Was sind die Eigenschaften von Glasfasern?
Zu den Eigenschaften von Glasfasern gehören hohe Bandbreite, geringer Verlust, Immunität gegen elektromagnetische Störungen, hohe Sicherheit, geringe Größe und geringes Gewicht. Ausführliche Einführung: 1. Glasfaser hat eine sehr hohe Signalübertragungsbandbreite und kann mehrere optische Signale gleichzeitig übertragen, sodass eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung erreicht werden kann. 2. Der Übertragungsverlust von Glasfaser ist sehr gering und kann theoretisch erreicht werden Übertragen Sie Hunderte von Kilometern oder sogar noch weiter, ohne dass die Signalqualität beeinträchtigt wird. 3. Glasfaserübertragungssignale erzeugen keine elektromagnetische Strahlung und werden auch nicht von externen elektromagnetischen Wellen abgehört , usw.
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Glasfaser ist eine Kommunikationsleitung zur Übertragung optischer Signale. Zu ihren Eigenschaften gehören vor allem die folgenden Aspekte:
Hohe Bandbreite: Glasfaser hat eine sehr hohe Signalübertragungsbandbreite und kann mehrere Frequenzen optischer Signale gleichzeitig übertragen Dadurch kann eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung erreicht werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupferkabeln verfügen Glasfaserkabel über eine größere Bandbreite und können höhere Datenübertragungsanforderungen erfüllen.
Geringer Verlust: Der Übertragungsverlust von Glasfasern ist sehr gering und kann theoretisch Hunderte von Kilometern oder sogar länger übertragen, ohne dass die Signalqualität verloren geht. Im Gegensatz dazu ist die Übertragungsentfernung von Kupferkabeln durch Faktoren wie Widerstand und elektromagnetische Störungen begrenzt und der Übertragungsverlust ist groß.
Frei von elektromagnetischen Störungen: Glasfaser überträgt optische Signale und unterliegt keiner Störung durch elektromagnetische Wellen. Herkömmliche Kupferkabel sind jedoch anfällig für Störungen durch elektromagnetische Wellen, da die Signale über Strom übertragen werden, was die Signalqualität verringert. Daher weisen optische Fasern eine überlegene Anti-Interferenz-Leistung auf.
Hohe Sicherheit: Glasfaserübertragungssignale erzeugen keine elektromagnetische Strahlung und werden nicht von externen elektromagnetischen Wellen abgehört. Im Gegensatz dazu erzeugen herkömmliche Kupferkabel bei der Übertragung elektromagnetische Strahlung und können leicht abgehört werden. Daher ist in einigen Szenarien, die eine höhere Datensicherheit erfordern, Glasfaser besser geeignet.
Kleine Größe und geringes Gewicht: Da Glasfaserkabel eine optische Signalübertragung nutzen, sind sie kleiner und leichter als herkömmliche Kupferkabel, was die Bereitstellung und Wartung erleichtert. Insbesondere in großen Kommunikationsnetzen sind die Größen- und Gewichtsvorteile von Glasfasern offensichtlicher.
Im Allgemeinen zeichnen sich Glasfasern durch hohe Bandbreite, geringe Verluste, Immunität gegen elektromagnetische Störungen, hohe Sicherheit, geringe Größe und geringes Gewicht aus. Diese Eigenschaften machen Glasfasern im Bereich der modernen Kommunikation weit verbreitet und werden zur Hauptkommunikationsleitung. In den Bereichen Internet, Telekommunikation, Radio und Fernsehen usw. ist die Anwendung von Glasfasern zu einem Mainstream-Trend geworden, und mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie wird sich die Leistung von Glasfasern weiter verbessern und bessere Lösungen für die Kommunikation der Menschen bieten Bedürfnisse.
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Laut Nachrichten vom 9. April hat YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd. (im Folgenden als „YOFC“ bezeichnet) kürzlich die deutschen und Suzhou-Unternehmen der Radio Frequency Systems GmbH (im Folgenden als „RFS“ bezeichnet) übernommen und hielt a Übergabezeremonie. Als Anbieter von optischen Faservorformen, optischen Fasern, optischen Kabeln und umfassenden Lösungen produziert und vertreibt YOFC hauptsächlich verschiedene Standardspezifikationen von optischen Faservorformen, optischen Fasern und optischen Kabeln, die in der Kommunikationsindustrie weit verbreitet sind, sowie verschiedene Arten von optischen Modulen und spezielle optische Module basierend auf den Kundenbedürfnissen. Optische Fasern, aktive optische Kabel, Unterseekabel sowie Hochfrequenz-Koaxialkabel, Zubehör und andere Produkte haben wir in den letzten Jahren kräftig erweitert Geräte und Stromkabel. Berichten zufolge sind die im Rahmen dieser Transaktion erworbenen Unternehmen RFS German und Suzhou unter anderem im Bereich der Hochfrequenzkabel tätig.

Die Gigabit-Glasfaser-Download-Geschwindigkeit beträgt 1000 Mbit/s oder 125 MB/s. Bei der tatsächlichen Verwendung wird die tatsächliche Download-Geschwindigkeit aufgrund des Einflusses von Steuersignalen, Netzwerkverlusten, Leitungsdämpfung und anderen Faktoren niedriger sein als der theoretische Wert. Die tatsächliche Download-Geschwindigkeit beträgt etwa 110–117 MB/s, was etwa 880–936 Mbit/s entspricht. Wenn Sie eine drahtlose Verbindung zum Messen der Geschwindigkeit verwenden, wird die Download-Geschwindigkeit von Faktoren wie Ausrüstung, Entfernung, Kanal usw. beeinflusst und kann im Allgemeinen nur etwa 20–30 % der theoretischen Geschwindigkeit erreichen Die Downloadgeschwindigkeit von Gigabit-Breitband beträgt 20–125 MB/s.

Unterschiede: 1. Fiber-to-the-Home bedeutet, dass Breitbandbetreiber Glasfaserkabel direkt an die Häuser der Benutzer anschließen, während Network Cable-to-the-Home ein häufig verwendetes Netzwerkkabel der Kategorie 5 mit den Häusern der Benutzer verbindet. 2. Glasfaser zum Haus erfordert die Verwendung eines speziellen optischen Modems, das vom Betreiber bereitgestellt wird, um optische Signale zu empfangen und dann das Netzwerksignal über das optische Modem auszugeben, während das Netzwerkkabel zum Haus direkt an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen werden kann um auf das Internet zuzugreifen, oder es kann über ein Netzwerkkabel und einen Router mit dem Switch verbunden werden, um auf das Internet zuzugreifen. 3. Die Bandbreite der Glasfaser ist exklusiv. Bei einer Glasfaserbreitbandbreite von 100 Mio. beträgt die Bandbreite 100 Mio., während das Netzwerkkabel mit dem Haus verbunden ist.

Laut Nachrichten vom 3. Juli stellte Chen Banghua, Präsident der optischen Produktlinie von Huawei, auf der Huawei Africa Fully Connected Conference 2024 die drei wichtigsten Trends in der optischen Industrie im intelligenten Zeitalter vor: „Optische Fortschritte und Kupferrückzüge“, „Optische Vorstöße und elektrische Rückzüge“ und „Leichte Vorstöße und menschliche Rückzüge““. Unter anderem sagte Chen Banghua im Bereich „optischer Fortschritt und Kupferausstieg“, dass Heim-Breitbandnetzwerke vollständig Glasfaser sein und das ultimative Breitbanderlebnis über FTTR in jeden Raum erweitern müssen, um ein allgegenwärtiges Gigabit oder sogar 10 Gigabit Ultimate zu erreichen Bandbreitenerfahrung. „Lichtvorstöße und Kupferrückzüge“ verlagern sich auch von Familien in Parks. Im Zeitalter des 10-Gigabit-Campus ist Wi-Fi7 unverzichtbar. Wi-Fi7-Ratenunterstützung von 3 Gbit/s bis 1

Die Unterschiede zwischen Singlemode- und Multimode-Lichtwellenleitern liegen im Kerndurchmesser, der Übertragungsdämpfung, der Übertragungsentfernung, der Übertragungsbandbreite und den Anwendungsszenarien. Detaillierte Einführung: 1. Kerndurchmesser: Der Kerndurchmesser von Singlemode-Fasern ist sehr klein, normalerweise 8–10 Mikrometer, während der Kerndurchmesser von Multimode-Fasern größer ist, normalerweise 50–62,5 Mikrometer. 2. Übertragungsverlust, Single -Mode-Faser Der Kerndurchmesser ist klein und es gibt nur einen Übertragungsmodus, wenn sich das optische Signal ausbreitet, sodass die Dämpfung des optischen Signals während des Übertragungsprozesses gering ist und der Übertragungsverlust ebenfalls gering ist Die Multimode-Faser ist groß und das optische Signal verfügt über mehrere Übertragungsmodi usw. .

Glasfaser gibt nicht die Anzahl der Megabyte an Breitband an, sondern bietet nur Hochgeschwindigkeitsbandbreiten wie 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s. Glasfaser-Breitband überträgt Signale nur über optische Fasern, und an beiden Enden sind „optische Katzen“ installiert der Lichtwellenleiter zur Signalumwandlung.

Die Eigenschaften von Glasfasern sind: 1. Lange Übertragungsentfernung, die Glasfaserverbindungsentfernung kann 70 Kilometer erreichen. 2. Schnelle Übertragungsgeschwindigkeit, Glasfaserzugang kann Hochgeschwindigkeitsbandbreite wie 100 Mbit/s, 200 Mbit/s bereitstellen Die Herstellungsreinheit des Glasfasermediums ist extrem hoch. Daher ist der Verlust der Glasfaser extrem gering, was die Anzahl der Relaisstationen in Kommunikationsleitungen verringern und die Kommunikationsqualität verbessern kann. 4. Starke Entstörungsfähigkeit Nichtmetallisches dielektrisches Material, das optische Fasern als leitfähiges Medium verwendet und keinen elektromagnetischen Störungen unterliegt.

Zu den Glasfaserschnittstellen gehören: 1. Das Gehäuse besteht aus Metall und verfügt über Gewinde an der Schnittstelle. Es lässt sich gut an das optische Modul anschließen. Das Material besteht aus Metall und die Schnittstelle ist Einrastbar. Es wird häufig für die Glasfaserverkabelung verwendet. 3. SC-Schnittstelle, aus Kunststoff, Push-Pull-Verbindung, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden, wird häufig in Schaltern verwendet aus Kunststoff, zum Verbinden optischer SFP-Module, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden; 5. PC-Schnittstelle, Mikrosphären-Oberflächenschleifen und -Polieren; 6. APC-Schnittstelle, 8-Grad-Winkel und Mikrosphären-Oberflächenschleifen und Polieren;