Quelles sont les caractéristiques de la fibre optique ?
Les caractéristiques de la fibre optique comprennent une bande passante élevée, une faible perte, une immunité aux interférences électromagnétiques, une haute sécurité, une petite taille et un poids léger. Introduction détaillée : 1. La fibre optique a une bande passante de transmission de signal très élevée et peut transmettre des signaux optiques à plusieurs fréquences en même temps, ce qui lui permet d'obtenir une transmission de données à grande vitesse ; 2. La perte de transmission de la fibre optique est très faible et peut théoriquement être atteinte. transmettre des centaines de kilomètres ou même plus loin sans perte de qualité du signal ; 3. La fibre optique transmet des signaux optiques et n'est pas perturbée par les ondes électromagnétiques ; 4. Les signaux de transmission par fibre optique ne produisent pas de rayonnement électromagnétique et ne sont pas non plus écoutés par les ondes électromagnétiques externes. , etc.
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La fibre optique est une ligne de communication utilisée pour transmettre des signaux optiques. Ses caractéristiques incluent principalement les aspects suivants :
Haute bande passante : La fibre optique a une bande passante de transmission de signal très élevée et peut transmettre plusieurs fréquences de signaux optiques en même temps. Par conséquent, une transmission de données à grande vitesse peut être obtenue. Par rapport aux câbles en cuivre traditionnels, la fibre optique a une bande passante plus large et peut répondre à des besoins de transmission de données plus élevés.
Faible perte : La perte de transmission de la fibre optique est très faible et peut théoriquement transmettre des centaines de kilomètres, voire plus, sans perte de qualité du signal. En revanche, la distance de transmission des câbles en cuivre est limitée par des facteurs tels que la résistance et les interférences électromagnétiques, et la perte de transmission est importante.
Sans interférences électromagnétiques : La fibre optique transmet des signaux optiques et n'est pas soumise aux interférences des ondes électromagnétiques. Cependant, les câbles en cuivre traditionnels sont sujets aux interférences des ondes électromagnétiques car les signaux sont transmis par le courant, ce qui réduit la qualité du signal. Par conséquent, la fibre optique est supérieure en termes de performances anti-interférences.
Haute sécurité : Les signaux de transmission par fibre optique ne produiront pas de rayonnement électromagnétique et ne seront pas écoutés par les ondes électromagnétiques externes. En revanche, les câbles en cuivre traditionnels produisent un rayonnement électromagnétique lors de la transmission et sont facilement espionnés. Par conséquent, dans certains scénarios nécessitant une plus grande sécurité des données, la fibre optique est plus adaptée.
Petite taille et poids léger : En raison de l'utilisation de la transmission du signal optique, la fibre optique est plus petite et plus légère que les câbles en cuivre traditionnels, ce qui la rend plus facile à déployer et à entretenir. Surtout dans les réseaux de communication à grande échelle, les avantages de la fibre optique en termes de taille et de poids sont plus évidents.
En général, la fibre optique présente les caractéristiques d'une bande passante élevée, d'une faible perte, d'une immunité aux interférences électromagnétiques, d'une haute sécurité, d'une petite taille et d'un poids léger. Ces caractéristiques font que la fibre optique est largement utilisée dans le domaine des communications modernes et devient la principale ligne de communication. Dans les domaines d'Internet, des télécommunications, de la radio et de la télévision, etc., l'application de la fibre optique est devenue une tendance dominante et, avec le développement continu de la technologie, les performances de la fibre optique continueront de s'améliorer, offrant ainsi de meilleures solutions pour la communication des personnes. besoins.
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Selon les informations du 9 avril, YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd. (ci-après dénommée « YOFC ») a récemment acquis les sociétés allemande et Suzhou de Radio Frequency Systems GmbH (ci-après dénommée « RFS ») et a détenu une cérémonie de livraison. En tant que fournisseur de préformes de fibres optiques, de fibres optiques, de câbles optiques et de solutions complètes, YOFC produit et vend principalement diverses spécifications standard de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles optiques largement utilisés dans l'industrie des communications, ainsi que divers types de modules optiques. et des modules optiques spéciaux basés sur les besoins des clients. Fibres optiques, câbles optiques actifs, câbles sous-marins, ainsi que câbles coaxiaux radiofréquence, accessoires et autres produits. Ces dernières années, nous avons vigoureusement développé des marchés tels que le transport ferroviaire, les câbles de stations de base et. appareils et câbles d’alimentation. Selon certaines informations, les sociétés RFS German et Suzhou acquises dans le cadre de cette transaction sont engagées dans des activités incluant les câbles radiofréquences.

La vitesse de téléchargement de la fibre Gigabit est de 1 000 Mbps, soit 125 Mo/s. En utilisation réelle, en raison de l'influence des signaux de commande, de la perte du réseau, de l'atténuation de la ligne et d'autres facteurs, la vitesse de téléchargement réelle sera inférieure à la valeur théorique. La vitesse de téléchargement réelle est d'environ 110 à 117 Mo/s, soit environ 880 à 936 Mbps. Si vous utilisez une connexion sans fil pour mesurer la vitesse, la vitesse de téléchargement sera affectée par des facteurs tels que l'équipement, la distance, le canal, etc., et ne peut généralement atteindre qu'environ 20 à 30 % de la vitesse théorique. Par conséquent, la plage normale. de la vitesse de téléchargement haut débit Gigabit est de 20 à 125 Mo/s.

Différences : 1. La fibre jusqu'au domicile signifie que les opérateurs haut débit connectent directement les câbles à fibre optique au domicile des utilisateurs, tandis que le câble réseau jusqu'au domicile connecte un câble réseau de catégorie 5 couramment utilisé au domicile des utilisateurs. 2. La fibre optique jusqu'à la maison nécessite l'utilisation d'un modem optique spécial fourni par l'opérateur pour recevoir les signaux optiques, puis émettre le signal réseau via le modem optique ; tandis que le câble réseau vers la maison peut être directement branché sur la carte réseau de l'ordinateur. pour accéder à Internet, ou il peut être connecté au commutateur via un câble réseau et un routeur pour accéder à Internet. 3. La bande passante de la fibre optique est exclusive. Par exemple, un haut débit en fibre optique de 100 M, elle est alors de 100 M tandis que le câble réseau vers la maison partage une fibre optique pour l'ensemble de l'unité.

Selon les informations du 3 juillet, lors de la conférence Huawei Africa Fully Connected 2024, Chen Banghua, président de la gamme de produits optiques de Huawei, a présenté les trois tendances majeures de l'industrie optique à l'ère intelligente : « Progrès optiques et retraits du cuivre », « Optique avancées et retraits électriques » et « Avances lumineuses et retraits humains » ». Parmi eux, dans le domaine du « progrès optique et de la sortie du cuivre », Chen Banghua a déclaré que les réseaux haut débit domestiques doivent être entièrement en fibre optique et étendre l'expérience haut débit ultime à chaque pièce via FTTR pour atteindre un Gigabit omniprésent, voire 10 Gigabit ultime. expérience de bande passante. « La lumière avance et le cuivre recule » se déplace également des familles vers les parcs. À l’ère des campus 10 Gigabit, le Wi-Fi7 est indispensable. Prise en charge du débit Wi-Fi7 de 3 Gbit/s à 1

Les différences entre les fibres optiques monomodes et multimodes résident en termes de diamètre du cœur, de perte de transmission, de distance de transmission, de bande passante de transmission et de scénarios d'application. Introduction détaillée : 1. Diamètre du noyau, le diamètre du noyau de la fibre monomode est très petit, généralement de 8 à 10 microns, tandis que le diamètre du noyau de la fibre multimode est plus grand, généralement de 50 à 62,5 microns. 2. Perte de transmission, unique ; fibre à mode Le diamètre du noyau est petit et il n'y a qu'un seul mode de transmission lorsque le signal optique se propage, donc l'atténuation du signal optique pendant le processus de transmission est faible et la perte de transmission est également faible. Cependant, le diamètre du noyau de. la fibre multimode est grande et le signal optique a plusieurs modes de transmission, etc.

La fibre optique ne précise pas le nombre de mégaoctets de haut débit, mais fournit uniquement des capacités de bande passante à haut débit telles que 10 Mbps, 100 Mbps et 1 000 Mbps. Le haut débit à fibre optique propage uniquement les signaux via des fibres optiques et des « chats optiques » sont installés aux deux extrémités. des fibres optiques pour la conversion du signal.

Les caractéristiques de la fibre optique sont : 1. Longue distance de transmission, la distance de connexion par fibre optique peut atteindre 70 kilomètres ; 2. Vitesse de transmission rapide, l'accès par fibre optique peut fournir une bande passante à haut débit telle que 100 Mbps, 200 Mbps 3. Faible perte, le la pureté de fabrication du support à fibre optique est extrêmement élevée, par conséquent, la perte de fibre optique est extrêmement faible, ce qui peut réduire le nombre de stations relais dans les lignes de communication et améliorer la qualité de la communication. 4. Une forte capacité anti-interférence est une fibre optique. Matériau diélectrique non métallique. Utilisant la fibre optique comme support conducteur, il n'est pas soumis aux interférences électromagnétiques.

Les interfaces de fibre optique comprennent : 1. Interface FC. La coque est en métal et comporte des filetages à l'interface. Elle peut être bien fixée lorsqu'elle est connectée au module optique. 2. Interface ST. Le matériau est en métal et l'interface est en métal. encliquetable. Il est souvent utilisé pour le câblage en fibre optique; 3. Interface SC, en plastique, connexion push-pull, l'interface peut être collée sur le module optique, souvent utilisée dans les commutateurs. en plastique, utilisé pour connecter les modules optiques SFP, l'interface peut être collée sur le module optique ; 5. interface PC, meulage et polissage de la surface des microsphères ; 6. interface APC, angle de 8 degrés et meulage et polissage de la surface des microsphères.