ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ: ປະເພດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ
ຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ຕົວຢ່າງຟຣີ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງໃຫ້ທ່ານ.
ສອບຖາມດຽວນີ້ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ: ປະເພດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ
แกนสายไฟเบอร์ออปติก ເປັນແກນກາງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ແລະ ມັນສົ່ງສັນຍານແສງສຳລັບການສື່ສານຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ.
ປະເພດຂອງແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິ່ງຂອງສ່ວນໃຫຍ່, ພວກເຮົາມີແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປະເພດ. ແກນຮູບແບບດຽວສົ່ງແສງໂດຍກົງ, ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄລຍະໄກ ແລະ ຄວາມໄວສູງຂອງສາຍເຫຼົ່ານີ້. ແກນຫຼາຍຮູບແບບຊ່ວຍໃຫ້ແສງສະທ້ອນໄປໃນຫຼາຍເສັ້ນທາງ, ເຊິ່ງດີຫຼາຍສຳລັບໄລຍະທາງສັ້ນໆ ເຊັ່ນ ພາຍໃນອາຄານ. ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານລະຫວ່າງປະເພດແກນເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍ. ການເຂົ້າໃຈປະເພດແກນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຊ່ວຍໃນການເລືອກອັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຫຼື ສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່. ຫົວໃຈຂອງເລື່ອງແມ່ນກ່ຽວກັບການເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ແກນເຫຼົ່ານີ້.

ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນຫຍັງ?
ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນພາກສ່ວນໃນສຸດຂອງສາຍໄຟເບີນຳແສງ. ມັນສົ່ງກະແສແສງຈາກຕົ້ນທາງຫາປາຍ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເດີນທາງໄດ້ໄວໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກ, ຄວາມໜາຂອງແກນມີຕັ້ງແຕ່ 8 ຫາ 2000 ໄມຄຣອນ ຂຶ້ນກັບປະເພດສາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້. ໜ້າທີ່ຂອງແກນແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມແສງໂດຍການຈຳກັດມັນດ້ວຍການສະທ້ອນພາຍໃນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາຍສົ່ງສັນຍານດ້ວຍການເສື່ອມສະພາບໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທາງໄກ. ຂະໜາດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງແກນກຳນົດລັກສະນະການປະຕິບັດຂອງມັນ, ລວມທັງລະດັບການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບສັນຍານ.
ຂະໜາດຂອງແກນກາງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ:
-
ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດ່ຽວມີແກນຂະໜາດນ້ອຍ (ປະມານ 8 – 10 ໄມຄຣອນ). ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງພຽງເສັ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສຳລັບວຽກງານໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມໄວສູງ - ເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ນ້ຳ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມຂະໜາດໃຫຍ່.
-
ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີແກນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ (50–62.5 ໄມຄຣອນ). ມັນສາມາດນຳແສງຫຼາຍເສັ້ນພ້ອມໆກັນ, ແຕ່ມັນມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວສູງກວ່າ, ສະນັ້ນມັນມີປະສິດທິພາບພຽງແຕ່ໄລຍະທາງສັ້ນກວ່າເຖິງ 2 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ - ເຊັ່ນພາຍໃນອາຄານສຳນັກງານ.
-
ແກນເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກສາມາດວັດແທກໄດ້ເຖິງ 2000 ໄມຄຣອນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ສາມາດງໍໄດ້, ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບການສົ່ງສັນຍານຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະທາງໄກ.
ກາຍວິພາກຂອງມັນ
ອົງປະກອບຫຼັກແມ່ນແກນກາງ, ຊັ້ນຫຸ້ມອ້ອມຮອບມັນ, ແລະ ເປືອກຫຸ້ມປ້ອງກັນຢູ່ດ້ານນອກ. ຊັ້ນຫຸ້ມຮັກສາແສງສະຫວ່າງທີ່ສະທ້ອນຢູ່ໃນແກນກາງໂດຍການມີດັດຊະນີການຫັກເຫຕ່ຳກວ່າ. ວິທີທີ່ຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ວາງຊ້ອນກັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທັງໝົດໃນການກຳນົດວ່າແສງສະຫວ່າງແຜ່ລາມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແນວໃດ.
ໂຄງສ້າງແກນມີຄວາມສຳຄັນ! ຖ້າແກນມີຮູບຊົງກົມ ແລະ ລຽບ, ແສງສະຫວ່າງຈະໄຫຼໄດ້ງ່າຍ. ຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບ ຫຼື ຮູບຮ່າງແປກໆສາມາດກະຈາຍແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຫຼຸດຄຸນນະພາບສັນຍານໄດ້.
-
ຮູບແບບດຽວ: ນ້ອຍ, ຮູບວົງມົນ, ເຮັດສຳລັບເສັ້ນທາງແສງດຽວ
-
ມັນຕິໂໝດ: ໃຫຍ່ກວ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນ
-
ດັດຊະນີຂັ້ນຕອນ: ຂອບແຫຼມລະຫວ່າງແກນ ແລະ ແຜ່ນຫຸ້ມ
-
ດັດຊະນີລະດັບຊັ້ນ: ການປ່ຽນແປງທີ່ລຽບງ່າຍໃນດັດຊະນີການຫັກເຫ, ຊ່ວຍໃຫ້ແສງໂຄ້ງລົງຢ່າງອ່ອນໂຍນ
ແກນທີ່ມີຮູບຮ່າງດີ ແລະ ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງໄດ້.
ໜ້າທີ່ຂອງມັນ
ໜ້າທີ່ຂອງແກນກາງແມ່ນການຂົນສົ່ງກຳມະຈອນແສງສະຫວ່າງຈາກຕົ້ນທາງຫາທ້າຍທາງ. ແຕ່ລະກຳມະຈອນແມ່ນບິດຂອງຂໍ້ມູນ - ເປີດ ຫຼື ປິດ, ໜຶ່ງ ຫຼື ສູນ.
ແກນກາງມີຂະໜາດປະມານເທົ່າກັບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງ. ແກນກາງທີ່ນ້ອຍກວ່າຈະຈັດການກັບຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນ, ເຊິ່ງດີສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາ ແລະ ໃນໄລຍະທາງໄກ. ແກນກາງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນດີຫຼາຍສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຊ້າກວ່າ ແລະ ສັ້ນກວ່າ.
ການສູນເສຍສັນຍານເກີດຂຶ້ນເມື່ອແສງຮົ່ວອອກ ຫຼື ສະທ້ອນໄປທາງທີ່ຜິດ. ຮູບຊົງແກນກາງທີ່ອອກແບບໄດ້ດີ ແລະ ແກ້ວທີ່ລຽບນຽນເປັນພິເສດຊ່ວຍຮັກສາການສູນເສຍໃຫ້ຕໍ່າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການໂທ, ການຖ່າຍທອດສົດ ຫຼື ການໂອນໄຟລ໌ຂ້າມທະວີບ.
ຖ້າບໍ່ມີແກນກາງທີ່ແຂງແກ່ນ, ເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນນີ້ຈະບໍ່ບິນໄດ້ໄວ ຫຼື ໄປໄກເທົ່າທີ່ຄວນ.
ວັດສະດຸຂອງມັນ
ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທັງໝົດຍົກເວັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດອັນໃຊ້ແກ້ວຊິລິກາບໍລິສຸດພິເສດ. ແກ້ວແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບສາຍຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະທາງໄກ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ແສງງໍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ເສື່ອມສະພາບ.
ພາດສະຕິກກໍ່ຖືກນຳໃຊ້ເຊັ່ນກັນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບສາຍໄຟທີ່ສັ້ນກວ່າ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ມັນງ່າຍຕໍ່ການງໍ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ສົ່ງແສງໄປໄກ ຫຼື ໄວເທົ່າທີ່ຄວນ.
ແກນແກ້ວຊິລິກາມີດັດຊະນີການຫັກເຫສູງ. ນັ້ນຄື, ພວກມັນຈັບແສງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນການສົ່ງສັນຍານຈຶ່ງເດີນທາງໄດ້ໄກກວ່າດ້ວຍການສູນເສຍໜ້ອຍລົງ. ແກນພາດສະຕິກມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າ, ແຕ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນກວ່າ ແລະ ມີປະສົບການການຫຼຸດແສງຫຼາຍກວ່າ.
ເສັ້ນໄຍຜລຶກໂຟໂຕນິກໃຊ້ແກ້ວພິເສດທີ່ມີຮູອາກາດນ້ອຍໆ. ການອອກແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດຄວບຄຸມແສງດ້ວຍວິທີການໃໝ່ໆ, ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີພິເສດ.
ເປັນຫຍັງຫຼັກຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ແກນກາງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ແສງແຜ່ລາມໄປສົ່ງຂໍ້ມູນ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເສັ້ນທາງທີ່ຫວ່າງເປົ່າເທົ່ານັ້ນ - ແຕ່ແກນກາງແມ່ນຕົວກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເດີນທາງໄດ້ໄວ, ຫ່າງໄກປານໃດ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັນແນວໃດ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ສ່ວນປະກອບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງແກນກາງກຳນົດແບນວິດຂອງສາຍໄຟ, ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ກົນຈັກ. ແກນກາງທັງໝົດແມ່ນການແລກປ່ຽນ, ຍ້ອນວ່າທຸກໆການຕັດສິນໃຈໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳແກນກາງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖີ່, ຂະໜາດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ທ່າແຮງສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວ.
-
ມັນເປັນແກນຫຼັກທີ່ກຳນົດແບນວິດ, ເຊິ່ງກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນຈຳນວນເທົ່າໃດທີ່ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍໃນເວລາໃດໜຶ່ງ.
-
ແກນໃຫຍ່ກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເໝາະສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນ ແລະ ແບນວິດສູງ.
-
ແກນໂໝດດຽວຂະໜາດນ້ອຍຮັກສາສັນຍານໃຫ້ບໍລິສຸດຕະຫຼອດໄລຍະທາງຫຼາຍໄມ.
-
ວັດສະດຸຫຼັກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ການລົບກວນ.
-
ການອອກແບບຫຼັກມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ຄວາມໄວຂໍ້ມູນ
ເປັນຫຍັງແກນກາງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ. ແກນກາງໂໝດດຽວ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 9 µm, ຈະຍິງແສງລົງມາທາງກາງໂດຍກົງ. ເສັ້ນທາງແຄບນີ້ເທົ່າກັບການກະທົບກະເທືອນໜ້ອຍລົງ, ການບິດເບືອນໜ້ອຍລົງ, ແລະຄວາມໄວສູງກວ່າຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼາຍກິໂລແມັດ. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສັ້ນໄຍອິນເຕີເນັດໄລຍະຍາວ.
ແກນມັນຕິໂໝດມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 50 ຫຼື 62.5 µm. ພວກມັນສາມາດສົ່ງກະແສຂໍ້ມູນຫຼາຍກະແສພ້ອມໆກັນ, ແຕ່ສັນຍານສະທ້ອນພາຍໃນ. ນີ້ແມ່ນດີສຳລັບໄລຍະທາງສັ້ນໆ, ເຊັ່ນພາຍໃນອາຄານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະໄກ, ສັນຍານຈະຈາງຫາຍໄປ, ຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງ, ແລະຄວາມຜິດພາດຈະເຂົ້າມາ.
ການໃຊ້ຮູບແບບດຽວທຽບກັບມັນຕິໂໝດແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ. ເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຊ້ຮູບແບບດຽວ. ສຳລັບວຽກທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ, ມັນຕິໂໝດເຮັດໃຫ້ວຽກສຳເລັດ. ລາຍລະອຽດຫຼັກໆ - ເຊັ່ນວ່າມັນເປັນດັດຊະນີຂັ້ນຕອນ ຫຼື ດັດຊະນີລະດັບ - ຈຳນວນ. ແກນດັດຊະນີລະດັບ, ຕົວຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຂອງແສງລຽບງ່າຍ, ຊ່ວຍຮັກສາສັນຍານໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ
ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໝາຍເຖິງການກະຈາຍຂໍ້ມູນໃຫ້ສະອາດ, ຊັດເຈນ ແລະ ແຂງແຮງຈາກຕົ້ນທາງຫາປາຍທາງ. ແກນກາງເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍຢູ່ບ່ອນນີ້. ຖ້າແກນກາງເປັນແກ້ວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການສູນເສຍສັນຍານຍັງຕໍ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໄກຫຼາຍກິໂລແມັດກໍຕາມ. ແກນພາດສະຕິກຈະສູນເສຍສັນຍານຫຼາຍກວ່າ, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງດີທີ່ສຸດສຳລັບການແລ່ນໄລຍະສັ້ນ.
ໂຄງສ້າງຂອງແກນຫຼັກກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ລຸ້ນດັດຊະນີທີ່ມີລະດັບຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍແສງ, ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຄົມຊັດຂອງຂໍ້ມູນ. ໂລກນີ້ບໍ່ເໝາະສົມ - ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນສາມາດບິດກັບແກນຫຼັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານເສຍຫາຍ. ການເລືອກແກນຫຼັກທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ຮັກສາເຄືອຂ່າຍທີ່ແຂງແຮງ.
ແກນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງຈະຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຮັກສາສັນຍານໃຫ້ໝັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນອ້ອມສາຍໄຟ.
ຄວາມຈຸຂອງເຄືອຂ່າຍ
ແກນກາງຈະກຳນົດວ່າເຄືອຂ່າຍສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. ດ້ວຍແກນຫຼາຍອັນ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່າ, ເສັ້ນໄຍສາມາດຮອງຮັບເສັ້ນທາງແສງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໂດຍລວມ. ສາຍບາງສາຍຈະເອົາແກນຫຼາຍອັນມາລວມກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງສາຍໃໝ່.
ຂະໜາດແກນ, ຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຂອງແກນລ້ວນແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເຄືອຂ່າຍ. ແກນໂໝດດຽວຊ່ວຍໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໄປໄລຍະທາງໄກ, ໃນຂະນະທີ່ແກນຫຼາຍໂໝດຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ການໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານທີ່ເໝາະສົມໝາຍຄວາມວ່າເຄືອຂ່າຍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍບໍ່ມີການດັດແປງທີ່ສຳຄັນ.
ການເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຫຼັກ — ຕັ້ງແຕ່ວັດສະດຸຈົນເຖິງການຮອງຮັບຄວາມຍາວຄື້ນແສງ — ດີທີ່ສຸດຊ່ວຍໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາມາດກຽມພ້ອມສຳລັບເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປະເພດຫຼັກມີຫຍັງແດ່?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກມີຫຼາຍປະເພດແກນ, ແຕ່ລະອັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະ. ແກນ, ເປັນເສັ້ນແກ້ວບາງໆ, ແມ່ນບ່ອນທີ່ສັນຍານແສງເດີນທາງໄປ. ການເລືອກປະເພດແກນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນຫ້ອງການຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຕິດຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນ. ມັນຂຶ້ນກັບໄລຍະທາງທີ່ຂໍ້ມູນຕ້ອງເດີນທາງໄປ, ຄວາມໄວເທົ່າໃດ, ແລະສິ່ງທີ່ລະບົບຕ້ອງການ. ການຮູ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັບຄູ່ເສັ້ນໄຍທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບດີກວ່າ.
-
ໂໝດດ່ຽວ:
ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດ່ຽວມີແກນນ້ອຍຫຼາຍ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພຽງແຕ່ 8 ຫາ 10 ໄມຄຣອນເທົ່ານັ້ນ. ເສັ້ນທາງທີ່ແຄບນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງເຄື່ອນທີ່ລົງມາຕາມເສັ້ນໄຍໂດຍກົງດ້ວຍການກະທົບກະເທືອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງສັນຍານ. ດ້ວຍການແຜ່ກະຈາຍແບບໂມດໍໜ້ອຍກວ່າ, ຮູບແບບດ່ຽວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມໄວສູງ ເຊັ່ນ: ສາຍອິນເຕີເນັດຂ້າມປະເທດ ຫຼື ກະດູກສັນຫຼັງຂອງເມືອງທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາເອງ. ເສັ້ນໄຍເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາໄລຍະທາງສອງສາມພັນກິໂລແມັດ, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງເໝາະສົມສຳລັບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ.
-
ມັນຕິໂໝດ:
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີແກນທີ່ກວ້າງກວ່າ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 50 ຫຼື 62.5 ໄມຄຣອນ). ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໝາຍຄວາມວ່າແສງສາມາດນຳທາງໄດ້ຫຼາຍເສັ້ນທາງ, ຫຼື 'ໂໝດ', ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດແຕ່ຫຼຸດໄລຍະທາງສູງສຸດ. ການກະຈາຍແບບໂມດັລເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້, ດັ່ງນັ້ນສັນຍານຈຶ່ງກະຈາຍໄປໃນໄລຍະທີ່ຍາວກວ່າ, ຈຳກັດໄລຍະທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະມານ 2 ກິໂລແມັດດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຊ້າກວ່າ. ອາຄານສຳນັກງານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍສ່ວນໃຫຍ່ເລືອກໃຊ້ມັນຕິໂໝດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຫ້ອງ ຫຼື ຊັ້ນຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກມັນຕິດຕັ້ງງ່າຍກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າໃນໄລຍະທີ່ສັ້ນກວ່າ. ມັນຕິໂໝດມີຫຼາຍປະເພດຄື: OM1, OM2, OM3, OM4, ແລະ OM5, ແຕ່ລະອັນໃຫ້ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດີກວ່າ.
-
ດັດຊະນີຂັ້ນຕອນ:
ແກນດັດຊະນີຂັ້ນຕອນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງກະທັນຫັນລະຫວ່າງແກນ ແລະ ດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແສງທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນວາງ. ມັນເປັນການອອກແບບລະດັບຕ່ຳ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເຫັນໃນເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດລາຄາຖືກ. ແສງສະທ້ອນເປັນຮູບຊິກແຊກ, ດັ່ງນັ້ນສັນຍານຈຶ່ງຈາງຫາຍໄປໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເດີນທາງ, ສ້າງການກະຈາຍໂມດອລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັດຊະນີຂັ້ນຕອນແມ່ນລາຄາຖືກ ແລະ ທົນທານ, ສະນັ້ນທ່ານຈະພົບມັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນໆ, ແຂງແຮງ ຫຼື ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານຂອງເສັ້ນໄຍແສງ.
-
ດັດຊະນີທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ:
ດ້ວຍແກນທີ່ມີດັດຊະນີລະດັບ, ດັດຊະນີການຫັກເຫຈະປ່ຽນເປັນຂັ້ນຕອນຈາກຈຸດກາງອອກ. ການຫັນປ່ຽນເທື່ອລະກ້າວນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງໂຄ້ງດ້ວຍການໂຄ້ງເບົາໆ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງພ້ອມໆກັນ. ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດທີ່ມີດັດຊະນີລະດັບຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍໂມດໍ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະທາງປານກາງສ່ວນໃຫຍ່ - ເຊັ່ນ: ຕູ້ຂໍ້ມູນໄປຫາຕູ້ຂໍ້ມູນໃນວິທະຍາເຂດ ຫຼື ໃນອາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ດຽວ.
-
ຜລຶກໂຟໂຕນິກ:
ເສັ້ນໄຍຜລຶກໂຟໂຕນິກໃຊ້ຮູອາກາດຂະໜາດໄມຄຣອນໃນແກນກາງເພື່ອຈັບແສງ. ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ນີ້ໃຫ້ການຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ແສງແຜ່ລາມ, ແມ່ນແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແສງບາງຊະນິດແຜ່ລາມໃນວິທີທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍແກ້ວພຽງຢ່າງດຽວ. ພວກມັນພົບວິທີການນຳໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄວ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ການຮັບຮູ້, ແລະລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມລະດັບພຣີມຽມທີ່ຄຸນສົມບັດທາງແສງພິເສດແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ການອອກແບບຫຼັກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບແນວໃດ
ການອອກແບບຂອງແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຈະກຳນົດວ່າແສງເດີນທາງຜ່ານມັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງກຳນົດຄວາມສາມາດຂອງຂໍ້ມູນ, ໄລຍະທາງການສົ່ງສັນຍານ, ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງສັນຍານ. ທຸກໆດ້ານຂອງແກນ - ຕັ້ງແຕ່ຄວາມໜາຂອງມັນຈົນເຖິງການຜະລິດ - ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືລະຫວ່າງເມືອງ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ທະວີບຕ່າງໆ.
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນໝາຍເຖິງຄວາມກວ້າງຂອງສ່ວນກາງຂອງແກ້ວທີ່ແສງສະຫວ່າງແຜ່ລາມ. ສຳລັບເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນີ້ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 50 ຫາ 62.5 ໄມຄຣອນ. ແກນກວ້າງນັ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ລັງສີແສງຫຼາຍອັນ, ຫຼືຮູບແບບຕ່າງໆ, ຜ່ານໄປພ້ອມໆກັນ - ເໝາະສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນປະລິມານສູງ. ເມື່ອເສັ້ນທາງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຈັດລຽງ, ການກະຈາຍແບບໂມດັລຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການກະຈາຍ. ຜົນກະທົບນີ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍານມົວ ແລະ ມີຂອບເຂດຂໍ້ມູນ - ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຕ່ຳກວ່າ.
ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດ່ຽວ, ມີແກນກາງທີ່ນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ 8 ຫາ 10 ໄມໂຄຣແມັດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພຽງລັງສີດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະແຜ່ລາມ. ຂະໜາດນ້ອຍນີ້ຊ່ວຍລົບລ້າງການກະຈາຍແບບໂມດັລ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າສັນຍານຍັງຄົງຄົມຊັດໃນໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງກວ່າ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດ່ຽວຊ່ວຍໃຫ້ມີແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແລ່ນໄດ້ດົນກວ່າ ແລະ ຄວາມໄວທີ່ຍາວກວ່າ - ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຕ້ອງການສົ່ງຜ່ານໄລຍະທາງໄກໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບ.
ແກນໃຫຍ່ກວ່າສາມາດໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າແຕ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງມັນໄດ້ໄກໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບ. ແກນນ້ອຍກວ່າມີຂໍ້ມູນຕໍ່ເສັ້ນທາງໜ້ອຍກວ່າແຕ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນມັນໄດ້ໄກກວ່າດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍກວ່າ.
ດັດຊະນີການຫັກເຫ
ດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແສງຊີ້ບອກວ່າແກນກາງຫັກເຫແສງໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. ຖ້າດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແສງຂອງແກນກາງສົມບູນແບບ, ມັນຈະຮັກສາມັນໄວ້, ຍູ້ໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍການສູນເສຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການດັດແປງໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີ - ເຊັ່ນ: ແກນກາງດັດຊະນີທີ່ມີລະດັບ - ຮັກສາການແຍກລະຫວ່າງຮູບແບບແສງຕ່າງໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນໃນໄລຍະທາງທີ່ຍາວກວ່າ.
ການເລືອກດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໜ້າວຽກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັ້ນກວ່າ, ການອອກແບບດັດຊະນີຂັ້ນຕອນອາດຈະດີ, ແຕ່ໃນຄວາມໄວສູງກວ່າ ຫຼື ໄລຍະທາງທີ່ຍາວກວ່າ, ແກນດັດຊະນີທີ່ມີລະດັບ ຫຼື ຄວາມຍາວຄື້ນເລເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 850 nm ຫຼື 1300 nm) ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານຄົມຊັດໄດ້.
ຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການຜະລິດ
ໂຄງສ້າງຂອງແກນກາງດີປານໃດກໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນໄຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ບົກຜ່ອງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນກາງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກະແຈກກະຈາຍໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ. ການຜະລິດທີ່ດີຈະຮັກສາຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງແກນກາງໄວ້ຄືເກົ່າ, ເພາະວ່າແສງສະຫວ່າງຍັງຄົງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.
ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝລວມທັງເລເຊີທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແບບເວລາຈິງຊ່ວຍໃນການສ້າງແກນທີ່ເກືອບບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. ຄວາມແມ່ນຍຳນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການສົ່ງຄືນທາງແສງ (ORL), ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສັນຍານໄວ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເລເຊີໃນເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງ. ເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ເຊັ່ນ OM3 ແລະ OM4, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຜະລິດທີ່ປັບປຸງແລ້ວສາມາດປັບປຸງແບນວິດ ແລະ ໄລຍະທາງໄດ້ແນວໃດ, ໂດຍບັນລຸ EMB ເກີນ 2,000 MHz·km ສຳລັບເຄືອຂ່າຍສະໄໝໃໝ່.
ເຂົ້າໃຈການນັບເສັ້ນໄຍຫຼັກ
ຈຳນວນແກນເສັ້ນໄຍໝາຍເຖິງຈຳນວນເສັ້ນໄຍແຕ່ລະເສັ້ນພາຍໃນສາຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ສາຍບາງສາຍມີພຽງແຕ່ແກນດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍອື່ນໆມີແກນດຽວຫຼາຍຮ້ອຍແກນ. ຈຳນວນແກນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເພາະວ່າມັນກຳນົດວ່າສາຍສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ, ມັນງ່າຍປານໃດທີ່ຈະຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ, ແລະມັນທົນທານຕໍ່ການກະທົບກະເທືອນໄດ້ດີປານໃດ. ຈຳນວນແກນທີ່ສູງເທົ່າໃດ, ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຂະຫຍາຍຄວາມໄວ, ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້, ຫຼືສ້າງຄວາມຊ້ຳຊ້ອນກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ການເລືອກຈຳນວນແກນທີ່ເໝາະສົມຈະກຳນົດການຄຸ້ມຄອງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ອັນດຽວ vs ຫຼາຍອັນ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບແກນດຽວມີແກນອໍບຕິກດຽວທີ່ສົ່ງສັນຍານແສງຈາກຈຸດ A ຫາຈຸດ B. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂອນຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍຫ້ອງການຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບພື້ນຖານ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ, ດ້ວຍແກນຂະໜາດນ້ອຍ 8 - 10 ໄມຄຣອນ, ແມ່ນດີເລີດສຳລັບການສົ່ງສັນຍານແສງດ່ຽວໄປທົ່ວຫຼາຍກິໂລແມັດ. ພວກມັນຮັກສາສັນຍານໃຫ້ຄົມຊັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໄກຫຼາຍສິບກິໂລແມັດ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງໜຶ່ງຫາອີກເມືອງໜຶ່ງ.
ສາຍໄຟຫຼາຍແກນສາມາດມີ 4, 6, 8, 12 ຫຼືແມ້ກະທັ້ງສູງເຖິງ 288 ແກນ. ແຕ່ລະແກນສາມາດມີກະແສຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງ, ສາຍໄຟ 12 ແກນແມ່ນດີເລີດສຳລັບກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟ 288 ແກນສາມາດລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃຕ້ສູນຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຫຼາຍພັນຄົນ. ດ້ວຍເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດ (ຂະໜາດແກນ 50-62.5 ໄມຄຣອນ), ການອອກແບບຫຼາຍແກນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສົ່ງສັນຍານແຍກຕ່າງຫາກພ້ອມໆກັນ, ແຕ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະທາງສັ້ນກວ່າ, ເຊັ່ນພາຍໃນອາຄານ.
ສາຍໄຟຫຼາຍແກນອາດຈະມີລາຄາແພງກວ່າ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການຄາດຄະເນທີ່ຈະແຈ້ງ. ສາຍໄຟແກນດຽວແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ, ເຊິ່ງສະດວກສຳລັບຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານ ຫຼື ງົບປະມານທີ່ຈຳກັດ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານເລືອກແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ງົບປະມານຂອງທ່ານ.
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ
ຈຳນວນແກນຫຼັກເປັນຄວາມລັບຂອງການເຕີບໂຕຂອງເຄືອຂ່າຍ. ຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແກນຫຼັກຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດແນະນຳຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ການບໍລິການເພີ່ມເຕີມໂດຍບໍ່ຕ້ອງແລກປ່ຽນສາຍໄຟ. ການຮອງຮັບອະນາຄົດນີ້ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ. ການອອກແບບແບບຫຼາຍແກນໃຫ້ພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມໃນການຂະຫຍາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະ.
ການອອກແບບເພື່ອຄວາມສາມາດທີ່ເກີນຈະຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງອາການເຈັບຫົວໃນອະນາຄົດ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານສາມາດຢູ່ຂ້າງໜ້າເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ ແລະ ຄວາມໄວສູງ. ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆການປັບປຸງຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ ແລະ ປະສົມປະສານກັບອົງປະກອບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ດີ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຈະຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາໜ້ອຍກວ່າ.
ຄວາມຊໍ້າຊ້ອນ
ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນໃນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ - ຄວນມີເສັ້ນທາງສຳຮອງສຳລັບການຈະລາຈອນຖ້າມີບາງຢ່າງຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ. ສາຍເຄເບີ້ນຫຼາຍແກນເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄປຫາແກນອື່ນໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານສະຕຣີມມິງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂົວອອກ.
ສຳລັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນໂຮງໝໍ, ການໂທສຸກເສີນ, ແລະລະບົບວິສາຫະກິດ, ການສຳຮອງຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງແຕ່ດີເທົ່ານັ້ນ - ມັນຍັງຈຳເປັນ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະປົກປ້ອງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ການຢຸດເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ການເລືອກສາຍໄຟຫຼາຍແກນທີ່ມີການສຳຮອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດປ່ຽນແປງເກມໄດ້.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງ Core
ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເຮັດວຽກຢູ່ໃນເງົາມືດ ແຕ່ພວກມັນພົບກັບອຸປະສັກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຫຼາຍຢ່າງ. ການຕັ້ງຄ່າຂອງແກນ - ໂໝດດຽວ ຫຼື ຫຼາຍໂໝດ - ມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີທີ່ມັນປະມວນຜົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ອັນຕະລາຍໃນການຈັດການຕົວຈິງ. ແກນທັງໝົດ - ແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກ - ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ອົງປະກອບ, ການກະທົບກະເທືອນ ແລະ ຮອຍຊໍ້າ ແລະ ລັກສະນະທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງການຕິດຕັ້ງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງລະບົບເສັ້ນໄຍແກ້ວອໍບຕິກ.
ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແກນເສັ້ນໄຍມັກຈະອຸດຕັນເມື່ອປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໜາວເຢັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟ. ອາຍຸການໃຊ້ງານແມ່ນຄວາມກັງວົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ດ້ວຍການສຳຜັດເປັນເວລາຫຼາຍປີເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງນ້ຳກ້ອນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ແຝງຢູ່ຈາກຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດເລືອເຂົ້າໄປໃນສາຍໄຟທີ່ມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ, ແຕກ, ຫຼື ປິດຜະນຶກບໍ່ດີ ແລະ ສ້າງການສູນເສຍສັນຍານ ຫຼື ກັດກ່ອນພາຍໃນແກນ.
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເປັນແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກ. ແກ້ວທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ທົນທານກວ່າ, ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ. ແກນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊັ່ນໃນເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ, ສາມາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍກວ່າ. ເສື້ອກັນໜາວ, ເຈວ, ຫຼື ເສື້ອກັນໜາວທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງນ້ຳ ແລະ ອຸນຫະພູມ.
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈະປາກົດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອຕິດຕັ້ງ. ສາຍໄຟສາມາດຂາດ ຫຼື ບິດງໍໄດ້ຖ້າມັນງໍແໜ້ນເກີນໄປ ຫຼື ຖືກດຶງແຮງເກີນໄປ. ແມ່ນແຕ່ຮອຍແຕກນ້ອຍໆກໍສາມາດທຳລາຍແກນພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເສັ້ນທາງແສງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານຕາຍໄດ້.
ຄວາມລັບແມ່ນຢູ່ໃນການຫຸ້ມຫໍ່ ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງໃຊ້ທີ່ໜີບທີ່ມີຜ້ານຸ້ມ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການໂຄ້ງທີ່ຄົມ. ທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ຖາດປ້ອງກັນຈະປົກປ້ອງສາຍໄຟຈາກການຖືກໜູກັດ ຫຼື ກັດ. ການມອງຂ້າມມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ເປັນການເຊື້ອເຊີນຈຸດອ່ອນໃຫ້ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຍານສູນເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງ
ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍตะปูແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບສາຍໄຟ. ການຕໍ່? ມັນຕ້ອງສະອາດ ແລະ ຊັດເຈນ. ການຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີສາມາດກີດຂວາງ ຫຼື ກະຈາຍແສງ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ, ດ້ວຍແກນຂະໜາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຮັກສາການກະຈາຍໂມດໍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ.
ຄຳແນະນຳຂອງອຸດສາຫະກຳກຳນົດມາດຕະຖານການໂຄ້ງງໍ ແລະ ມາດຕະຖານການຮັບນ້ຳໜັກ. ການປະຕິບັດຕາມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍໄຟເກົ່າກ່ອນໄວອັນຄວນ ຫຼື ສູນເສຍແບນວິດ. ແມ່ນແຕ່ຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍ - ເຊັ່ນ: ການບິດ ຫຼື ການຕໍ່ທີ່ເປື້ອນ - ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບສັ້ນລົງໄດ້ຫຼາຍປີ. ການກວດກາເປັນປະຈຳ ແລະ ຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສົບການຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ.
ສະຫຼຸບ
ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ - ພວກມັນຄືກັບທາງຫຼວງຂອງສັນຍານແສງ. ແຕ່ລະອັນກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນເດີນທາງໄດ້ໄວ ແລະ ຊັດເຈນເທົ່າໃດ. ແກນໂໝດດຽວຈະເຫຼື້ອມເປັນປະກາຍໃນການເດີນທາງທີ່ຍາວນານ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຕ່າງໆ. ແກນຫຼາຍໂໝດເໝາະສົມກັບພື້ນທີ່ທີ່ແອອັດ, ເຊັ່ນ: ສູນຂໍ້ມູນ. ຂະໜາດແກນ ແລະ ການນັບແກນຄວບຄຸມທັງຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະທາງ. ການປັບປຸງການອອກແບບແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ, ເຊັ່ນ: ການໂຄ້ງ ຫຼື ມຸມແຄບ. ແມ່ນແຕ່ການປັບປຸງເລັກໆນ້ອຍໆໃນແກນກໍສາມາດແປເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມຈຸຂໍ້ມູນ ຫຼື ລະດັບສັນຍານຂອງທ່ານ. ເພື່ອເລືອກສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະໃຊ້ມັນຢູ່ໃສ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມັນເຮັດສຳເລັດ. ຕ້ອງການຂຸດຄົ້ນເລິກເຊິ່ງກວ່ານີ້ ຫຼື ມີເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າ. ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ຈະແບ່ງປັນຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຝາກຄຳຖາມຂອງທ່ານໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ - ໃຫ້ສືບຕໍ່ການສົນທະນາ!
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ແກນຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນຫຍັງ?
ແກນກາງແມ່ນຫົວໃຈຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສົ່ງສັນຍານແສງທີ່ສື່ສານຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທາງໄກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍ.
ເປັນຫຍັງປະເພດຂອງແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ປະເພດແກນມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຂໍ້ມູນ. ແກນໂໝດດຽວແມ່ນດີສຳລັບໄລຍະທາງໄກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແກນຫຼາຍໂໝດແມ່ນເໝາະສຳລັບໄລຍະທາງສັ້ນ ແລະ ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສູງກວ່າ.
ຫຼັກຂອງແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງມີຫຍັງແດ່?
ມີສອງປະເພດຫຼັກຄື: ໂໝດດຽວ ແລະ ຫຼາຍໂໝດ. ແກນໂໝດດຽວມີຄວາມບາງຫຼາຍ, ແລະ ແກນຫຼາຍໂໝດມີຄວາມກວ້າງກວ່າ ແລະ ຮອງຮັບເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນໄຍ?
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແກນສູງເທົ່າໃດ, ມັນກໍ່ສາມາດສົ່ງແສງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ດັ່ງນັ້ນມັນສາມາດໃຫ້ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບໄລຍະທາງສັ້ນໆ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນນ້ອຍກວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດອ່ອນສັນຍານສຳລັບການສົ່ງໄລຍະທາງໄກ.
ການນັບເສັ້ນໄຍຫຼັກແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ?
ຈຳນວນແກນຫຼັກແມ່ນປະລິມານແກນຫຼັກໃນສາຍເຄເບີ້ນ. ດ້ວຍຈຳນວນແກນຫຼັກທີ່ສູງຂຶ້ນ, ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຈຸເຄືອຂ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່.
ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ?
ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງມັກຈະມີບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບິດງໍ, ຝຸ່ນ, ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ການສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ.
ຂ້ອຍຈະເລືອກແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ລອງຄິດກ່ຽວກັບໄລຍະທາງ, ຄວາມໄວຂໍ້ມູນ ແລະ ຂະໜາດເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ໂໝດດ່ຽວແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບໄລຍະທາງໄກ. ໂໝດຫຼາຍໂໝດແມ່ນດີເລີດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັ້ນກວ່າ ແລະ ມີຄວາມໄວສູງ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຈັບຄູ່ປະເພດຫຼັກກັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ.

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໄຟເບີ ADSS ອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ASU
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍເຄເບີ້ນ OPGW ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໂຄແອກຊຽລ
ສາຍອີເທີເນັດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກພາຍໃນອາຄານ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ການປິດຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ອຸປະກອນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີ ADSS
ສາຍໄຟເບີ ASU
ສາຍໄຟເບີ OPGW
ສາຍໄຟເບີ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີ
ສາຍໄຟເບີຄອມໂພສິດໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງເສັ້ນໄຍ
ສາຍໄຟເບີໄມໂຄຣທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີທາງອາກາດ
ສາຍໄຟເບີໃນອາຄານ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ຖານການຜະລິດ
ສາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ຄຸນນະພາບ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ