[0001]本申请是于2004年11月17日递交的共同待决美国专利申请No.10/991,135的部分继续,美国专利申请No.10/991,135是于2003年11月17日递交的美国专利申请No.10/714,814的部分继续,这两件申请各自的全部内容以引用方式并入此处。本申请还依据35 U.S.C.§119(e)要求享受2005年4月19日提交的美国临时专利申请No.60/672,502的优先权,美国临时专利申请No.60/672,502的全部内容以引用方式并入此处。
具体实施方式
[0041]如本申请所述,公开了一种配备有适配器的分光器模块,适配器用于储存连接分光器引线端。适配器被管理员设置在分光器模块隔板上,例如、但不限于采用八进制计数设置,以理想地识别出具有16个或32个输出端口的分光器端口。根据优选实施例的适配器用于储存或设置分光器的连接端,以便于快速定位、识别、轻易访问并去掉引线输出端。根据优选实施例,从隔板伸出的分光器输出端安全地缠绕回到分光器隔板上的适配器。优选的实施例还包括用于安装分光器模块和相关联的固定长度的输出引线、将引线的连接端储存在准备好重新部署的位置处以及然后根据连接服务需要分别将分光器输出端连接到用户终端的方法。
[0042]图1示意性地示出了根据本发明一个优选实施例使用无源光网络(PON)部件的宽带接入网10(例如,可以是光纤到户(FTTP)网络)。
[0043]图1包括光线路终端(OLT)12、来自服务网络的语音输入14、来自服务网络的数据输入16、来自服务网络的视频输入18、波分复用光纤20、无源分光器22、光网络终端(ONT)24和26、住所和办公楼28。
[0044]网络10采用OLT 12,OLT 12从服务网络接收输入数据流。例如,OLT 12可以接收语音输入14、数据输入16和视频输入18。然后,OLT 12可以通过一根或多根光纤20输出复用数据流。在一个实施例中,OLT 12可以采用1490nm的波长输出语音、采用1310nm的波长输出数据以及采用1550nm的波长输出视频。例如,光纤20可以使用波分复用(WDM)将数据传送到无源分光器(POS)22。POS22可以通过单根光纤(输入光纤)接收数据,并将数据划分在多根输出光纤上。例如,POS 22可以将输入数据划分在8根、16根、32根或更多根输出光纤上。在一个优选实施例中,每根光纤都关联着一个相应的终端用户,如住宅区的终端用户27或者办公楼28内的商业终端用户。终端用户区可以采用光网络终端(ONT)24、26,来接受复用数据,并使其对于终端用户来说可用。例如,ONT 24可以通过接受包括语音、视频及数据的复用数据流并将数据流进行解复用而充当解复用器,从而向用户的电话提供分开的语音通道、向电视机提供分开的视频通道以及向计算机提供分开的数据通道。
[0045]图1描述的结构可以是点到多点的PON结构,例如,它在配线区域内的光纤中心箱体中使用1∶32分光器。这种结构可以在光纤中心和消费者房屋之间是光纤充足的1∶1配线,或者,这种结构可以削弱到1∶X,其中X是大于1的整数。例如,用于分配源信息的网络10的宽带服务能力可以包括数据信号(622Mbps x 155Mbps(共享的))和视频信号(860MHz,~600模数信道、高清电视(HDTV)和视频点播(VOD))。例如,源信息可以包括语音或者视频,其源自电信服务提供商,后面称之为服务提供商。可以使用波分复用(WDH)和光纤共享来完成信号收发。网络10包括可升级的光网络终端26,其为住所和中小型企业提供高带宽、多服务应用。网络10包括位于工厂外(即,位于服务提供商的建筑物外)且需要最小维护的无源部件,因为不需要诸如放大器之类的有源部件。
[0046]宽带接入网10包括具有宽带终端适配器的数字用户插入式线卡,所述宽带终端适配器用于接收数字复用宽带数据流并针对多个用户环路输出相应的解复用宽带数据流。
[0047]图2示出了光宽带接入网50的另一实施方案。网络50可以包括电路开关/OLT 52、SAI、分光器中心54、住所ONT 56、小型企业ONT 58、办公地点ONT 60、分光器64和光纤到户(FTTP)62。在光纤到户宽带网络应用中,分光器64用于在网络的不同位置将光信号分开。在FTTP网络50中,分光器通常位于室内和室外环境中,包括中央办公室/首端、周围的安全箱柜、箱体或光纤引线终端。在一些室外应用中,分光器通常设置在不易再次进入的密封环境箱体内。优选的实施例包括并入到光纤配线中心54中的分光器,光纤配线中心54是可以再次进入的室外箱体。这些箱体能够使线务员或其他服务人员轻易地再次进入以访问分光器64,从而有效地利用分光器端口,并以渐增方式增添附加的分光器端口。
[0048]本发明的优选实施例可以从预先封装在分光器模块外壳中的分光器接收数据,分光器外壳装配在光纤插线板中,以便于跳线从相邻用户端口的光纤互连到分光器输出端。这种分光器模块或盒体提供了保护性封装,因而能够容易地处理其他易碎的分光器部件。另外,还将分光器模块以渐增方式添加给插线板。
[0049]FTTP宽带网络能实现较低的光插入损耗,从而使从具有固定功率输出的电子器件延伸出的网络最大化。在网络中使用的各个光学部件和子系统得到了优化,从而实现最小的插入损耗。在一个优选实施例中,光损耗预算在1∶32无源分割的情况下大约为23至25dB。对光损耗有影响的部件和因素包括分光器(1∶32,单个或级联)、WDM、插头(光线路终端(OLT))、FDF、分光器、引线、ONT)、光纤衰减(至少三个波长:1310nm、1490nm、1550nm)和接合。
[0050]分光器中心54可以服务128个分光器端口/用户。它包括在分光器和配线中心54之间连接或熔接的多个配线电缆。优选实施例中使用的分光器中心可以是装配在立柱或地面上。引线终端可以有分光器也可以没有分光器,并可以包括多根引线(既可以在天空中,也可以掩埋在地下)。
[0051]可以经由分光器中心54布置分光器64,或者,可以将其布置在较小的箱体中。光纤引线终端65通常与电线杆63结合使用(图2)。电线杆63可以用于支撑传统的铜电线束(例如,用于普通老式电话业务(POTS)和用于有线电视(CATV))。例如,POTS导线束可以包括多根双绞线,CATV可以包括同轴电缆。电线杆63还可以支撑光纤束(例如,用于传送FTTP服务)。光纤引线终端65可以固定于电线杆63上,并可通信地与导线束中的一根或多根光纤相连。可以使用本领域中公知的技术将光纤引线终端65与光纤相接合。例如,在制造厂或装配厂里,可以在导线束的预定位置处将光纤引线终端65与光纤相接合,或者,本领域的线务员或者其他技术人员可以在预定位置处将光纤引线终端65与光纤相接合。
[0052]在无源光网络(PON)应用中,光纤引线终端用于连接配线电缆和引线电缆。在光纤数较多的配线电缆中,通常在分支点处通过接合多光纤电缆来安装光纤引线终端65。光纤引线终端通常可以包括2、4、6、8或12根光纤,在某些情形下,可以包括更多的光线。单根电缆可以作为终端的输入端,所述终端包括具有上述数量的光纤。例如,馈电电缆可以具有一根中心管,该中心管容纳有多根独立的光纤。在光纤引线终端65的内部,多光纤馈电电缆被分成独立的光纤,并且,其端头处在位于箱体外表面上的独立耐用的室外插头/适配器上。因此,光纤引线终端65用于设置邻近用户区域(例如,住所或办公楼)的PON布线系统,因而,当用户请求服务时,简单连接的引入电缆能快速地在光纤引线终端与家里的光网络终端(ONT)之间建立起连接。
[0053]在一些实施例中,在网络中使用光学插头以提供所需要的灵活性,但是,将其限制在那些在网络中确实需要灵活性的位置。光学插头需要提供对分光器输出端的灵活访问。本发明的优选实施例提供了灵活性插头,进而使用具有连接引线的分光器模块将光学损耗最小化。引线的端头可以有标准SC型或LC型插头。
[0054]图3A示出了根据一个示例性实施例在光纤配线网络中具有连接引线的分光器模块100。模块100可以包括任意数量的输出引线;但是,典型的设置是每个分光器模块将使用16个或32个输出端。模块100包括具有储存插座112的隔板102。在一个实施例中,分光器模块100提供有高密度带状布线束106,从而保护从模块100伸出的分光器输出端。分光器模块带状线束106使用应变消除机构104来保护模块100,从而提供高抗拉强度和弯曲半径控制。带状线束106的紧凑性实现了更高的封装密度和布线槽的更高的空间利用率。将模块线束改变为分别具有插头的引线,从而便于分别管理和重新布置分光器输出端。
[0055]模块100可以配备有部分非功能性的适配器或完全功能性的适配器,以用于储存引线终端。在优选的实施例中,除了储存功能之外,在不需要光纤端子的应用中,使用部分非功能性的适配器。在需要把光纤端子连接到分光器输出端口的应用中,使用完全功能性的适配器。为了与光纤端子连接,需要使用引线套圈顶端,从而消除了非末端的插头引起的不良影响。这种模块提供了:当使用服务时,可以从住所位置设置分光器输出引线,并且,当退出服务后,分光器输出引线可以恢复至住所位置。适配器的这种管理用法为连接的引线终端提供保护、保持插头终端干净并能够快速进行服务连接和设置。
[0056]本发明的实施例用于配置使用了分光器模块的光纤配线中心,所述分光器模块具有固定长度的连接引线。一方面是相对于其他光纤终端确定分光器模块的设置位置,以访问分光器端口。这些实施例还提供了以需要最小引线重排和最小松弛的结构来安装引线,但松弛的程度应当足以能够达到需要访问分光器端口的任何光纤终端。安装分光器模块引线的方法包括确定如何设置引线,从而提供不拥挤的最佳路由方案,其中,可以在箱体的设置限度内控制松弛。这些方法包括使所有引线的长度相同,以便于制造和为客户定制。所有具有相同引线长度的分光器模块还有利于实现灵活性,从而能使分光器模块安装在插线面板内的任何适当空隙中,而不用考虑顺序。虽然对于许多应用而言固定长度的引线是优选的,但这些实施例并不限于此。如果需要的话,也可以使用可变长度的引线。
[0057]用于安装分光器模块引线的一个实施例还在箱体中提供了光纤管理方法,因而,重排和波动不会干扰引线管理。为此,将由于光纤纠缠而妨碍访问的松弛和任何可能性最小化。一些实施例允许随时间波动,包括最初的引线储存、服务连接、服务断开和重复储存,从而准备访问将来使用的引线。该方法不会妨碍和阻塞跳线通往电缆路径和光纤插线面板。该方法完全处于箱体的范围内。
[0058]图3B示出了根据本发明一个实施例的光纤配线中心箱体的模块底盘框架101中的光学部件模块(OCM)107A-D。FDH结构在箱柜的一端提供了光纤管理硬件。这能够使光纤跳线设置在终端架子和分光器架子之间。在箱柜一端可以使用松弛环来管理过多的松弛。
[0059]根据一个实施例,OCM装置107 A-D还可以配备有引线105,从而在网络中减少连接次数。图3B所示的模块可以分别包括一个1×32分光器,其输入端和32个输出端上设有引线。引线的连接端储存在模块前端的隔板适配器103上。这些储存适配器为多余的引线提供了紧密的设置方案,从而可以快速地识别出插头端并将其连接到分发光纤。适配器上的间隔与标准插头面板上的间隔相同。
[0060]在一些个实施例中,OCM模块还可以配备有标准端子。端头连有隔板适配器的模块可以在模块的前端配备端子。通过引线连接并配备有储存适配器的模块在面板的背面配备有端子。
[0061]图4A示出了根据本发明一个实施例的分光器模块引线138的设置。本发明的一个实施例包括用于FDH 127的布线安装布局125,FDH 127包括以增加方式安装在靠近用户终端区域128的架子129上的分光器模块132。来自分光器模块132的具有固定相同长度的连接引线138设置在环绕用户终端区域128的圆周路径130中。引线138的连接端储存在使用储存插座134的分光器132的前面位置中。根据一个优选实施例的布局采用了扇形穿越布置(fan through placement),从而可以在不妨碍已经与用户终端区域128相连的安装引线的情况下安装分光器引线。根据本发明一个优选方法的这种安装布局还确保分光器模块132能够预先使引线插头135处于储存位置并在整个引线安装过程中保持在储存位置。
[0062]图4B示意性地示出了根据图4A所示的本发明的一个优选实施例的分光器模块的服务连接配置150。本发明的实施例包括这样一种服务连接方法,即,首先把各个分光器输出引线138从分光器模块132的储存位置断开,然后使引线通向预定的用户端口152,从而将用户接入服务。因为已经围绕着用户终端预先配置并设置了引线束,所以引线138仅通过减小圆周路径距离就能照常延伸到目标数量内的任何预定用户端口。通过减小圆周路径,引线会显得更加松弛。在垂直通道153A、B或引线通道(其中,设置了引线)中使用半松弛环可以占用额外的松弛。将分光器输出引线连接到用户端口152的任意性能使在垂直通道153A和153B中管理的一组不同尺寸的半环154处于箱柜149的范围内。
[0063]图5A和5B示意性地示出了根据本发明一个优选实施例在具有彼此相邻模块的网络中分别安装分光器模块132的分光器模块132引线和服务连接配置。本发明的一个实施例包括用于连接处于相邻区域但最初不处于分光器引线束178的圆周内的用户端口的方法。在该范围内,分光器输出引线通向相邻区域180,由于位置并列,所以相邻区域180在圆周内距离用户端口的路径相同。在相邻区域中还随机地指派了用户端口192(图5B),因此,在垂直通道176中使用一组不同尺寸的半环来管理所产生的松弛。
[0064]图5C和5D示意性地示出了根据本发明一个优选实施例在相邻的光纤配线中心中的终端和分光器区域的服务连接配置194、206。在一个优选实施例中,左侧模块196、214的引线198、208是沿顺时针圆周方向设置的,而右侧模块202、216的引线204、210是沿逆时针圆周方向设置的。在这个实施例中,光纤配线中心的位置彼此相邻,其分别有一个带有分光器模块和终端架子的分光器架子。旋转方向相反的馈给是为了在用户终端区域沿圆周设置分光器模块输出引线。多余的引线储存在垂直通道200、212中。
[0065]一个实施例包括使分光器引线脱离用户端口192并将输出引线重新设置到一个新的用户端口或者将引线储存到分光器模块132的最初储存位置的方法。由于有计划的松弛管理,所以这种方法不会产生阻塞和拥挤。
[0066]在FDH 127中使用的分光器模块132的大部分实施例可以具有16个输出端口或32个输出端口,这取决于特定的网络配置,包括考虑到分光器和相关的网络范围的光学预算。
[0067]图6A示出了具有宽度(W1)230的单宽度模块222以及宽度(W2)232是W1 224的两倍的双宽度模块224。分光器模块222、224可以具有物理配置,其中,输出端口使用插头和/或插座228、238、240而设于隔板227、229上,或者,输出端口采用引线138的形式,引线138从隔板延伸出来,卷缠着回去,然后设置在位于如图4A所示的面板上的储存端口226、234、236上。在至少一个设计实施方案中,可以将16端口模块222布置成具有输出端口或储存端口的单宽度模块W1 230,输出端口或储存端口以单列方式排列在面板227上。并且,根据相同的设计实施方案,32端口模块224是具有输出端口234或储存端口的双宽度W2 232模块,输出端口234或储存端口以每列为16个端口的方式在面板229上排成两列。
[0068]当与引线和储存端口一起使用时,多光纤引线束和相关的拆分成单个的引线会占用箱体内的空间,从而将保护性的拆分设备储存起来,该拆分设备将多光纤电缆变成单个光纤引线。用于储存拆分设备或转变131(图4A)的空间用于拆分来自两个16输出端口装置222或一个32输出端口装置224的引线以备使用。此外,用于储存转变131的空间可以设在沿着圆周设置的分光器输出引线束的固定距离处。因此,在框架中与转变131的固定储存空间相对应的用于装配分光器模块的空间应当仅仅允许安装两个16输出端口分光器模块222或一个32输出端口分光器模块224。
[0069]在某些情况下,可能需要采用利用了安装顺序的结构,其中,在两个32端口模块224的空隙之间安装16端口模块222,而在两个相邻模块之间没有遗留空间。如果转变131占用了不适当的空间,则这种结构会产生一些问题。可能产生的问题的示例包括阻塞和拥挤。可以在双宽度间隙中成对地安装单宽度模块222(例如,16输出端口装置),从而使由远端的分光器模块储存和保护的相应相等长度的布线束转变131保持在箱体127的指定储存区域133。
[0070]本发明的实施例使用的结构和方法可以单独使用或组合起来使用,以阻止用户在没有成对安装单宽度16端口模块(即,并排安装的两个16端口模块)的情况下靠近16端口单宽度使用222安装32端口双宽度模块224。在优选实施例中使用的技术采用了自动索引插销(automatically indexed latch),从而使成对安装的单宽度16端口模块基本上保持在与双宽度32端口模块相同的位置。
[0071]图6B示出了结合分光器模块的独特插销结构而利用分光器的独特框架隔板装配结构以确保将两个单宽度16端口分光器模块260以成对排列方式安装到相同空间(其还接纳单宽度32端口分光器模块254)的一个实施例。图6B包括具有用于限定口子257的上装配轨251A和下轨251B的隔板250,口子257用于接纳双宽度分光器模块254和单宽度分光器模块260。双宽度模块254在沿着第一列插座255A和第二列插座255B的面板上包括一对上方装配孔256A、一对下方装配孔256B。单宽度模块260包括上方装配孔261A和下方装配孔261B以及单列插座263。此外,单宽度模块260和/或双宽度装配模块254可以包括装配插销。
[0072]FDH框架具有提供口子257和装配孔的隔板250,口子257用于接纳分光器模块254、260,装配孔用于接纳位于隔板的口子上面及下面的分光器模块插销。FDH的隔板上的装置装配孔的方案对于每个双宽度模块254而言包括四个孔,这四个孔被分成口子的上方两个孔256A和下方两个孔256B。对这种结构进行独特地设置,以使各组孔偏向中心,因而它们在中心处是非均匀间隔的,当把单宽度16端口模块260装配到相同空间时,通常希望它们如此。这种独特的装配排列确保在没有以成对排列方式安装两个单宽度模块260的情况下不能靠近单宽度模块260安装双宽度模块254。通过确保成对安装,这能够在FDH框架上适当地利用分光器输出引线拆分设备的储存区域,拆分设备沿着圆周长度以距分光器模块固定的距离而远离分光器模块。
[0073]为了确保正确的装配,16端口单宽度模块260在模块的上方和下方配备有独特成形的索引插销特征(indexing latch feature),从而可以将单宽度模块260安装到隔板口子中,同时使插销稍微偏向左或右。独特的锁闭特征是物理成形的双叶孔261A、261B,其使单宽度模块的插销偏向左或右,从而与偏心孔平行安装。
[0074]此外,单宽度模块260上的槽孔是独特成形的,从而使用于这种模块的标准紧固件固定到左侧或右侧位置。将这种槽孔设计成独特的心形或双叶形,因而,当单宽度模块装配在左侧位置时,将紧固件索环固定到中心右侧,而当单宽度模块装配在右侧位置时,将其固定到中心左侧。心形孔基本上将索环调整到左侧或右侧,同时保持足够的强度以将索环固定,并确保将模块牢固地设置在适当位置,而不会随后在隔板口子内移动。
[0075]图6C-H示出了用于在预定的设计方案中固定16和32输出分光器模块的上锁方法的实施例。
[0076]图7A-7E示出了根据本发明一个实施例的光纤配线中心。根据一个实施例的FDH在户外(OSP)环境中管理光纤电缆和无源分光器之间的连接。这些箱体用于通过分光器将馈电线和/或配线电缆连接起来,从而在FTTP网络应用中提供分布式的服务。优选实施例的FDH在非常需要光纤集线、操作访问和重新配置的网络位置处为光传输信号提供交叉连接/相互连接界面。此外,FDH用于容纳一系列尺寸和数量的光纤,并支持引线、输出端和分光器的工厂安装。
[0077]根据优选实施例,FDH设置在支柱装配或底座装配结构中。在支柱装配(图7A和7B)和底座装配装置(图7C、7D和7E)中有相同的箱柜和工作空间。例如,三个尺寸的FDH通常可以对应于三个不同的馈电线(例如,144、216和/或432);但是,可以不受限制地使用其他尺寸的FDH。
[0078]280、290、300、310、320 FDH的实施例在一个隔间里提供终端、接合、互连和拆分。这些箱体经由密封索环入口设置金属的或绝缘的OSP电缆。使用标准夹具或本领域中公知的其他装置保护电缆。FDH还可以将金属部件和箱柜接地。
[0079]箱体280、290、300、310、320为电缆、接合、插头和无源分光器提供了环境和机械保护。这些箱体通常是用较厚的铝合金制成的,并且是额定的NEMA-3R,并可以阻挡雨水、风、灰尘、啮齿动物和其他环境污染物。同时,这些箱体重量较轻,便于安装,并且是可通风的,从而防止装置内湿气累积。有较厚金属粉镀层的铝结构还有抗腐蚀性。通过用标准工具或挂锁锁住的安全门可进入这些箱体。
[0080]图8示出了根据本发明一个实施例的光纤配线中心箱体350的内部部件。FDH箱体350可以用许多不同的方式进行配置,从而支撑光纤电缆终端并互连到无源分光器。图8所示的结构具有终端架子352、分光器架子和光学部件模块354、接合架子356和光纤管理通道358。
[0081]根据本发明的一个实施例,终端架子352可以设置在标准的主配电中心(MDC)箱体边线上,其为光纤终端提供完善的管理。例如,在工厂里,终端架子的一端可以连有包括72、144、216、288或432根光纤的连接电缆。这种连接电缆用于将服务连接到通向住所的分发电缆。分发电缆的一端连有准用的插头。终端架子可以使用12支装或18支装的适配器面板,例如,它们已经在人类工程学上用于容易地访问区域内的光纤终端。这些面板可以装配在铰接隔板上,从而便于从后面维护。当光纤跳线转换到箱体的光纤管理部件358中时,对其进行组织和保护。
[0082]根据本发明的一个实施例,分光器架子354可以设置在标准的光纤插接板上,该光纤插接板接纳用于支撑分光器的标准光学部件装置(OCM)。在一个优选实施例中,分光器模块或盒体用于简单地固定到架子上,因此,可以根据需要增添它们。分光器架子354用于保护并组织与盒体相连的输入和输出光纤。分光器架子354可以具有各种尺寸,针对不同的OCM模块结构,可以将架子尺寸最优化。
[0083]图9的示意图示出了根据本发明一个实施例具有并排装置配置的光纤配线中心箱体380。根据本发明的一个实施例,有两个相邻的终端架子388、390和两个相邻的分光器架子384、386,它们用中间光纤管理通道382隔开。
[0084]FDH可以安装在需要箱体后部保持固定的电线杆或底座装置上。在这些情况下,不能通过箱体的后部访问电缆或光纤终端。FDH的正常管理需要线务员访问终端的后部,从而对后面的插头进行维护操作。一个这样的操作是清除掉那些能够消弱其中的部件性能的灰尘和/或污染物。此外,必须访问FDH箱体的后部,以便对光纤进行故障排除,例如,光纤发生破损或变形。此外,为了维护升级或者当使用FDH作为起始位置执行分支接合从而将指定的光纤通向可选的位置时,需要访问箱体的后部以增添光纤。在如上所述的情况下,如果没有提供后门或访问面板,则访问箱体的后部比较困难。为了访问这样一种箱体的后部,需要拆卸装置框架和/或布线装置以访问光纤插头或电缆。
[0085]用于提供访问框架后部的方案必须认真规划,以使工作光纤的移动最小化。例如,可以设计出这样一种方案,即移动终端而不移动分光器引线。这样的方案会把不适当的压力施加在终端和/或引线上,因为装置的一部分移动,而另一部保持不动。包括用于访问插头的部分移动的装置不适于给布线系统增添附加能力和对其进行维护。滑动装置托盘或倾斜隔板装置会在光纤电缆中产生压力点,并妨碍对框架的某些其他区域进行维护访问,因此,具有可移动的后部面板的箱体是不合乎需要的。
[0086]图10示出了FDH箱体301的一个优选实施例,FDH箱体301设计有一个独特的转动结构框架322,它使包括光学插头、分光器和接合的整个框架打开90度或更多,以便访问所有光学部件,从而进行清理和测试,并维护或添加电缆。这种转动结构设计提供了必要的手段,从而将额外的电缆添加到需要完全访问箱柜后部的将来使用的部件中。例如,使用转动框架在打开位置可以访问后面的穿孔320。当去掉穿孔时,可以安装防雨水馈孔,这样,多光纤电缆可以通过馈孔穿到箱体内。
[0087]FDH箱柜301的一个实施例可以配备一个单点转动结构释放插销326,它为访问后部提供方便,并将框架安全地锁定到关闭位置。释放插销326的设置位置如图10所示,并且/或者,释放插销326可以设置在箱体的下方。此外,锁可以用于以各种角增量保持框架处于打开状态,从而减小线务员在操作位于隔板335后面的部件时受伤的可能性。当框架322配备有用于使其处于打开状态的锁时,称之为自锁框架。在图10的实施例中,整个框架是铰接的,从而为通向框架的光纤电缆提供单点弯曲。在工厂里构造这种铰接点,以控制光纤弯曲;因此,铰接点处的光纤弯曲不会受到本领域普通技术人员的工艺处理的影响。具体而言,框架铰链324和电缆路由硬件用于确保在框架打开或关闭的情况下制造推荐的弯曲半径不会受到影响。例如,框架322可以具有附于其上的引线通道153A、B,因而引线的松弛程度保持不变,因为框架322在其移动范围内移动。
[0088]此外,转变131和转变储存区域133可以设置在框架322上。在这种配置中,当框架322处于打开位置时,可以从上面访问转变131。为了确保不以不允许的方式打乱或扭曲输入光纤和引线,可以将框架300配置在工厂或车间里,从而使电缆束布置在铰链324周围。预先配置箱体300减小了错误地设置布线的可能性。
[0089]具体而言,箱体301的一个优选实施例包括上方面板302、第一侧面板304、第二侧面板306、底部面板308、后方面板309、第一门310和第二门312等等,它们共同构成箱体301的外部尺寸和结构。此外,箱体301可以包括一个或多个把手318,以便于将箱体301设置在预定位置。第一门310和第二门312可以分别通过铰接边313、315绕轴旋转,从而便于访问安装在箱体301内的部件。此外,第一门310和第二门312可以采用突起316和通道314装配,从而有利于阻抗破坏和防风雨性。通道314可以结合有弹性衬垫材料,从而更进一步有利于防风雨密封。箱体301还可以包括沿着上表面302内部、第一侧表面304、第二侧表面306和底表面308延伸的凸缘307,因而,当第一门312和第二门314关闭时,进而有利于防风雨密封。可以在门上安装锁311,从而防止未经允许而访问箱体301的内部空间。
[0090]箱体301包括使用铰链324沿着边缘铰接的转动框架322。铰链324使得框架322能够转动,从而使对面的铰链324远离箱体301的内部。当框架322处于打开位置时,如图10所示,可以访问后馈孔320以及电缆管理托盘328、分光器框架后罩330和后终端连接332。
[0091]相反,当转动框架322处于关闭位置时,仅能够轻易地访问隔板335前面的部件。例如,当转动框架322处于关闭位置时,能够访问终端区域隔板334和分光器框架隔板336。
[0092]光纤配线中心的容量越来越高,这一趋势会产生与从后面访问光学部件和电缆有关的附加问题。除了箱体的其他尺寸之外,还必须增大框架的宽度,以容纳增大的终端容量,包括数量增加的插头、分光器模块、接合和/或光纤跳线。除了结合图10的转动结构框架描述的问题之外,随着转动结构FDH框架322的宽度的增加,还会产生其他问题。
[0093]当转动结构框架322的宽度增大时,箱柜的宽度必须相应地增大,从而当框架转开时能够容纳转动结构框架和箱体的侧壁之间的空隙。当箱柜中使用了转动结构时,有时整个箱柜的宽度会超过通常可接受的宽度,特别是对于电线杆设备而言。例如,当需要增大框架宽度以容纳更大的终端区域时,相应地增大转动结构框架的尺寸可能是不可接受的,由于需要更进一步增大箱体宽度以容纳转动结构。
[0094]图11A示出了光纤配线中心383的一个实施例,它能够容纳较大的终端区域和较大的转动结构,同时能够将容纳转动结构框架322所必需的附加箱体宽度最小化。中心383可以是箱体,并可以包括后方箱体部分387、前方箱体部分385、接缝381和一个或多个出入门板389A、389B等等。如图所示,中心383包括第一出入门389A和第二出入门389B。中心383包括分开的箱体,它设计有基本上沿着整个侧壁、上壁和下壁的接缝381。接缝381便于将前方部分385和后方部分387分开。接缝381基本上将整个箱体分开,因而减小了用于容纳转动结构框架322的实施方案所需的总箱体宽度。未采用接缝381的箱体的实施方案需要附加的宽度,以容纳转动结构框架和箱体侧壁之间的空隙。使用加固的后方部分387实现图11A的分开的箱体实施方案,后方部分387作为箱体的固定结构部分。接缝381在沿着能够为后方部分387提供足够的侧壁硬度的深度位置将箱体分开,从而通过后方部分387和加固铰链391确保整个框架的结构完整。
[0095]因为FDH通常是环境型箱体,所以必须密封箱体中的接缝381,以阻挡水和其他环境因素。因此,后方箱体部分387、前方箱体部分385和框架通过用作环境壁垒的接缝381使用压力密封而结合起来。为了实现环境密封,铰链391位于接缝381外,从而可以在箱体周围设置连续密封。此外,箱体的整个后面部分387可以用防雨罩393遮盖起来,防雨罩393用作包括分开部分的箱体的顶部。设计并配置铰链391,从而使其依照可接受的方式管理光纤的弯曲半径。
[0096]此外,使用设置在箱体内的两个快速释放插销将前方箱体部分385和后方箱体部分387结合起来,并仅通过前门访问它们。这些插销可以释放,从而将箱体部分与后方箱体部分378分开以访问箱体。这些插销一起将箱体向后拉,并压向接缝381,从而提供环境密封。FDH 383还可以配备有倾斜的电缆进入通道,从而使湿气远离电缆密封。倾斜的进入通道(如果采用的话)与箱体的后面部分相连。
[0097]后方箱体部分387可以提供独特的电缆管理方案,从而提供后面和/或侧面进入。所提供的后面进入多数采用与传统的箱体相同的方式,通过倾斜的固定装置使湿气远离电缆密封。对分开的箱体的后面部分进行设计,从而,为了接纳相同的固定装置而使侧面部分足够大,这样还能够使侧面电缆进入箱体内。
[0098]图11B-11G示出了分开的箱体的另一实施例。图11B示出了箱体440的上视图,它显示出包括防雨罩446的上表面442。图11C示出了后表面444和电线杆装配支架445A-D。图11D示出了箱体的侧面图,它显示出防雨罩446、前面部分448、中间部分447和后面部分444。在图11D的实施例中,后面部分444通过支撑在例如电线杆上而保持固定。中间部分447使用铰链以转轴方式与后面部分相连,前面部分448使用铰链450以转轴方式与中间部分447相连。图11E示出了箱体441的正视图,它显示出分光器装配区域456、用户终端区域458、电缆管道454以及第一门452A和第二门452B等等。图11F示出了具有以转轴方式与中间部分447相连的后面部分444和衬垫450的箱体459。中间部分447处于打开位置,并沿着例如三个边远离后面部分。箱体459还可以包括架子460、分光器模块装配区域、用户终端区域等等。图11G示出了显示出箱体459的后面部分的透视图。插销464使中间部分447保持在关闭位置。
[0099]图11H和11I一起示出了用于使用采用了一个或多个转动框架的FDH箱体的实施例的示例性方法。首先,判断箱体是否使用转动框架322(步骤337)。如果没有使用转动框架,则使用本领域中公知的传统技术访问箱体(步骤339)。如果在步骤337中识别出是转动框架322,则判断箱体是否是分开的箱体(步骤341)。如果箱体不是分开的箱体,则打开箱体门(步骤343),然后方法流程转到步骤351的进入端。相反,如果在步骤341中识别出是分开的箱体,则打开箱体门(步骤345),然后释放一个或多个压力插销(步骤347)。
[00100]压力插销用于使箱体的衬垫处于压缩状态,从而有利于防风雨。在释放了压力插销之后,将箱体的可移动部分移到其打开位置(步骤349)。例如,可以将第一部分448和/或中间部分447转动到打开位置。步骤349之后,方法流程从步骤341的否定路径重新加入到主方法流程。打开转动框架322(步骤351),并将框架转动到打开位置(步骤353)。
[00101]在框架处于打开位置之后,判断框架结构是否配备有锁闭装置,从而使该结构相对于箱体保持预期的角度(步骤355)。
[00102]如果不存在锁闭装置,则方法流程转到步骤359的进入端。相反,如果存在锁闭装置,则该锁用于使打开的框架保持在确定的位置(步骤357)。接下来,执行所需要的服务(步骤359)。例如,所需要的服务包括修理箱体内损坏的或破旧的部件、检查箱体内的部件、连接用户、断开用户、添加其他部件(例如向箱体添加分光器模块)以及/或者从箱体中去掉部件。
[00103]现在参照图11I,在执行了服务之后,判断框架结构是否锁定在打开位置(步骤361)。如果框架不是锁定在打开位置,则方法流程转向步骤365的进入端。相反,如果该结构处于打开锁定状态,则释放锁(步骤363)。然后将框架关闭(步骤365),并锁定在关闭位置(步骤367)。
[00104]然后,判断分开的箱体是否处于打开位置(步骤369)。如果未使用分开的箱体,则方法流程转到步骤375的进入端。相反,如果使用了分开的箱体并且其处于打开状态,则关闭适当的箱体部分(步骤371),并使用压力插销(步骤373)。然后关闭箱体的门(步骤375),如果需要的话,将其锁住。
[00105]通常将FDH箱体装配到站在地面上的线务员不能访问的高度的电线杆上;因此,线务员通常通过攀登到箱体的高度才能访问箱体。通常,结合工作平台或悬台来安装箱体,从而能够使线务员站在箱体前面且同时进行电路连接,工作平台或悬台是与箱体下面的立杆相连的基本上不变的固定装置。线务员可以攀登梯子或者台阶到达悬台的高度,然后移到悬台进行操作。在本领域中使用的标准安全程序需要线务员束到具有安全带的适当安全装置上,以防止下落,同时攀登梯子、移到悬台或者同时在平台上工作。通常,随同诸如FDH设备之类的箱体设备一起提供了安全锁闭和访问的措施。
[00106]用于铜电力设备(例如,普通老式电话业务或POTS设备)而制备的箱体通常是用重型钢制备而成的,因此需要足够的强度以将安全带直接锁到箱体上。但是,新型的箱体是用铝或其他轻型、抗腐蚀的材料制成的,以便于安装,并对其长时期暴露于自然环境提供附加的保护。如果这些轻型箱体连有安全绳的话,则它们不能提供足以可靠地防止下降的结构强度。
[00107]在一般的现场操作中,线务员可以从梯子移到平台或悬台,从而在高架的箱体上开始工作。安全程序指的是线务员在移动之前首先将安全绳与立杆上的适当结构(这里为锁闭位置)相连接。为了便于将安全绳连接到锁闭位置,对于梯子上的线务员而言,可轻易地访问并最佳地设置该锁闭位置。此外,当线务员从梯子移到平台同时在箱体上工作时,锁闭位置给他/她提供必要的灵活性。此外,可以提供结构把手。当线务员从梯子向平台移动时,结构把手可以用来支撑该线务员的体重。此外,把手可以用来防止负重下降。锁闭位置和把手装配在立杆和装配的箱体的两边,因为不能提前确定出线务员将从哪边攀登到平台上。
[00108]高架的FDH的优选实施例包括与结构部件相连的锁闭位置,结构部件可选性地安装有立杆装配的FDH。可选部件的使用使得装配有FDH的锁闭位置仅仅安装在需要的环境中。对于不需要锁闭位置的情形,FDH具有标准的装配支架。高架的FDH的其他实施例提供了标准的装配支架,它能够在FDH的最初安装之后通过添加应当需要的结构部件和锁闭位置而增加立柱安装。如果锁闭位置和/或结构部件用于防止下降和/或超过正常使用过程,则它们会受到损坏,所以,高架的FDH的实施例使用了可现场替换的锁闭位置和/或结构部件。
[00109]图12A示出了使用具有锁闭位置400的结构部件404将高架的FDH 399装配到电线杆401上的一个优选实施例。FDH 399可以包括箱体403、结构部件404、装配支架410和下方装配支架412。结构部件404可以用作稳定部件和/或装配支架,它们可选地装配有与结构部件404相连的锁闭位置400。此外,把手406使用螺钉408可释放地连接到箱体装配支架410上。例如,结构部件404可以由诸如焊接柱之类的钢梁制成,并可以提供足够的强度,从而将意外下落的负重直接转移给电线杆401,而不会依赖于高架的FDH箱体403的强度。在一个优选实施例中,结构部件404可以基本上跨越箱体403的整个宽度。此外,对锁闭位置400进行设置,以便线务员可以从FDH 399的前面、侧面和/或后面对其进行访问。此外,对锁闭位置400进行设置,以使安全绳可以垂过FDH 399的门414、416,同时线务员在箱体403内工作。虽然在结构部件404的一个优选实施例中使用了钢时,但如果需要的话,诸如铝、钛和/或复合物之类的其他材料也可以用于梁。对于特殊的材料而言,可以适当地改变材料横截面,以实现确定的负重支撑能力。FDH 399的实施方案可以采用不同于图12A所示的形状的结构部件404。可以将结构部件404直接装配到立杆401上,或者,可以将其装配到中间结构上,继而将该中间结构装配到立杆401上。此外,根据需要可以卸下稳定杆404。
[00110]在图12A的实施例中,锁闭位置包括安全环400,例如,它是由结构合理的“D环”环构成的,其尺寸能够使线务员的标准安全带固定于其上,并具有足够的强度,以防止线务员在偶然情况下跌落。锁闭位置400是可替换的,并且可以在单次跌落后被指定替换。这样,使用与支架402相连的紧固件(例如,螺钉401)容易地替换锁闭位置400。在所示的实施例中还提供了把手406。把手406可以固定到立杆装配支架的侧面上,以便于线务员从梯子移动到平台上。具体而言,可以将把手406装配到在结构部件404上的边缘410上,并将其定位,以便于线务员从梯子向立杆401移动。例如,攀登立杆401的线务员将会把安全带固定到锁闭位置400,然后握持把手406,同时从梯子移到高架的FDH箱体前面的悬台上的安全位置。
[00111]高架的FDH 399的典型设置将包括安装在FDH 399的任一侧面上的锁闭位置400和把手406。为了确保线务员的安全,可以对把手406进行设计,使其不能接纳线务员的安全带的锁扣,因为把手406不能用于防止偶然跌落的负重。这种安全特性是通过以下方法实现的,即,使把手406的直径大于线务员的安全带上的安全锁起作用的直径,同时还保持把手的直径对于要抓紧的普通线务员而言处于可接受的范围内。因此,线务员被迫将安全带上的安全锁仅连到用于防跌落的设备(例如,锁闭位置400)上。
[00112]图12B示出了用于使用配备有把手406和锁闭位置400的高架的FDH箱体399的示例性方法。当线务员倚着装配有高架的FDH399的电线杆401放置梯子时,图12B的方法开始(步骤420)。线务员攀登杆,到达与高架的FDH 399相连的悬台的高度(步骤422)。然后,线务员将用于防跌落的安全绳连接到锁闭位置400(步骤424)。然后,线务员抓住把手406,并从梯子移到悬台上(步骤426)。
[00113]当在悬台上时,线务员打开门414和416,从而访问位于高架的FDH 399内部的部件(步骤428)。执行任何必要的维修(步骤430),然后关闭门414、416(步骤432)。然后,线务员抓住把手406,并移到梯子上(步骤434)。从锁闭位置400解下安全绳(步骤436),然后线务员从梯子上下来(步骤438)。
[00114]图13的流程图示出了根据本发明的一个优选实施例用于安装并连接分光器模块引线的方法。该方法包括将具有输出引线的分光器模块安装在插线板位置中的步骤522。此外,该方法包括将分光器输出引线设置在用户终端区域周围的步骤524。该方法包括将各个分光器引线连接端连接在分光器模块储存插座中的步骤526。最初,这些储存插座可以在工厂里预设。该方法接下来包括将半环中的松弛引线储存在相邻的垂直通道中的步骤528。此外,该方法包括判断是连接还是断开服务命令的步骤530。如果需要连接服务命令,则该方法包括判断分光器输出端是否可用于分配的判断步骤532。如果判断出分光器输出可用于分配,则该方法进入到使连接引线脱离储存位置的步骤542。如果经由步骤538判断出分光器输出不可用,则判断是否有位置可用于添加模块。如果是,则该方法步骤返回从步骤522重新开始。但是,如果判断出无位置可用,则已经达到了系统的最大模块容量。
[00115]该方法还包括经由步骤530断开服务命令的选择。步骤534包括使连接引线脱离用户位置,并且,经由步骤536在用户终端区域536四周通过延伸的圆周路径设置引线。
[00116]该方法还包括将分光器引线连接到用户位置的步骤544和在用户终端区域四周通过减小的圆周路径设置引线的步骤546。该方法包括将渐进半环中的松弛引线储存在相邻的垂直通道中的步骤548。
[00117]根据本申请的教导可以实现FDH的内部部件的其他实施例。例如,铰接停靠面板可以用于储存未使用的引线。图14A示出了使用铰接停靠的框架600。图14A的实施例可以包括框架结构602、模块固定器603、分光器模块装配区域604、上方分光器模块架子605、用于将框架结构602和储存/停靠面板612以转轴方式装配到箱体内表面的装配支架606、内部空间608、储存面板铰链610、储存停靠面板612、具有多个插座614的停靠部分、光纤引线导向装置616、光纤引线导向面板618、储存面板首要导向装置620以及框架光纤导向装置622等等。
[00118]框架结构602的内空间608容纳用户终端区域。框架602还包括用于在用户终端区域之上支撑分光器模块的分光器模块架子605。使用固定器603将分光器模块固定到位。例如,固定器603可以是翼形螺钉。具有连接端的光纤引线在通过引线上的插头储存在停靠插座区域615之前,经过框架电缆导向装置622、面板首要导向装置620和装配在一个或多个面板上的光纤引线导向装置616。
[00119]与利用例如在分光器面板上具有储存插座的分光器模块的实施例相比,铰接储存/停靠面板612可以提供更大密度的光纤插头。与利用位于用户终端区域下面的分光器模块的实施例相比,铰接储存/停靠面板612还可以提供更大密度的光纤插头。此外,可以依照每列16个或32个插座的方式设置储存插座614,以对应于具有16根或32根引线的分光器模块。当引线插头脱离储存插座614并布置到用户终端区域上时,可以从铰接面板612去掉多列插座,并可以在其他位置的FDH中再次使用它们。此外,当所有引线均布置在用户终端区域上时,可以去掉整个铰接面板612,因而可以不受妨碍地访问用户终端区域。另外,可以调整铰接面板612的尺寸,以充当用户终端区域的保护盖。如果提供有衬垫或其他能释放的密封装置的话,则铰接面板612可以用于防治灰尘和碎屑堆积在用户终端区域上。
[00120]图14B示出的实施例中,框架的两个门包括插头停靠。实施例650包括框架651、上方分光器模块架子652(其具有第一模块区域656A、第二模块区域656B、第一组模块导向装置654A、第二组模块导向装置654B、第一组模块固定器658A、第二组模块固定器658B)、上方框架光纤导向装置660A、下方框架光纤导向装置660B、第一门板662A(其具有下方停靠管理区域666、上方停靠管理区域664、上方停靠区域668、下方停靠区域670、面板上方光纤导向装置672、面板下方光纤导向装置674)、内部体积680以及与第一门板662A基本上具有相同配置的第二门板662B等等。除了用于停靠分光器模块输出端的插座位于两个铰接门板662A、662B上之外,图14B的实施例依照与图14A的实施例基本上相同的方式进行操作。图14A和14B的框架实施例可以使用装配在斜面上的箱体以及支撑在电线杆上的箱体。
[00121]图15示出了采用铰接停靠的装置箱体的示例性实施方案。箱体1500可以包括第一铰接门1502、第二铰接门1504、第一组停靠适配器1506、第二组停靠适配器1508、第一组光纤通道1510、第二组光纤通道1512、第一箱体门1514、第二箱体门1516和第一铰链1518。
[00122]箱体1500可以包括如本申请前面所述的光纤配线中心。可以将箱体1500装配在地面水平的电线杆上或者接近电线杆的上端。此外,可以将箱体1500装配在地面上和/或地下室中。第一箱体门1514和第二箱体门1516可以作为出入箱体1500内部的主要出入口。虽然图15的实施方案示出了具有两个箱体门的箱体,但其他实施方案可以包括单个箱体门。
[00123]箱体1500可以包括用于支撑一个或多个停靠适配器的第一铰接门1502和第二铰接门1504。第一铰接门1502和第二铰接门1504基本上是扁平的,并可以包括用于接纳停靠适配器1506、1508的剪截部分或面板口子。第一铰接门1502和第二铰接门1504还可以包括用于布置插到停靠适配器1506、1508中的插头的光纤的光纤通道。第一铰接门1502和第二铰接门1504可以使用一个或多个诸如铰链1518和1520(未显示)之类的转动设备以转轴方式支撑在箱体1500和/或箱体门1514、1516上。
[00124]图16示出了根据本发明的原理可以与第一铰接门1502和/或第二铰接门1504结合起来使用的停靠适配器1600的示例性实施方案。停靠适配器1600可以包括能够接纳光纤电缆插头和/或适配器防尘盖的任何设备。例如,停靠适配器1600可以用于接纳SC型插头、LC型插头和/或本领域中公知的其他插头。停靠适配器1600还可以用于接纳SC型和/或LC型防尘盖和/或SC型或LC型适配器防尘盖。停靠适配器1600的实施方案可以包括以一行和/或一列排列的16个适配器;但是,其他实施方案可以包括更少的适配器、更多的适配器和/或以多行和/或多列排列的适配器。可以以垂直和/或水平方向将停靠适配器安装在诸如箱体1500之类的箱体内。可以不使用工具和/或固定器装配停靠适配器1600,并且/或者,可以通过诸如螺钉、铆钉、扎带、胶接技术等固定器装配停靠适配器1600。停靠适配器1600可以由塑料、金属和/或复合物经过注射成形和/或加工操作而制成。
[00125]停靠适配器1600可以包括基板1602、下方接合突起1604、上方接合钩1606、防尘盖立柱1608、适配器停靠插座1610。停靠适配器1600可以与诸如第一铰接门1502和/或第二铰接门1504的面板之类的平面相适配。停靠适配器1600可以经由下方面板口子1612A和/或上方面板口子1612B支撑在面板上。基板1602可以包括基本上扁平的表面,当停靠适配器1600安装在其上时,它用于支撑诸如铰接门1502和/或1504的门板之类的面板。下方接合突出1604可以用于接合下方面板口子1612A,从而,当停靠适配器1600安装在铰接门1502和/或1504上时,其可移动地支撑起停靠适配器1600的下面部门。
[00126]上方接合钩1606可以包括能够将停靠适配器1600的上面部分固定在确定位置的任何设备。例如,在一个实施方案中,上方接合钩1606可以做成拉钩,当上方面板口子1612B与其有效接合时,拉钩对其施加向上的力。当用力拉停靠适配器1600的上方以使其脱离铰接门1502和/或1504时,上方接合钩1606可以通过施加例如向下的压力而脱离铰接门1502和/或1504。可以并排设置基本上任意数量的停靠适配器1600,从而容纳基本上任意数量的停靠插头和/或适配器防尘盖。
[00127]停靠适配器1600可以包括一个或多个防尘盖立柱1608。防尘盖立柱1608可以适用于接纳已脱离光纤的插头的插头防尘盖。例如,防尘盖立柱1608可以适用于接纳SC型防尘盖和/或LC型防尘盖。防尘盖立柱1608可以为保持防尘盖提供方便的位置,直到需要其保护插头的光纤为止,例如,当插头脱离用户端口时。防尘盖立柱1608的实施方案可以是锥形的或者阶梯形的,以利于保持多种类型的防尘盖。
[00128]停靠适配器1600可以包括一个或多个适配器停靠插座1610,这些插座可以适用于接纳诸如分光器的光纤引线之类的光纤的插头。例如,停靠适配器1600的实施方案可以适用于接纳SC型和/或LC型插头。可以调整适配器停靠插座1610的尺寸,从而为与其相连的插头提供相关保护,以防止灰尘和/或湿气到达插头的内部和/或内置的光纤。例如,可以设置适配器停靠插座1610的尺寸稍微大于光纤的插头的尺寸,从而防止碎屑穿过插座表面和插头表面之间的缝隙。
[00129]图17示出的示例性停靠适配器包括连有光纤的停靠插头的适配器防尘盖和插头防尘盖。停靠适配器1600可以包括插头防尘盖1702,当插头防尘盖未在插头上使用时,将其可移动地支撑在防尘盖立柱1608上。插头防尘盖1702包括可以结合光纤使用的SC型、LC型和/或其他类型的插头防尘盖。停靠适配器1600还可以与具有防护罩1710和与其相连的光纤1712的光纤插头1708相适配。光纤插头1708、防护罩1710和光纤1712还可以给与例如用户终端架子或区域(例如,用户终端架子352(图8))相连的用户提供服务。
[00130]光纤插头1708可以包括能够将光纤的光信号连接到插座和/或另一插头的任何类型的插头。光纤插头1708可以包括LC型、SC型和/或其他类型的适当插头。防护罩1710的位置接近于从插头1708到光纤1712的过渡带,它用于结合插头和光纤,并用于管理光纤1712的弯曲半径。
[00131]停靠适配器1600可以包括适配器停靠插座1610,当适配器停靠插座1610脱离用户终端区域或面板时,其用于接纳适配器防尘盖1706。例如,FDH可以包括用户终端面板,用户终端面板配有适配器防尘盖1706,直到用户经由有效光学连接(例如,通过具有插头和与其相连的光纤的光纤引线)连接到源端为止。当用户与用户终端相连时,去掉正在保护着终端的适配器防尘盖1706,并将其设置到适配器停靠插座1610中。例如,可以使插头1708和光纤1712脱离适配器停靠插座1610,并将其连接到用户终端。可以将脱离该用户终端的适配器防尘盖安装在先前容纳有最近连接的用户的插头的适配器停靠插座中。
[00132]当停靠适配器1600的所有插头均用于向用户传送光信号时,适配器可以脱离箱体。当连有铰接门1502、1504的所有停靠适配器1600均不再使用时,可以去掉铰接门1502、1504,并可以在另一箱体中再次使用它们。或者,还可以用扁平的、基本上无孔的面板增大铰接门1502、1504,从而当停靠适配器1600脱掉后防止灰尘和/或湿气到达箱体的内部。或者,还可以安装空白铰接面板,从而当停靠适配器1600脱掉后防止灰尘和/或湿气到达箱体的内部。
[00133]图18示出了具有固定的停靠适配器的示例性箱体。箱体1800可以包括固定的适配器1802。基本上根据结合图16和17讨论的停靠适配器1600来设置固定的适配器1802的尺寸。
[00134]后面板1804基本上是扁平的,并可以包括用于支撑用户终端区域的上方面板口子1808和/或用于支撑一个或多个固定停靠适配器1802的下方面板口子1810。后面板1804可以作为分光器模块架子的后面板。当安装分光器时,分光器模块的插头可以停靠在一个或多个固定的停靠适配器1802上。例如,输出引线110的插头(图3A)可以停靠在固定的停靠适配器1802上。因为插头用于将服务连接到用户,所以当固定的停靠适配器1802不再用于储存不用的插头时可以将其去掉。去掉的固定停靠适配器1802可以在其他箱体中再次使用。
[00135]与固定停靠适配器1802相连的插头的光纤可以通过导向通道1806。导向通道1806可以依照本申请先前所述的组织方式来管理松弛的光纤。
[00136]图19示出了用于配置具有铰接停靠的箱体的示例性方法。将一个或多个停靠面板或门1502、1504安装在箱体1500中(动作1902)。铰接停靠面板1502、1504可以与箱体门1514、1516一起打开,或者,可以单独打开。可以将一个或多个停靠适配器1600安装在停靠面板1502、1504上(动作1904)。停靠适配器1600可以有许多相应的适配器插座1610。
[00137]可以将连有光纤1712的未分配的插头1708与适配器插座1610相连接(动作1906)。可以将插头1708储存起来,直到需要将服务连接到用户为止。可以通过光纤通道1510设置连有停靠插头1708的光纤1712,从而以有序的排列方式保持光纤(动作1908)。可以通过位于箱体内其他地方的光纤通道设置多余的连有停靠插头1708的光纤1712(动作1910)。例如,光纤通道1510可以用于保持位于箱体内其他地方(例如,光纤管理导向装置358(图8))的光纤通道的松弛,从而当铰接停靠面板1502、1504和/或箱体出入门1514、1516处于打开和/或关闭状态时防止过度地弯曲和/或挤压光纤。光纤通道1510还可以用于将松弛保持处在所需的程度、方向和位置,以便于在箱体内维持有序的光纤排列。在插头1708停靠好之后可以关闭铰接停靠面板1502,并将多余的光纤设置在光纤通道1510中(动作1912)。
[00138]图20示出了用于将用户与采用铰接停靠的箱体的光信号相连的示例性方法。当箱体门1514、1516和铰接停靠面板1502、1504处于打开状态时,该方法开始(动作2002)。可以使停靠的插头1708脱离停靠适配器1600(动作2004)。可以使插头防尘盖1702脱离插头(动作2006)。可以将插头防尘盖1702设于防尘盖立柱1608上,从而使脱离的防尘盖1702保持在已知位置中以供将来使用(动作2008)。
[00139]可以使已脱离的插头1708的光纤1712脱离光纤通道1510(动作2010)。可以在箱体中通过一个或多个光纤通道1510设置光纤1712,从而管理多余的光纤(动作2012)。可以使适配器防尘盖1706脱离用户终端区域中的用户终端(动作2014)。可以将脱离停靠适配器1600的插头1708连接到已去掉适配器防尘盖1706的用户终端(动作2016)。当插头1708插入用户终端时,通信服务对于连接终端的用户来说可用。在动作2014中已脱离用户终端的适配器防尘盖1706可以插到在动作2004中已去掉插头1708的停靠适配器1600中(动作2018)。
[00140]插头和光纤可以脱离固定的停靠适配器和/或连有分光器面板的停靠适配器,并可以按照与图20描述的方式相同的方式连接到用户终端。
[00141]根据本发明的系统和方法可以对无源光网络中使用的箱体进行配置。例如,所配置的箱体可以方便地停靠不用的插头和/或与插头和/或适配器相连的防尘盖。
[00142]本发明的示例性实施例的以上描述提供了说明和描述,但并不是穷举性的,即,不应将本发明局限于所公开的细节。根据以上教导可以做出许多变通和改变,或者,这些变通和改变可以由实施本发明而获知。例如,虽然依照图19和20描述了一系列动作,但在根据本发明的其他实施方案中可以改变动作的次序。此外,可以并行实施非独立的动作。
[00143]例如,在不脱离本发明的精神的前提下,根据本发明原理的实施方案可以使用不同于图示和说明书所述的其他插头、插座、适配器和/或路由技术来实现。此外,结合图19和20描述的方法的事件次序可以依照不同于所示次序的其他次序来实施。此外,根据具体的布置、应用以及用户和/或服务提供商的需要,可以添加或去掉附加的事件。此外,所公开的实施方案并不限于硬件线路和/或软件的任何具体组合。
[00144]在本发明的描述中使用的元件、动作或指示不应被解释为是本发明的关键或本质之处,除非明确加以说明。另外,在本申请中使用的冠词“一个”将包括一项或多项。在仅仅意指一项的地方,使用了词语“一个”或类似的语言。此外,在本申请中使用的短语“根据”意在表示“至少部分地根据”,除非明确加以说明。
[00145]本发明的保护范围是由权利要求书及其等同物来限定的。