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企業ニュース 配線する際には,単調光ファイバーと多調光ファイバーをいつ使うべきか?

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配線する際には,単調光ファイバーと多調光ファイバーをいつ使うべきか?

2014-10-01

1. マルチモードファイバー

最新の会社ニュース 配線する際には,単調光ファイバーと多調光ファイバーをいつ使うべきか?  0

光ファイバーの幾何学的サイズ (主にコア直径 d1) が光波の波長 (約 1μm) よりもはるかに大きい場合、光ファイバー内には数十、さらには数百の伝播モードが存在します。伝播モードが異なると伝播速度と位相が異なるため、長距離伝送後に時間遅延や光パルスの広がりが生じます。この現象を光ファイバのモード分散(モード間分散ともいう)といいます。モード分散により、マルチモード光ファイバの帯域幅が狭くなり、伝送容量が減少します。したがって、マルチモード光ファイバは、より小さな容量の光ファイバ通信にのみ適しています。マルチモード光ファイバの屈折率分布は放物線状の分布、すなわち傾斜屈折率分布がほとんどです。コア径は約50μmです。

 

2. シングルモードファイバー

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光ファイバの幾何学的サイズ(主にコア直径)が光の波長に近い場合、たとえばコア直径 d1 が 5 ~ 10μm の範囲にある場合、光ファイバは 1 つのモード(基本モード HE11)のみを伝播し、他のすべての高次モードは遮断されます。このような光ファイバをシングルモード光ファイバと呼びます。シングルモード光ファイバは、伝播モードが 1 つだけであるためモード分散の問題が発生せず、帯域幅が非常に広く、特に大容量の光ファイバ通信に適しています。したがって、シングルモード伝送を実現するには、光ファイバーのパラメータが特定の条件を満たす必要があります。 NA=0.12の光ファイバの場合、λ=1.3μm以上でシングルモード伝送を実現するには、光ファイバのコア半径は4.2μm以下、つまりコア径d1≦8.4μmである必要があると式で計算されます。シングルモード光ファイバのコア径は非常に小さいため、製造プロセスにはより厳しい要件が課せられます。

 

3. 光ファイバーを使用する利点は何ですか?

 

1) 光ファイバーの帯域幅は非常に広く、理論上は最大 30T です。

 

2) 銅線はわずか数百メートルですが、非中継サポートの長さは数十から数百キロメートルに達することがあります。

 

3) 電磁場や電磁放射線の影響を受けません。

 

4) 軽量かつ小型です。

 

5) 光ファイバー通信は非電化なので安全に使用でき、可燃性・爆発性の場所でも使用可能です。

 

6) 使用環境温度範囲が広い。

 

7) 耐用年数が長い。

 

4. 光ケーブルはどのように選べばよいですか?

 

光ケーブルの使用環境に応じて、光ファイバの芯数や光ファイバの種類に加えて、光ケーブルの構造や外装も選択する必要があります。

 

1) 直接埋設する場合、屋外用光ケーブルはルースチューブ外装光ケーブルを選択してください。架空配線の場合は、2本以上の補強リブを備えた黒色PE外被のルースチューブ光ケーブルを選択できます。

 

2) 建物内で使用する光ケーブルを選択する場合は、タイトチューブ光ケーブルを選択し、その難燃性、毒性、発煙特性に注意を払う必要があります。一般に、パイプラインや強制換気では難燃性だが煙を含むタイプ (プレナム) または可燃性で無毒のタイプ (LSZH) を選択でき、暴露環境では難燃性で毒性がなく煙の出ないタイプ (ライザー) を選択する必要があります。

 

3) 建物内にケーブルを垂直または水平に敷設する場合、建物内で一般的に使用されている密管光ケーブル、配線光ケーブル、または分岐光ケーブルを選択できます。

 

4) ネットワーク アプリケーションと光ケーブル アプリケーション パラメータに応じて、シングルモード光ケーブルとマルチモード光ケーブルを選択します。一般に、マルチモード光ケーブルは屋内および短距離の用途に使用され、シングルモード光ケーブルは屋外および長距離の用途に使用されます。

 

5. 光ファイバーの接続において、固定接続とアクティブ接続の異なる用途をどのように選択すればよいですか?

 

光ファイバーコネクタにより光ファイバーのアクティブ接続を実現します。光リンク内のアクティブな接続ポイントは、明確なセグメンテーション インターフェイスです。アクティブ接続と固定接続の選択では、固定接続の利点は低コストで光損失が少ないことですが、柔軟性に劣るのに対し、アクティブ接続はその逆です。ネットワークを設計する際には、リンク全体の状況に応じてアクティブ接続と固定接続を柔軟に使い分け、柔軟性と安定性を両立し、それぞれの利点を最大限に発揮する必要があります。アクティブな接続インターフェイスは、テスト、メンテナンス、および変更のための重要なインターフェイスです。アクティブ接続は、固定接続に比べてリンクの障害箇所を比較的見つけやすいため、故障したコンポーネントの交換の利便性が向上し、システムの保守性が向上し、保守コストが削減されます。

 

6. ファイバーはユーザー端末にますます近づいています。 「デスクトップへのファイバー化」の意義とシステム設計時に注意すべき点は何ですか?

 

「デスクトップへのファイバー」は、水平サブシステムのアプリケーションにおいて銅線ケーブルを補完し、不可欠なものです。ファイバーには、長い伝送距離、安定した伝送、電磁干渉の影響がない、高帯域幅のサポート、電磁漏洩がないなどの独自の利点があります。これらの特性により、ファイバーは特定の環境において銅線ケーブルにとってかけがえのない役割を果たします。

 

1) 銅線ケーブルの使用を選択した場合、情報ポイントの伝送距離が 100 メートルを超える場合。リピータを追加するか、ネットワーク機器と微弱電流の部屋を追加する必要があるため、コストが増加し、潜在的な障害が発生する可能性があります。ファイバーを使用すると、この問題を簡単に解決できます。

 

2) 特定の作業環境 (工場、病院、空調室、電力室など) には、多数の電磁干渉源が存在します。ファイバーは電磁干渉を受けず、これらの環境でも安定して動作します。

 

3) 光ファイバには電磁漏洩がなく、光ファイバ中を伝送される信号を検出することは非常に困難です。高度な機密性が要求される場所 (軍事、研究開発、監査、政府、その他の業界など) に適しています。

 

4) 1G を超える高帯域幅要件がある環境には、光ファイバーが適しています。

 

光ファイバーの用途は、基幹系やコンピューター室からデスクトップや家庭用ユーザーまで徐々に広がっており、光ファイバーの特性を理解していないユーザーが光ファイバーシステムに触れる機会が増えてきています。したがって、光ファイバリンクシステムの設計および製品の選択時には、システムの現在および将来のアプリケーション要件を十分に考慮し、互換性のあるシステムおよび製品を使用し、保守管理を可能な限り容易にし、刻々と変化する実際の現場条件やユーザーの設置要件に適応する必要があります。

 

5) 光ファイバーコネクタは 250µm 光ファイバー上で直接終端できますか?

 

いいえ。ルーズチューブ光ケーブルには、外径 250 μm の裸の光ファイバーが含まれており、非常に細くて壊れやすいものです。光ファイバーを固定できず、光ファイバーコネクタの重量を支えるのに十分な強度がなく、非常に危険です。コネクタを光ケーブル上で直接終端するには、少なくとも 900 µm のタイトチューブ層を使用して 250 µm の光ファイバを外側に包み、光ファイバの保護とコネクタのサポートを提供する必要があります。

 

6) FC コネクタを SC コネクタに直接接続できますか?

 

はい、これは 2 つの異なるタイプのコネクタを接続するための別の方法にすぎません。

 

それらを接続する必要がある場合は、混合転送アダプターを選択する必要があります。 FC/SCアダプタを使用すると、両端のFCコネクタとSCコネクタをそれぞれ接続できます。この方法では、コネクタを平らに研磨する必要があります。角度付き (APC) コネクタを接続する必要がある場合は、損傷を防ぐために 2 番目の方法を使用する必要があります。

 

2 番目の方法は、ハイブリッド ジャンパと 2 つの接続アダプタを使用する方法です。ハイブリッド ジャンパは、両端で異なるタイプの光ファイバ コネクタが使用されることを意味します。これらのコネクタは接続する必要がある場所に接続されるため、パッチ パネルのユニバーサル アダプタを使用してシステムに接続できますが、システムの減衰バジェットに対するコネクタ ペアの数が増加します。

 

7) 光ファイバの固定接続には、機械的光ファイバ接続と熱融着接続が含まれます。機械的光ファイバ接続と熱融着接続の選択原則は何ですか?

 

機械的な光ファイバの接続は、一般に光ファイバのコールド スプライシングとして知られています。熱融着接続機を必要とせず、簡易な接続ツールと機械的接続技術を用いて、単芯または多芯の光ファイバーを永久接続する光ファイバー接続方法を指します。一般に、コア数が少なく、位置が分散している光ファイバを接続する場合には、熱融着接続ではなくメカニカルスプライスを使用することをお勧めします。

 

初期の頃、機械的光ファイバ接続技術は、回線修理や特別な場合の小規模用途などのエンジニアリング業務でよく使用されていました。近年、デスクトップへのファイバーやホームへのファイバー(FTTH)の大規模な導入に伴い、人々は光ファイバー接続の重要な手段として機械的光ファイバー接続の重要性を認識しています。

 

多数のユーザーと分散した場所を伴うデスクトップへのファイバーおよびホームへのファイバーアプリケーションの場合、ユーザー規模が一定のレベルに達すると、建設の複雑さ、建設要員および融着接続機がユーザーがサービスを開始するまでの時間要件を満たすことができなくなります。機械式ファイバ接続は、操作が簡単、人材トレーニング サイクルが短く、設備投資が少ないため、大規模なファイバ導入に最も費用対効果の高いファイバ接続ソリューションを提供します。たとえば、高層の廊下、狭いスペース、不十分な照明、不便なオンサイト電源では、機械式ファイバ接続は、設計、建設、および保守担当者にとって、便利で実用的、高速かつ高性能のファイバ接続方法を提供します。

 

8) Fiber to the Home システムにおいて、光ケーブル接続箱に対する要求と通信事業者の屋外回線で使用される光ケーブル接続箱に対する要求の違いは何ですか?

 

まず、光ファイバー・ツー・ザ・ホーム・システムでは、ジャンクション・ボックス内でのスプリッターの取り付けと終端を予約し、実際のニーズに応じてスプリッターに出入りするジャンパーを収容および保護する必要があります。なぜなら、実際には、光ケーブル接続箱、光ケーブル接続箱、配電箱、ODFなどの施設内にスプリッタが設置され、光ケーブルが終端され、分配される場合があるからである。

 

次に、住宅地では光ケーブル接続箱が埋設されることが多く、光ケーブル接続箱の埋設性能もより高いものが求められます。

 

また、Fiber to the Home プロジェクトでは、多数の小心光ケーブルの出入りを考慮する必要がある場合があります。

 

マルチモード光ファイバのコア径は50~62.5μm、クラッド外径は125μm、シングルモード光ファイバはコア径8.3μm、クラッド外径125μmです。光ファイバーの使用波長には、短波長0.85μm、長波長1.31μm、1.55μmがあります。光ファイバの損失は一般に波長が長くなるにつれて減少します。 0.85μmの損失は2.5dB/km、1.31μmの損失は0.35dB/km、1.55μmの損失は0.20dB/kmであり、光ファイバの中で最も損失が低い。 1.65μmを超える波長では損失が大きくなる傾向があります。 OHˉの吸収により、0.90~1.30μmと1.34~1.52μmの範囲に損失のピークがあり、この2つの範囲が十分に活用されていません。 1980年代以降、シングルモード光ファイバが使われる傾向にあり、まず長波長1.31μmが​​使われるようになりました。

 

マルチモードファイバー

 

マルチモードファイバー:中央のガラスコアはより厚く(50または62.5μm)、複数の光モードを伝送できます。しかし、モード間分散が大きいため、デジタル信号伝送の周波数が制限され、距離が長くなるとさらに深刻になります。たとえば、600MB/KM の光ファイバーは 2KM で 300MB の帯域幅しかありません。したがって、マルチモード光ファイバの伝送距離は比較的短く、一般に数キロメートルのみです。

 

シングルモードファイバー

 

シングルモードファイバー: 中央のガラスコアは非常に薄く (コアの直径は通常 9 または 10μm)、1 つのモードの光のみを伝送できます。したがって、モード間分散は非常に小さく、長距離通信に適していますが、材料の分散や導波路の分散は依然として存在します。このように、シングルモードファイバーには、光源のスペクトル幅と安定性についてより高い要件が求められます。つまり、スペクトル幅が狭く、安定性が良好である必要があります。その後、波長 1.31 μm では、シングルモード ファイバの材料分散と導波路分散が正と負であり、サイズがまったく等しいことが判明しました。これは、波長 1.31μm では、シングルモード ファイバの全分散がゼロであることを意味します。光ファイバの損失特性から、1.31μmはまさに光ファイバの低損失の窓となります。このように、1.31μmの波長領域は光ファイバ通信にとって理想的な動作帯域となっており、実際の光ファイバ通信システムの主要な動作帯域でもある。 1.31μm の従来のシングルモード ファイバの主なパラメータは、国際電気通信連合 ITU-T の G652 勧告で決定されているため、このファイバは G652 ファイバとも呼ばれます。

 

7. マルチモード光ファイバ トランシーバとシングルモード光ファイバ トランシーバの違いは何ですか?

 

価格: マルチモードは安く、シングルモードは高価

 

距離: マルチモードは2KM未満、シングルモードは約100KMを送信できます

 

波長: マルチモード 850/1310NM、シングルモード 1310/1550NM、その他は同様

 

マルチモード トランシーバーは複数の伝送モードを受信し、伝送距離が短くなります。

 

シングルモード トランシーバーはシングル モードのみを受信します。伝送距離が長くなります。

 

どちらがより広く使用されているかについては、判断するのは困難です。マルチモードは段階的に廃止されつつありますが、価格が低いため、監視や短距離伝送には依然として広く使用されています。個人的にはシングルモードをオススメします。

 

シングルモード ケーブルには 2 つのコアがあり、1 つは受信用、もう 1 つは送信用です。 1 つのコアを使用し、WDM テクノロジーを使用して同じコア上で双方向伝送を実現する単心双方向ケーブルもあります。現在、市場に出ているほとんどのケーブルはシングルモードのシングルファイバを使用しています。

 

マルチモード光ケーブルは WDM を実行できないため、マルチモード ケーブルには 1 芯ではなく 2 芯があります。

 

出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社

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配線する際には,単調光ファイバーと多調光ファイバーをいつ使うべきか?

2014-10-01

1. マルチモードファイバー

最新の会社ニュース 配線する際には,単調光ファイバーと多調光ファイバーをいつ使うべきか?  0

光ファイバーの幾何学的サイズ (主にコア直径 d1) が光波の波長 (約 1μm) よりもはるかに大きい場合、光ファイバー内には数十、さらには数百の伝播モードが存在します。伝播モードが異なると伝播速度と位相が異なるため、長距離伝送後に時間遅延や光パルスの広がりが生じます。この現象を光ファイバのモード分散(モード間分散ともいう)といいます。モード分散により、マルチモード光ファイバの帯域幅が狭くなり、伝送容量が減少します。したがって、マルチモード光ファイバは、より小さな容量の光ファイバ通信にのみ適しています。マルチモード光ファイバの屈折率分布は放物線状の分布、すなわち傾斜屈折率分布がほとんどです。コア径は約50μmです。

 

2. シングルモードファイバー

最新の会社ニュース 配線する際には,単調光ファイバーと多調光ファイバーをいつ使うべきか?  1

光ファイバの幾何学的サイズ(主にコア直径)が光の波長に近い場合、たとえばコア直径 d1 が 5 ~ 10μm の範囲にある場合、光ファイバは 1 つのモード(基本モード HE11)のみを伝播し、他のすべての高次モードは遮断されます。このような光ファイバをシングルモード光ファイバと呼びます。シングルモード光ファイバは、伝播モードが 1 つだけであるためモード分散の問題が発生せず、帯域幅が非常に広く、特に大容量の光ファイバ通信に適しています。したがって、シングルモード伝送を実現するには、光ファイバーのパラメータが特定の条件を満たす必要があります。 NA=0.12の光ファイバの場合、λ=1.3μm以上でシングルモード伝送を実現するには、光ファイバのコア半径は4.2μm以下、つまりコア径d1≦8.4μmである必要があると式で計算されます。シングルモード光ファイバのコア径は非常に小さいため、製造プロセスにはより厳しい要件が課せられます。

 

3. 光ファイバーを使用する利点は何ですか?

 

1) 光ファイバーの帯域幅は非常に広く、理論上は最大 30T です。

 

2) 銅線はわずか数百メートルですが、非中継サポートの長さは数十から数百キロメートルに達することがあります。

 

3) 電磁場や電磁放射線の影響を受けません。

 

4) 軽量かつ小型です。

 

5) 光ファイバー通信は非電化なので安全に使用でき、可燃性・爆発性の場所でも使用可能です。

 

6) 使用環境温度範囲が広い。

 

7) 耐用年数が長い。

 

4. 光ケーブルはどのように選べばよいですか?

 

光ケーブルの使用環境に応じて、光ファイバの芯数や光ファイバの種類に加えて、光ケーブルの構造や外装も選択する必要があります。

 

1) 直接埋設する場合、屋外用光ケーブルはルースチューブ外装光ケーブルを選択してください。架空配線の場合は、2本以上の補強リブを備えた黒色PE外被のルースチューブ光ケーブルを選択できます。

 

2) 建物内で使用する光ケーブルを選択する場合は、タイトチューブ光ケーブルを選択し、その難燃性、毒性、発煙特性に注意を払う必要があります。一般に、パイプラインや強制換気では難燃性だが煙を含むタイプ (プレナム) または可燃性で無毒のタイプ (LSZH) を選択でき、暴露環境では難燃性で毒性がなく煙の出ないタイプ (ライザー) を選択する必要があります。

 

3) 建物内にケーブルを垂直または水平に敷設する場合、建物内で一般的に使用されている密管光ケーブル、配線光ケーブル、または分岐光ケーブルを選択できます。

 

4) ネットワーク アプリケーションと光ケーブル アプリケーション パラメータに応じて、シングルモード光ケーブルとマルチモード光ケーブルを選択します。一般に、マルチモード光ケーブルは屋内および短距離の用途に使用され、シングルモード光ケーブルは屋外および長距離の用途に使用されます。

 

5. 光ファイバーの接続において、固定接続とアクティブ接続の異なる用途をどのように選択すればよいですか?

 

光ファイバーコネクタにより光ファイバーのアクティブ接続を実現します。光リンク内のアクティブな接続ポイントは、明確なセグメンテーション インターフェイスです。アクティブ接続と固定接続の選択では、固定接続の利点は低コストで光損失が少ないことですが、柔軟性に劣るのに対し、アクティブ接続はその逆です。ネットワークを設計する際には、リンク全体の状況に応じてアクティブ接続と固定接続を柔軟に使い分け、柔軟性と安定性を両立し、それぞれの利点を最大限に発揮する必要があります。アクティブな接続インターフェイスは、テスト、メンテナンス、および変更のための重要なインターフェイスです。アクティブ接続は、固定接続に比べてリンクの障害箇所を比較的見つけやすいため、故障したコンポーネントの交換の利便性が向上し、システムの保守性が向上し、保守コストが削減されます。

 

6. ファイバーはユーザー端末にますます近づいています。 「デスクトップへのファイバー化」の意義とシステム設計時に注意すべき点は何ですか?

 

「デスクトップへのファイバー」は、水平サブシステムのアプリケーションにおいて銅線ケーブルを補完し、不可欠なものです。ファイバーには、長い伝送距離、安定した伝送、電磁干渉の影響がない、高帯域幅のサポート、電磁漏洩がないなどの独自の利点があります。これらの特性により、ファイバーは特定の環境において銅線ケーブルにとってかけがえのない役割を果たします。

 

1) 銅線ケーブルの使用を選択した場合、情報ポイントの伝送距離が 100 メートルを超える場合。リピータを追加するか、ネットワーク機器と微弱電流の部屋を追加する必要があるため、コストが増加し、潜在的な障害が発生する可能性があります。ファイバーを使用すると、この問題を簡単に解決できます。

 

2) 特定の作業環境 (工場、病院、空調室、電力室など) には、多数の電磁干渉源が存在します。ファイバーは電磁干渉を受けず、これらの環境でも安定して動作します。

 

3) 光ファイバには電磁漏洩がなく、光ファイバ中を伝送される信号を検出することは非常に困難です。高度な機密性が要求される場所 (軍事、研究開発、監査、政府、その他の業界など) に適しています。

 

4) 1G を超える高帯域幅要件がある環境には、光ファイバーが適しています。

 

光ファイバーの用途は、基幹系やコンピューター室からデスクトップや家庭用ユーザーまで徐々に広がっており、光ファイバーの特性を理解していないユーザーが光ファイバーシステムに触れる機会が増えてきています。したがって、光ファイバリンクシステムの設計および製品の選択時には、システムの現在および将来のアプリケーション要件を十分に考慮し、互換性のあるシステムおよび製品を使用し、保守管理を可能な限り容易にし、刻々と変化する実際の現場条件やユーザーの設置要件に適応する必要があります。

 

5) 光ファイバーコネクタは 250µm 光ファイバー上で直接終端できますか?

 

いいえ。ルーズチューブ光ケーブルには、外径 250 μm の裸の光ファイバーが含まれており、非常に細くて壊れやすいものです。光ファイバーを固定できず、光ファイバーコネクタの重量を支えるのに十分な強度がなく、非常に危険です。コネクタを光ケーブル上で直接終端するには、少なくとも 900 µm のタイトチューブ層を使用して 250 µm の光ファイバを外側に包み、光ファイバの保護とコネクタのサポートを提供する必要があります。

 

6) FC コネクタを SC コネクタに直接接続できますか?

 

はい、これは 2 つの異なるタイプのコネクタを接続するための別の方法にすぎません。

 

それらを接続する必要がある場合は、混合転送アダプターを選択する必要があります。 FC/SCアダプタを使用すると、両端のFCコネクタとSCコネクタをそれぞれ接続できます。この方法では、コネクタを平らに研磨する必要があります。角度付き (APC) コネクタを接続する必要がある場合は、損傷を防ぐために 2 番目の方法を使用する必要があります。

 

2 番目の方法は、ハイブリッド ジャンパと 2 つの接続アダプタを使用する方法です。ハイブリッド ジャンパは、両端で異なるタイプの光ファイバ コネクタが使用されることを意味します。これらのコネクタは接続する必要がある場所に接続されるため、パッチ パネルのユニバーサル アダプタを使用してシステムに接続できますが、システムの減衰バジェットに対するコネクタ ペアの数が増加します。

 

7) 光ファイバの固定接続には、機械的光ファイバ接続と熱融着接続が含まれます。機械的光ファイバ接続と熱融着接続の選択原則は何ですか?

 

機械的な光ファイバの接続は、一般に光ファイバのコールド スプライシングとして知られています。熱融着接続機を必要とせず、簡易な接続ツールと機械的接続技術を用いて、単芯または多芯の光ファイバーを永久接続する光ファイバー接続方法を指します。一般に、コア数が少なく、位置が分散している光ファイバを接続する場合には、熱融着接続ではなくメカニカルスプライスを使用することをお勧めします。

 

初期の頃、機械的光ファイバ接続技術は、回線修理や特別な場合の小規模用途などのエンジニアリング業務でよく使用されていました。近年、デスクトップへのファイバーやホームへのファイバー(FTTH)の大規模な導入に伴い、人々は光ファイバー接続の重要な手段として機械的光ファイバー接続の重要性を認識しています。

 

多数のユーザーと分散した場所を伴うデスクトップへのファイバーおよびホームへのファイバーアプリケーションの場合、ユーザー規模が一定のレベルに達すると、建設の複雑さ、建設要員および融着接続機がユーザーがサービスを開始するまでの時間要件を満たすことができなくなります。機械式ファイバ接続は、操作が簡単、人材トレーニング サイクルが短く、設備投資が少ないため、大規模なファイバ導入に最も費用対効果の高いファイバ接続ソリューションを提供します。たとえば、高層の廊下、狭いスペース、不十分な照明、不便なオンサイト電源では、機械式ファイバ接続は、設計、建設、および保守担当者にとって、便利で実用的、高速かつ高性能のファイバ接続方法を提供します。

 

8) Fiber to the Home システムにおいて、光ケーブル接続箱に対する要求と通信事業者の屋外回線で使用される光ケーブル接続箱に対する要求の違いは何ですか?

 

まず、光ファイバー・ツー・ザ・ホーム・システムでは、ジャンクション・ボックス内でのスプリッターの取り付けと終端を予約し、実際のニーズに応じてスプリッターに出入りするジャンパーを収容および保護する必要があります。なぜなら、実際には、光ケーブル接続箱、光ケーブル接続箱、配電箱、ODFなどの施設内にスプリッタが設置され、光ケーブルが終端され、分配される場合があるからである。

 

次に、住宅地では光ケーブル接続箱が埋設されることが多く、光ケーブル接続箱の埋設性能もより高いものが求められます。

 

また、Fiber to the Home プロジェクトでは、多数の小心光ケーブルの出入りを考慮する必要がある場合があります。

 

マルチモード光ファイバのコア径は50~62.5μm、クラッド外径は125μm、シングルモード光ファイバはコア径8.3μm、クラッド外径125μmです。光ファイバーの使用波長には、短波長0.85μm、長波長1.31μm、1.55μmがあります。光ファイバの損失は一般に波長が長くなるにつれて減少します。 0.85μmの損失は2.5dB/km、1.31μmの損失は0.35dB/km、1.55μmの損失は0.20dB/kmであり、光ファイバの中で最も損失が低い。 1.65μmを超える波長では損失が大きくなる傾向があります。 OHˉの吸収により、0.90~1.30μmと1.34~1.52μmの範囲に損失のピークがあり、この2つの範囲が十分に活用されていません。 1980年代以降、シングルモード光ファイバが使われる傾向にあり、まず長波長1.31μmが​​使われるようになりました。

 

マルチモードファイバー

 

マルチモードファイバー:中央のガラスコアはより厚く(50または62.5μm)、複数の光モードを伝送できます。しかし、モード間分散が大きいため、デジタル信号伝送の周波数が制限され、距離が長くなるとさらに深刻になります。たとえば、600MB/KM の光ファイバーは 2KM で 300MB の帯域幅しかありません。したがって、マルチモード光ファイバの伝送距離は比較的短く、一般に数キロメートルのみです。

 

シングルモードファイバー

 

シングルモードファイバー: 中央のガラスコアは非常に薄く (コアの直径は通常 9 または 10μm)、1 つのモードの光のみを伝送できます。したがって、モード間分散は非常に小さく、長距離通信に適していますが、材料の分散や導波路の分散は依然として存在します。このように、シングルモードファイバーには、光源のスペクトル幅と安定性についてより高い要件が求められます。つまり、スペクトル幅が狭く、安定性が良好である必要があります。その後、波長 1.31 μm では、シングルモード ファイバの材料分散と導波路分散が正と負であり、サイズがまったく等しいことが判明しました。これは、波長 1.31μm では、シングルモード ファイバの全分散がゼロであることを意味します。光ファイバの損失特性から、1.31μmはまさに光ファイバの低損失の窓となります。このように、1.31μmの波長領域は光ファイバ通信にとって理想的な動作帯域となっており、実際の光ファイバ通信システムの主要な動作帯域でもある。 1.31μm の従来のシングルモード ファイバの主なパラメータは、国際電気通信連合 ITU-T の G652 勧告で決定されているため、このファイバは G652 ファイバとも呼ばれます。

 

7. マルチモード光ファイバ トランシーバとシングルモード光ファイバ トランシーバの違いは何ですか?

 

価格: マルチモードは安く、シングルモードは高価

 

距離: マルチモードは2KM未満、シングルモードは約100KMを送信できます

 

波長: マルチモード 850/1310NM、シングルモード 1310/1550NM、その他は同様

 

マルチモード トランシーバーは複数の伝送モードを受信し、伝送距離が短くなります。

 

シングルモード トランシーバーはシングル モードのみを受信します。伝送距離が長くなります。

 

どちらがより広く使用されているかについては、判断するのは困難です。マルチモードは段階的に廃止されつつありますが、価格が低いため、監視や短距離伝送には依然として広く使用されています。個人的にはシングルモードをオススメします。

 

シングルモード ケーブルには 2 つのコアがあり、1 つは受信用、もう 1 つは送信用です。 1 つのコアを使用し、WDM テクノロジーを使用して同じコア上で双方向伝送を実現する単心双方向ケーブルもあります。現在、市場に出ているほとんどのケーブルはシングルモードのシングルファイバを使用しています。

 

マルチモード光ケーブルは WDM を実行できないため、マルチモード ケーブルには 1 芯ではなく 2 芯があります。

 

出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社