Leave Your Message

ექვსი ძირითადი ოპტიკური კომუნიკაციის ტალღის დიაპაზონის ყოვლისმომცველი ანალიზი

2026-06-04
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სიგნალის გადაცემა ხორციელდება სილიციუმის ბირთვში ინფრაწითელი სინათლის სრული შიდა არეკვლის გზით. სილიციუმის შინაგანი შთანთქმის დანაკარგით, რელეის გაფანტვით, ინფრაწითელი შთანთქმით და ჰიდროქსილის წყლის პიკური შესუსტებით შეზღუდული, გლობალურ ოპტიკური კომუნიკაციების ინდუსტრიაში სტანდარტიზებულია ექვსი ძირითადი კომერციული ტალღის დიაპაზონი: 850 ნმ, 1310 ნმ, 1383 ნმ, 1490 ნმ, 1550 ნმ და 1625 ნმ. ეს ტალღის სიგრძეები მოიცავს მოკლე დიაპაზონის ლოკალურ ქსელს, მეტროპოლიტენის ქსელს, შორ მანძილზე მაგისტრალს, PON ბოჭკოვან წვდომას, ოპტიკურ გამაძლიერებელს და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტესტირების სცენარებს. არსებობს მკაფიო განსხვავებები შესუსტების კოეფიციენტში, ქრომატულ დისპერსიაში, მაქსიმალურ გადაცემის მანძილზე, ოპტოელექტრონული კომპონენტების შესაბამისობაში და ბოჭკოების შერჩევაში სხვადასხვა ტალღის დიაპაზონებს შორის, რაც წარმოადგენს ბოჭკოვანი სპეციფიკაციის შერჩევის, საინჟინრო დიზაინისა და ოპტიკური კომპონენტების კვლევისა და განვითარების ფუნდამენტურ კრიტერიუმებს. ეს ნაშრომი შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან: ექვსი ტალღის დიაპაზონის დეტალური ოპტიკური მახასიათებლები, ბირთვის ბოჭკოვანი ტექნიკური სპეციფიკაციების ჰორიზონტალური შედარება და ბოჭკოების შესაბამისობა და პრაქტიკული გამოყენების კლასიფიკაცია თითოეული ტალღის სიგრძისთვის.
ექვსი ძირითადი ოპტიკური კომუნიკაციის ტალღის დიაპაზონის ყოვლისმომცველი ანალიზი.jpg

თავი 1. ექვსი კლასიკური ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო ტალღის დიაპაზონის დეტალური ოპტიკური მახასიათებლები

1.1 850 ნმ (მოკლე ტალღის სიგრძის ფანჯარა, პირველი ოპტიკური საკომუნიკაციო ფანჯარა)

850 ნმ არის ყველაზე ადრეული კომერციალიზებული საკომუნიკაციო ტალღის სიგრძე, რომელიც ექსკლუზიურად გამოიყენება მულტიმოდური ოპტიკური ბოჭკოსთვის. მისი დომინანტური დანაკარგის წყარო რელეის გაფანტვაა, რომლის შესუსტება უკუპროპორციულია ტალღის სიგრძის მეოთხე ხარისხთან. მოკლე ოპტიკური ტალღის სიგრძის გამო, ბოჭკოვანი ბოჭკოს ტიპიური შესუსტება მერყეობს 2.5-დან 3.0 დბ/კმ-მდე, რაც ექვს ტალღის სიგრძეს შორის ყველაზე მაღალი დანაკარგის დონეა. 850 ნმ-ზე ნულოვანი დისპერსიის წერტილი არ არსებობს; მასალისა და ინტერმოდალური დისპერსიის კომბინირებული კომბინაცია მნიშვნელოვნად აფართოებს ოპტიკურ იმპულსებს და ზღუდავს გადაცემის დიაპაზონს. OM1 და OM2 მულტიმოდური ბოჭკოსთვის, გიგაბიტიანი Ethernet-ის მაქსიმალური დიაპაზონი 850 ნმ-ზე შესაბამისად 550 მ და 220 მ-ია, ხოლო 10G Ethernet მხარს უჭერს მხოლოდ 33 მ-ს (OM1) და 82 მ-ს (OM2).
ვერტიკალური ღრუს ზედაპირული გამოსხივების ლაზერები (VCSEL) ამ დიაპაზონისთვის სტანდარტული სინათლის წყაროა კომპაქტური შეფუთვით, დაბალი ღირებულებით და დამატებითი გაგრილების საჭიროების არარსებობით. დაბალი შეერთების სირთულე მნიშვნელოვნად ამცირებს სისტემის მშენებლობის ხარჯებს. მაღალი შესუსტებისა და დისპერსიის დეფექტებით შეზღუდული, 850 ნმ შემოიფარგლება მხოლოდ შიდა მოკლე დისტანციის კაბელებით, ფართოდ გამოიყენება მონაცემთა ცენტრების ურთიერთდაკავშირებისა და სტრუქტურირებული კაბელების სისტემებში.

1.2 1310 ნმ (ნულოვანი დისპერსიის ფანჯარა, მეორე საკომუნიკაციო ფანჯარა)

ITU-T სტანდარტით რეგულირებული, 1310 ნმ წარმოადგენს G.652 ერთმოდიანი ბოჭკოსთვის ნულოვანი დისპერსიის საორიენტაციო ტალღის სიგრძეს. მასალის დისპერსია ამ დიაპაზონში ტალღის გამტარი დისპერსიის საწინააღმდეგოა, რაც დაახლოებით 0 ps/(nm·km)-ს თითქმის ნულოვან ქრომატულ დისპერსიას წარმოქმნის და დამატებითი დისპერსიული კომპენსაციის მოდულების გარეშე დისპერსიით გამოწვეულ იმპულსურ დამახინჯებას აღმოფხვრის. ბოჭკოს შინაგანი შესუსტება 0.33~0.38 დბ/კმ-მდე ეცემა ჰიდროქსილის წყლის აშკარა პიკური შთანთქმის გარეშე, რაც მას წერტილიდან წერტილამდე პასიური ოპტიკური გადაცემისთვის სასურველ ვარიანტად აქცევს.
ფაბრი-პეროს (FP) ლაზერი 1310 ნმ სიგრძის ლაზერული ლაზერის ძირითადი გამოსხივებაა, კომპონენტების ზომიერი ფასით. თუმცა, ეს ტალღის სიგრძე EDFA-ს (ერბიუმით დოპირებული ბოჭკოვანი გამაძლიერებლის) გაძლიერების სპექტრის მიღმაა, ამიტომ დიდ მანძილზე გადაცემა მთლიანად ოპტიკური გამაძლიერებლის ნაცვლად ელექტრო-ოპტიკურ რეგენერაციულ რელეზეა დამოკიდებული. მომსახურების გადაცემის გარდა, 1310 ნმ არის OTDR-ის (ოპტიკური დროის დომენის რეფლექტომეტრი) სტანდარტული სატესტო ტალღის სიგრძე, რომელიც უნივერსალურად გამოიყენება ბოჭკოვანი კაბელის მშენებლობის მიღებისა და ხარვეზების ადგილმდებარეობის დასადგენად.

1.3 1383 ნმ (წყლის პიკის ფანჯარა, დაბალი წყლის პიკის ოპტიმიზირებული დიაპაზონი)

ჩვეულებრივი G.652A/B ერთმოდიანი ბოჭკო შეიცავს პრეფორმის დამზადებიდან ნარჩენ OH⁻ იონებს, რაც ქმნის ძლიერ შთანთქმის პიკს 1383 ნმ-ზე 20 დბ/კმ-ზე მეტი შესუსტებით, რამაც ეს ტალღის სიგრძე კომერციული გამოყენებისთვის მიუწვდომელი გახადა ათწლეულების წინ. დაბალი წყლის პიკური G.652C/G.652D ბოჭკოსთვის დეჰიდრატაციისა და სინთეზური პრეფორმის მოწინავე ტექნოლოგიის წყალობით, ნარჩენი ჰიდროქსიდის იონების კონცენტრაცია კონტროლდება ppb დონეზე, რაც ამცირებს წყლის პიკურ დანაკარგს 0.4 დბ/კმ-ზე დაბლა და შესაძლებელს ხდის ფართომასშტაბიანი კომერციული განლაგებას.
ხელმისაწვდომი სპექტრი მოიცავს 1360~1410 ნმ-ს, რაც ავსებს 1310 ნმ-სა და 1490 ნმ-ს შორის სიხშირულ ხარვეზს CWDM არხის გაფართოებისთვის. 1310 ნმ-ის მსგავსად, 1383 ნმ-ის გაძლიერება EDFA-თი შეუძლებელია, რაც მის გამოყენებას ზღუდავს მეტროპოლიტენის CWDM გაფართოების მოკლე მანძილზე და კერძო უსაფრთხოების მონიტორინგის ქსელში. ტიპიური შესუსტება შენარჩუნებულია 0.38~0.42 დბ/კმ-ზე.

1.4 1490 ნმ (S-დიაპაზონის საწყისი წერტილი, FTTH PON-ისთვის ბირთვის ტალღის სიგრძე)

S-დიაპაზონს (1460~1530 ნმ) მიეკუთვნება და 1490 ნმ განისაზღვრება, როგორც EPON/GPON-ის სტანდარტული ქვედა დინების ტალღის სიგრძე ITU-T G.984 პროტოკოლის მიხედვით: OLT გადასცემს ქვედა დინების მონაცემებს 1490 ნმ-ზე, ხოლო ONU აგზავნის ზემო დინების დაბრუნების სიგნალს 1310 ნმ-ზე, რითაც ახორციელებს ერთბოჭკოვანი ორმხრივ გადაცემას ტალღის სიგრძის გაყოფის მულტიპლექსირების გზით.
1490 ნმ-ის ტიპიური შესუსტება მერყეობს 0.26-დან 0.30 დბ/კმ-მდე, რაც დანაკარგის მაჩვენებელზე 1310 ნმ-ზე მეტია; ქრომატული დისპერსია დაახლოებით 10 ps/(nm·km) რჩება, რაც დისპერსიის კომპენსაციის გარეშე 20 კმ სტანდარტულ PON ODN მაგისტრალს უჭერს მხარს. ვიწრო სპექტრული ხაზის სიგანისა და მუდმივი ტემპერატურის კონტროლის მქონე DFB ლაზერი აღჭურვილია სუსტი სიგნალის გადაცემისთვის პასიური ოპტიკური გაყოფის შემდეგ. შესაბამისი WDM ფილტრი იზოლირებს ზემოთ და ქვემოთ სიგნალებს, რაც 1490 ნმ-ს გლობალური ბოჭკოვანი ქსელიდან სახლში ფართოზოლოვანი წვდომისთვის ყველაზე ფართოდ გამოყენებულ ტალღის სიგრძედ აქცევს.

1.5 1550 ნმ (C-დიაპაზონის ბირთვი, ყველაზე დაბალი დანაკარგის მესამე საკომუნიკაციო ფანჯარა)

ოპტიკური კომუნიკაციის ოქროს ფანჯრის სახელით ცნობილი 1550 ნმ C-დიაპაზონში (1530~1565 ნმ) მდებარეობს, სადაც სილიციუმის ბოჭკო ექვსივე ტალღის დიაპაზონში 0.19~0.22 დბ/კმ-ს შინაგან მინიმალურ შესუსტებას აღწევს. ეს ტალღის სიგრძე იდეალურად ემთხვევა EDFA-ს გაძლიერების სპექტრს; ათობით DWDM ოპტიკური მატარებლის ერთდროულად გაძლიერება შესაძლებელია ოპტოელექტრონული რეგენერაციის გარეშე, რაც საშუალებას იძლევა ათასობით კილომეტრის მანძილზე განმეორების გარეშე განხორციელდეს შორ მანძილზე გადაცემა.
სტანდარტული G.652 ბოჭკო 1550 ნმ-ზე დაახლოებით 17 ps/(nm·km) დადებით ქრომატულ დისპერსიას წარმოადგენს, რაც ულტრაგრძელი DWDM მაგისტრალისთვის DCF (დისპერსიის კომპენსაციის ბოჭკო) მოითხოვს. G.655 არანულოვანი დისპერსიით გადახრილი ბოჭკო ინარჩუნებს მცირე ნარჩენ დისპერსიას (2~6 ps/(nm·km)) ოთხტალღოვანი შერევის არაწრფივი ეფექტის ჩასახშობად, რაც ოპტიმიზირებულია მაღალი სიმძლავრის DWDM სისტემის განლაგებისთვის. შორ მანძილზე არსებული მაგისტრალის გარდა, 1550 ნმ ანალოგური CATV RF ოპტიკური გადაცემის ერთადერთი სამუშაო ტალღის სიგრძეა; DWDM სისტემა C-დიაპაზონს ყოფს 80-ზე მეტ სტანდარტიზებულ არხად 0.8 ნმ დაშორებით ულტრადიციული მაგისტრალის ქსელებისა და წყალქვეშა ოპტიკური კაბელის მშენებლობისთვის.

1.6 1625 ნმ (L-დიაპაზონი, ექსპლუატაციაში მყოფი ბოჭკოვანი მონიტორინგის ტალღის სიგრძე)

1625 ნმ L-დიაპაზონში (1565~1625 ნმ) ხვდება, რომელიც ძირითადად რეალურ დროში ონლაინ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მონიტორინგისა და L-დიაპაზონის DWDM სიმძლავრის ნაწილობრივი გაფართოებისთვისაა განკუთვნილი. მისი ტიპიური შესუსტებაა 0.23~0.25 დბ/კმ წყლის პიკური ჩარევის გარეშე, ხოლო ქრომატული დისპერსია დაახლოებით 22 ps/(nm·km) აღწევს.
ძირითადი უპირატესობა მდგომარეობს სპექტრის იზოლაციაში მომსახურების ტალღის სიგრძეებიდან (1310/1490/1550 ნმ). პასიური WDM შემაერთებლის საშუალებით, მონიტორინგის სინათლე უკავშირდება მოქმედ ბოჭკოვან ბოჭკოს გაშვებული მონაცემთა სერვისის შეწყვეტის გარეშე; 1625 ნმ-ზე დაფუძნებული ონლაინ OTDR ახდენს კაბელის დაბერების, წყვეტის წერტილის და ანომალიური დანაკარგის რეალურ დროში აღმოჩენას, რაც ხდება ძირითადი ტექნოლოგია გადამზიდავი კლასის მაგისტრალური კაბელების ინტელექტუალური ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვისთვის. შესაბამისობაში მყოფი L-დიაპაზონის EDFA მხარს უჭერს DWDM გაფართოებას, როდესაც C-დიაპაზონის სპექტრის რესურსი ამოწურულია.

თავი 2. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები და სპეციფიკაცია. ჰორიზონტალური შედარება

ოპტიკური ბოჭკო იყოფა მრავალმოდიან ბოჭკოებად (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) და ერთმოდიან ბოჭკოებად (G.652A/B/C/D, G.653, G.655, G.657). ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლებია შესუსტების კოეფიციენტი, ქრომატული დისპერსია, გამყოფი ტალღის სიგრძე, რეჟიმის ველის დიამეტრი, მაკრომოღუნვის დანაკარგი და გამტარობა.

2.1 ძირითადი ტექნიკური ინდიკატორების განმარტება

  1. შესუსტება (დბ/კმ): ოპტიკური ენერგიის მოხმარება კილომეტრზე; უფრო დაბალი მნიშვნელობა წარმოადგენს უფრო გრძელ გადაცემის მანძილს, რაზეც გავლენას ახდენს ტალღის სიგრძე, ნედლეული და მოხრის მდგომარეობა.
  2. ქრომატული დისპერსია (ps/(nm·km)): გადაცემის სიჩქარის სხვაობა სხვადასხვა სპექტრულ კომპონენტებს შორის; უფრო მცირე მნიშვნელობა ამცირებს იმპულსის დამახინჯებას მაღალსიჩქარიანი სიგნალისთვის.
  3. ზღვრული ტალღის სიგრძე: ერთმოდიანი გავრცელების კრიტიკული ზღვრული ტალღის სიგრძე; მხოლოდ ზღვრულ ტალღის სიგრძეზე მეტი დაცემული სინათლე შეიძლება გადაეცეს ერთმოდიანად ბირთვის შიგნით.
  4. მოხრისას დანაკარგი: ბოჭკოს მჭიდრო მოხრით გამოწვეული დამატებითი სიმძლავრის დანაკარგი; G.657 მოხრისადმი არამგრძნობიარე ბოჭკო ამ ინდექსით გამორჩეულია.
  5. რეჟიმის ველის დიამეტრი: ერთრეჟიმიან ბირთვში გავრცელებულ სინათლის ეფექტური წერტილის ზომა, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ბოჭკოვან და ოპტოელექტრონულ მოწყობილობებს შორის შეერთების ეფექტურობაზე.
  6. გამტარუნარიანობა (MHz·კმ): მრავალმოდური ბოჭკოვანი კაბელის ძირითადი პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს მაღალსიჩქარიანი მოკლე მანძილზე გადაცემის შესაძლებლობას.

2.2 მეინსტრიმული ბოჭკოვანი ტიპების პარამეტრების შედარება ექვს ტალღურ დიაპაზონში

2.2.1 მრავალმოდური ბოჭკოვანი (850 ნმ-ის ექსკლუზიური, ნაწილობრივი მოკლე მანძილის 1310 ნმ თავსებადობა)

მულტიმოდური ბოჭკო 1383/1490/1550/1625 ნმ-ზე განიცდის სერიოზულ ინტერმოდალურ დისპერსიას და ვერ უზრუნველყოფს პრაქტიკულ გადაცემას დიდ მანძილზე:
  • OM1 (62.5/125 μm): 3.0 dB/კმ @850 ნმ, 200 MHz·კმ გამტარობა; მაქს. 33 მ 10G Ethernet-ისთვის.
  • OM2 (50/125 μm): 2.5 dB/კმ @850 ნმ, 500 MHz·კმ გამტარობა; მაქსიმუმ 82 მ 10G Ethernet-ისთვის.
  • OM3/OM4 (ლაზერით ოპტიმიზირებული 50/125 მკმ): OM3: 2000 MHz·კმ, 300 მ@10G; OM4: 4700 MHz·კმ, 550 მ@10G.
  • OM5: ორმაგი ფანჯრის ოპტიმიზაცია (850 ნმ+953 ნმ), მორგებული მოკლე დისტანციის 400G მონაცემთა ცენტრის ურთიერთდაკავშირებისთვის.

2.2.2 G.652 უნივერსალური ერთმოდიანი ბოჭკოვანი (სრულად თავსებადი ექვსტალღოვანი დიაპაზონით G.652C/D-სთვის)

  • G.652A/B (მაღალი წყლის პიკი): არ არის გამოსადეგი 1383 ნმ-ისთვის 5 დბ/კმ-ზე მეტი შთანთქმის დანაკარგის გამო; 0.35 დბ/კმ და ნულოვანი დისპერსია @1310 ნმ; 0.28 დბ/კმ @1490 ნმ; 0.20 დბ/კმ და 17 ps/(ნმ·კმ) @1550 ნმ; 0.24 დბ/კმ და 22 ps/(ნმ·კმ) @1625 ნმ.
  • G.652C/D (დაბალი წყლის პიკი): ოპტიმიზებული OH⁻ ელიმინაცია, 0.4 დბ/კმ-ზე ქვემოთ 1383 ნმ-ზე, ხელმისაწვდომია სრული ექვსტალღოვანი დიაპაზონი, დომინანტური ბოჭკოვანი მეტროპოლიტენისა და წვდომის ქსელისთვის.
    ზღვრული ტალღის სიგრძე ≤1260 ნმ, მოდური ველის დიამეტრი 9.2 μm, სტანდარტული მოხრის მახასიათებლები.

2.2.3 G.653 დისპერსიით გადაადგილებული ბოჭკო

ნულოვანი დისპერსიის წერტილი გადაიწია 1550 ნმ-მდე; თითქმის ნულოვანი დისპერსია C-დიაპაზონში, ხოლო გადაჭარბებული დისპერსია 1310 ნმ-ზე, რაც შეუფერებელია მოკლე ტალღის სიგრძეებისთვის. მკაცრი ოთხტალღოვანი შერევა ზღუდავს მის გამოყენებას მრავალარხიან DWDM-ში, მხოლოდ ერთტალღოვანი ულტრაგრძელი კერძო ხაზისთვის.

2.2.4 G.655 არანულოვანი დისპერსიით გადახრილი ბოჭკო

დისპერსიის კომპენსაციისა და არაწრფივი ჩახშობის დასაბალანსებლად 1550 ნმ-ზე მცირე ნარჩენი დადებითი დისპერსია, რომელიც გამონაკლისს წარმოადგენს C/L-დიაპაზონის მაგისტრალური DWDM და ტრანსოკეანური წყალქვეშა კაბელებისთვის; ცუდი მუშაობა 1310 ნმ-ზე და უფრო დაბალ ტალღის სიგრძეებზე.

2.2.5 G.657 მოხრისადმი მგრძნობიარე ბოჭკოვანი (FTTH შიდა კაბელი)

კლასიფიცირებულია A1 (მსუბუქი მოხრის ოპტიმიზაცია) და B2 (ულტრა მცირე მოხრის რადიუსი); ულტრა დაბალი დანაკარგი მჭიდროდ დახვევის დროს, სრულად თავსებადია ექვს ტალღის დიაპაზონთან, სტანდარტული მასალა FTTH შიდა ჩამოსაშლელი კაბელისა და FTTR სახლის გაყვანილობისთვის.
ტალღის სიგრძე 850 ნმ 1310 ნმ 1383 ნმ (დაბალი წყლის პიკი) 1490 ნმ 1550 ნმ 1625 ნმ
ტიპიური შესუსტება (დბ/კმ) 2.5~3.0 0.33~0.38 0.38~0.42 0.26~0.30 0.19~0.22 0.23~0.25

თავი 3. გამოყენების სცენარი, ბოჭკოვანი ბოჭკოების შერჩევა და სისტემის შესაბამისობის შედარება ექვსი ტალღის დიაპაზონისთვის

3.1 850 ნმ: მონაცემთა ცენტრისა და კამპუსის LAN ურთიერთდაკავშირება

შესაბამისი ბოჭკომხოლოდ OM1~OM5 სრული სერიის მულტიმოდური ბოჭკოვანი კაბელი
გადაცემის სისტემაგიგაბიტიანი/10G/25G Ethernet, ბოჭკოვანი არხის შენახვის ქსელი
ტიპიური გამოყენებაკაბინეტის პაჩკორდი, TOR-სერვერთან მოკლე მანძილის ურთიერთდაკავშირება IDC-ის შიგნით, კამპუსის ლოკალური ქსელის და სამრეწველო ავტომატიზაციის კაბელი, გადაცემის მანძილი: 30 მ~550 მ
ღირსება და ნაკლიდაბალი ღირებულების VCSEL წყარო და მოსახერხებელი კონსტრუქცია; შეზღუდული გადაცემის მანძილი, ერთმოდიიანი ბოჭკოვანი გამოყენება სავალდებულოა, როდესაც მანძილი 550 მეტრს აღემატება.

3.2 1310 ნმ: მეტრო წერტილიდან წერტილამდე კერძო ხაზისა და სტანდარტული ბოჭკოვანი ტესტი

შესაბამისი ბოჭკო: G.652 სრული დიაპაზონი და G.657; იშვიათად G.653/G.655
გადაცემის სისტემატრადიციული SDH/MSTP იჯარით აღებული ხაზი, წერტილ-წერტილოვანი მუქი ბოჭკოვანი წვდომა, OTDR ბოჭკოვანი მიღების ტესტირება
ტიპიური გამოყენებაბანკის ქალაქთაშორისი კერძო ხაზი, საწარმოსთვის განკუთვნილი ოპტიკური წვდომა, ოპერატორის ადგილობრივი წვდომის ქსელი, მაქსიმალური ერთმასშტაბიანი დაფარვა ≤80 კმ; დამატებითი ელექტროოპტიკური რელე უფრო დიდი მანძილისთვის.
ღირსება და ნაკლინულოვანი დისპერსია თავიდან აგაცილებთ სიგნალის დამახინჯებას მოძველებულ აღჭურვილობაში; მიუწვდომელია EDFA სრულად ოპტიკური გამაძლიერებლისთვის, რომელიც თანდათან ჩანაცვლებულია 1550 ნმ DWDM-ით შორ მანძილზე ქსელებისთვის.

3.3 1383 ნმ: Metro CWDM დაბალი ღირებულების სპექტრის გაფართოება

შესაბამისი ბოჭკომხოლოდ G.652C/D და G.657; არასწორია მაღალი წყლის პიკური G.652A/B-სთვის
გადაცემის სისტემა8/16-არხიანი CWDM უხეში ტალღის სიგრძის გაყოფის მულტიპლექსირება
ტიპიური გამოყენებაქალაქის დონის კერძო CATV ქსელი, მრავალფუნქციური ბოჭკოვანი გაფართოება სამრეწველო პარკისთვის, მაღაროსთვის და უსაფრთხოების მონიტორინგის სისტემისთვის, მაქსიმალური დიაპაზონი ≤40 კმ
ღირსება და ნაკლისპექტრის ეფექტური გამოყენება ახალი ბოჭკოვანი გაყვანის გარეშე; EDFA გამაძლიერებლის არარსებობა ზღუდავს ულტრაშორ მანძილზე განლაგებას.

3.4 1490 ნმ: გლობალური FTTH PON ბოჭკოვანი წვდომა

შესაბამისი ბოჭკო: G.652D მიმწოდებლის მაგისტრალისთვის + G.657 შიდა კაბელისთვის
გადაცემის სისტემაEPON/GPON/10G PON, ერთბოჭკოვანი ორმხრივი (1490 ქვემოთ, 1310 ზემოთ, 1550 CATV გადაფარვის სურვილისამებრ)
ტიპიური გამოყენებასაცხოვრებელი ფართების ფართოზოლოვანი წვდომა, საწარმოს FTTO სრული ოპტიკური ქსელი, 20 კმ ODN ძირითადი ხაზი + 5 კმ შიდა გამშვები ხაზი
ღირსება და ნაკლიპასიურ გამყოფზე დაფუძნებული ცენტრალიზებული OLT განლაგება, ერთი ბოჭკოვანი კაბელი მხარს უჭერს 64~128 საბოლოო მომხმარებელს; ხდება გლობალური ბოჭკოვანი ფართოზოლოვანი ქსელის მშენებლობის ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურა.

3.5 1550 ნმ: შორ მანძილზე DWDM მაგისტრალი და CATV ოპტიკური გადაცემა

შესაბამისი ბოჭკოG.652 მეტრო DWDM-ისთვის, G.655 ეროვნული მაგისტრალისა და წყალქვეშა კაბელისთვის, G.653 ერთტალღოვანი ულტრაგრძელი კერძო ხაზისთვის
გადაცემის სისტემაDWDM მკვრივი ტალღის სიგრძის გაყოფის მულტიპლექსირება, ანალოგური CATV RF ოპტიკური ტრანსპორტი, 100G/400G მაღალსიჩქარიანი მაგისტრალური სისტემა
ტიპიური გამოყენებაპროვინციებს შორის მაგისტრალური კაბელი, ტრანსოკეანური წყალქვეშა ოპტიკური კაბელი, ბოჭკოვანი CATV HFC ქსელი; EDFA-ს დახმარებით სრულად ოპტიკური გამაძლიერებელი უზრუნველყოფს ათასი კილომეტრის მანძილზე გამეორების გარეშე გადაცემას.
ღირსება და ნაკლიმინიმალური ბოჭკოვანი შესუსტება და განვითარებული EDFA ტექნოლოგია მხარს უჭერს ტერაბიტის დონის ერთბოჭკოვანი სიმძლავრეს; მაღალი დონის DWDM ოპტიკური კომპონენტების მაღალი ღირებულება.

3.6 1625 ნმ: მომსახურების კაბელის მონიტორინგი და L-დიაპაზონის DWDM გაფართოება

შესაბამისი ბოჭკოყველა ერთმოდიანი ბოჭკოვანი ტიპი, მათ შორის G.652/G.655/G.657
გადაცემის სისტემაონლაინ OTDR მონიტორინგის პლატფორმა, L-band DWDM გაფართოების აღჭურვილობა
ტიპიური გამოყენებაგადამზიდავი ქსელის კაბელის ინტელექტუალური რეალურ დროში პატრულირება, ფარული კაბელის გაუმართაობის შესახებ უწყვეტი ადრეული გაფრთხილება, C-დიაპაზონის სპექტრის გაჯერების შემდეგ სიმძლავრის გაფართოება.
ღირსება და ნაკლიმომსახურების სპექტრის არარსებობა ხაზის უწყვეტი მონიტორინგის განსახორციელებლად, რაც ეფექტურად ამცირებს კაბელის ტექნიკური მომსახურების შეფერხების დროს; ძირითადად გამოიყენება ოპერატორის პროფესიონალური ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ქსელისთვის.

დასკვნა

ექვსი სტანდარტული საკომუნიკაციო ტალღის დიაპაზონი ქმნის ფენებად დაყოფილ ოპტიკურ ქსელურ აპლიკაციურ სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია სილიციუმის ოქსიდის ოპტიკურ თვისებებზე: 850 ნმ დომინირებს მოკლე დიაპაზონის შიდა მულტიმოდური კაბელების სისტემაში; 1310 ნმ მოქმედებს როგორც ფუნდამენტური ერთმოდიანი ტესტირებისა და კერძო ხაზის ტალღის სიგრძე; 1383 ნმ ავსებს CWDM ვაკანტურ სპექტრს; 1490 ნმ მონოპოლიზებს FTTH პასიურ ოპტიკურ წვდომას; 1550 ნმ ემსახურება როგორც შორ მანძილზე მაგისტრალისა და CATV გადაცემის ბირთვს; 1625 ნმ სპეციალიზირებულია ბოჭკოვანი ქსელის ონლაინ მუშაობის არაწყვეტადი მონიტორინგისთვის. ბოჭკოების შერჩევა მიჰყვება ტალღის სიგრძეზე ორიენტირებულ წესს: მულტიმოდური ბოჭკო 850 ნმ მოკლე დიაპაზონის კავშირებისთვის, G.652D/G.657 1310/1383/1490 წვდომის ქსელისთვის, G.655 არანულოვანი დისპერსიული ბოჭკო 1550 შორ მანძილზე DWDM-ისთვის, G.657 მოხრისადმი არამგრძნობიარე ბოჭკოვანი შიდა FTTH გაყვანილობისთვის.
5G მატარებელი ქსელის მშენებლობით, მასშტაბური მონაცემთა ცენტრის მაღალსიჩქარიანი ურთიერთდაკავშირებით და FTTR-ის სრული სახლის ბოჭკოვანი განლაგებით, დაბალი წყლის პიკური G.652D და მოხრისადმი მდგრადი G.657 თანდათან ხდება გლობალური ოპტიკურ ბაზარზე ბოჭკოვანი სპეციფიკაციების მთავარი მიმართულება. CWDM გაფართოების მოთხოვნა 1383 ნმ და L-დიაპაზონის 1625 ნმ ყოველწლიურად იზრდება; 850 ნმ მულტირეჟიმი ინარჩუნებს ძირითად პოზიციას მოკლე დისტანციებზე მაღალსიჩქარიანი ურთიერთდაკავშირებისთვის, ხოლო 1550 ნმ რჩება შეუცვლელ ოქროს ფანჯარად გრძელ დისტანციაზე ოპტიკური კომუნიკაციისთვის, რომელიც ეყრდნობა განვითარებულ EDFA გამაძლიერებელ ტექნოლოგიას. შესუსტების, დისპერსიის მახასიათებლების, ბოჭკოვანი შესაბამისობის პირობების და ექვსი ტალღის დიაპაზონის შესაბამისი საზღვრების დაუფლება უზრუნველყოფს ბოჭკოვანი სპეციფიკაციის შერჩევის, ოპტიკური ქსელის ინჟინერიის დიზაინისა და არსებული ქსელის სიმძლავრის ოპტიმიზაციის ძირითად თეორიულ მხარდაჭერას.

დაგვიკავშირდით, მიიღეთ ხარისხიანი პროდუქცია და ყურადღებიანი მომსახურება.

ბლოგის სიახლეები

ინდუსტრიის ინფორმაცია
უსათაურო - 1 ​​ასლი eqo

G.657.A1, G.657.A2 და G.657.B3-ის ყოვლისმომცველი ანალიზი

მეტის წაკითხვა
2026-07-13

FTTH ბოჭკოვანი ქსელის ფართომასშტაბიანი განლაგებით სახლში, ხელოვნური ინტელექტის გამოთვლით მონაცემთა ცენტრებში, 5G ფრონტჰაულში, შიდა ყოვლისმომცველი გაყვანილობით, FPV დრონების მინიატურული კომუნიკაციით და შენობების სუსტი დენის რემონტით მთელ მსოფლიოში, ტრადიციული G.652D ერთმოდიანი ბოჭკოვანი აწუხებს ძლიერი მოხრის დანაკარგები და შეზღუდული გაყვანილობის სივრცე, რაც სერიოზულად ზღუდავს მაღალსიჩქარიანი ოპტიკური საკომუნიკაციო ქსელების განლაგებას. ITU-T-ის მიერ შემუშავებული, G.657 სერიის მოხრისადმი არამგრძნობიარე ერთმოდიანი ბოჭკო სპეციალურად შემუშავებულია ვიწრო მოსახვევი კუთხეების, მკვრივი გაყვანილობის და მიკრო-მილსადენების სცენარებისთვის. პროდუქტის სამი ძირითადი კლასი: G.657.A1 სტანდარტული მოხრისადმი მდგრადი ბოჭკო, G.657.A2 გაძლიერებული მოხრისადმი მდგრადი ბოჭკო და G.657.B3 ულტრა მოხრისადმი არამგრძნობიარე ბოჭკო, იყენებს დიფერენცირებულ თხრილის დახმარებით რეფრაქციული ინდექსის პროფილებს და წარმოადგენს გრადუირებულ განსხვავებებს მინიმალური მოხრის რადიუსში, რეჟიმის ველის დიამეტრსა და შესუსტების შესრულებაში. ისინი მოიცავს სრული სცენარის მოთხოვნებს, ეკონომიური საყოფაცხოვრებო გაყვანილობიდან ულტრაკომპაქტურ სპეციალურ გაყვანილობამდე.