+8618149523263

Optiskās šķiedras kabelim jāapgūst 21 pamatzināšanas

Apr 22, 2021

Optiskā šķiedra ir optiskās šķiedras saīsinājums, šķiedra, kas izgatavota no stikla vai plastmasas, ko var izmantot kā gaismas caurlaidības instrumentu. Pārraides princips ir "pilnīgs gaismas atstarojumus", un optiskās šķiedras komunikācijai ir labas īpašības, piemēram, konfidencialitāte, liela jauda un liels ātrums. Tāpēc optiskās šķiedras pielietojums ir ļoti plašs, un ir aptuveni šādas kategorijas:

1. Mugurkaula pārvades tīkls (SDH/SONET), piemēram, zemūdens optiskie kabeļi starp lielākajām pilsētām un okeāna grīdām;

2. Ethernet (GBE), ieskaitot pašreizējo šķiedru uz mājām (FTTH), uz ēku (FTTB), sabiedrībai utt., galvenokārt mūsu mājas un biroja tīkliem;

3. Datu tīkls (Fiber channel), dažādas atmiņas ierīces, datubāzes, ieskaitot mākoņdatošanas pakalpojumu sistēmu;

4. Kabeļtelevīzijas pārraide (PIN uztveršana);

5. Transmisija citiem īpašiem mērķiem, piemēram, iznīcinātājlidmašīnas un kuģi.


1. Īsi aprakstiet optiskās šķiedras sastāvu

Atbilde: Optiskā šķiedra sastāv no divām pamatdaļām: serdes un apšuvuma slāņa, kas izgatavots no caurspīdīgiem optiskajiem materiāliem, un pārklājuma slāņa.

m6Fd42eaTIOgABN9gTXpxA

2. Kādi ir optisko šķiedru līniju transmisijas raksturlielumus raksturojošais pamatparametri?


Atbilde: Ieskaitot zudumu, dispersiju, joslas platumu, gaismas nogriežņu viļņa garumu, režīma lauka diametru utt.


3. Kādi ir šķiedru noāršanas iemesli?


Atbilde: Optiskā jauda šķiedrā pakāpeniski samazinās gar garenvirziena asi. Optiskās jaudas samazinājums ir saistīts ar viļņa garumu. Optisko šķiedru saitēs galvenie optiskās jaudas samazināšanas iemesli ir izkliede, absorbcija un optiskās jaudas zudums, ko izraisa savienotāji un kodolsintēzes savienojumi. Novājinātā vienība ir dB.

ZT7Vk6oOQOyVUkP3ExopdA

Cēloņi: Ir daudz iemeslu šķiedru novāršanai, galvenokārt: absorbcijas novāršana, ieskaitot piemaisījumu uzsūkšanos un raksturīgo uzsūkšanos; izkliedes noāršana, ieskaitot lineāro izkliedi, nelineāro izkliedi un nepilnīgu struktūras izkliedi utt.; cita novājinātība, ieskaitot mikrobendu noāršanu u.c. Vissvarīgākais ir piemaisījumu absorbcijas izraisītais noāršana.

s2sypVVfQZyZNDK2Ey5IkQ

4. Ar ko ir saistīts optiskās šķiedras joslas platums?


Atbilde: Optiskās šķiedras joslas platums attiecas uz modulācijas frekvenci, kad optiskās jaudas amplitūda tiek samazināta par 50% vai 3dB no nulles frekvences amplitūdas optiskās šķiedras pārvades funkcijā. Optiskās šķiedras joslas platums ir aptuveni apgriezti proporcionāls tās garumam, un joslas platuma garuma produkts ir nemainīgs.

Gaismas impulsa paplašinātības fenomens, ko izraisa dažādu viļņu garumu dažādu viļņu garumu grupas ātrums gaismas avota spektrālajos komponentos optiskajā šķiedrā.

5. Kā aprakstīt optiskajā šķiedrā izplatītā signāla dispersijas īpašības?


Atbilde: To var raksturot ar trim fiziskiem daudzumiem: pulsa paplašinās, šķiedru joslas platums un šķiedru dispersijas koeficients.

B2V9PZ3JQs2XIEGi1ZPUVg

6. Kas ir nogriežņu viļņa garums?


Atbilde: Tas attiecas uz īsāko viļņa garumu, kas var pārraidīt tikai optiskās šķiedras pamatrežīmu. Vienrežīma šķiedrai tās gaismas atslēgšanās viļņa garumam jābūt īsākam par caurspīdīgas gaismas viļņa garumu.


7. Kā optiskās šķiedras dispersija ietekmēs optiskās šķiedras sakaru sistēmas veiktspēju?


Atbilde: Optiskās šķiedras dispersija izraisīs gaismas impulsa plašumu optiskās šķiedras pārraides procesā. Ietekmē bitu kļūdas ātruma lielumu, pārraides attāluma garumu un sistēmas ātruma lielumu.


8. Kāds ir optiskā laika domēna atstarotāju (OTDR) testēšanas princips? Kāda ir funkcija?


Atbilde: OTDR tiek veikta, pamatojoties uz gaismas atstarošanas un Fresnel atstarošanas principu. Tas izmanto atkailinātu gaismu, kas rodas, kad gaisma izplatās optiskajā šķiedrā, lai iegūtu pavājošuma informāciju. To var izmantot, lai izmērītu optisko šķiedru noāršanu, savienojuma zudumu, šķiedru bojājumu atrašanās vietu, un Izpratne par optisko šķiedru zudumu sadalījumu visā garumā ir neaizstājams instruments optisko kabeļu būvniecībā, uzturēšanā un uzraudzībā. Tās galvenie indeksa parametri ir: dinamiskais diapazons, jutība, izšķirtspēja, mērījumu laiks un aklā zona utt.

owRGwyjwSjuOTobSY5HfrA


9. Uz ko attiecas "1310nm" vai "1550nm" kopējos optiskajos testa instrumentos?


Atbilde: Tas attiecas uz optiskā signāla viļņa garumu. Viļņu garumu diapazons, ko izmanto optiskās šķiedras sakariem, ir tuvu infrasarkano staru reģionam, un viļņa garums ir no 800nm līdz 1700nm. Tas bieži ir sadalīts īsviļņu garuma joslā un garā viļņa garuma joslā, pirmais attiecas uz 850nm viļņa garumu, un pēdējais attiecas uz 1310nm un 1550nm.


Optiskās šķiedras komunikācijas darba viļņa garums ir gandrīz infrasarkanajā reģionā, un joslas ir:


O josla: 1260nm līdz 1310nm


E josla: 1360nm līdz 1460nm


S josla: 1460nm līdz 1530nm


C josla: 1535nm līdz 1565nm


L josla: 1565nm līdz 1625nm


U josla: 1640nm līdz 1675nm

ZEOEOEo1S1S7YR25iZ_WTA


Vienrežīma šķiedras parasti darbojas pie 1310nm, 1550nm un 1625nm.



10. Kādā gaismas viļņa garumā pašreizējā komerciālajā optiskajā šķiedrā ir vismazākā dispersija? Kādam gaismas viļņa garumam ir vismazs zaudējums?


Atbilde: 1310nm viļņa garuma gaismai ir vismazākā dispersija, 1550nm viļņa garuma gaismai ir mazākais zudums.


11. Kā klasificēt optisko šķiedru atbilstoši dažādiem optiskajā šķiedrā pārraidīto gaismas viļņu režīmiem?

Atbilde: To var iedalīt viena režīma šķiedrās un daudzrežīmu šķiedrās. Viena režīma šķiedras kodola diametrs ir aptuveni 1-10 μm. Pie konkrētā darba viļņa garuma tiek pārraidīts tikai viens pamatrežīms, kas ir piemērots lieljaudas tālsatiksmes sakaru sistēmām. Multimodu šķiedra var pārraidīt gaismas viļņus vairākos režīmos, un tās kodola diametrs ir aptuveni 50-60 μm, un tā transmisijas veiktspēja ir sliktāka nekā viena režīma šķiedrai.


12. Kādas ir visizplatītākās optisko šķiedru kabeļu konstrukcijas?


Atbilde: Ir divi veidi: slāņa vērpšanas veids un skeleta tips.


13. Kādas ir optiskā kabeļa galvenās sastāvdaļas?


Atbilde: Tas galvenokārt sastāv no: šķiedru serdes, optiskās šķiedras ziedes, sašūta materiāla, PBT (polibutilēnstereftalāts) un citiem materiāliem.


14. Kas ir optiskā kabeļa bruņas?


Atbilde: Attiecas uz aizsargelementu (parasti tērauda stiepli vai tērauda jostu), ko izmanto speciālos optiskajos kabeļos (piemēram, zemūdens optiskajos kabeļos utt.). Bruņas ir piestiprinātas pie optiskā kabeļa iekšējā apšuva.

T4pIHrClTZqduOkC7p-9GA

15. Kādi ir divi optisko šķiedru savienotāju veiktspējas pamatparametri?


Atbilde: Optiskās šķiedras savienotāji ir pazīstami kā elastīgi savienotāji. Vienas šķiedras savienotāju optiskās veiktspējas prasībām galvenā uzmanība tiek pievērsta diviem pamata veiktspējas parametriem – ievietošanas zudumam un atgriezes zudumam.


16. Cik daudz optisko šķiedru savienotāju parasti tiek izmantoti?


Atbilde: Saskaņā ar dažādām klasifikācijas metodēm optisko šķiedru savienotājus var iedalīt dažādos veidos. Saskaņā ar dažādiem pārraides līdzekļiem tos var iedalīt vienrežīma optisko šķiedru savienotājos un daudzrežīmu optisko šķiedru savienotājos; saskaņā ar dažādām konstrukcijām tos var iedalīt FC, SC, ST, D4, DIN, Biconic, MU, LC, MT un citos veidos; savienotāja tapas gala pusi var iedalīt FC, PC (UPC) un APC. Parasti izmantotie optisko šķiedru savienotāji: FC / PC optiskās šķiedras savienotāji, SC optiskās šķiedras savienotāji, LC optiskās šķiedras savienotāji.


17. Optiskās šķiedras saplūšanas savienošanas diagramma

naBJblJ3Qli6TUszaQ7H4g

18. Kādas ir galvenās optiskās šķiedras, ko pašlaik izmanto pārvades tīkla izbūvē?


Atbilde: Ir trīs galvenie veidi, proti, G.652 parastā viena režīma šķiedra, G.653 dispersijas pārslēgšanas viena režīma šķiedra un G.655 bez nulles dispersijas pārslēgšanas šķiedra.


19. Kas ir PON (pasīvais optiskais tīkls)?


Atbilde: PON ir optiskās šķiedras cilpas optiskais tīkls vietējā lietotāju piekļuves tīklā, kas balstīts uz pasīviem optiskajiem komponentiem, piemēram, savienotājiem un sadalītājiem.


20. Optiskās šķiedras savienotājs

i6AZKx5yRdmcUQm0SItKOg

Optiskās šķiedras adapteris

ECFHVzBiRrqqkmwuLxT9eA

PC/UPC/APC šķiedru šķērsgriezums


Optiskās šķiedras savienotāja šķērsgriezums jāsadala PC, UPC un APC.


PC un UPC ir optiskās šķiedras mikrolodītes. Gala seja ir paralēla keramikas korpusa gala sejai. Nozares standarta peļņas zaudējumi ir attiecīgi -35dB un -50dB.


APC sadaļai ir 8 grādu slīpuma leņķis. Lai samazinātu pārdomas, nozares standarta peļņas zaudējumi ir -60dB.

U-WSXaL0QyisFzL-9maG_w

21. Optocoupler


Šķiedru savienotājs (Savienotājs), kas pazīstams arī kā sadalītājs (Splitter), ir komponents, kas sadala optisko signālu no vienas optiskās šķiedras uz vairākām optiskajām šķiedrām.

Ys5FE7ulQs-_Xc5h2w1BtQ

Savienotājs ir divvirzienu pasīva ierīce, pamata formai ir koka tips, zvaigznes tips.

99RGnao7SFqNlGnoLxl_1A


Nosūtīt pieprasījumu