Tres números que realmente definen la capacidad de una caja de fibra
Las bases de datos de adquisiciones enumeran las cajas de fibra por número de puertos: 8-puertos, 24-puertos, 48 puertos. Ese número describe sólo uno de los tres límites de capacidad independientes. Dependiendo de lo que hay dentro (adaptadores, bandejas de empalme, divisores de PLC), puede alcanzar cualquiera de los otros dos límites con los puertos del panel aún sin usar.
1. Recuento de puertos del adaptador
Este es el número impreso en la etiqueta del producto y utilizado en las bases de datos de adquisiciones: 4, 8, 12, 16, 24, 48, 96. Cuenta los enchufes del adaptador SC/APC o LC en el panel frontal o frontal del gabinete - los puertos físicos donde se conectan los cables de conexión de fibra o los cables de acometida pre-preterminados. Un instalador que solo conecta cables pre-con terminación y nunca empalma dentro del La casilla alcanzará este límite primero. ParaCajas de distribución FTTH tipo FastConnect-que utilizan salidas SC/APC terminadas-de fábrica, el número de puertos es el único número de capacidad que importa.
2. Capacidad de la bandeja de empalme
Esta es la cantidad de empalmes de fusión de fibra individuales que la caja puede albergar de forma segura, protegidos dentro de fundas termorretráctiles y contenidos en bandejas extraíbles. En cajas de terminación que combinan empalme con salidas conectorizadas - la configuración más común en la implementación de FTTH - el límite de la bandeja de empalme a menudo se une antes de que el panel del puerto esté lleno. Las bandejas de empalme estándar contienen 12 o 24 empalmes de fibra única-. Una caja anunciada como "16 puertos" puede enviarse con una sola bandeja de 12 fibras, lo que significa que físicamente no puede contener 16 empalmes limpios sin forzar curvaturas cerradas y violar el radio de curvatura mínimo.
3. Enrutamiento interno y espacio divisor
El volumen interior utilizable después de los prensaestopas, las abrazaderas de alivio de tensión-y la pila de bandejas de empalme están en su lugar. En cajas de terminación compactas para montaje en pared-, un casete divisor PLC completo de 1×16 puede consumir entre un 30 y un 40 % de la cavidad interna, lo que deja espacio insuficiente para enrutar los pigtails sin micro-flexión. En gabinetes para exteriores, los prensaestopas y terminales de conexión a tierra IP68 reducen aún más el espacio disponible para la gestión de la fibra. ElGuía de selección de FAT y ONTaborda esta compensación en detalle para los puntos de terminación del lado del suscriptor-.
La causa más común de traslados de camiones no programados en construcciones FTTH es una falta de coincidencia de -recuento de puertos/empalme-bandeja - específicamente, cajas que supuestamente tienen 16 o 24 puertos pero se envían con una sola bandeja de 12 fibras. El técnico se entera en el empalme 13, sobre un poste, bajo la lluvia. Especificar el número de bandejas y la capacidad de las bandejas junto con el número de puertos elimina por completo este tipo de retrabajo.
Tamaños de caja de fibra estándar: de 4 puertos a 144 núcleos de un vistazo
Las cajas de fibra se dividen en cuatro niveles de capacidad. Hacer coincidir el nivel con la capa de red evita-construir menos en los puntos de distribución y pagar de más en el momento de la entrega.
Comparación de capacidad de Fiber Box - configuraciones típicas por nivel. Los valores reales varían según el fabricante y el modelo; Siempre verifique la hoja de datos antes de realizar el pedido.
| Tipo de caja/nivel | Puertos de adaptador | Bandejas de empalme | empalmes máximos | Ranura divisora | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja de terminación de 2 a 4 puertos | 2–4 | 0–1 (12 fibras) | 0–12 | Ninguno o mini | FTTH residencial, lado ONT- |
| caja de terminación de 8 puertos | 8 | 1 (12 a 24 fibras) | 12–24 | MiniPLC 1×4 o 1×8 | Grupo uni-familiar, villa |
| Caja de terminación de 12 a 16 puertos | 12–16 | 1–2 (12–24 fibras) | 24–48 | 1×8 o 1×16 | Pequeña MDU, piso PYME |
| Caja de distribución de 24 puertos | 24 | 2 (24 fibras cada una) | 48 | 1×16 o 1×32 | MDU medio, punto NAP/FAT |
| Caja de distribución de 48 puertos | 48 | 4 (24 fibras cada una) | 96 | 1×32 (uno o dos) | MDU grande, NAP/FAT para exteriores |
| Gabinete de 96 puertos / ODF | 96 | 4–6 (24 fibras cada una) | 96–144 | Múltiple 1×32 | CTO / DPU / gabinete de distribución |
| Cierre de empalme de 144 núcleos | 0 (sólo empalme-) | 6 (24 fibras cada una) | 144 | No aplicable | Alimentador/columna vertebral, enterrado o aéreo |
| Cierre en línea de 288 núcleos | 0 (sólo empalme-) | 12 (24 fibras cada una) | 288 | No aplicable | Red troncal de Metro, alimentador-de recuento elevado |
Capacidad de la bandeja de empalme: el número que los compradores suelen pasar por alto
Una bandeja de empalme es el inserto extraíble de plástico o aluminio dentro de una caja de fibra que contiene empalmes de fusión individuales en fundas protectoras termorretráctiles. La bandeja mantiene inmóvil cada empalme, mantiene el radio de curvatura correcto para la fibra que sale del empalme y permite que un técnico acceda a una sola bandeja sin molestar a los demás. Cada fibra que se empalma dentro de la caja -, ya sea un cable flexible de alimentación, un cable de abonado o un cable flexible divisor -, ocupa una posición en una bandeja de empalme.
Bandejas de 12 fibras frente a 24 fibras: las especificaciones que debes confirmar
Los dos tamaños de bandeja más comunes contienen 12 o 24 empalmes de fusión de fibra única-. La diferencia parece simple, pero tiene grandes consecuencias prácticas. Una caja de terminación de 48-puerto equipada con dos bandejas de 24 fibras tiene una capacidad de empalme de 48 - suficiente para hacer coincidir cada puerto con exactamente un empalme. La misma caja equipada con dos bandejas de 12 fibras tiene una capacidad de empalme de sólo 24, la mitad del número de puertos. Dado que la mayoría de las hojas de datos de las cajas de fibra enumeran los puertos del adaptador de manera destacada y los detalles de la bandeja ocultos en una especificación dimensional, los compradores descubren habitualmente la discrepancia en el sitio.
Cuando solicite cotizaciones para una caja de terminación, siempre haga tres preguntas explícitamente: (1) ¿Con cuántas bandejas de empalme se envía la caja? (2) ¿Cuál es la capacidad de cada bandeja - 12 o 24 fibras? (3) ¿Cuál es la cantidad máxima de bandejas que puede contener la caja si agrega más? Una caja con dos bandejas de 24 fibras instaladas pero con espacio para cuatro significa que tiene 48 empalmes hoy y 96 mañana sin tener que comprar un gabinete nuevo.
Bandejas de empalme de fusión masiva
Las aplicaciones de backbone de alto-recuento a veces utilizan bandejas de fusión-masiva que contienen 12-fibras o 24-empalmes de cinta de fibra en una sola posición, multiplicando el recuento de fibras por bandeja por 12 o 24. Por lo tanto, un cierre de domo de 144-núcleo con seis bandejas aptas para cinta-puede proteger 144 empalmes de fibra individuales o, con cinta cable, el mismo espacio de bandeja física protege 144 fibras empalmadas en grupos de cinta de 12. Si su cable de alimentación es de fibra de cinta (común en campus de alto conteo o planta metropolitana), confirme si las bandejas de la caja son compatibles con cinta antes de realizar el pedido.
La trampa de discrepancia entre puerto-vs-bandeja
El desajuste más perjudicial es una caja con más puertos de adaptador que posiciones de empalme. Una placa frontal de 24-puertos equipada con una única bandeja de 12-fibras puede presentar 24 conectores al mundo exterior, pero físicamente no puede contener 24 empalmes protegidos en su interior. Cuando la bandeja se llena con 12 empalmes, los 12 pigtails restantes se deben dejar sin protección, enrollados sin soporte, o se debe volver a abrir la caja e instalar una segunda bandeja, suponiendo que el gabinete tenga espacio. En un proyecto donde el acceso es difícil (montaje en poste, subterráneo, pared exterior), esto significa una llegada no programada.
Relación de ruptura y planificación de ranuras divisorias
EnPONEn implementaciones, una caja de distribución contiene un divisor PLC que divide una fibra alimentadora entrante en múltiples salidas de abonado. La relación de división (1×4 a 1×32) reduce directamente la capacidad utilizable del gabinete de maneras que la mayoría de las hojas de especificaciones no aparecen.
Cómo un módulo divisor PLC consume volumen interno
Un módulo divisor PLC 1×16 desnudo es pequeño: aproximadamente 40 × 4 × 4 mm. El casete-empaquetado, alcanza aproximadamente 100 × 75 × 12 mm, más un radio de enrutamiento para 16 pigtails de salida. En una caja de distribución compacta de 16-puertos, ese casete consume aproximadamente la mitad del área del piso interno, lo que deja que los 16 pigtails alcancen la placa adaptadora dentro del radio de curvatura monomodo mínimo de 30 mm.
Calcular la capacidad de salida real del abonado
Cuatro variables determinan el tamaño correcto de la caja:
- Cuente las fibras alimentarias.Una fibra alimentadora alimenta un módulo divisor PLC. Dos fibras alimentadoras alimentan dos divisores PLC, duplicando la producción potencial.
- Multiplicar por la proporción de división.1 alimentador × 1×16 dividido=16 salidas potenciales de suscriptores. 2 alimentadores × 1×16=32 salidas potenciales.
- Verifique el número de puertos del adaptador.El recuento de salida del paso 2 no debe exceder la cantidad de puertos de adaptador físico en la placa frontal.
- Verifique el espacio de la bandeja de empalme.Cada divisor PLC tiene un pigtail de entrada (un empalme) y N pigtails de salida (N empalmes). Un módulo de 1×16 requiere 17 posiciones de empalme en la bandeja. Una caja con dos módulos de 1×16 necesita 34 posiciones de empalme - dos bandejas completas de 24 fibras menos 14 posiciones no utilizadas, o tres bandejas de 12 fibras.
| Configuración del divisor | Salidas de abonado | Posiciones de empalme necesarias | Configuración mínima de bandeja |
|---|---|---|---|
| 1 × (1 × 8) PLC | 8 | 9 (1 dentro + 8 fuera) | 1 × bandeja de 12 fibras |
| 1 × (1 × 16) PLC | 16 | 17 | 1 × bandeja de 24 fibras |
| 2 × (1 × 16) PLC | 32 | 34 | 2 × bandejas de 24 fibras |
| 1 × (1 × 32) PLC | 32 | 33 | Bandejas de 2 × 24 fibras (o 3 × 12) |
| 2 × (1 × 32) PLC | 64 | 66 | 3 × bandejas de 24 fibras |
| 3 × (1 × 32) PLC | 96 | 99 | 5 × bandejas de 24 fibras |
Un gabinete de 96-puertos que ejecuta tres divisores PLC de 1×32 necesita al menos cinco bandejas de 24 fibras; una caja que se envía con dos o tres bandejas se agotará antes de que se conecten los divisores.
Capacidad de la caja interior frente a la exterior: por qué el entorno lo cambia todo
Dos cajas con un número de puertos idéntico pueden tener una capacidad interna utilizable sustancialmente diferente una vez que se instalan los prensaestopas, el hardware de alivio de tensión-y las bandejas de empalme selladas. La diferencia se deriva directamente de lo que físicamente requiere el sellado exterior.
Clasificación IP y espacio interno utilizable
Una caja con clasificación IP68-debe sellar cada punto de entrada de cable con un casquillo de compresión que sobresalga entre 15 y 30 mm hacia el interior. En una caja compacta de 8 puertos con cuatro puertos de entrada, esos casquillos consumen entre el 15 y el 20 % del volumen interno antes de que se enrute una sola fibra. Agregue abrazaderas de alivio de tensión y el área utilizable del piso cerca de la zona de entrada de cables se reducirá aún más. Un gabinete grande de 48 puertos con ocho puertos para cables tiene un impacto porcentual menor, pero la restricción de espacio de enrutamiento cerca de las entradas sigue siendo real.
Manguitos de protección de empalmes en cerramientos exteriores
Los manguitos de empalme termocontraíbles (60 mm × 3 mm después de la contracción) deben estar completamente asentados en el soporte de la bandeja para gabinetes exteriores que oscilan entre −40 grados y +60 grados. Las secciones sin soporte se flexionan bajo la expansión térmica y pueden acumular pérdidas por micro-flexión durante ciclos repetidos. Las cajas de interior, con su rango de temperatura más estrecho, toleran un embalaje más denso en el mismo espacio de bandeja.
Ciclos térmicos y recuento de empalmes a lo largo del tiempo.
Cada empalme por fusión en un recinto exterior experimenta tensión mecánica cada vez que el recinto se expande y contrae con la temperatura. Un empalme protegido por una funda termorretráctil- correctamente instalada, sujeta firmemente en la bandeja y encaminado con un bucle flojo adecuado es estable durante décadas de ciclos térmicos.
Un empalme que está demasiado-empaquetado - tocando las mangas adyacentes, con una holgura insuficiente - puede acumular pérdidas por micro-flexión a una tasa de 0,02 a 0,05 dB por año bajo ciclos repetidos. Esta degradación es invisible durante la puesta en servicio y aparece gradualmente a medida que la red envejece. La implicación práctica es una densidad de empalme exterior conservadora: llene las bandejas de empalme hasta el 80 % de su capacidad nominal en instalaciones exteriores, dejando un 20 % de espacio libre para la expansión térmica de los bucles flojos almacenados.
Cómo calcular la cantidad de fibra que realmente necesitas
Cinco entradas determinan qué caja encaja: número de suscriptores (actuales y de 5 años), relación de división, topología de red, margen de expansión y entorno de instalación.
Agregue entre un 30% y un 50% al recuento actual para una proyección de 5-años. Las implementaciones de FTTH rara vez reemplazan los gabinetes en la mediana-vida útil; dimensionar para la demanda del primer día y descubrir que necesita una segunda caja en el tercer año cuesta mucho más que comprar el siguiente tamaño inicialmente.
Divida el recuento de suscriptores proyectado por la proporción de división elegida (normalmente 1×8, 1×16 o 1×32) para encontrar la cantidad de módulos PLC necesarios. Redondea al siguiente divisor entero. Un nodo de 28 suscriptores en divisiones de 1×16 necesita dos módulos de 1×16 (32 salidas, 4 de repuesto).
Recuento de suscriptores (proyectado) + recuento de fibras de alimentación + puertos de repuesto (mínimo 10%). Esto le proporciona el número mínimo de puertos del adaptador. Redondea al siguiente tamaño estándar (8, 12, 16, 24, 48).
Utilice la fórmula: posiciones de empalme necesarias=(número de módulos PLC × (relación de división + 1)) + número de empalmes pasantes-o rápidos + 20% de margen. Confirme que la caja tenga suficientes ranuras para bandejas físicas para contener este recuento y que cada bandeja contenga 24 (no 12) fibras, a menos que haya confirmado lo contrario.
Pregunte al proveedor por las dimensiones de la cavidad interna y confirme que su(s) casete(s) de PLC encajen físicamente junto a las bandejas de empalme con un espacio libre de radio de curvatura de al menos 30 mm para todos los pigtails. Este es el paso que impide que-el sitio descubra que todo encaja en la teoría pero no en la práctica.
Guión:Edificio de departamentos de 38 unidades, red GPON, split 1×16 por piso, 4 pisos, instalación de corredor exterior.
Número de suscriptores:38 hoy, 50 proyectados a 5 años (añadir 32% de margen).
Módulos PLC:50 ÷ 16=3.125 → 4 módulos de 1×16 (64 salidas, 14 de repuesto).
Puertos de adaptador necesarios:64 suscriptores + 2 entrada de alimentador + 6 repuesto=72 → seleccione un gabinete de 96 puertos.
Posiciones de empalme necesarias:4 módulos × 17 posiciones=68 + 10% margen=75 → 4 × bandejas de 24 fibras (96 posiciones).
Resultado:Un gabinete exterior de 96 puertos con bandejas de 4 × 24 fibras y volumen interno para casetes de PLC de 4 × 1 × 16. Una caja de 48 puertos se llenaría inmediatamente; una caja de 96 puertos ofrece pleno espacio para crecer.
Cinco errores de compra que dejan a los compradores con poca capacidad
Gama de cajas de fibra óptica Glory: capacidad de un vistazo
La siguiente tabla asigna las familias de gabinetes principales de Glory Optical según sus especificaciones de capacidad, con enlaces a hojas de datos y opciones de personalización OEM.
| Familia de productos | Recuento de puertos/fibras | Bandejas de empalme | Clasificación IP | Aplicación primaria |
|---|---|---|---|---|
| Caja de terminación GL-Serie P2 - | 4, 8 puertos | 1 × 12 fibras | IP65/66 | Caída FTTH residencial, lado ONT- |
| Caja de distribución GL-Serie P1 - | 12, 16, 24 puertos | 1–2 × 24 fibras | IP65 | Piso MDU, PYME, pequeña NAP |
| GL-ODB-16R - Caja de distribución óptica | 16 puertos SC/APC | Bandeja de empalme abierta- (almacenamiento flexible) | IP68, IK10 | FAT/NAP exterior, GPON/XGS-PON |
| GL-A9-48R - Gabinete de distribución exterior | 48 puertos | 4 × 24 fibras | IP65/66 | MDU grande, NAP/FAT exterior, CTO |
| GL-Serie H - Cierre de empalme horizontal | 48, 96, 144 núcleos (sólo empalme-) | 2–6 × 24 fibras | IP68 | Empalme en línea de antena/conducto, cable de alimentación |
| GL-5601 - Cierre de empalme de domo | 144 núcleos sencillos / 432 núcleos en cinta | 6 × 24-fibra (compatible con cinta) | IP68 | Columna vertebral, alimentador enterrado, aéreo, metro. |
Los gabinetes para exteriores tienen clasificación IK09/IK10 para implementación montada en postes. El GL-ODB-16R acepta casetes PLC 1×4, 1×8 y 1×16 reemplazables en el campo-; las conexiones de derivación existentes permanecen activas durante los intercambios de divisores, lo cual es importante en implementaciones graduales donde la tasa de aceptación crece después de la construcción inicial.
Estándares y lo que garantizan sobre la capacidad de la caja de fibra
Realizar pruebas según estos estándares significa sobrevivir al-envejecimiento acelerado y al estrés ambiental - y no simplemente cumplir con una especificación dimensional o de recuento de puertos-.
- UIT-T L.100cubre cables de fibra óptica y componentes ópticos pasivos en términos de idoneidad ambiental y requisitos de rendimiento mecánico para el despliegue en plantas exteriores. Establece el marco dentro del cual se evalúan las calificaciones ambientales FOSC y de las cajas de distribución.
- Telcordia GR-771(Requisitos genéricos para cierres de empalme de fibra óptica) define las pruebas de calificación ambientales, mecánicas y de sellado para gabinetes de empalme para exteriores - el estándar que hace que IP68 sea una especificación significativa en lugar de una afirmación de marketing. Las cajas probadas contra GR-771 han demostrado su rendimiento de sellado bajo ciclos térmicos (-40 grados a +70 grados), inmersión en agua a presión, vibración y compresión.
- CEI 61753-1define requisitos generales y métodos de prueba para componentes de fibra óptica pasiva bajo una variedad de categorías ambientales - desde ambientes interiores benignos (categoría U) hasta ambientes exteriores y subterráneos hostiles (categorías O y E). La clasificación IP y de temperatura de una caja de fibra se puede comparar-con la categoría IEC correspondiente para confirmar la idoneidad para el entorno de implementación previsto.
- La Asociación de Fibra Óptica (FOA)publica orientación práctica sobre la selección de gabinetes, mejores prácticas de empalme y planificación de capacidad que complementa los estándares formales con recomendaciones derivadas{0}}de campo, incluida orientación sobre la aplicación del radio de curvatura mínimo dentro de los gabinetes y los límites de carga de la bandeja de empalme.
Glory Optical fabrica cajas de fibra según las categorías ambientales IEC 61753-1, valida las clasificaciones IP según IEC 60529 y prueba los gabinetes para exteriores para verificar el cumplimiento interno de los criterios de calificación ambiental de Telcordia GR-771 antes del lanzamiento del lote.
Preguntas frecuentes
-
P: ¿Cuántas fibras puede contener una caja de terminación de fibra estándar?
R: Depende del nivel. Una caja de terminación residencial de 4 a 8 puertos normalmente contiene de 4 a 24 fibras individuales (puertos para conexiones conectorizadas más una bandeja de empalme de 12- o 24-fibras). Una caja de distribución MDU de 24 puertos admite hasta 24 salidas conectorizadas y 48 empalmes (dos bandejas de 24 fibras). Un cierre de empalme exterior de 144 núcleos contiene 144 empalmes de fibra individuales en seis bandejas de 24 fibras, pero no tiene puertos conectorizados: es un gabinete solo para empalmes. La respuesta corta es: el número de puertos y el número de empalmes son números separados y se deben especificar ambos.
P: ¿Cuál es la diferencia entre una caja de terminación de fibra y un cierre de empalme de fibra?
R: Una caja de terminación de fibra (también llamada caja de terminales de fibra o caja de terminales ópticas) es un gabinete compacto que proporciona puertos adaptadores conectorizados en el exterior para conexiones de cables de conexión, además de una bandeja de empalme en el interior para los empalmes de fibra flexible-a-alimentador. Un cierre de empalme de fibra es un gabinete sellado solo para empalmes por fusión -, no tiene puertos adaptadores externos y se utiliza para proteger empalmes de cable-a-cables en ubicaciones exteriores o subterráneas. La elección depende de si la ubicación requiere acceso conectorizado (caja de terminación) o es un punto de empalme en el medio-sin conexiones de suscriptores en ese nodo (cierre de empalme).
P: ¿A cuántos suscriptores puede atender una caja de distribución de fibra de 16 puertos?
R: Hasta 16 suscriptores - uno por puerto del adaptador de salida. Si la caja contiene un divisor PLC de 1×16, entra una única fibra alimentadora y salen 16 cables de acometida de abonados. Si la caja tiene una terminación de cable flexible-a-suscriptor sin divisor, cada uno de los 16 puertos se conecta a una fibra alimentadora independiente y a un suscriptor. La configuración basada en divisor-es típica en redes FTTH; La configuración de terminación-directa es típica en redes troncales de Ethernet-a través de-fibra de campus o empresas.
P: ¿Por qué una caja de fibra de 144 núcleos a veces significa 144 empalmes y otras 144 puertos?
R: Porque "144 núcleos" describe el recuento de fibras, no la función. En un cierre de empalme de domo de 144 núcleos, las 144 fibras se empalman dentro del gabinete y no se presentan puertos externamente. En un ODF (marco de distribución óptica) de 144 puertos, se presentan 144 puertos adaptadores en el panel frontal y 144 pigtails coincidentes están empalmados en el interior. El tipo de producto (cierre vs ODF) le indica la función; el recuento de fibras te indica la capacidad. Confirme siempre ambos antes de realizar el pedido.
P: ¿Cuál es el radio de curvatura mínimo dentro de una caja de fibra y por qué es importante?
R: Para la fibra monomodo-estándar (G.652.D), el radio de curvatura dinámico - el radio durante la instalación y el enrutamiento - es de 30 mm. El radio de curvatura estático - el radio bajo el cual la fibra se puede dejar permanentemente - también es de 30 mm para SMF estándar según las especificaciones G.657.A1. La fibra más nueva-insensible a la flexión (G.657.A2 o B2) tiene un radio de curvatura estática de 7,5 a 15 mm. Enrutar la fibra por debajo de su radio de curvatura mínimo provoca micro-flexión, lo que aumenta la atenuación. Dentro de una caja de fibra compacta, el tendido de cables flexibles apretados alrededor de las esquinas es la fuente más común de pérdida por microflexión en la planta instalada.
P: ¿Puedo agregar bandejas de empalme a mi caja de fibra existente para aumentar la capacidad?
R: A menudo sí, si el chasis fue diseñado para aceptar bandejas adicionales y la caja aún no se ha cargado hasta el número máximo de bandejas. Antes de comprar una caja de fibra, pregunte al proveedor cuántas ranuras para bandejas tiene el chasis en total en comparación con cuántas bandejas se incluyen en el envío estándar. Una caja que se envía con dos bandejas de 24-fibras pero que tiene cuatro ranuras para bandejas se puede actualizar a 96 posiciones de empalme en el campo sin comprar un gabinete nuevo, una consideración importante para los lanzamientos graduales de FTTH.
P: ¿Qué tipo de conector ofrece la mayor densidad de puertos en una caja de fibra?
R: Los conectores LC tienen un casquillo de 1,25 mm y un factor de forma más pequeño que el SC (casquillo de 2,5 mm), por lo que un adaptador LC dúplex ocupa aproximadamente la mitad del espacio del panel de un adaptador SC simplex. En aplicaciones de alta-densidad - ODF de montaje en bastidor-, los paneles de conexión del centro de datos - LC permiten aproximadamente el doble de puertos en la misma área de la placa frontal en comparación con SC. Para las cajas de terminación FTTH orientadas a los suscriptores-, SC/APC sigue siendo el tipo de conector dominante a nivel mundial debido a su menor costo y la prevalencia de ONT SC-con cable flexible.


