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:

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
- 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։
- Քրոմատիկ դիսպերսիա (ps/(nm·km)): Փոխանցման արագության տարբերություն տարբեր սպեկտրալ բաղադրիչների միջև. ավելի փոքր արժեքը նվազեցնում է իմպուլսի աղավաղումը բարձր արագության ազդանշանի դեպքում։
- Սահմանային ալիքի երկարություն. Միառոդ տարածման համար կրիտիկական շեմային ալիքի երկարություն։ Միայն սահմանային ալիքի երկարությունից բարձր ընկնող լույսը կարող է թափանցել որպես միառոդ միջուկի ներսում։
- Ծռման կորուստ. մանրաթելի ամուր ծռման պատճառով լրացուցիչ հզորության կորուստ; G.657 ծռման նկատմամբ զգայուն մանրաթելը ունի այս ցուցանիշի վրա բացառիկ կատարողականություն:
- Ռեժիմի դաշտի տրամագիծ. Միառոդ միջուկի ներսում լույսի տարածման արդյունավետ կետային չափը, որն անմիջականորեն ազդում է մանրաթելային և օպտոէլեկտրոնային սարքերի միջև կապի արդյունավետության վրա։
- 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:

Օպտիկական մանրաթել
ADSS օպտիկամանրաթելային մալուխ
ASU օպտիկամանրաթելային մալուխ
FTTH օպտիկամանրաթելային մալուխ
Նկար 8՝ օպտիկամանրաթելային մալուխ
OPGW օպտիկամանրաթելային մալուխ
Կոաքսիալ մալուխ
Էթերնեթի մալուխ
Ֆոտոէլեկտրական կոմպոզիտային օպտիկամանրաթելային մալուխ
Ստորգետնյա և խողովակաշարային մանրաթելային օպտիկամանրաթելային մալուխ
Օդային փչվող միկրո մանրաթելային օպտիկական մալուխ
Ներքին օպտիկամանրաթելային մալուխ
Օպտիկամանրաթելային բաշխման տուփ
Բազմամուտքային սպասարկման տերմինալային տուփ
Օպտիկամանրաթելային տերմինալի տուփ
Օպտիկամանրաթելային միացման փակում
Օպտիկամանրաթելային սեղմակներ
Օպտիկամանրաթելային մալուխային կցամասեր
ADSS մանրաթելային մալուխ
ASU մանրաթելային մալուխ
OPGW մանրաթելային մալուխ
FTTH մանրաթելային մալուխ
Նկար 8՝ մանրաթելային մալուխ
Ֆոտոէլեկտրական կոմպոզիտային մանրաթելային մալուխ
Ստորգետնյա և խողովակաշարային մանրաթելային մալուխ
Օդային փչվող միկրո մանրաթելային մալուխ
Օդային մանրաթելային մալուխ
Ներքին մանրաթելային մալուխ
Օպտիկամանրաթելային տերմինալի տուփ
Օպտիկամանրաթելային բաշխման տուփ
Բազմամուտքային սպասարկման տերմինալային տուփ
Օպտիկամանրաթելային սեղմակներ
Մեր մասին
Մեր թիմը
Պատմություն
Հետազոտությունների և զարգացման ուժ
Արտադրական բազա
Պահեստ և լոգիստիկա
Որակ
Հաճախակի տրվող հարցեր