本实用新型涉及一种光纤信息传播设备,具体为一种1分128路盒式光纤分路器,属于信息传播设备领域。
背景技术:
光纤分路器是用来实现光波能量的分路与合路的器件。它将一根光纤中传输的光能量按照既定的比例分配给两根或者是多根光纤,或者将多根光纤中传输的光能量合成到一根光纤中,实现光信息传播,而现有的光纤连接器一般是通过熔接机将上述两两光纤端口进行熔接,但是类似连接方式不仅工作效率低下,而且光纤在熔接过程中,难免需要切除部分光纤用于连接,这样光纤连接的插损较大;通过转接头的方式连接,需要至少两个器件进行匹配连接,从而增加了连接成本,而且采用这种熔接方式实现光纤接入口连接的,不适合将一条光纤上的信息分配给多条光纤,例如1分128路的,如果仍采用熔接方式连接的,工作效率就非常低下,而且连接口非常不稳定。
为此,提供一种1分128路盒式光纤分路器。
技术实现要素:
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种1分128路盒式光纤分路器。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种1分128路盒式光纤分路器,包括壳体、散热口一、电源孔、连接杆、光纤接入口、A组模块、B组模块、C组模块、D组模块、A组指示灯、B组指示灯、C组指示灯、D组指示灯、加厚板、散热口二、散热口三、散热口四、壳体凸块一、壳体凸块二和芯片模块;所述壳体的形状设置为长方体;所述壳体的侧边设置有散热口一;所述壳体的侧边设置有电源孔;所述电源孔里面安装有连接杆;所述壳体的前边设置有光纤接入口;所述壳体的前边设置有A组模块、B组模块、C组模块和D组模块;所述壳体的上边设置有A组指示灯、B组指示灯、C组指示灯和D组指示灯;所述壳体的上边设置有加厚板;所述壳体的后边设置有散热口二和散热口三以及散热口四;所述壳体凸块一设置在散热口二和散热口三的中间位置;所述壳体凸块二设置在散热口三以及散热口四的中间位置;所述连接杆与芯片模块连接;所述光纤接入口与芯片模块连接在一起;所述芯片模块上连接有A组模块、B组模块、C组模块和D组模块;所述A组指示灯、B组指示灯和C组指示灯以及D组指示灯连接至芯片模块。
优选的,为了能够表达当前接口的工作状态,每组共有11个长方形的用于表达工作状态的A组指示灯、B组指示灯和C组指示灯以及D组指示灯在长方形壳体的内部通过电缆连接至芯片模块。
优选的,为了便于光纤的接入,外观为正方形的光纤接入口在长方形壳体的内部通过电缆与所述芯片模块连接在一起。
优选的,为了将光纤实现1分128路,共有128个光纤分路接口的A组模块、B组模块、C组模块和D组模块设置在所述长方形壳体的前端面。
优选的,为了便于对芯片模块进行供电,在所述圆槽形电源孔里面安装有一根用于连接至芯片模块的针形连接杆。
本实用新型的有益效果是:该1分128路盒式光纤分路器设计合理,壳体的形状设置为长方体,改变盒式光纤分路器的外形,使盒式光纤分路器看起来更加美观,同时,长方体可提高分路器的实用性,壳体的侧边设置有散热口一,壳体的侧边设置有电源孔,在所述圆槽形电源孔里面安装有一根用于连接至芯片模块的针形连接杆,便于对壳体内部的芯片模块进行供电,外观为正方形的光纤接入口在长方形壳体的内部通过电缆与所述芯片模块连接在一起,壳体的前边设置有A组模块、B组模块、C组模块和D组模块,壳体的上边设置有A组指示灯、B组指示灯、C组指示灯和D组指示灯,壳体的上边设置有加厚板,芯片模块放置在壳体里,加厚板用于增强盒体的保护性能,提高芯片模块的使用寿命,壳体的后边设置有散热口二和散热口三以及散热口四,壳体凸块一设置在散热口二和散热口三的中间位置,壳体凸块二设置在散热口三以及散热口四的中间位置,壳体凸块可增加壳体的内部几何空间,提高壳体内部元器件的安装难度,连接杆与芯片模块连接,光纤接入口与芯片模块连接在一起,共有128个光纤分路接口的A组模块、B组模块、C组模块和D组模块设置在所述长方形壳体的前端面,每组共有11个长方形的用于表达工作状态的A组指示灯、B组指示灯和C组指示灯以及D组指示灯在长方形壳体的内部通过电缆连接至芯片模块,用于实现对接入的光纤进行1分128路,实现一个信息传播的中间枢纽站,便于整理和维护光纤的连接状态,有利于提高工作效率。
附图说明
图1为本实用新型壳体的外观结构示意图一;
图2为本实用新型壳体的外观结构示意图二;
图3为本实用新型壳体内部的芯片模块连接示意图;
图中:1、壳体,2、散热口一,3、电源孔,4、连接杆,5、光纤接入口,6、A组模块,7、B组模块,8、C组模块,9、D组模块,10、A组指示灯,11、B组指示灯,12、C组指示灯,13、D组指示灯,14、加厚板,15、散热口二,16、散热口三,17、散热口四,18、壳体凸块一,19、壳体凸块二和20、芯片模块。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1~3,一种1分128路盒式光纤分路器,包括壳体1、散热口一2、电源孔3、连接杆4、光纤接入口5、A组模块6、B组模块7、C组模块8、D组模块9、A组指示灯10、B组指示灯11、C组指示灯12、D组指示灯13、加厚板14、散热口二15、散热口三16、散热口四17、壳体凸块一18、壳体凸块二19和芯片模块20,所述壳体1的形状设置为长方体,改变盒式光纤分路器的外形,使盒式光纤分路器看起来更加美观,同时,长方体可提高分路器的实用性,所述壳体1的侧边设置有散热口一2,所述壳体1的侧边设置有电源孔3,在所述圆槽形电源孔3里面安装有一根用于连接至芯片模块的针形连接杆4,便于对壳体内部的芯片模块进行供电,在外观为正方形的光纤接入口5在长方形壳体1的内部通过电缆与所述芯片模块20连接在一起,所述壳体1的前边设置有A组模块6、B组模块7、C组模块8和D组模块9,所述壳体1的上边设置有A组指示灯10、B组指示灯11、C组指示灯12和D组指示灯13,所述壳体1的上边设置有加厚板14,芯片模块放置在壳体里,加厚板用于增强盒体的保护性能,提高芯片模块的使用寿命,所述壳体1的后边设置有散热口二15和散热口三16以及散热口四17,所述壳体凸块一18设置在散热口二15和散热口三16的中间位置,所述壳体凸块二19设置在散热口三16以及散热口四17的中间位置,壳体凸块可增加壳体的内部几何空间,提高壳体内部元器件的安装难度,所述连接杆4与芯片模块20连接,所述光纤接入口5与芯片模块20连接在一起,共有128个光纤分路接口的A组模块6、B组模块7、C组模块8和D组模块9设置在所述长方形壳体1的前端面,每组共有11个长方形的用于表达工作状态的A组指示灯10、B组指示灯11和C组指示灯12以及D组指示灯13在长方形壳体1的内部通过电缆连接至芯片模块20,用于实现对接入的光纤进行1分128路,实现一个信息传播的中间枢纽站,便于整理和维护光纤的连接状态,有利于提高工作效率。
工作过程:当使用所述1分128路盒式光纤分路器时,首先,将本装置盒体放置在工作台上,其次,将电源接入,再将光纤接入盒体侧边的光纤入口中,最终将其他光纤接入本装置128个接口中的任意一个,电源通电即可正常工作。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。