の分類光ファイバ
光ファイバは光ファイバの略ですが、光通信システムでは、光ファイバを製造するために使用される技術によって髪の毛のように細くできるため、光ファイバはしばしばファイバに簡略化されます。
光ファイバの分類。たとえば、ファイバ増幅器またはファイババックボーンなど。 ファイバーの意味を見落としている方もいらっしゃいますが、光学系では光ファイバーを指します。 したがって、一部の光学製品の説明でファイバーを「ファイバー」として直訳することは、明らかにお勧めできません。 光ファイバとは、実際には、ファイバコアで作られた透明な材料と、クラッドで作られたファイバコアよりもわずかに低い屈折率を持つ周囲の材料、およびファイバコアに入る光信号がクラッドインターフェイスで反射されることを指します。ファイバコアの信号は前方メディアに広がります。 光ファイバにはさまざまな種類があり、用途によって必要な機能や性能が異なります。 しかし、ケーブルテレビと通信光ファイバーの場合、その設計と製造の原則は基本的に同じです。 (2)特定の帯域幅と小さな分散があります。 (3)配線が簡単。 (4)形成が容易。 ⑤信頼性が高い。 ⑥製造は比較的簡単です。 △安いなど。
光ファイバの分類は、主に使用波長、屈折率分布、伝送モード、原材料、製造方法からまとめられています。 (1)動作波長:ULTRAVIOLETファイバー、観察可能なファイバー、近赤外線ファイバー、赤外線ファイバー(0.85μm、1.3μm、1.55μm)。 (2)屈折率分布:ステップ(SI)タイプ、ニアステップタイプ、グラジエント(GI)タイプ、その他(三角タイプ、Wタイプ、凹型など)。 (3)伝送モード:シングルモードファイバ(偏波保持ファイバと非偏波保持ファイバを含む)、マルチモードファイバ。 (4)原材料:石英ガラス、多成分ガラス、プラスチック、複合材料(プラスチッククラッド、液繊維コアなど)、赤外線材料など。コーティング材料に応じて、無機材料(炭素等)、金属材料(銅、ニッケル等)、プラスチック等(5)製造方法:プレプラスチック気相アキシャルデポジション(VAD)、ケミカル気相デポジション(CVD)等、ワイヤー線引き法には、チューブ法則(ロッドインチューブ)やダブルるつぼ法などがあります。
1億本の光ファイバー
100メガビットのファイバーは100メガビット/秒(MBPS)の速度で接続されます。これは、ファイルサイズとダウンロード速度の通常のバイトではなくビットで表されます。 バイトはバイトで、ビットはバイナリビットです。 1バイト=8ビット。 真の速度は100x1024/8、またはライン損失を考慮に入れるとさらに低くなるはずです。
一般的に言えば、ダウンロード速度は約250KB / SEC、ADSL帯域幅は約2M、360ネットワークスピードテスターが示す2MB / SECのダウンロード速度に達するには、帯域幅は10Mから20M必要です。アップリンクのため、ファイバーブロードバンドユーザーのみが到達できます。ファイバーのダウンリンクはバランスが取れています。
ネットワークの伝送速度を理解するには、ネットワークの伝送速度の単位を理解することが重要です。 ギガビットまたはギガビットネットワークの単位はBPS(ビットレート、つまりビット/秒、ビット/秒)です。 たとえば、ネットワークカードや光ファイバーの伝送速度はギガビットで、100Mbpsを意味します。 実際のアプリケーション(Widnwos、Internet Express、Thunderboltなど)では、転送単位はバイト/秒です。 コンピューターでは、1バイトは8ビットに等しいため、100メガビットのファイバーは12.5メガビット/秒に相当します(つまり、100 MBPS/秒を8で割ったものです)。 また、多くの人がネットワークの速度をバイト/秒の単位として解釈しているため、通信事業者が十分な帯域幅を割り当てていないように感じます。 これは理論値にすぎず、実際のアプリケーションは多くの電磁、コンピューター、サーバー、ネットワークの輻輳などの影響を受けます。一般的に言えば、理論値の70%から80%にしか到達できず、一部のネットワークカードは到達できます。 90パーセント。
光ファイバ原料
石英ファイバは、シリカ(SiO2)を主成分とするファイバの一種であり、ファイバのコアとクラッドの屈折率分布は、異なるドーピング量に応じて制御されます。 低消費、広帯域特性を備えた石英(ガラス)シリーズの光ファイバーは、ケーブルテレビや通信システムで広く使用されています。 フッ素ドープ繊維は、典型的なシリカ繊維製品の1つです。 一般に、ドープされた二酸化ゲルマニウム(GeO2)は、1.3pmの波動領域で通信光ファイバのコアを制御するために使用され、クラッドはSiOでできています。 しかし、フッ素ファイバーコア、ほとんどがSiO2を使用し、クラッドにはフッ素が混合されています。 レイリー散乱損失は、屈折率の変化によって引き起こされる光散乱現象です。 したがって、屈折率変動係数を形成するには、ドーパントの数を少なくすることをお勧めします。 フッ素はSiO2の屈折率を下げることができます。 そのため、クラッドドーピングによく使用されます。 フッ素ドープファイバのファイバコアには、屈折率に影響を与えるフッ素ドーパントが含まれていないためです。 レイリー散乱が非常に小さく、損失が理論上の最低値に近いためです。 そのため、主に長距離光信号伝送に使用されます。 シリカファイバーは、他の素材と比較して、紫外線から近赤外光まで幅広い光を持っています。 通信だけでなく、光の伝導や画像の伝導にも適しています。





