• head_banner

განსხვავება ერთრეჟიმიან და მრავალრეჟიმიან ბოჭკოვან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღებებს შორის. ერთრეჟიმიანი და მრავალრეჟიმიანი ბოჭკოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღებების განსხვავების 3 გზა.

1. განსხვავება ერთრეჟიმიან და მრავალრეჟიმიან ბოჭკოვან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღებებს შორის

მრავალმოდური ბოჭკოს ბირთვის დიამეტრია 50~62.5μm, გარსის გარე დიამეტრია 125μm, ერთმოდური ბოჭკოს ბირთვის დიამეტრია 8.3μm, ხოლო გარსის გარე დიამეტრია 125μm. ოპტიკური ბოჭკოების სამუშაო ტალღის სიგრძეებია 0.85μm მოკლე ტალღის სიგრძეებისთვის, 1.31μm და 1.55μm გრძელი ტალღის სიგრძეებისთვის. ბოჭკოს დანაკარგი, როგორც წესი, მცირდება ტალღის სიგრძესთან ერთად, 0.85μm დანაკარგი არის 2.5dB/კმ, 1.31μm დანაკარგი არის 0.35dB/კმ, ხოლო 1.55μm დანაკარგი არის 0.20dB/კმ, რაც ბოჭკოს ყველაზე დაბალი დანაკარგია, 1.65 ტალღის სიგრძეზე დანაკარგები μm-ზე მეტია, რაც ზრდის ტენდენციას იძლევა. OHˉ-ის შთანთქმის ეფექტის გამო, დანაკარგის პიკები 0.90~1.30μm და 1.34~1.52μm დიაპაზონშია და ეს ორი დიაპაზონი სრულად არ არის გამოყენებული. 1980-იანი წლებიდან მოყოლებული, როგორც წესი, გამოიყენება ერთმოდიანი ბოჭკოები და პირველ რიგში გამოყენებულია 1.31 μm გრძელი ტალღის სიგრძე.
მულტიმოდური ბოჭკოვანი

图片4

მულტიმოდური ბოჭკო: ცენტრალური მინის ბირთვი უფრო სქელია (50 ან 62.5 მკმ), რომელსაც შეუძლია სინათლის გადაცემა მრავალ რეჟიმში. თუმცა, მისი ინტერმოდალური დისპერსია დიდია, რაც ზღუდავს ციფრული სიგნალების გადაცემის სიხშირეს და მანძილის ზრდასთან ერთად ეს კიდევ უფრო სერიოზული ხდება. მაგალითად: 600 მბ/კმ ბოჭკოს აქვს მხოლოდ 300 მბ გამტარობა 2 კმ-ზე. ამიტომ, მულტიმოდური ბოჭკოვანი გადაცემის მანძილი შედარებით მოკლეა, როგორც წესი, მხოლოდ რამდენიმე კილომეტრი.

ერთმოდიანი ბოჭკოვანი
ერთმოდიანი ბოჭკო (ერთმოდიანი ბოჭკო): ცენტრალური მინის ბირთვი ძალიან თხელია (ბირთვულის დიამეტრი, როგორც წესი, 9 ან 10 μm) და სინათლის მხოლოდ ერთი რეჟიმის გადაცემაა შესაძლებელი. ამიტომ, მისი ინტერმოდალური დისპერსია ძალიან მცირეა, რაც შესაფერისია დიდ მანძილზე კომუნიკაციისთვის, მაგრამ ასევე არსებობს მასალის დისპერსია და ტალღის გამტარი დისპერსია, ამიტომ ერთმოდიან ბოჭკოს უფრო მაღალი მოთხოვნები აქვს სინათლის წყაროს სპექტრული სიგანისა და სტაბილურობის მიმართ, ანუ სპექტრული სიგანე უნდა იყოს ვიწრო და სტაბილური. კარგად იყავით. მოგვიანებით დადგინდა, რომ 1.31 μm ტალღის სიგრძეზე, ერთმოდიანი ბოჭკოს მასალის დისპერსია და ტალღის გამტარი დისპერსია დადებითი და უარყოფითია და მათი სიდიდეები ზუსტად იგივეა. ეს ნიშნავს, რომ 1.31 μm ტალღის სიგრძეზე, ერთმოდიანი ბოჭკოს სრული დისპერსია ნულის ტოლია. ბოჭკოს დანაკარგების მახასიათებლებიდან გამომდინარე, 1.31 μm არის ბოჭკოს დაბალი დანაკარგის ფანჯარა. ამგვარად, 1.31μm ტალღის სიგრძის რეგიონი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კომუნიკაციისთვის იდეალურ სამუშაო ფანჯარად იქცა და ასევე წარმოადგენს პრაქტიკული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო სისტემების მთავარ სამუშაო დიაპაზონს. 1.31μm ჩვეულებრივი ერთმოდიანი ბოჭკოს ძირითადი პარამეტრები განისაზღვრება საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების კავშირის ITU-T მიერ G652 რეკომენდაციაში, ამიტომ ამ ბოჭკოს ასევე G652 ბოჭკოს უწოდებენ.

ერთდროულად იწარმოება თუ არა ერთრეჟიმიანი და მრავალრეჟიმიანი ტექნოლოგიები? მართალია, რომ რომელია უფრო მოწინავე და რომელია უფრო მოწინავე მრავალრეჟიმიანი? როგორც წესი, მრავალრეჟიმიანი გამოიყენება მოკლე მანძილებზე, ხოლო შორ მანძილებზე მხოლოდ ერთრეჟიმიანი, რადგან მრავალრეჟიმიანი ბოჭკოების გადაცემა და მიღება გაცილებით იაფია, ვიდრე ერთრეჟიმიანი მოწყობილობა.

დიდ მანძილზე გადაცემისთვის გამოიყენება ერთრეჟიმული ბოჭკოვანი კაბელი, ხოლო შიდა სივრცეში მონაცემთა გადაცემისთვის - მრავალრეჟიმული. დიდ მანძილზე მონაცემთა გადაცემისთვის შესაძლებელია მხოლოდ ერთრეჟიმის გამოყენება, თუმცა მრავალრეჟიმის გამოყენება შიდა სივრცეში მონაცემთა გადაცემისთვის აუცილებელი არ არის.

სერვერებსა და შენახვის მოწყობილობებში გამოყენებული ოპტიკური ბოჭკოები ერთრეჟიმიანია თუ მრავალრეჟიმიანი. მათი უმეტესობა მრავალრეჟიმიან ბოჭკოებს იყენებს, რადგან მე მხოლოდ საკომუნიკაციო ოპტიკურ ბოჭკოებთან ვარ დაკავშირებული და ამ საკითხში დიდად ნათელი არ ვარ.

აუცილებელია თუ არა ოპტიკური ბოჭკოების წყვილებში გამოყენება და არსებობს თუ არა რაიმე აღჭურვილობა, როგორიცაა ერთხვრიანი ერთრეჟიმული ბოჭკოვანი სიგნალის გადამყვანები?

აუცილებელია თუ არა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის წყვილებად გამოყენება? დიახ, კითხვის მეორე ნაწილში, გულისხმობთ თუ არა სინათლის გადაცემას და მიღებას ერთ ოპტიკურ-ბოჭკოვან კაბელზე? ეს შესაძლებელია. China Telecom-ის 1600G-იანი მაგისტრალური ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი ასეთია.

ერთრეჟიმიან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღებებსა და მრავალრეჟიმიან ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღებებს შორის ყველაზე ფუნდამენტური განსხვავება გადაცემის მანძილია. მრავალრეჟიმიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღები მუშაობის რეჟიმში მრავალკვანძიანი და მრავალპორტიანი სიგნალის გადაცემის საშუალებას იძლევა, ამიტომ სიგნალის გადაცემის მანძილი შედარებით მოკლეა, მაგრამ უფრო მოსახერხებელია და ლოკალური ინტრანეტის კონსტრუქციის გამოყენება არ არის საჭირო. ერთბოჭკოვანი კაბელი ერთკვანძიანი გადაცემაა, ამიტომ ის შესაფერისია დიდ მანძილზე მაგისტრალური ხაზების გადაცემისთვის და წარმოადგენს მეტროპოლიტენის ქსელის კონსტრუქციას.

​​
2. როგორ განვასხვავოთ ერთრეჟიმიანი და მრავალრეჟიმიანი ბოჭკოვანი ოპტიკური გადამცემ-მიმღებები

ზოგჯერ, ჩვენ გვჭირდება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღების ტიპის დადასტურება, მაშ, როგორ განვსაზღვროთ, ერთრეჟიმიანია თუ მრავალრეჟიმიანი?

​​

1. განასხვავეთ მელოტი თავი მელოტი თავისგან, გამოაერთეთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემ-მიმღების მელოტი თავის მტვრისგან დამცავი თავსახური და დააკვირდით ინტერფეისის კომპონენტების ფერს მელოტ თავში. ერთრეჟიმიანი TX და RX ინტერფეისების შიდა მხარე დაფარულია თეთრი კერამიკით, ხოლო მრავალრეჟიმიანი ინტერფეისი ყავისფერია.

2. მოდელისგან განსხვავება: ზოგადად, ნახეთ, არის თუ არა მოდელში S და M, S ნიშნავს ერთრეჟიმს, M კი მრავალრეჟიმს.

3. თუ ის დამონტაჟებული და გამოყენებულია, შეგიძლიათ იხილოთ ბოჭკოვანი ჯუმპერის ფერი, ნარინჯისფერი მრავალრეჟიმიანია, ყვითელი კი ერთრეჟიმიანი.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 1 სექტემბერი