Հատուկ տարբերություններ միաձույլ մանրաթելերի և բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելերի միջև
1)Օպտիկական միակցիչով:
LC օպտիկամանրաթելային մալուխ; FC կարկատել մալուխ; SC օպտիկամանրաթելային մալուխ; ST կարկատել մալուխ; MU օպտիկամանրաթելային կարկատանային մալուխ; MTRJ կարկատել լարը; E2000 կարկատել մալուխ; MPO մանրաթելային մալուխ.
2)Ըստ օպտիկամանրաթելային մալուխների տեսակների
Մեկ ռեժիմ օպտիկամանրաթելային մալուխ: Ընդհանրապես դեղին գույնի և օգտակար փոխանցման երկար հեռավորության համար;
Multimode օպտիկամանրաթելային մալուխ: Ընդհանրապես, մուլտիմոդի կարկատան մալուխը նարնջագույն կամ մոխրագույն է և, հետևաբար, օգտագործվում է կարճ հեռավորությունների փոխանցման համար.
3)Օպտիկամանրաթելային մալուխի բաճկոնով
ՊՎՔ: Ոչ բոցավառվող;
ԼՍԺ : Ցածր ծխի զրոյական հալոգեն, Ֆլեյմի հետաձգող
- Օպտիկամանրաթելային միակցիչի տեսակը: LC, ՖԿ, SC, Սբ, IN, MTR, E2000, MPO
- Ferrule ինտերֆեյսի տեսակը: ԱՀ, UPC, APC
- Մանրաթելային միջուկներ: Սիմպլեքս, դուպլեքս, 4 մանրաթելեր, 8 մանրաթելեր և այլն.
- Մանրաթելերի տեսակը: Մեկ ռեժիմ (Գ.652, G655), բազմամոդ(50/125)/(62.5/125)
- 100% Տեղադրման հետադարձ կորուստ, Վերջացրեք դեմքի և միջամտության ստուգումը
- Ներդրման ցածր կորուստ, բարձր վերադարձի կորուստ
- Գերազանց մեխանիկական դիմացկունություն
- Տեղադրման կորուստ: <0.5 դԲ
- Գործողության ջերմաստիճանը: -20?? դեպի 85??Գ
- 10G OM3 OM4 մանրաթելային մալուխը հասանելի է
Ըստ փոխանցման կետի տարբեր մոդուլի, օպտիկական մանրաթելերը կարելի է բաժանել միաձույլ մանրաթելերի և բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելերի.
Այսպես կոչված “ռեժիմ” վերաբերում է լույսի ճառագայթին, որը մտնում է օպտիկական մանրաթել որոշակի անկյունային արագությամբ. Մեկ ռեժիմով մանրաթելն օգտագործում է պինդ վիճակի լազեր՝ որպես լույսի աղբյուր, իսկ մուլտիմոդալ մանրաթելը որպես լույսի աղբյուր օգտագործում է լուսարձակող դիոդ. Բազմամոդալ մանրաթելերը թույլ են տալիս լույսի մի քանի ճառագայթներ միաժամանակ շարժվել մանրաթելում, ինչը հանգեցնում է ռեժիմի ցրման (քանի որ յուրաքանչյուրը “ռեժիմ” լույսը մտնում է մանրաթել այլ անկյան տակ, և նրանք հասնում են մյուս վերջնակետին այլ ժամանակ, մի առանձնահատկություն, որը կոչվում է ռեժիմի ցրում).
Հետեւաբար, մուլտիմոդալ մանրաթելի միջուկը հաստ է, փոխանցման արագությունը ցածր է, հեռավորությունը կարճ է, իսկ փոխանցման ընդհանուր կատարումը վատ է, բայց դրա արժեքը համեմատաբար ցածր է, և այն սովորաբար օգտագործվում է շենքերում կամ աշխարհագրորեն հարակից միջավայրերում. Մեկ ռեժիմով մանրաթելը կարող է թույլ տալ միայն լույսի տարածման ճառագայթ, այնպես որ մի ռեժիմ մանրաթելը չունի ռեժիմի ցրման առանձնահատկություններ, ուստի, միաձույլ մանրաթելի միջուկը համապատասխանաբար ավելի բարակ է, փոխանցման հաճախականության թողունակությունը, մեծ հզորություն, փոխանցման երկար հեռավորություն, բայց քանի որ դա պահանջում է լազերային աղբյուր, արժեքը ավելի բարձր է.
Multimode մանրաթել Օպտիկական ազդանշանը բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելում տարածվում է բազմաթիվ ուղիներով; Ընդհանուր առմամբ խորհուրդ է տրվում կիրառել, երբ հեռավորությունը մեկ մղոնից պակաս է.
Հաղորդիչից մինչև մուլտիմոդի մանրաթելերի ստացող արդյունավետ հեռավորությունը մոտավորապես է 5 մղոններ. Հասանելի հետևողականության վրա ազդում է նաև փոխանցող/ընդունող սարքի տեսակը և որակը; Որքան ուժեղ է լույսի աղբյուրը, այնքան ավելի զգայուն է ստացողը և որքան հեռու է հեռավորությունը. Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բազմամոդալ մանրաթելերի թողունակությունը մոտավորապես 4000 Մբ/վ է。
Մեկ ռեժիմով մանրաթելն արտադրվում է զարկերակային ընդլայնումը վերացնելու համար. Միջուկի փոքր չափի շնորհիվ (7-9 միկրոն), թեթեւ ցատկերը վերացվում են. Կենտրոնացված լազերային աղբյուրները օգտագործվում են 1310 և 1550 նմ ալիքի երկարություն. Այս լազերները փայլում են անմիջապես փոքրիկ միջուկի մեջ և տարածվում են դեպի ընդունիչ՝ առանց նկատելի թռիչքների. Եթե մուլտիմոդը կարելի է համեմատել որսի հետ, և շատ արկեր կարող են միաժամանակ լիցքավորվել ատրճանակի տակառի մեջ, ապա միայնակ ռեժիմը հրացան է, իսկ մեկ լույսը նման է փամփուշտի.
Մեկ ռեժիմ մանրաթել Միաժամանակյա մանրաթելերի նոսրացող միջուկը թույլ է տալիս լույս արտանետել անմիջապես դեպի կենտրոն. Խորհուրդ է տրվում ավելի երկար հեռավորությունների համար.
Ի հավելումն, Մեկ ռեժիմի ազդանշանի հեռավորության կորուստը ավելի փոքր է, քան մուլտիմոդիինը. Սկզբում 3000 ոտքերը, մուլտիմոդալ մանրաթելը կարող է կորչել. Նրա LED-ն ունի 50% իր օպտիկական ազդանշանի ուժգնությամբ, մինչդեռ միայնակ ռեժիմը կորցնում է միայն 6.25% իր լազերային ազդանշանը նույն հեռավորության վրա.
Մեկ ռեժիմի թողունակության ներուժը այն դարձնում է միակ ընտրությունը բարձր արագությամբ և հեռավորության վրա տվյալների փոխանցման համար. Վերջին փորձարկումները ցույց են տվել դա 64 40G Ethernet-ի ալիքները կարող են փոխանցվել մինչև հեռավորության վրա 2,840 մղոններ մեկ ռեժիմով օպտիկական մալուխի վրա.
Անվտանգության ծրագրերում, Ամենատարածված որոշիչ գործոնը մուլտիմոդի կամ մոնոդոդ լինելու ընտրության հարցում հեռավորությունն է. Եթե կան միայն մանկական մղոններ, մուլտիմոդի նախընտրելի է, քանի որ LED հաղորդիչները/ընդունիչները շատ ավելի էժան են, քան միայնակ ռեժիմի համար պահանջվող լազերները. Մեկ ռեժիմով մանրաթելն ամենալավն է, եթե հեռավորությունը ավելի մեծ է, քան 5 մղոններ. Մեկ այլ խնդիր, որը պետք է հաշվի առնել, թողունակությունն է; Եթե ապագա հավելվածները կարող են ներառել մեծ թողունակության տվյալների ազդանշանների փոխանցում, ապա միայնակ ռեժիմը կլինի լավագույն ընտրությունը.
Փոխանցման ռեժիմով
Ըստ օպտիկական մանրաթելում լույսի փոխանցման ռեժիմի, այն կարելի է բաժանել: միաձույլ մանրաթել և բազմաֆունկցիոնալ մանրաթել.
Բազմամոդալ մանրաթելի միջուկի տրամագիծը 50~62,5 մկմ է, երեսպատման արտաքին տրամագիծը 125 մկմ է, իսկ միաձույլ մանրաթելի միջուկի տրամագիծը կազմում է 8.3 մկմ, իսկ երեսպատման արտաքին տրամագիծը 125 մկմ է. Օպտիկական մանրաթելերը գործում են կարճ ալիքի երկարությամբ 0.85 մկմ, երկար ալիքների երկարություն 1.31 մկմ և 1.55 մկմ. Մանրաթելերի կորուստը հիմնականում նվազում է ալիքի երկարության հետ, 0.85մկմ կորուստը 2,5 դԲ/կմ է, 1.31մկմ կորուստը 0,35 դԲ/կմ է, 1.55մկմ կորուստը 0,20 դԲ/կմ է, որը օպտիկական մանրաթելերի ամենացածր կորուստն է, 1,65 մկմ-ից բարձր ալիքի կորուստը աճելու միտում ունի. OHˉ-ի կլանման շնորհիվ, կան կորուստների գագաթներ 0,90-1,30 մկմ և 1,34-1,52 մկմ միջակայքում:, և այս երկու միջակայքերը ամբողջությամբ չեն օգտագործվում. 80-ականներից սկսած, միտում է նկատվել ավելի շատ մեկ ռեժիմով մանրաթել օգտագործելու համար, և առաջին հերթին օգտագործվում է ալիքի երկարությունը՝ 1,31 մկմ.
Multimode Fiber Multimode Fiber: Կենտրոնական ապակու միջուկը հաստ է (50 կամ 62,5 մկմ) և կարող է փոխանցել լույսի մի քանի եղանակ. Այնուամենայնիվ, ռեժիմների միջև ցրվածությունը մեծ է, որը սահմանափակում է թվային ազդանշանների հաղորդման հաճախականությունը, և ավելի լուրջ կլինի հեռավորության ավելացման հետ. Օրինակ, 600 ՄԲ/կմ օպտիկամանրաթելն ունի ընդամենը 300 ՄԲ թողունակություն 2կմ-ում. Հետեւաբար, բազմամոդ օպտիկական մանրաթելով փոխանցվող հեռավորությունը համեմատաբար մոտ է, ընդհանուր առմամբ ընդամենը մի քանի կիլոմետր.
Single Mode Fiber: Կենտրոնական ապակու միջուկը շատ բարակ է (միջուկի տրամագիծը ընդհանուր առմամբ 9 կամ 10 մկմ) և կարող է փոխանցել լույսի միայն մեկ ռեժիմ. Հետեւաբար, դրա միջռեժիմի ցրումը շատ փոքր է, հարմար է միջքաղաքային հաղորդակցության համար, բայց դեռ կան նյութական դիսպերսիա և ալիքատար ցրում, այնպես, որ մեկ ռեժիմով օպտիկական մանրաթելն ունի բարձր պահանջներ լույսի աղբյուրի սպեկտրալ լայնության և կայունության համար, այն է, սպեկտրային լայնությունը պետք է լինի նեղ, իսկ կայունությունը՝ լավ. Ավելի ուշ պարզվել է, որ ալիքի երկարությամբ 1.31 մկմ, Մեկ ռեժիմ մանրաթելի նյութի ցրումը և ալիքատար ցրումը կամ դրական են, և մեկ բացասական, իսկ մեծությունը լրիվ նույնն է. Սա նշանակում է, որ 1,31 մկմ ալիքի երկարության վրա, Մեկ ռեժիմ մանրաթելի ընդհանուր ցրվածությունը զրո է. Մանրաթելերի կորստի բնութագրերի տեսանկյունից, 1.31μm-ը հենց մանրաթելի ցածր կորստի պատուհանն է. Այս կերպ, 1,31 մկմ ալիքի երկարությունը դարձել է օպտիկամանրաթելային հաղորդակցության իդեալական աշխատանքային պատուհան, և դա նաև օպտիկամանրաթելային կապի գործնական համակարգի հիմնական աշխատանքային խումբն է. 1,31 մկմ սովորական մեկ ռեժիմով մանրաթելի հիմնական պարամետրերը որոշվում են Հեռահաղորդակցության միջազգային միության ITU-T-ի կողմից G652 հանձնարարականում:, ուստի այս մանրաթելը հայտնի է նաև որպես G652 մանրաթել.
Մեկ ռեժիմով մանրաթելը կարող է փոխանցել միայն մեկ ռեժիմ, մինչդեռ բազմամոդալ մանրաթելը կարող է փոխանցել բազմաթիվ ռեժիմներ, քանի որ բազմամոդալ մանրաթելն ունի լուրջ ռեժիմի ցրվածություն, այնպես որ փոխանցման հեռավորությունը շատ մեծ չէ. Միաժամանակյա մանրաթելը կարող է փոխանցել ավելի քան 4000 մետր. Multimode մանրաթել, մյուս կողմից, կարող է փոխանցել միայն ավելի քան 1000-2000 մետր. Այժմ տեխնոլոգիան մեծապես բարելավվել է, և սկսել են օգտագործել նաև տարբեր հատուկ օպտիկական մանրաթելեր.
Մեկ ռեժիմով մանրաթելն աջակցում է մեկ օպտիկամանրաթելային փոխանցիչին, և դրա իրականացումն այն է, որ մի ծայրն օգտագործում է ալիքի երկարությունը 1500 և ալիքի երկարությունը 1300, մինչդեռ մյուս ծայրը հակառակն է, օգտագործելով ալիքի երկարությունը 1500 և ալիքի երկարությունը 1300 մի ծայրում. Ոմանք դա անվանում են դուպլեքս. Իրականում, սա ճշգրիտ չէ, այն պետք է անվանել մուլտիպլեքսինգ.
Multimode մանրաթելն աջակցում է միայն երկակի օպտիկամանրաթելային հաղորդիչ, քանի որ բազմամոդը փոխանցվում է բեկման միջոցով, և երկու ալիքի երկարություն չի կարող փոխանցվել մանրաթելի վրա տարբեր ուղղություններով. Միայն մեկ ալիքի երկարություն կարող է օգտագործվել, ուստի այն չի կարող մուլտիպլեքսացվել.
- Միաձույլ օպտիկամանրաթելային միջուկի տրամագիծը փոքր է (մոտ 10 մ մ), թույլ է տալիս փոխանցել միայն մեկ ռեժիմ, փոքր ցրվածություն, աշխատում է երկար ալիքների վրա (1310նմ և 1550 նմ), իսկ օպտիկական սարքերի հետ միացումը համեմատաբար դժվար է
- Multimode մանրաթելն ունի միջուկի մեծ տրամագիծ (62.5մ կամ 50 մ), թույլ է տալիս փոխանցման հարյուրավոր եղանակներ, մեծ ցրվածություն, աշխատում է 850 նմ կամ 1310 նմ. Օպտիկական բաղադրիչներին միանալը համեմատաբար հեշտ է
Օպտիկական մոդուլների համար, խստորեն ասած, չկա միաձև և բազմաբնույթ ռեժիմ. Այսպես կոչված միաձև և բազմաֆունկցիոնալ մոդուլները վերաբերում են օպտիկական տերմինալային մոդուլում օգտագործվող օպտիկական սարքերին, և թե ինչպիսի օպտիկական մանրաթել կարող է համագործակցել փոխանցման լավագույն բնութագրերի հետ:.
Միաձույլ մանրաթելն ու բազմաբնույթ մանրաթելը կարելի է հեշտությամբ տարբերել միջուկի չափից. Միաժամանակյա մանրաթելի միջուկը շատ փոքր է, մոտ 4-10 մմ, և փոխանցում է միայն հիմնական ռեժիմը. Սա լիովին խուսափում է մոդալ ցրվածությունից, ինչը հանգեցնում է փոխանցման լայն շերտի և մեծ հաղորդման հզորության. Այս օպտիկական մանրաթելը հարմար է մեծ հզորության համար, հեռահար օպտիկամանրաթելային հաղորդակցություն. Ապագայում դա անխուսափելի միտում է օպտիկամանրաթելային կապի և լուսային ալիքների տեխնոլոգիայի զարգացման մեջ.
Բազմամոդային մանրաթելը բաժանված է բազմամոդային մուտացիոն մանրաթելերի և բազմամոդային գրադիենտ մանրաթելերի. Առաջինն ունի միջուկի ավելի մեծ տրամագիծ և ավելի շատ փոխանցման ռեժիմներ, այնպես որ թողունակությունն ավելի նեղ է, իսկ փոխանցման հզորությունը՝ փոքր; Վերջին միջուկում բեկման ինդեքսը նվազում է շառավիղի մեծացման հետ, և համեմատաբար փոքր մոդալ դիսպերսիա կարելի է ձեռք բերել, այնպես որ հաճախականության գոտին ավելի լայն է, իսկ հաղորդման հզորությունը՝ մեծ, իսկ վերջինս հիմնականում օգտագործվում է ներկայումս.
Օպտիկական մանրաթելային հաղորդակցության տեսության մեջ, օպտիկական մանրաթելերը բաժանվում են մեկ ռեժիմի և բազմաֆունկցիոնալության, տարբերությունն այն է:
- Միաձույլ օպտիկամանրաթելային միջուկի տրամագիծը փոքր է (մոտ 10 մ մ), թույլատրվում է միայն մեկ ռեժիմի փոխանցում, ցրվածությունը փոքր է, աշխատել երկար ալիքների վրա (1310նմ և 1550 նմ), իսկ օպտիկական սարքերի հետ միացումը համեմատաբար դժվար է.
- Multimode մանրաթելն ունի միջուկի մեծ տրամագիծ (62.5մ կամ 50 մ), թույլ է տալիս փոխանցման հարյուրավոր եղանակներ, մեծ ցրվածություն, աշխատում է 850 նմ կամ 1310 նմ. Օպտիկական բաղադրիչներին միանալը համեմատաբար հեշտ է.
Օպտիկական մոդուլների համար, խստորեն ասած, չկա միաձև և բազմաբնույթ ռեժիմ. Այսպես կոչված միաձև և բազմաֆունկցիոնալ մոդուլները վերաբերում են օպտիկական տերմինալային մոդուլում օգտագործվող օպտիկական սարքերին, և որոնք օպտիկական մանրաթելերը կարող են ստանալ փոխանցման լավագույն բնութագրերը:.