Категории
Мы ВКонтакте

Оптоволокно как среда передачи данных

Передача данных c помощью оптической связи использовалась задолго перед изобретением электричества.

Передача данных c помощью оптической связи использовалась задолго перед изобретением электричества. Атмосферные способы то пропадали из практики, то опять являлись на финальном этапе технического развития. итоговый "взлет" завершился в 70-х годах прошедшего века, когда лазеры были признаны дорогими, а также ненадежными игрушками.

Большее использование получили способы передачи в радиодиапазоне. На сегодня, лазерные атмосферные полосы являются быстрее экзотикой, чем практикой, хотя даже у нас устройства этого типа выпускаются более-менее серийно. Зато побочная отрасль оптической связи передача данных через волновод из кварцевого стекла (SiO2) переживает резкий рост, а также используется чем дальше, тем шире. Так, оптоволоконные кабеля уже всецело вытеснили медные (электрические) на магистральных каналах, а также стремительно подбираются к окончательному пользователю. Физический принцип, идущий в основании передачи сигналов по оптическому волокну прост, а также далеко не нов. Ещё в 1870 г. в английском Королевском сообществе Дж. Тиндаль показал непрямолинейное распределение света в недрах струи жидкости, основанное на отражении света от предела сред (воздуха и воды).

Практическое использование этого эффекта стало вполне вероятно опосля 2-ух принципиальных технологических "прорывов". В 1967 г. Жорес Алферов создал 1-ые полупроводниковые гетеролазеры, работоспособные при комнатной температуре. Чуть позже, в 1970 г., на фирме "Корнинг" была получена 1-ая миля сверхчистого кварцевого волокна, подходящего для оптической связи. На базе этих технологий, в 1975 году было внедрено 1-ое колено передатчиков сигналов. Основание составлял светоизлучающий диод, действующий на длине волны 0.85 мкм в многомодовом режиме.

Не прошло и трех лет, как возникли одномодовые диодные лазеры на 1.3 мкм. А в 1982 году выдалось в серию третье поколение, работающее на длине волны 1.55 мкм. 1988 год ознаменован вводом в деятельность первой трансатлантической ВОЛС ТАТ-8. В нынешнее время близка к завоеванию иная часть рынка. Настольные системы, соединенные в локальную сеть при поддержке оптоволокна, полностью реальны, а также всего лишь слегка экзотичны. Основными плюсами оптоволокна является фактически далеко не ограниченная пропускная способность, индифферентность к электрическим (например, атмосферным) наводкам, а также большая долговечность. К минусам впору отнести сравнительно недешевый кабель, а также активное оборудование, и большую сложность монтажа ВОЛС.


Видео о том, как работают оптические линии связи

На сегодня, использование оптоволокна в маленьких локальных сетях не оправдано ни экономически, ни технически. Однако для сетей "последней мили" оптическая среда передачи данных является фактически одним-единственным способом строить огромные и прочные сети "воздушным" способом.

Страниц: 1
Опубликовано: 22.01.10 Просмотров: 13026 +   -   Печать

С радостью сообщаем Вам, что наш сайт был оптимизирован для просмотра с мобильных устройств.

| Комментариев: 0 |

Рады представить Вашему вниманию новую линейку оптических муфт от компании FOTECH. Муфты предназначены для использования в любых условиях и рассчитаны на количество волокон от 4 до 288.

 

| Комментариев: 0 |

Предлагаем Вам статью на тему выбора оптического кабеля. В ней описаны основные вопросы с которыми сталкиваются при выборе типа кабеля. В статье описаны основные типы кабелей, способы прокладки, а также, для наглядности приведены изображения со структурой каждого типа описываемого кабеля. Особое внимание уделено выбору типа волокна и производителя оптического кабеля.

| Комментариев: 0 |

Компания Fluke Networks предлагает уникальную возможность абсолютно бесплатно скачать полную версию программного пакета ClearSight Analyzer, цена которого 4300 евро.

| Комментариев: 0 |

С радостью сообщаем о пополнении ассортимента оптического кабеля. Представляем Вам большой выбор видов и конструкций оптического кабеля FOTECH. В наличии кабель для всех видов прокладки, а также с такими типами волокон как OM1, OM2, OM3 и OM4. Вся продукция сертифицирована, продажа длин кабеля от 1 метра.

Качественный оптоволоконный кабель FOTECH используется как для прокладки внутри зданий и сооружения так и для прокладки в кабельную канализацию, грунт и для подвеса между опорами.

Сроки изготовления позиций отсутствующих на складе всего 2 недели.

| Комментариев: 0 |

Оптические сборки - это оптимизация монтажа, экономия финансов и времени!

Мы производим качественные оптические кабельные сборки, с любым типом оптического кабеля и коннекторов, в самые сжатые сроки. После производства каждая сборка проходит контроль качества и мы прилагаем к ней результаты измерений по каждому волокну. Сборка бухтуется, коннекторы надежно защищаются для того, чтобы они не были повреждены в процессе монтажа.

Короткие сроки производства претерминированных оптических сборок обусловлены наличием необходимых кабелей на складе и хорошо организованным процессом производства.

Для заказа производства кабельной сборки просто

позвоните по тел +7(495) 215-23-12 или

отправьте нам заявку по электронной почте info@svarka-optiki.ru

и мы с Вами свяжемся.

Если Вы панируете приобрести оптический кабель, а менеджер говорит, что отгрузка будет произхводиться на кабельном барабане, то Вам будет полезна данная таблица. В ней Вы смоежете найти размеры всех типов кабельных барабанов, их массу и объем.

Многие новички в сфере оптических линий часто задаются вопросом - как выбрать оптический кабель? Когда только начинаешь работать в этой области сложно сориентироваться в том многообразии кабелей, их марок и разновидностей, которые представлены на рынке ВОЛС. Кроме того, что оптические кабели бывают разные по способам прокладки, так они еще и бывают разных производителей, как отечественных, так и импортных. Так все-таки какой же оптический кабель выбрать?

Производителей оптического кабеля с каждым днем становится все больше. Открываются новые заводы, появляются новые типы кабелей, все это очень сильно усложняет выбор кабеля. Для того, чтобы быстрее ориентироваться в типах оптических кабелей, а также без труда подобрать замену кабеля, при отсутствии его на складе поставщика или по любой другой причине, предлагаем Вашему вниманию сводную таблицу аналогов оптического кабеля основных производителей. Ниже представлена таблица с разбивкой по производителям и типам оптического кабеля.

VCNEX VFC-20C это китайский сварочный аппарат, аналог всем известного DVP-720. Можно сказать что это один и то же сварочный аппарат, просто выпущенный под другим брендом. Аппарат полностью автоматический и выполняет сварку при помощи юстировки по сердцевине волокна.

Программное обеспечение для обработки рефлектограмм на компьютере Fiberizer Dersktop.

| Комментариев: 0 |

В архиве отсканированная документация на русском языке для оптических рефлектометров Yokogawa AQ7270 и AQ7275.

| Комментариев: 1 |

Рекомендация G.656 - Одномодовое волокно с ненулевой дисперсией для широкополосной передачи данных.

Основное применение: в системах спектрального уплотнения широкополосного оптического сигнала на базе CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing - разреженное спектральное уплотнение или спектральное уплотнение с низкой плотностью) и DWDM

Характеристики: G.656.A

Скачать в формате PDF на русском языке.

| Комментариев: 0 |

Рекомендация G.657 - Одномодовое оптическое волокно не чувствительное к потерям на макроизгибе

Основное применение: в оптических кабелях предназначенных для прокладки внутри зданий в сетях доступа

Характеристики: G.657.A1, G.657.A2, G.657.B2, G.657.B3

Скачать в формате PDF на русском и английском языке.

| Комментариев: 0 |

Рекомендация G.655 - Одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией NZDSF (Non-Zero Dispersion Shifted Fibre)

Основное применение: Cистемы DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing - системы спектрального уплотнения с высокой плотностью частотных интервалов)

Характеристики: G.655.A, G.655.B, G.655.C, G.655.D, G.655.E

Скачать в формате PDF на русском языке.

| Комментариев: 0 |