Leave Your Message

Վեց հիմնական օպտիկական կապի ալիքային գոտիների համապարփակ վերլուծություն

2026-06-04
Օպտիկական մանրաթելը ազդանշանի փոխանցումն իրականացնում է սիլիցիումի միջուկի ներսում ինֆրակարմիր լույսի լրիվ ներքին անդրադարձման միջոցով: Սիլիցիումի ներքին կլանման կորստի, Ռելեյի ցրման, ինֆրակարմիր կլանման և հիդրօքսիլային ջրի գագաթնակետային մարման պատճառով, համաշխարհային օպտիկական կապի արդյունաբերության մեջ ստանդարտացված են վեց հիմնական առևտրային ալիքային գոտիներ՝ 850 նմ, 1310 նմ, 1383 նմ, 1490 նմ, 1550 նմ և 1625 նմ: Այս ալիքի երկարությունները ներառում են կարճ հեռավորության տեղական ցանց, մետրոպոլիտենային ցանց, երկար հեռավորությունների մայրուղի, PON մանրաթելային մուտք, օպտիկական ուժեղացում և օպտիկական մանրաթելային փորձարկման սցենարներ: Տարբեր ալիքային գոտիների միջև կան հստակ տարբերություններ մարման գործակցի, քրոմատիկ ցրման, առավելագույն փոխանցման հեռավորության, համապատասխան օպտոէլեկտրոնային բաղադրիչների և մանրաթելային ընտրության մեջ, որոնք ծառայում են որպես մանրաթելային սպեցիֆիկացիայի ընտրության, ճարտարագիտական ​​նախագծման և օպտիկական բաղադրիչների հետազոտությունների և զարգացման հիմնարար չափանիշներ: Այս հոդվածը բաղկացած է երեք հիմնական բաժիններից՝ վեց ալիքային գոտիների մանրամասն օպտիկական բնութագրեր, մանրաթելային միջուկային տեխնիկական սպեցիֆիկացիաների հորիզոնական համեմատություն և մանրաթելային սպեցիֆիկացիաների համապատասխանեցում և գործնական կիրառման դասակարգում յուրաքանչյուր ալիքի երկարության համար:
Վեց հիմնական օպտիկական կապի ալիքային գոտիների համապարփակ վերլուծություն։jpg

Գլուխ 1. Վեց դասական մանրաթելային կապի ալիքային գոտիների մանրամասն օպտիկական բնութագրերը

1.1 850 նմ (կարճալիքի պատուհան, առաջին օպտիկական կապի պատուհան)

850 նմ-ը ամենավաղ առևտրային կապի ալիքի երկարությունն է, որը բացառապես կիրառվում է բազմամոդ օպտիկական մանրաթելի համար: Դրա գերիշխող կորստի աղբյուրը Ռելեյի ցրումն է, որի թուլացումը հակադարձ համեմատական ​​է ալիքի երկարության չորրորդ աստիճանին: Կարճ օպտիկական ալիքի երկարության պատճառով, մանրաթելի բնորոշ թուլացումը տատանվում է 2.5-ից մինչև 3.0 դԲ/կմ, որը վեց ալիքային գոտիների մեջ ամենաբարձր կորստի մակարդակն է: 850 նմ-ում զրոյական ցրման կետ գոյություն չունի. նյութական ցրման և միջմոդալ ցրման համակցվածությունը զգալիորեն ընդլայնում է օպտիկական իմպուլսները և սահմանափակում փոխանցման հասանելիությունը: OM1 և OM2 բազմամոդ մանրաթելի համար Gigabit Ethernet-ի առավելագույն հասանելիությունը համապատասխանաբար 550 մ և 220 մ է 850 նմ-ում, մինչդեռ 10G Ethernet-ը աջակցում է միայն 33 մ (OM1) և 82 մ (OM2):
Ուղղահայաց խոռոչի մակերևութային ճառագայթող լազերները (VCSEL) այս տիրույթի ստանդարտ լույսի աղբյուրներ են՝ կոմպակտ փաթեթավորմամբ, ցածր գնով և առանց լրացուցիչ սառեցման պահանջի: Ցածր միացման դժվարությունը զգալիորեն նվազեցնում է համակարգի կառուցման արժեքը: Բարձր մարման և ցրման թերություններով սահմանափակված՝ 850 նմ-ը սահմանափակվում է ներքին կարճ հեռավորության մալուխներով, լայնորեն կիրառվում է տվյալների կենտրոնների փոխկապակցման և կառուցվածքային մալուխային համակարգերում:

1.2 1310 նմ (Զրոյական դիսպերսիայի պատուհան, երկրորդ կապի պատուհան)

ITU-T ստանդարտով կարգավորվող 1310 նմ-ը G.652 միամոդ մանրաթելի համար զրոյական դիսպերսիայի ալիքի երկարության չափանիշն է: Նյութի դիսպերսիան հակազդում է ալիքատարի դիսպերսիային այս տիրույթում՝ առաջացնելով մոտ 0 պս/(նմ·կմ) քրոմատիկ դիսպերսիա և վերացնելով դիսպերսիայի պատճառով առաջացած իմպուլսային աղավաղումը՝ առանց լրացուցիչ դիսպերսիայի փոխհատուցման մոդուլների: Մանրաթելի ներքին թուլացումը նվազում է մինչև 0.33~0.38 դԲ/կմ՝ առանց ակնհայտ հիդրօքսիլային ջրի գագաթնակետային կլանման, ինչը այն դարձնում է կետից կետ պասիվ օպտիկական փոխանցման նախընտրելի տարբերակ:
Ֆաբրի-Պերո (FP) լազերը 1310 նմ-ի համար հիմնական ճառագայթիչն է՝ բաղադրիչների չափավոր արժեքով։ Սակայն այս ալիքի երկարությունը ընկնում է EDFA-ի (Էրբիումով լեգիրված մանրաթելային ուժեղացուցիչ) ուժեղացման սպեկտրից դուրս, ուստի երկար հեռավորության վրա հաղորդումը հիմնված է էլեկտրաօպտիկական վերականգնման ռելեի վրա՝ ամբողջովին օպտիկական ուժեղացման փոխարեն։ Ծառայողական հաղորդումից բացի, 1310 նմ-ը OTDR-ի (Օպտիկական ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտորաչափ) համար ստանդարտ փորձարկման ալիքի երկարությունն է, որը համընդհանուր օգտագործվում է մանրաթելային մալուխի կառուցման ընդունման և խափանումների տեղորոշման համար։

1.3 1383 նմ (Ջրի գագաթնակետի պատուհան, ջրի ցածր գագաթնակետի օպտիմալացված գոտի)

Սովորական G.652A/B միամոդ մանրաթելը պարունակում է նախաֆորմային արտադրությունից առաջացած OH⁻ իոնների մնացորդային քանակություն, որը ստեղծում է ուժեղ կլանման գագաթնակետ 1383 նմ-ում՝ ավելի քան 20 դԲ/կմ թուլացմամբ, ինչը տասնամյակներ առաջ այս ալիքի երկարությունը անհասանելի էր դարձնում առևտրային օգտագործման համար: G.652C/G.652D մանրաթելի ցածր ջրի գագաթնակետային արժեք ունեցող ջրազրկման և սինթետիկ նախաֆորմային տեխնոլոգիայի շնորհիվ մնացորդային հիդրօքսիդ իոնների կոնցենտրացիան վերահսկվում է ppb մակարդակով՝ նվազեցնելով ջրի գագաթնակետային կորուստը 0.4 դԲ/կմ-ից ցածր և հնարավորություն տալով լայնածավալ առևտրային տեղակայման:
Հասանելի սպեկտրը ընդգրկում է 1360~1410 նմ, լրացնելով 1310 նմ և 1490 նմ միջև հաճախականության բացը CWDM ալիքի ընդլայնման համար: Նման 1310 նմ-ին, 1383 նմ-ը չի կարող ուժեղացվել EDFA-ով, ինչը սահմանափակում է դրա կիրառումը կարճ տարածության մետրոպոլիտենային CWDM ընդլայնման և մասնավոր անվտանգության մոնիթորինգի ցանցի համար: Տիպիկ թուլացումը պահպանվում է 0.38~0.42 դԲ/կմ մակարդակում:

1.4 1490 նմ (S-բաժնի մեկնարկային կետ, FTTH PON-ի համար ներքևի միջուկի ալիքի երկարություն)

Պատկանելով S-շերտին (1460~1530 նմ), 1490 նմ-ը սահմանվում է որպես EPON/GPON-ի ստանդարտ հոսանքն ի վար ալիքի երկարություն ITU-T G.984 արձանագրության համաձայն. OLT-ը հոսանքն ի վար տվյալները փոխանցում է 1490 նմ-ով, մինչդեռ ONU-ն ուղարկում է հոսանքն ի վեր վերադարձի ազդանշանը 1310 նմ-ով, իրականացնելով միաթելային երկկողմանի փոխանցում ալիքի երկարության բաժանման մուլտիպլեքսավորման միջոցով:
1490 նմ-ի բնորոշ թուլացումը տատանվում է 0.26-ից մինչև 0.30 դԲ/կմ, որը կորստի ցուցանիշներով գերազանցում է 1310 նմ-ը։ Քրոմատիկ դիսպերսիան մնում է մոտ 10 պս/(նմ·կմ)՝ ապահովելով 20 կմ ստանդարտ PON ODN մայրուղի առանց դիսպերսիայի փոխհատուցման։ Նեղ սպեկտրալ գծի լայնությամբ և հաստատուն ջերմաստիճանի կարգավորմամբ DFB լազերը հագեցած է պասիվ օպտիկական բաժանումից հետո թույլ ազդանշանի փոխանցման համար։ Համապատասխան WDM ֆիլտրը մեկուսացնում է վերև և ներքև հոսանքների ազդանշանները, ինչը 1490 նմ-ը դարձնում է գլոբալ մանրաթելից տուն լայնաշերտ հասանելիության համար ամենատարածված ալիքի երկարությունը։

1.5 1550 նմ (C-բաժնի միջուկ, ամենացածր կորստի երրորդ կապի պատուհան)

Հայտնի որպես օպտիկական կապի ոսկե պատուհան, 1550 նմ-ը գտնվում է C-շերտում (1530~1565 նմ), որտեղ սիլիցիումային մանրաթելը հասնում է իր ներքին նվազագույն մարմանը՝ 0.19~0.22 դԲ/կմ բոլոր վեց ալիքային շերտերում: Այս ալիքի երկարությունը կատարելապես համապատասխանում է EDFA-ի ուժեղացման սպեկտրին. տասնյակ DWDM օպտիկական կրիչներ կարող են միաժամանակ ուժեղացվել առանց օպտոէլեկտրոնային վերականգնման, ինչը հնարավորություն է տալիս հազարավոր կիլոմետրերի վրա իրականացնել երկար հեռավորությունների փոխանցում՝ առանց կրկնիչների:
Ստանդարտ G.652 մանրաթելը 1550 նմ-ում ցուցաբերում է մոտ 17 պս/(նմ·կմ) դրական քրոմատիկ դիսպերսիա, որը պահանջում է DCF (դիսպերսիայի փոխհատուցման մանրաթել) գերերկար DWDM մայրուղու համար: G.655 ոչ զրոյական դիսպերսիայով տեղաշարժված մանրաթելը պահպանում է փոքր մնացորդային դիսպերսիա (2~6 պս/(նմ·կմ))՝ չորսալիք խառնման ոչ գծային էֆեկտը ճնշելու համար, որը օպտիմալացված է բարձր հզորության DWDM համակարգի տեղակայման համար: Երկար հեռավորության մայրուղուց բացի, 1550 նմ-ը անալոգային CATV RF օպտիկական փոխանցման համար միակ աշխատանքային ալիքի երկարությունն է. DWDM համակարգը C-գոտին բաժանում է ավելի քան 80 ստանդարտացված ալիքների՝ 0.8 նմ հեռավորության վրա՝ գերմեծ հզորության մայրուղային ցանցերի և ստորջրյա օպտիկական մալուխի կառուցման համար:

1.6 1625 նմ (L-շերտ, շահագործման մեջ գտնվող մանրաթելային մոնիթորինգի ալիքի երկարություն)

1625 նմ-ը ընկնում է L-շերտի մեջ (1565~1625 նմ), որը հիմնականում նախատեսված է իրական ժամանակի առցանց օպտիկական մանրաթելային մոնիթորինգի և L-շերտի DWDM հզորության մասնակի ընդլայնման համար: Դրա բնորոշ թուլացումը կազմում է 0.23~0.25 դԲ/կմ՝ առանց ջրի գագաթնակետային խանգարման, իսկ քրոմատիկ դիսպերսիան հասնում է մոտավորապես 22 պս/(նմ·կմ):
Հիմնական առավելությունը կայանում է սպեկտրի մեկուսացման մեջ ծառայության ալիքի երկարություններից (1310/1490/1550 նմ): Պասիվ WDM միակցիչի միջոցով մոնիթորինգի լույսը միանում է աշխատանքային մանրաթելին՝ առանց ընդհատելու տվյալների ծառայության աշխատանքը. 1625 նմ-ի վրա հիմնված առցանց OTDR-ը իրական ժամանակում հայտնաբերում է մալուխի ծերացումը, կոտրման կետը և աննորմալ կորուստը, որը դառնում է կրող կարգի հիմնական մալուխների ինտելեկտուալ շահագործման և պահպանման հիմնական տեխնոլոգիան: Համապատասխան L-band EDFA-ն աջակցում է DWDM ընդլայնմանը, երբ C-band սպեկտրի ռեսուրսը սպառվում է:

Գլուխ 2. Հիմնական օպտիկական մանրաթելի տեխնիկական պարամետրերը և սպեցիֆիկացիաները՝ հորիզոնական համեմատություն

Օպտիկական մանրաթելը դասակարգվում է բազմամոդ մանրաթելի (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) և միամոդ մանրաթելի (G.652A/B/C/D, G.653, G.655, G.657): Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներն են՝ մարման գործակիցը, քրոմատիկ դիսպերսիան, կտրվածքի ալիքի երկարությունը, մոդային դաշտի տրամագիծը, մակրոճկման կորուստը և թողունակությունը:

2.1 Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշների սահմանումը

  1. Նվազում (դԲ/կմ): Օպտիկական հզորության սպառումը մեկ կիլոմետրի համար։ Ավելի ցածր արժեքը ցույց է տալիս ավելի մեծ փոխանցման հեռավորություն, որը կախված է ալիքի երկարությունից, հումքից և ծռման վիճակից։
  2. Քրոմատիկ դիսպերսիա (ps/(nm·km)): Փոխանցման արագության տարբերություն տարբեր սպեկտրալ բաղադրիչների միջև. ավելի փոքր արժեքը նվազեցնում է իմպուլսի աղավաղումը բարձր արագության ազդանշանի դեպքում։
  3. Սահմանային ալիքի երկարություն. Միառոդ տարածման համար կրիտիկական շեմային ալիքի երկարություն։ Միայն սահմանային ալիքի երկարությունից բարձր ընկնող լույսը կարող է թափանցել որպես միառոդ միջուկի ներսում։
  4. Ծռման կորուստ. մանրաթելի ամուր ծռման պատճառով լրացուցիչ հզորության կորուստ; G.657 ծռման նկատմամբ զգայուն մանրաթելը ունի այս ցուցանիշի վրա բացառիկ կատարողականություն:
  5. Ռեժիմի դաշտի տրամագիծ. Միառոդ միջուկի ներսում լույսի տարածման արդյունավետ կետային չափը, որն անմիջականորեն ազդում է մանրաթելային և օպտոէլեկտրոնային սարքերի միջև կապի արդյունավետության վրա։
  6. Թողունակություն (ՄՀց·կմ): Բազմամոդ մանրաթելի հիմնական պարամետր, որը որոշում է կարճ հեռավորությունների վրա բարձր արագությամբ փոխանցման հնարավորությունները։

2.2 Վեց ալիքային գոտիների հիմնական մանրաթելերի պարամետրերի համեմատություն

2.2.1 Բազմամոդ մանրաթել (բացառությամբ 850 նմ-ի, մասնակի կարճ հեռավորության 1310 նմ համատեղելիություն)

Բազմամոդ մանրաթելը 1383/1490/1550/1625 նմ-ում տառապում է միջմոդալային դիսպերսիայի լուրջ հետևանքներից և չի կարող ապահովել գործնականում երկար հեռավորությունների փոխանցում։
  • OM1 (62.5/125 մկմ): 3.0 դԲ/կմ @850 նմ, 200 ՄՀց·կմ թողունակություն; առավելագույնը 33 մ 10G Ethernet-ի համար։
  • OM2 (50/125 մկմ): 2.5 դԲ/կմ @850 նմ, 500 ՄՀց·կմ թողունակություն; առավելագույնը՝ 82 մ 10G Ethernet-ի համար։
  • OM3/OM4 (Լազերային օպտիմալացված 50/125 մկմ): OM3: 2000 ՄՀց·կմ, 300 մ@10G; OM4: 4700 ՄՀց·կմ, 550 մ@10G:
  • OM5: Կրկնակի պատուհանի համար օպտիմիզացված (850 նմ+953 նմ), հարմարեցված կարճ հեռավորության 400G տվյալների կենտրոնների փոխկապակցման համար։

2.2.2 G.652 ունիվերսալ միառժամանակյա մանրաթել (G.652C/D-ի համար վեցալիքային շերտի լրիվ համատեղելիություն)

  • G.652A/B (Ջրի բարձր գագաթնակետ): Կիրառելի չէ 1383 նմ-ի համար՝ 5 դԲ/կմ-ից ավելի կլանման կորստի պատճառով. 0.35 դԲ/կմ և զրոյական դիսպերսիա @1310 նմ; 0.28 դԲ/կմ @1490 նմ; 0.20 դԲ/կմ և 17 պս/(նմ·կմ) @1550 նմ; 0.24 դԲ/կմ և 22 պս/(նմ·կմ) @1625 նմ:
  • G.652C/D (ցածր ջրի գագաթնակետ): OH⁻-ի օպտիմալացված վերացում, 0.4 դԲ/կմ-ից ցածր @ 1383 նմ, հասանելի է լրիվ վեց ալիքային շերտ, գերիշխող մանրաթել մետրոյի և մուտքի ցանցի համար։
    Սահմանային ալիքի երկարություն ≤1260 նմ, մոդային դաշտի տրամագիծ 9.2 մկմ, ստանդարտ ծռման կատարողականություն։

2.2.3 G.653 դիսպերսիոն շեղված մանրաթել

Զրոյական դիսպերսիայի կետը տեղաշարժվել է մինչև 1550 նմ. գրեթե զրոյական դիսպերսիա C-շերտում, մինչդեռ չափազանց դիսպերսիա 1310 նմ-ում, անհարմար է կարճ ալիքի երկարությունների համար: Չորս ալիքային խառնման խիստ ռեժիմը սահմանափակում է դրա օգտագործումը բազմալիք DWDM-ում, միայն մեկ ալիքի երկարությամբ գերերկար մասնավոր գծի համար:

2.2.4 G.655 ոչ զրոյական դիսպերսիայով շեղված մանրաթել

1550 նմ-ում մնացորդային դրական դիսպերսիա՝ դիսպերսիայի փոխհատուցումը և ոչ գծային ճնշումը հավասարակշռելու համար, բացառությամբ C/L-շերտի հիմնական DWDM-ի և տրանսօվկիանոսային սուզանավային մալուխի։ Վատ աշխատանք 1310 նմ-ից ցածր ալիքի երկարություններում։

2.2.5 G.657 ծռման նկատմամբ անզգայուն մանրաթել (FTTH ներսի իջնող մալուխ)

Դասակարգվում է A1 (թեթև ծռման օպտիմալացում) և B2 (գերփոքր ծռման շառավղով) խմբերի։ Գերցածր կորուստներ ունի ամուր փաթաթման դեպքում, լիովին համատեղելի է վեց ալիքային գոտիների հետ, ստանդարտ նյութ է FTTH ներքին իջնող մալուխի և FTTR տնային լարերի համար։
Ալիքի երկարություն 850 նմ 1310 նմ 1383 նմ (ցածր ջրի գագաթնակետ) 1490 նմ 1550 նմ 1625 նմ
Տիպիկ թուլացում (դԲ/կմ) 2.5~3.0 0.33~0.38 0.38~0.42 0.26~0.30 0.19~0.22 0.23~0.25

Գլուխ 3. Կիրառման սցենար, մանրաթելերի ընտրություն և համակարգի համապատասխանեցման համեմատություն վեց ալիքային գոտիների համար

3.1 850 նմ. Տվյալների կենտրոնի և համալսարանի LAN միջկապ

Համապատասխանող մանրաթելՄիայն OM1~OM5 լրիվ շարքի բազմամոդ մանրաթել
Փոխանցման համակարգԳիգաբիթ/10G/25G Ethernet, օպտիկամանրաթելային պահեստավորման ցանց
Տիպիկ կիրառությունԿաբինետի միացման լար, TOR-սերվեր կարճ հասանելիությամբ միացում IDC-ի ներսում, համալսարանի LAN և արդյունաբերական ավտոմատացման մալուխներ, փոխանցման հեռավորություն՝ 30 մ~550 մ
Արժանիք և թերությունՑածր գնով VCSEL աղբյուր և հարմար կառուցվածք; սահմանափակ փոխանցման հեռավորություն, միառժամանակ մանրաթելը պարտադիր է, երբ հեռավորությունը գերազանցում է 550 մ-ը։

3.2 1310 նմ. Մետրո կետից կետ մասնավոր գծի և ստանդարտ մանրաթելի փորձարկում

Համապատասխանող մանրաթելG.652 լրիվ դիապազոն և G.657; հազվադեպ՝ G.653/G.655
Փոխանցման համակարգԱվանդական SDH/MSTP վարձակալված գիծ, ​​կետից կետ մութ մանրաթելային մուտք, OTDR մանրաթելային ընդունման փորձարկում
Տիպիկ կիրառությունԲանկային միջքաղաքային մասնավոր գիծ, ​​ձեռնարկության համար նախատեսված օպտիկական մուտք, օպերատորի տեղական մուտքի ցանց, առավելագույն մեկ անցքի հասանելիություն ≤80 կմ; լրացուցիչ էլեկտրաօպտիկական ռելե՝ ավելի երկար հեռավորության համար։
Արժանիք և թերությունԶրոյական դիսպերսիան խուսափում է ազդանշանի աղավաղումից հասուն սարքավորումների դեպքում։ Անհասանելի է EDFA ամբողջությամբ օպտիկական ուժեղացման համար, որը երկարատև ցանցերի համար աստիճանաբար փոխարինվում է 1550 նմ DWDM-ով։

3.3 1383 նմ: Metro CWDM ցածրարժեք սպեկտրի ընդլայնում

Համապատասխանող մանրաթելՄիայն G.652C/D և G.657; անվավեր է բարձր ջրի գագաթնակետային G.652A/B-ի համար
Փոխանցման համակարգ8/16-ալիքային CWDM կոպիտ ալիքի երկարության բաժանման մուլտիպլեքսավորում
Տիպիկ կիրառությունՔաղաքային մակարդակի մասնավոր CATV ցանց, բազմասպասարկումային մանրաթելային ընդլայնում արդյունաբերական պարկի, հանքի և անվտանգության մոնիթորինգի համակարգի համար, առավելագույն հասանելիություն՝ ≤40 կմ
Արժանիք և թերությունՍպեկտրի արդյունավետ օգտագործում առանց նոր մանրաթելերի տեղադրման. EDFA ուժեղացման բացակայությունը սահմանափակում է գերերկար հեռավորության վրա տեղակայումը։

3.4 1490 նմ: Գլոբալ FTTH PON մանրաթելային մուտք

Համապատասխանող մանրաթելG.652D սնուցող խողովակի համար + G.657 ներքին իջնող մալուխի համար
Փոխանցման համակարգEPON/GPON/10G PON, երկկողմանի միամանրաթելային (1490 ներքև, 1310 վերև, 1550՝ CATV ծածկույթի լրացուցիչ տարբերակի համար)
Տիպիկ կիրառությունԲնակելի տարածքների լայնաշերտ հասանելիություն, ձեռնարկությունների FTTO լիարժեք օպտիկական ցանց, 20 կմ ODN մայրուղի + 5 կմ ներքին ներկառուցված գծի սահմաններում
Արժանիք և թերությունՊասիվ բաժանիչի վրա հիմնված կենտրոնացված OLT տեղակայում, մեկ մանրաթելը սպասարկում է 64~128 վերջնական օգտագործողի, դառնում է գլոբալ մանրաթելային լայնաշերտ կապի կառուցման հիմնարար ենթակառուցվածքը։

3.5 1550 նմ: Երկար հեռավորությունների DWDM մայրուղի և CATV օպտիկական փոխանցում

Համապատասխանող մանրաթելG.652 մետրոյի DWDM-ի համար, G.655 ազգային մայրուղային և ստորջրյա մալուխի համար, G.653 միալիքային գերերկար մասնավոր գծի համար
Փոխանցման համակարգDWDM խիտ ալիքի երկարության բաժանման մուլտիպլեքսավորում, անալոգային CATV RF օպտիկական փոխադրում, 100G/400G բարձր արագության մայրուղային համակարգ
Տիպիկ կիրառությունՄիջմարզային մայրուղային մալուխ, անդրօվկիանոսային ստորջրյա օպտիկական մալուխ, մանրաթելային CATV HFC ցանց; EDFA-ի օգնությամբ ամբողջությամբ օպտիկական ուժեղացումը ապահովում է հազար կիլոմետրանոց առանց կրկնիչի հաղորդում։
Արժանիք և թերությունՄանրաթելային նվազագույն թուլացումը գումարած հասուն EDFA տեխնոլոգիան աջակցում է տերաբիթային մակարդակի միամանրաթելային թողունակություն; բարձրակարգ DWDM օպտիկական բաղադրիչների բարձր գին։

3.6 1625 նմ. Շահագործման մեջ մալուխի մոնիթորինգ և L-բանդաժի DWDM ընդլայնում

Համապատասխանող մանրաթելԲոլոր միամոդ մանրաթելային տեսակները, ներառյալ G.652/G.655/G.657
Փոխանցման համակարգԱռցանց OTDR մոնիթորինգի հարթակ, L-band DWDM ընդլայնման սարքավորումներ
Տիպիկ կիրառությունԻնտելեկտուալ իրական ժամանակի պարեկություն օպերատորի մայրուղային մալուխի համար, թաքնված մալուխային խափանման մասին անխափան վաղ նախազգուշացում, հզորության ընդլայնում C-բաժնի սպեկտրի հագեցումից հետո։
Արժանիք և թերությունԾառայության սպեկտրի զբաղվածություն չկա՝ գծի անընդհատ մոնիթորինգ իրականացնելու համար, արդյունավետորեն կրճատում է մալուխի սպասարկման անսարքության ժամանակը։ Հիմնականում կիրառվում է օպերատորների մասնագիտական ​​շահագործման և պահպանման ցանցի համար։

Եզրակացություն

Վեց ստանդարտ կապի ալիքային գոտիները ձևավորում են շերտավոր օպտիկական ցանցային կիրառման համակարգ, որը հիմնված է ներքին սիլիցիումի օպտիկական հատկությունների վրա. 850 նմ-ը գերիշխում է կարճ հեռավորության ներքին բազմամոդային մալուխային տեխնոլոգիաներում, 1310 նմ-ը հանդես է գալիս որպես հիմնարար միառոդային թեստավորման և մասնավոր գծի ալիքի երկարություն, 1383 նմ-ը լրացնում է CWDM դատարկ սպեկտրը, 1490 նմ-ը մոնոպոլիզացնում է FTTH պասիվ օպտիկական մուտքը, 1550 նմ-ը ծառայում է որպես երկար հեռավորության մայրուղային կապի և CATV փոխանցման միջուկ, 1625 նմ-ը մասնագիտացած է չընդհատվող մանրաթելային առցանց աշխատանքի մոնիթորինգի մեջ: Մանրաթելի ընտրությունը հետևում է ալիքի երկարության վրա կենտրոնացած կանոնին. բազմամոդային մանրաթել՝ 850 նմ կարճ հեռավորության կապերի համար, G.652D/G.657՝ 1310/1383/1490 մուտքի ցանցի համար, G.655 ոչ զրոյական դիսպերսիոն մանրաթել՝ 1550 երկար հեռավորության DWDM-ի համար, G.657 ճկման նկատմամբ անզգայուն մանրաթել՝ ներքին FTTH մալուխային տեխնոլոգիաների համար:
5G կրող ցանցի կառուցմամբ, մեծածավալ տվյալների կենտրոնի բարձր արագությամբ միացման և FTTR լիարժեք տնային մանրաթելային տեղակայմամբ պայմանավորված՝ ցածր ջրի գագաթնակետային G.652D-ն և ծռման դիմացկուն G.657-ը աստիճանաբար դառնում են գլոբալ օպտիկական շուկայում մանրաթելային սպեցիֆիկացիաների հիմնական սպեցիֆիկացիաներ: 1383 նմ CWDM ընդլայնման պահանջարկը և 1625 նմ L-շերտը շարունակում են աճել տարեցտարի. 850 նմ բազմամոդը պահպանում է կարճ հեռավորությունների բարձր արագությամբ միացման հիմնական դիրքը, մինչդեռ 1550 նմ-ը մնում է անփոխարինելի ոսկե պատուհան երկար հեռավորությունների օպտիկական կապի համար՝ հենվելով հասուն EDFA ուժեղացման տեխնոլոգիայի վրա: Նվազեցման, ցրման բնութագրերի, մանրաթելային համապատասխանության պայմանների և վեց ալիքային շերտերի կիրառելի սահմանների յուրացումը ապահովում է մանրաթելային սպեցիֆիկացիաների ընտրության, օպտիկական ցանցի ճարտարագիտական ​​նախագծման և առկա ցանցի հզորության օպտիմալացման հիմնական տեսական աջակցությունը:

Կապվեք մեզ հետ, ստացեք որակյալ ապրանքներ և ուշադիր սպասարկում։

ԲԼՈԳԻ նորություններ

Արդյունաբերության տեղեկատվություն
Անվերնագիր - 1 պատճեն eqo

G.657.A1, G.657.A2 և G.657.B3-ի համապարփակ վերլուծություն

կարդալ ավելին
2026-07-13

FTTH մանրաթելի լայնածավալ տեղակայման հետ մեկտեղ՝ տանը, արհեստական ​​ինտելեկտի հաշվարկային տվյալների կենտրոններում, 5G ֆրոնթհաուլում, ներքին համալիր լարերի, FPV դրոնների մանրանկարչական կապի և շենքերի թույլ հոսանքի վերանորոգման մեջ, ավանդական G.652D միառոդ մանրաթելը տառապում է լուրջ ծռման կորստից և սահմանափակ լարերի տարածությունից, ինչը լրջորեն սահմանափակում է բարձր արագության օպտիկական կապի ցանցերի դասավորությունը: ITU-T-ի կողմից մշակված G.657 շարքի ծռման նկատմամբ անզգայուն միառոդ մանրաթելը հատուկ մշակված է նեղ շրջադարձային անկյունների, խիտ լարերի և միկրոխողովակաշարերի սցենարների համար: Արտադրանքի երեք հիմնական տեսակները՝ G.657.A1 ստանդարտ ծռման նկատմամբ դիմացկուն մանրաթելը, G.657.A2 բարելավված ծռման նկատմամբ դիմացկուն մանրաթելը և G.657.B3 գերծռման նկատմամբ անզգայուն մանրաթելը, ընդունում են տարբերակված խրամատային օժանդակությամբ բեկման ինդեքսի պրոֆիլներ և ներկայացնում են աստիճանական տարբերություններ նվազագույն ծռման շառավղի, ռեժիմի դաշտի տրամագծի և մարման կատարողականի մեջ: Դրանք ներառում են ամբողջական սցենարի պահանջներ՝ սկսած տնտեսական կենցաղային լարերից մինչև գերկոմպակտ հատուկ լարեր: