網格分析可用于確定是否仍需要新的主光纜資源。主要纖維點的整合和優(yōu)化如表2所示。
3.2.2主要光纖點的布線集成
在表2中,網格主干網的纖芯總數是由公式(1)到(6)中的函數分別計算得出的值,四舍五入后求和。在切割之前,網格中的開關盒可以提供主纖芯。指規(guī)劃網格中所有無骨干核心的骨干光纖點及其連接區(qū)域的總和。主干線切割后可空出的芯號是指主干線切割后可空出的芯號。
內部轉換不再保留原有光纜接線盒本體外殼,只保留盒內元件。在拆除原箱頂蓋、柜門和砌體的過程中,需要對構件進行新的支撐和保護,最后將新箱吊起來固定。
換言之,在原來的光纜接線盒頂部安裝一個寬度和深度相同的新盒。舊盒與新盒之間采用螺紋孔L連接,因此直接安裝和轉換過程最簡單,但缺點是延伸到末端時容量相對較小,因為主纖芯已完全配備了交換盒擴容的輔助手段。
如果原干線光纖點的連接芯線不足,且原節(jié)點面積超過規(guī)劃網格覆蓋范圍,則可將超出范圍的醌線調整到周圍網格,然后連接到周圍網格中相應的干線光纖點,以釋放部分主干網。E網絡。光纖芯被切斷并轉移到交接箱。布線集成如圖2所示。
隨著傳統(tǒng)光纜在原有光纜箱中相鄰一個新的光纜裝置,并利用原有的箱式光纜和大容量/設備,取代原有的小容量光纜裝置方式,光纜及光纜中轉箱業(yè)務拓展難度低,建設周期短。RIOD,靈活擴展,是未來用戶有線網絡優(yōu)化的主要手段。
保留原有的光纜接線盒外殼,但需要定制新的盒體。在實際應用中,采用了側脹和后脹兩種方法。側脹增加了箱體的寬度,后脹增加了箱體的厚度。雙門側擴,單側操作,單門后擴,雙側操作。
擴大光纜交接箱原址容量的主要方式有三種:直接安裝改造、直接安裝改造和內部轉換改造。