisten.
• Das Adapterpanel sichert Adapter, die mit verschiedenen Adaptertypen kompatibel sind, um einen einfachen Betrieb zu ermöglichen und versehentliche Schäden an Fasern zu verhindern.
• Kabel können von unten in die FDB -Faserbox geleitet werden, wobei der Einstiegspunkt durch spezielle Gummi -Dichtungen geschützt ist.

 

Arbeitsumweltbedingungen:

 

• Arbeitstemperatur: -40 Grad +60 Grad

• Relative Luftfeuchtigkeit: weniger oder gleich 93%(bei +40 Grad)

• Atmosphärischer Druck: 62KPA ~ 101KPA (ungefähre Höhe 0-5000 m)

• Verlust einfügen: weniger oder gleich 0. 35db

• Rückgabeverlust: größer oder gleich 50 dB

• Plug durability:>1000 mal

• Isolationswiderstand: größer oder gleich 1000 mΩ\/500 V (DC)

• Grounding resistance : >3000 V (DC)\/1 min ohne Breakdown, Flasheover

 

FDB -Faserboxanwendungen in LAN

 

1. Kernfunktionalität:

• MAC-Adressverwaltung: Die FDB verfolgt MAC-Adressen und ihre zugehörigen Ports für Glasfaserschalter oder Medienkonverter, wodurch eine effiziente Frame-Weiterleitung aktiviert wird.

• Hochgeschwindigkeits-Lookups: Fibre-Netzwerke erfordern einen schnellen FDB-Zugriff auf hohe Bandbreite und niedrige Latenz, die optimierte Datenstrukturen (z. B. TCAM) für schnelle Suchvorgänge erfordern.

2. Netzwerkeffizienz:

• VLAN -Unterstützung: Verwaltet mehrere VLANs, indem sie separate FDB -Tabellen aufrechterhalten, was für die Segmentierung des Verkehrs in komplexen Faserlans von entscheidender Bedeutung ist.

• Alternmechanismen: Aktualisiert dynamisch Einträge und altern ungenutzte MAC -Adressen, um das FDB relevant und effizient zu halten.

3. Sicherheit:

• MAC-Überschwemmungsminderung: Implementiert Port Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Begrenzung von MAC-Einträgen pro Port), um zu verhindern, dass Denial-of-Service-Angriffe auf FDB-Tabellengrenzen abzielen.

• Statische Einträge: sichert kritische Geräte durch Konfiguration statischer FDB -Einträge, wodurch nicht autorisierte Überschreibungen verhindert werden.

4. Protokollintegration:

• Spanning Tree Protocol (STP): arbeitet mit STP zusammen, um Schleifen in Fasertopologien zu vermeiden und sicherzustellen, dass die FDB -Einträge mit den aktiven Netzwerkpfaden übereinstimmen.

• Multicast -Handhabung: Verwaltet den Multicast -Datenverkehr für Anwendungen wie Streaming effizient, indem Sie IGMP Snooping verwenden, um die FDB -Einträge dynamisch zu aktualisieren.

5. Skalierbarkeit und Leistung:

• Große Netzwerke: Unterstützt umfangreiche FDB-Tabellen, um eine wachsende Anzahl von Geräten für die Erweiterung von Glasfasern zu ermöglichen.

• Hardwareoptimierung: Verwendet Hochleistungs-Hardware, um den Durchsatz aufrechtzuerhalten und die Latenz in Faserumgebungen zu verringern.

6. Erweiterte Anwendungen:

• Software-definiertes Netzwerk (SDN): Integriert sich in SDN-Controller für das dynamische FDB-Management über mehrere Faserboxen hinweg und ermöglicht das adaptive Verkehrsrouting.

• Virtualisierung: Unterstützt virtualisierte Umgebungen durch Synchronisierung von FDB -Einträgen über virtuelle Switches und physische Faserinfrastruktur hinweg.

7. Bereitstellungsszenarien:

• Fiber-to-the-Premises (FTTP): In ONTS\/ONUS brücken die Faser-Rückgressgrenzen mit lokalen Ethernet-Geräten mit den MAC-Adressen auf der LAN-Seite.

• Interconnects von Rechenzentren: Erleichtert Hochgeschwindigkeits-Verbindungen mit geringer Latenz zwischen Schalter in Rechenzentren unter Verwendung von Glasfaserverbindungen.

8. Management und Überwachung:

• Konfigurationstools: Ermöglicht die Einstellung von Alterungstimern, statischen Einträgen und VLAN -Zuordnungen über CLI\/Web -Schnittstellen.

• Netzwerkanalyse: Überwacht die FDB -Aktivität, um Anomalien zu erkennen, die Leistung zu optimieren und Kapazitäten zu planen.

9. Herausforderungen:

• Konvergenzgeschwindigkeit: Gewährleistet schnelle FDB -Updates während der Topologieänderungen, um Ausfallzeiten in redundanten Glasfasernetzwerken zu minimieren.

• Ressourcenbeschränkungen: Gleiche FDB -Größe mit Hardware -Einschränkungen, um Leistungs Engpässe zu vermeiden.

LAN

 

 

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