Օպտիկական մանրաթելեր - Այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ !

Մանրաթելերի օպտիկական մալուխները կազմված են միլիոնավոր փոքրիկ լարերից՝ ապակու։
Մանրաթելերի օպտիկական մալուխները կազմված են միլիոնավոր փոքրիկ լարերից՝ ապակու։

Օպտիկական մանրաթելեր

Օպտիկական մանրաթելերը տվյալների փոխանցման միջոց են, որն օգտագործում է շատ բարակ լարեր ապակու կամ պլաստիկի միջոցով ինֆորմացիան տեղափոխող լույսը փոխանցելու համար :

Մանրաթելերի օպտիկական մալուխները կազմված են միլիոնավոր մանր, մազերի նմանվող ապակուց եւ պլաստմասսայից, որոնք իրար են միացած։ Այս փոքրիկ լարերը փոխանցում են 0s եւ 1s, որոնք կազմում են փոխանցվող տվյալները լույսի պուլսների միջոցով։

Այն հիմնականում օգտագործվում է արագ կապի համար, ինչպիսիք են լայնաշերտ համացանցը եւ հեռահաղորդակցության ցանցերը։
Մանրաթելային օպտիկան առաջարկում է այնպիսի առավելություններ, ինչպիսիք են բարձր փոխանցման արագությունը, բարձր bandwidth- ը, ցածր ազդանշանային ինտենսիվությունը եւ էլեկտրամագնիսական միջամտության իմունիտետը :
Գոյություն ունեն օպտիկական մանրաթելերի մի քանի տեսակներ :
Գոյություն ունեն օպտիկական մանրաթելերի մի քանի տեսակներ :

Տարբեր օպտիկական մանրաթելեր

Օպտիկական մանրաթելերը կարող են դասակարգվել տարբեր կատեգորիաների՝ ելնելով տարբեր չափանիշներից, այդ թվում՝ դրանց կառուցվածքից, կազմությունից եւ կիրառումից։ Ներկայացնում ենք մանրաթելային օպտիկայի մի քանի տարածված կատեգորիաներ.

Միանգամյա (միակողմանի) մանրաթելեր.
Միաեղջջյա ռեժիմով մանրաթելերը, որոնք հայտնի են նաեւ որպես միանգամյա մանրաթելեր, թույլ են տալիս մեկական լույսի ռեժիմ անցնել մանրաթելերի կորով : Դրանք հիմնականում օգտագործվում են հեռավոր եւ բարձր արագություն ունեցող ծրագրերում, ինչպիսիք են հեռավոր հեռակառավարման ցանցերը եւ քաղաքների միջեւ մանրաթելային օպտիկ կապերը։

Մուլտիմոդի (մուլտիմոդի) մանրաթելեր.
Բազմամոդային մանրաթելերը թույլ են տալիս անցնել լույսի բազմաթիվ ռեժիմներ մանրաթելերի միջուկի միջոցով : Կիրառվում են կարճ եւ արագաչափերի կիրառման մեջ, օրինակ՝ տեղական տարածքային ցանցերի (ԼԱՆ)-ների, միջկառուցվող օղակների, տվյալների կենտրոններում մանրաթելերի օպտիկ կիրառման եւ այլն։

Օֆսեթ դիսպերսիոն մանրաթելեր (ԼՍԴ)՝
Օֆսեթ ցրման մանրաթելերը նախատեսված են քրոմատիկ ցրումը նվազագույնի հասցնելու համար, ինչը նպաստում է բարձր բիթերի երկար տարածությունների վրա ազդանշանների ամբողջականության պահպանմանը։ Կիրառվում են հեռակառավարման հեռավոր համակարգերում եւ բարձր արագությամբ մանրաթելային օպտիկ ցանցերում։

Non-Offset Dispersion Fibers (NZDSF)՝
Ոչ օֆսեթային դիսպերսիոն մանրաթելերը նախատեսված են քրոմատիկ դիսպերսիայի նվազագույնի հասցնելու համար ալիք
Կոնվենցիաներ Մ8 M8 միացնողների համար գոյություն ունեն 3-, 4-, 6-ի եւ 8-pin տարբերակների ընդհանուր կոնվենցիոնալներ.
3-pin M8 միացնողներ.
ային լայնության վրա։ Նրանք առաջարկում են ավելի ցածր դիսպերսիա քան օֆսեթ դիսպերսային մանրաթելերը, ինչը հարմար է բարձր արագությամբ երկար տարածությունների փոխանցման կիրառման համար, օրինակ՝ մանրաթելային օպտիկ հեռահաղորդակցության ցանցերի համար։

Պլաստիկ մանրաթելեր (POF). :
Պլաստիկ օպտիկական մանրաթելերը պատրաստված են պոլիմերային նյութերից, այլ ոչ թե ապակուց : Դրանք ավելի էժան են արտադրելու համար, քան ապակե մանրաթելերը, սակայն ունեն ավելի ցածր bandwidth եւ սովորաբար օգտագործվում են կարճ տարածության կիրառման մեջ, ինչպիսիք են տեղական տարածքային ցանցերը (LANs), աուդիո-վիզուալ կապերը եւ արդյունաբերական կիրառությունները։

Մետաղապլաստե օպտիկական մանրաթելեր (PCF).
Մետաղապլաստե օպտիկական մանրաթելերը պատված են մետաղի շերտով, որը լույսը սահմանափակում է մանրաթելերի կորի վրա։ Օգտագործվում են հատուկ կիրառման մեջ, ինչպիսիք են մանրաթելային օպտիկ սենսորները, մանրաթելային օպտիկ լազերները եւ բարձր հզորության կապի համակարգերը։

Օպտիկական մանրաթելերը կազմված են հետեւյալ տարրերից.

Կոր.
Միջուկ
DMX-ի դիսպետչերի սկզբունքը
DMX-ի դիսպետչերի սկզբունքը DMX : Այն հասկացությունները, որոնք անհրաժեշտ է իմանալ - DMX 512 (Digital Multiplexing) - տվյալների փոխանցման ստանդարտ է, որն օգտագործվում է վերահսկիչից ստացված լույսի վրա առկա ալիքները վերահսկելու համար :
ը օպտիկական մանրաթելի սիրտն է, որի միջոցով լույս է տարածվում : Սովորաբար այն պատրաստված է ապակուց կամ պլաստմասսայից եւ ունի ավելի բարձր ռեֆրակտիվ ցուցիչ, քան այն ծածկող պատյանը, որը շրջապատում է նրան։ Սա թույլ է տալիս, որ լույսը տարածվի միջուկի միջով՝ ամբողջովին ներքին արտացոլմամբ։

Կնճռոտ շեաթ (կլադինգ).
Ծածկոցը շրջապատում է օպտիկական մանրաթելերի միջուկը եւ սովորաբար կազմված է նյութից, որն ունի ավելի ցածր ռեֆրակտիվ ցուցիչ, քան միջուկը։ Օգնում է սահմանափակել լույսը կորիզի ներսում՝ արտացոլելով լույսի ճառագայթները, որոնք փորձում են դուրս գալ միջուկից :

Պաշտպանիչ coating.
Պաշտպանիչ ծածկոցը շրջապատում է պատյանը, որպեսզի օպտիկական մանրաթելերը պաշտպանվեն մեխանիկական վնասումից, խոնավությունից եւ շրջակա միջավայրի այլ տարրերից : Սովորաբար պատրաստվում է պլաստիկից կամ ակրիլային նյութից։

Կոնցեռններ.
Օպտիկական մանրաթելերի ծայրերին կարելի է միացնել միացնողներ, որպեսզի թույլ տրվի կապը այլ օպտիկական մանրաթելերի կամ էլեկտրոնային սարքավորումների հետ : Միացնողները հեշտացնում են լույսի եւ տվյալների փոխանցումը մանրաթելերի կամ սարքերի միջեւ :

Մանրաթելային օպտիկ մալուխ.
Բազմաթիվ անհատական օպտիկական մանրաթելեր կարելի է միացնել իրար եւ փաթաթել արտաքին պատյանի մեջ, որպեսզի ձեւավորվի օպտիկական կաբել։ Այս մալուխը պաշտպանում է առանձին մանրաթելերից եւ հեշտացնում է դրանց տեղադրումը եւ կառավարումը տարբեր միջավայրերում :

Լրացուցիչ իրեր (ընտրանքային).
Կախված կիրառման հատուկ կարիքներից, կարելի է ավելացնել լրացուցիչ տարրեր, ինչպիսիք են մանղալի ամրացումները, լարվածության թեթեւացումների սահումը, մետաղի հովացումը, խոնավության կլանիչները եւ այլն, կարող են ավելացվել օպտիկական մանրաթելերում՝ դրա արդյունավետությունը կամ դիմացկունությունը բարելավելու համար։
Գլխավոր մանրաթելային օպտիկ միացումներ
Գլխավոր մանրաթելային օպտիկ միացումներ

Գլխավոր մանրաթելային օպտիկ միացումներ

Մանրաթել դեպի տուն (FTTH) :
Տան մանրաթելերով մանրաթելերը տեղադրվում են անմիջապես բաժանորդի տանը : Սա թույլ է տալիս շատ բարձր կապի արագություն եւ բարձր bandwidth. FTTH ծառայությունները հիմնականում առաջարկում են սիմետրիկ արագություններ, ինչը նշանակում է, որ ներբեռնման եւ վերբեռնման արագությունը հավասար է :

Մանրաթել դեպի շենքը (FTTB)՝
Մանրաթելերի դեպքում մանրաթելերը տեղադրվում են շենքի կենտրոնական կետում, օրինակ՝ կապի սենյակում կամ տեխնիկական սենյակում։ Այնտեղից ազդանշանը տարածվում է տարբեր տների կամ գրասենյակների վրա Ethernet կաբելների կամ կապի այլ միջոցների միջոցով։

Մանրաթել դեպի Երեւան (FTTN)՝
Հարեւանությամբ գտնվող մանրաթելերով մանրաթելերը տեղադրվում են հարեւանությամբ կամ աշխարհագրական տարածքում տեղակայված օպտիկական հանգույցում : Այս հանգույցից ազդանշանը փոխանցվում է մինչեւ վերջ բաժանորդներին գոյություն ունեցող պղնձե մալուխների միջոցով, օրինակ՝ հեռախոսակապի կամ կոաքսիալ մալուխների միջոցով։ Այս տեխնոլոգիան հայտնի է նաեւ որպես DSL over fiber (Fiber to the xDSL - FTTx) կամ DSLam :

Մանրաթել դեպի Կյուրեղ (FTTC)՝
Հանգույցի մանրաթելերի դեպքում մանրաթելերը տեղադրվում են բաժանորդի տանը մոտ գտնվող կետում, օրինակ՝ հեռախոսակապի սյունը կամ փողոցի խցիկը։ Այնտեղից ազդանշանը փոխանցվում է վերջնակետային բաժանորդներին գոյություն ունեցող պղնձե հեռախոսակապերի միջոցով՝ կարճ տարածությունների վրա։

Այս տարբեր տեսակի մանրաթելային օպտիկ միացումները առաջարկում են տարբեր արագություններ եւ կատարում՝ կախված վերջին օգտագործողի եւ մանրաթելերի միացման կետի միջեւ եղած հեռավորությունից, ինչպես նաեւ տարբեր տեղադրման ծախսերից : Fiber to the home (FTTH) համարվում է առավել առաջադեմ եւ բարձր արդյունավետ լուծում կապի արագության եւ հուսալիության տեսանկյունից :

Գործարկում

Մանրաթելը կազմված է երեք շերտից.

- ներքին շերտը, որը կոչվում է կոր
- արտաքին շերտը, որը կոչվում է շել
- պաշտպանիչ պլաստիկ ծածկոց, որը կոչվում է բուֆերային ծածկույթ

Լուսային ազդանշանի արտանետումը.
Պրոցեսը սկսվում է օպտիկական մանրաթելերի մի ծայրում լույսի ազդանշանի արտանետումից : Այս ազդանշանը սովորաբար առաջանում է լուսային աղբյուրի միջոցով, օրինակ՝ լազերային դիոդի կամ լուսային դիոդի (LED
PEMFC վառելիքի բջիջներ
ՊԵՄՖԿ-ներն օգտագործում են պոլիմերային թաղանթ : Վառելանյութի բջիջների տարբեր տեսակները Proton Exchange membrane Fuel Cells (PEMFC) :
) միջոցով, որը էլեկտրական ազդանշանը փոխակերպում է լուսային ազդանշանի։

Պրոպագտացիա մանրաթելերում.
Լույսի ազդանշանը արտանետվելուց հետո մտնում է օպտիկական մանրաթելերի միջուկը, որը շրջապատված է անդրադարձնող այտով, որը կոչվում է «ծածկոց»։ Լույսը տարածվում է մանրաթելերի միջուկի միջով ամբողջական ներքին արտացոլմամբ, որը պահում է ազդանշանը, որը սահմանափակվում է մանրաթելերի ներսում եւ կանխում է ազդանշանի կորուստը :

Նշանային ընդունելություն.
Օպտիկական մանրաթելի մյուս ծայրում լույսի ազդանշանը ստանում է օպտիկական ընդունիչը, օրինակ՝ ֆոտոդիոդը։ Ընդունիչը լուսային ազդանշանը փոխակերպում է էլեկտրական ազդանշանի, որից հետո կարելի է մեկնաբանել, մեծացնել եւ մշակել էլեկտրոնային սարքավորումները :

Տվյալների փոխանցում.
Լուսային ազդանշանի փոխակերպման արդյունքում առաջացած էլեկտրական ազդանշանը պարունակում է այն տվյալները, որոնք պետք է փոխանցվեն : Այս տվյալները կարող են լինել թվային կամ անալոգային տեսքով, եւ այն սովորաբար մշակվում եւ ուղվում է դեպի իր վերջնական նպատակակետը, լինի դա համակարգիչ, հեռախոս, ցանցային սարքավորում եւ այլն :

Կրկնիչներ եւ ուժեղացուցիչներ.
Երկար տարածությունների վրա լույսի ազդանշանը կարող է թուլանալ մանրաթելերի օպտիկական կորուստների պատճառով : Այս կորուստները փոխհատուցելու համար օպտիկական կրկնիչները կամ ազդանշանների ուժեղացուցիչները կարող են օգտագործվել մանրաթելային արահետով՝ լուսային ազդանշանը վերականգնելու եւ ուժեղացնելու համար։

Մանածագործական օպտիկայի առավելություններն ու թերությունները

Օպտիկամանրաթելային մանրաթելերը թեեւ հեղափոխություն են անում համացանցի հասանելիության մեջ եւ ի վերջո փոխարինում են DSL միացումները, սակայն դրանք առանց թերությունների չեն լինում։ Այն որոշակի առավելություններ է բերում պղնձե լարից արագության եւ հուսալիության տեսանկյունից։
Սակայն կան այնպիսի կետեր, որոնք հատուկ են ցանկացած տեխնոլոգիայի, որը լույսի միջոցով հաշվի է առնում։

Ներկայացնում ենք մանրաթելերի հիմնական դրական եւ բացասական կետերի ամփոփումը.
Մանրաթելերի օպտիկայի առավելությունները Մանրաթելերի օպտիկայի թերությունները
1. Բարձր մուտք : Հնարավորություն է տալիս շատ բարձր փոխանցման արագություն, մինչեւ վայրկյանում մի քանի գիգաբիս : 1. Բարձր նախնական ծախս. մանրաթելերի օպտիկայի տեղադրումը կարող է թանկ արժենալ՝ պայմանավորված կոնկրետ ենթակառուցվածքների տեղադրման անհրաժեշտությամբ :
2. Ցածր լատեքս. առաջարկում է ցածր լատեքսային, իդեալական է ժամանակի նկատմամբ զգայուն կիրառման համար, օրինակ՝ օնլայն խաղարկային կամ վիդեո զանգերի համար : 2. Ֆիզիկական վնասների նկատմամբ խոցելիություն։ Մանրաթելային օպտիկ մալուխները կարող են փխրուն լինել եւ վնասները կանխելու համար հարկավոր է զգուշորեն գործի դնել։
3. Իմունիտետը էլեկտրամագնիսական ինտերֆերենցիային։ Օպտիկական փոխանցումը աննկատ է էլեկտրամագնիսական ինտերֆերենցիային, ինչը ապահովում է ավելի կայուն եւ հուսալի կապը։ 3. Հեռավորության սահմանափակումներ։ Լուսային ազդանշանները կարող են քայքայվել շատ երկար տարածությունների վրա, ինչը պահանջում է կրկնողների կամ ուժեղացուցիչների օգտագործումը։
4. Բարձր bandwidth : Fiber օպտիկան առաջարկում է բարձր bandwidth, ինչը հնարավորություն է տալիս առանց խցանումների աջակցել մեծ քանակությամբ միաժամանակյա տվյալներ : 4. Կոմպլեկտային տեղակայում. մանրաթելային օպտիկ ենթակառուցվածքների հիմնումը կարող է պահանջել մանրակրկիտ պլանավորում եւ կարգավորման հաստատում, ինչը կարող է լինել ժամանակի ծախս :
5. Տվյալների անվտանգություն. օպտիկական ազդանշանները չեն ճառագայթում եւ դժվար է ընդհատել՝ ապահովելով կապի անվտանգության ավելի բարձր մակարդակ : 5. Սահմանափակ մատչելիություն. որոշ տարածքներում, հատկապես գյուղական վայրերում, հնարավոր է, որ մանրաթելեր չլինեն, ինչի հետեւանքով օգտվողները կախված են գոյություն ունեցող հաղորդակցման տեխնոլոգիաներից :


Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Մենք հպարտ ենք, որ ձեզ առաջարկում ենք առանց որեւէ գովազդի cookie անվճար կայք :

Ձեր ֆինանսական աջակցությունն է, որ մեզ շարունակում է առաջ ընթանալ։

Սեղմեք !