일반적인 문제 어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

Nov 08, 2022 pm 05:09 PM
광섬유 광섬유 인터페이스

광섬유 인터페이스에는 다음이 포함됩니다. 1. FC 인터페이스, 쉘 재료는 금속으로 만들어졌으며 인터페이스에는 나사산이 있어 광학 모듈에 연결할 때 잘 고정될 수 있습니다. 2. ST 인터페이스, 재료는 금속으로 만들어졌습니다. , 인터페이스는 광섬유 배포 프레임에 일반적으로 사용되는 스냅온입니다. 3. 플라스틱으로 만들어진 SC 인터페이스, 푸시-풀 연결, 인터페이스는 스위치에 자주 사용되는 광학 모듈에 붙어 있을 수 있습니다. SFP 광학 모듈을 연결하는 데 사용되는 인터페이스는 모듈의 광학 모듈에 부착될 수 있습니다. 5. PC 인터페이스, 미소구 연삭 및 연마 6. APC 인터페이스, 8도 각도 및 미소구 연삭 및 연마.

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.

현재 광섬유는 LAN 프로젝트의 백본 부분 배선에 널리 사용됩니다. 광섬유의 특성으로 인해 광섬유 인터페이스의 링크가 복잡하고 전문화됩니다. 광섬유 장비의 인터페이스 유형은 다양하므로 선택할 때 고민이 됩니다. 광섬유 유형과 다양한 일반적인 광섬유 인터페이스를 소개하겠습니다.

광섬유는 광섬유의 약자로 유리나 플라스틱으로 만들어진 섬유로, 빛의 전반사 원리를 이용하여 빛을 전달하는 매개체로 사용할 수 있습니다. 빛을 사용하여 통신을 전송할 수 있다는 아이디어는 홍콩 중문 대학교의 전 총장인 Kao Kun과 George A. Hockham에 의해 제안되었으며, Kao는 2009년 노벨 물리학상을 수상했습니다.

일반적으로 광섬유는 전송 모드에 따라 다중 모드 광섬유(MMF)와 단일 모드 광섬유(SMF)의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 소위 "모드"는 특정 각도로 광섬유에 들어오는 광선을 나타냅니다. 단일 모드 광섬유는 고체 레이저를 광원으로 사용하는 반면, 다중 모드 광섬유는 발광 다이오드를 광원으로 사용합니다. 다중 모드 광섬유는 동일한 파장의 여러 광선이 광섬유에서 동시에 전파되도록 하여 모드 분산을 형성합니다(각 광선이 서로 다른 각도로 광섬유에 들어가기 때문에 각 광선이 다른 끝점에 도달하는 데 걸리는 시간). 이 기능을 모드 분산이라고 합니다.) 모드 분산의 특성으로 인해 다중 모드 광섬유 전송의 대역폭과 거리가 제한됩니다. 따라서 다중 모드 광섬유는 코어 와이어가 두껍고 전송 거리가 짧습니다. , 전반적인 전송 성능이 좋지 않지만 비용이 상대적으로 낮고 일반적으로 객체 내 건물이나 지리적으로 인접한 환경에 사용됩니다. 단일 모드 광섬유는 동일한 파장의 하나의 광선만 전파할 수 있으므로(서로 다른 파장의 여러 광선을 동시에 전송할 수 있음, 즉 파장 분할 다중화) 단일 모드 광섬유에는 모드 분산이 없습니다. 따라서 단일 모드 광섬유의 코어는 더 길고 전송 거리는 길지만 비용은 더 높습니다. 다중 모드 광섬유의 일반적으로 사용되는 파장은 850nm 및 1300nm이며, 단일 모드 광섬유의 일반적으로 사용되는 파장은 1310nm 및 1550nm입니다.

또한 다중 모드 광섬유에는 대역폭과 전송 거리를 나타내는 OM1~4의 4가지 레벨이 있습니다.

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

광섬유 인터페이스, 전체 이름은 광섬유 이동식 커넥터입니다. 국제 전기 통신 연합에서는 이를 다음과 같이 정의할 것을 권장합니다. 두 개 이상의 광섬유를 영구적이지는 않지만 안정적으로 연결하는 데 사용되는 수동 구성 요소입니다. 광섬유 통신 링크에서 서로 다른 모듈과 장치 간의 유연한 연결이라는 목표를 달성하려면 광섬유 사이를 이동 가능하게 연결할 수 있는 장치가 필요합니다. 광섬유 커넥터는 광섬유 간의 착탈식 연결에 사용되는 장치로 광섬유의 양단면을 정밀하게 연결하여 빛 에너지의 앞뒤 결합을 극대화합니다.

광섬유 커넥터는 광섬유를 플러그의 지지 슬리브에 관통하여 고정하는 고정밀 장치로 결합 포트를 연삭 또는 연마한 후 슬리브 결합 튜브에서 정렬이 이루어집니다. 플러그의 커플링 정렬에 사용되는 슬리브는 일반적으로 세라믹, 유리 섬유, 강화 플라스틱 또는 금속으로 만들어집니다. 광섬유를 정렬하려면 이러한 유형의 연결에는 플러그 및 커플러 처리 시 매우 높은 정밀도가 필요합니다.

광섬유 커넥터는 커넥터의 구조에 따라 FC, SC, ST, LC, D4, DIN, MU, MT-R 및 기타 유형으로 나눌 수 있으며 일반적으로 사용되는 유형은 FC, SC, ST 및 LC입니다. 일반적으로 사용되는 인터페이스는 아래에 소개되어 있습니다.

FC 인터페이스

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

전체 이름은 Ferrule Connector로 SAN(Storage Area Network)에서 처음 사용되었습니다. 하우징은 금속으로 만들어졌으며 인터페이스에 나사산이 있어 광학 모듈에 연결할 때 잘 고정될 수 있습니다.

ST 인터페이스

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

재질은 금속이고 인터페이스는 스냅온 방식이며 일반적으로 광섬유 분배 프레임에 사용됩니다.

SC 인터페이스

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

재질은 플라스틱, 푸시-풀 연결 , 인터페이스는 잘릴 수 있습니다. 광 모듈에서는 스위치에 일반적으로 사용됩니다

LC 인터페이스

어떤 유형의 광섬유 인터페이스가 있습니까?

재료는 플라스틱이며 SFP 광 모듈을 연결하는 데 사용됩니다. 인터페이스는 광 모듈에 붙어 있을 수 있습니다.

기타 인터페이스:

  • PC 마이크로 구형 연삭 및 연마

  • APC는 8도 각도이며 미세 구형 연삭 및 연마

  • MT-RJ 정사각형 모양, 한쪽 끝에 듀얼 파이버 트랜시버(Huawei 8850에 유용함)

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기가비트 파이버 다운로드 속도는 1000Mbps 또는 125MB/s입니다. 실제 사용에서는 제어 신호, 네트워크 손실, 회선 감쇠 및 기타 요인의 영향으로 인해 실제 다운로드 속도는 이론값보다 낮습니다. 실제 다운로드 속도는 약 110~117MB/s, 즉 약 880~936Mbps입니다. 무선 연결을 사용하여 속도를 측정하는 경우 다운로드 속도는 장비, 거리, 채널 등의 요인에 의해 영향을 받으며 일반적으로 이론 속도의 약 20~30%에 도달할 수 있습니다. 따라서 정상 범위입니다. 기가비트 광대역 다운로드 속도는 20-125MB/s입니다.

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차이점: 1. Fiber-to-the-Home은 광대역 사업자가 광섬유 케이블을 사용자의 집에 직접 연결하는 반면, 네트워크 케이블-to-Home은 일반적으로 사용되는 카테고리 5 네트워크 케이블을 사용자의 집에 연결하는 것을 의미합니다. 2. 집으로 광섬유를 연결하려면 운영자가 제공한 특수 광 모뎀을 사용하여 광 신호를 수신한 다음 광 모뎀을 통해 네트워크 신호를 출력해야 하며 집으로 연결되는 네트워크 케이블은 컴퓨터의 네트워크 카드에 직접 연결할 수 있습니다. 인터넷에 접속하거나 네트워크 케이블과 라우터를 통해 스위치에 연결하여 인터넷에 접속할 수 있습니다. 3. 광섬유의 대역폭은 독점적입니다. 예를 들어, 100M 광섬유 광대역은 100M이며, 가정의 네트워크 케이블은 전체 장치가 하나의 광섬유를 공유한다는 것을 의미합니다.

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단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 차이점은 코어 직경, 전송 손실, 전송 거리, 전송 대역폭 및 응용 시나리오 측면에서 다릅니다. 자세한 소개: 1. 코어 직경, 단일 모드 광섬유의 코어 직경은 매우 작고 일반적으로 8-10 마이크론인 반면 다중 모드 광섬유의 코어 직경은 더 크며 일반적으로 50-62.5 마이크론입니다. 2. 전송 손실, 단일; - 모드 광섬유 코어 직경이 작고 광 신호가 전파될 때 전송 모드가 하나뿐이므로 전송 과정에서 광 신호의 감쇠가 작고 전송 손실도 낮습니다. 다중 모드 광섬유는 크고 광 신호에는 여러 전송 모드 등이 있습니다.

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광섬유는 광대역의 메가바이트 수를 지정하지 않고 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps 등의 고속 대역폭 기능만 제공합니다. 광섬유 광대역은 광섬유를 통해서만 신호를 전파하며 양쪽 끝에 "광고양이"가 설치됩니다. 신호 변환을 위한 광섬유.

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광섬유의 특징은 다음과 같습니다: 1. 긴 전송 거리, 광섬유 연결 거리는 70km에 도달할 수 있습니다. 2. 빠른 전송 속도, 광섬유 액세스는 100Mbps, 200Mbps와 같은 고속 대역폭을 제공할 수 있습니다. 광섬유 매체의 제조 순도가 매우 높기 때문에 광섬유 손실이 극히 낮아 통신 회선의 중계국 수를 줄이고 통신 품질을 향상시킬 수 있습니다. 4. 광섬유는 강력한 간섭 방지 능력입니다. 비금속 유전체 재료는 광섬유를 전도성 매체로 사용하며 전자기 간섭을 받지 않습니다.

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