Leave Your Message

ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ

ຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ຕົວຢ່າງຟຣີ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ປັບແຕ່ງໃຫ້ທ່ານ.

ສອບຖາມດຽວນີ້

ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ: ໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ

2025-03-22

ແກນຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເປັນລັກສະນະສຳຄັນຕໍ່ການສົ່ງສັນຍານແສງ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ.

ສ່ວນປະກອບຂອງວັດສະດຸຫຼັກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດຄຸນນະພາບສັນຍານ ແລະ ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານ.

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແກນເສັ້ນໄຍມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວແມ່ນດີກ່ວາຫຼາຍໃນສະຖານະການໄລຍະທາງໄກ, ແບນວິດສູງ, ແລະເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີປະສິດທິພາບດີກວ່າໃນໄລຍະທາງສັ້ນ.


ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປໄດ້ຜ່ານການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫລະຫວ່າງແກນ ແລະ ແຜ່ນຫຸ້ມ. ກົນໄກນີ້ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານສູງ ແລະ ການສູນເສຍຕໍ່າ.


ການຈັດການ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຕໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການບັນລຸຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ສູງ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍ.

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກກຳລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ ແລະ ການອອກແບບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນມາກ່ອນ ກຳລັງເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກມັນ.


ຫຼັກຂອງ ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສັນຍານແສງຜ່ານ. ມັນເປັນສ່ວນກາງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ທົນທານ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄລຍະທາງໄກ ແລະ ຄວາມໄວສູງ. ແກນກາງປະກອບດ້ວຍແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກ ສົ່ງແສງພາຍໃນ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນຳແສງນັ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງ, ປ້ອງກັນການບິດເບືອນສັນຍານໃນໄລຍະທາງທີ່ຮຸນແຮງ.


ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນປະມານ 8 ໄມຄຣອນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັນແລ້ວ, ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 50 ແລະ 62.5 ໄມຄຣອນແຕ່ລະເສັ້ນ, ໂດຍແຕ່ລະມິຕິແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງການນຳໃຊ້. ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ມີຊັ້ນຫຸ້ມອ້ອມຮອບແກນຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຕກຫັກ ແລະ ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທົນທານທີ່ສຸດ.


ບໍ່ວ່າຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສື່ສານ ຫຼື ອິນເຕີເນັດເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ຫຼື ອຸປະກອນການຖ່າຍພາບທາງການແພດ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສະແກນ CT, ແກນຫຼັກແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່ອງໄວ. ຮູ້ຈັກໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງມັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກສາຍເຄເບີ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ.

ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ.jpg


ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນຫຍັງ?

ແກນກາງ (core) ແມ່ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸໂມງຕົວຈິງທີ່ສັນຍານແສງເດີນທາງຜ່ານ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງແຫຼ່ງແສງ ແລະ ເຄື່ອງຮັບ. ແກນກາງນີ້, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຮັດຈາກຊິລິກາ ຫຼື ພາດສະຕິກ, ຖືກເລືອກຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການຖືສັນຍານແບນວິດສູງດ້ວຍການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ ຫຼື ການແຊກແຊງໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ສຳລັບການນຳໃຊ້ບາງຢ່າງ, ວັດສະດຸທາງເລືອກເຊັ່ນ: ໂພລີເມທິລ ເມທາຄຣີເລດ (PMMA) ຫຼື ໂພລີຄາບອນເນດ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້, ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກແສງ (POF). ວັດສະດຸທີ່ອອກແບບມາເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາໂຄງສ້າງທີ່ບາງ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຫຼາຍຂອງແກນຍ້ອນວ່າມັນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ຮຸນແຮງ.


1. ນິຍາມສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ

ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບດ້ວຍສາມຊັ້ນຫຼັກຄື: ແກນ, ຊັ້ນຫຸ້ມ, ແລະຊັ້ນນອກ. ແກນ, ເຊິ່ງຢູ່ກາງເສັ້ນໄຍ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ສົ່ງສັນຍານແສງ. ຊັ້ນຫຸ້ມອ້ອມຮອບແກນ ແລະສະທ້ອນແສງກັບຄືນສູ່ມັນ.

ເສື້ອຊັ້ນນອກໃຫ້ຄວາມທົນທານ ແລະ ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສາຍທອງແດງແບບດັ້ງເດີມ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງມີຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າ, ແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ EMI (ການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ).


2. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງແກນ

ແກນກາງສົ່ງແສງຜ່ານເສັ້ນໄຍດ້ວຍການສູນເສຍຕໍ່າຫຼາຍ. ມັນອີງໃສ່ TIR — ການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ — ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັນຍານໃດໆຂອງມັນຫຼົບໜີໄປ. ການອອກແບບຂອງມັນ, ລວມທັງຂະໜາດແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ, ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນ.

ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວມີແກນນ້ອຍກວ່າ, ປະມານ 0.00035 ນິ້ວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງໄກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີແກນໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ, ສູງເຖິງ 0.002 ນິ້ວ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສາມາດຈັບແສງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະທາງສັ້ນກວ່າ.


3. ສະຖານທີ່ຫຼັກໃນໂຄງສ້າງສາຍເຄເບີ້ນ

ຢູ່ໃຈກາງຂອງຕົວກາງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ແກນກາງເຮັດວຽກກັບຊັ້ນຫຸ້ມເພື່ອຮັກສາສັນຍານແສງໃຫ້ສະທ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ. ຕຳແໜ່ງຍຸດທະສາດຂອງມັນໝາຍເຖິງການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບດຽວກັນ.ສາຍໄຟເບີ


ໂຄງສ້າງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ

ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໄດ້ຮັບວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງດ້ວຍຫ້າອົງປະກອບຫຼັກຄື: ແກນ, ການຫຸ້ມ, ການເຄືອບ, ການເສີມສ້າງເສັ້ນໄຍ, ແລະ ເປືອກນອກ. ຕັ້ງແຕ່ອົງປະກອບທີ່ເຂັ້ມງວດຈົນເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິພາບ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກອັນດຽວ.

ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄລຍະໄກໂດຍອີງໃສ່ແສງ. ຂະບວນການທີ່ບໍ່ມີການສູນເສຍນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຈາກສາຍໄຟຟ້າມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດລົບກວນໄດ້ງ່າຍ.


ສ່ວນປະກອບຂອງວັດສະດຸຫຼັກ

ແກນກາງແມ່ນສ່ວນໃນຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອນຳສັນຍານແສງ. ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກມັກຖືກຜະລິດດ້ວຍແກ້ວບໍລິສຸດພິເສດ ຫຼື ພາດສະຕິກຊັ້ນນຳ.

ແກນແກ້ວ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດມາຈາກຊິລິໂຄນໄດອອກໄຊ (SiO2), ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານແສງ ແລະ ການສູນເສຍສັນຍານຕໍ່າຫຼາຍ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວມັກຈະມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ 8 ຫາ 10 ໄມຄຣອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີແກນທີ່ໜາກວ່າຫຼາຍເຊິ່ງມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 50 ຫາ 62.5 ໄມຄຣອນ.

ສິ່ງເຈືອປົນໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດສະດຸສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງແສງທີ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານ, ການກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ດູດຊຶມແສງ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ.


ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປົກຫຸ້ມ

ຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ອ້ອມຮອບແກນກາງແມ່ນທໍ່ນຳຄື້ນແສງທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີດັດຊະນີການຫັກເຫຕ່ຳກວ່າເລັກນ້ອຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດສະທ້ອນພາຍໃນໄດ້ທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານແສງຖືກກັກຂັງຢູ່ພາຍໃນແກນກາງ.

ຕົວຢ່າງ, ແກນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປຈະມີດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແສງ 1.48 ໃນຂະນະທີ່ການຫຸ້ມຫໍ່ຈະອ່ານ 1.46. ການກໍ່ສ້າງນີ້ປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກການສູນເສຍສັນຍານແລະຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ.

ວັດສະດຸ

ດັດຊະນີການຫັກເຫ

ແກນ (ແກ້ວ)

1.48

ການຫຸ້ມ

1.46


ຈຸດປະສົງການເຄືອບບັຟເຟີ

ການເຄືອບບັຟເຟີປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຮອຍຂີດຂ່ວນ ຫຼື ການແຕກຫັກ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜະລິດຈາກວັດສະດຸໂພລີເມີເຊັ່ນ: ອາຄຣິເລດ, ການເຄືອບໃຫ້ເສັ້ນໄຍສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄື: ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານ.

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຊັ້ນເຄືອບແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະດວກໃນການຈັດການກັບເສັ້ນໄຍ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໃຫ້ການປົກປ້ອງກົນຈັກທີ່ດີກວ່າ.


ການປົກປ້ອງເສື້ອຊັ້ນນອກ

ເສື້ອກັນໜາວຊັ້ນນອກປົກປ້ອງອົງປະກອບພາຍໃນທີ່ສຳຄັນຈາກອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ການຂັດຖູທາງກົນຈັກ. ເສື້ອກັນໜາວມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດ, ຊັ້ນ plenum ສຳລັບພື້ນທີ່ພາຍໃນ, ຊັ້ນ riser ສຳລັບການຕິດຕັ້ງແນວຕັ້ງ, LSZH (ຄວັນຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ) ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ແລະ ເສື້ອກັນໜາວກາງແຈ້ງເພື່ອຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ.

ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ໂພລີເອທິລີນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມທົນທານ, ໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.


ບົດບາດຂອງແກນໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ

ແກນຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນຫົວໃຈຂອງສາຍໄຟເບີ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງເປັນໄປໄດ້. ແກນດັ່ງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນມືນຳທາງສຳລັບສັນຍານແສງທັງໝົດ, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນໄລຍະທາງໄກ.

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ວັດສະດຸຂອງສາຍໄຟແມ່ນການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ຄຸນນະພາບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການນຳຂໍ້ມູນດ້ວຍການກະຈາຍພະລັງງານຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນສູງ. ໃນເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນແມ່ນ 8 ຫາ 10 ໄມຄຣອນ. ພວກມັນມັກຈະຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບການສື່ສານຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະທາງໄກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ 50 ຫາ 62.5 ໄມຄຣອນ. ພວກມັນສົ່ງຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບແສງ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທາງສັ້ນກວ່າ, ແລະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ.


ຫຼັກການການສົ່ງແສງ

ແນວຄວາມຄິດຂອງແສງທີ່ຜ່ານແກນກາງແມ່ນອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ. ຂະບວນການລັກສະນະນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັນຍານແສງຫຼົບໜີອອກໄປນອກແກນກາງຂອງເສັ້ນໄຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັບປະກັນວ່າມີການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍຫຼາຍຫຼືບໍ່ມີເລີຍ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງອະນຸຍາດໃຫ້ມີພຽງຮູບແບບດຽວຂອງແສງເພື່ອແຜ່ລາມ, ຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວໃນໄລຍະທາງທີ່ຍາວກວ່າ. ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດອະນຸຍາດໃຫ້ມີຮູບແບບ ຫຼື ເສັ້ນທາງຫຼາຍຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ແສງເດີນທາງໄປນຳ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າບໍ່ມີການພິຈາລະນາການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ, ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍແບບໂມດັລ, ເຊິ່ງຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງສັ້ນກວ່າ.


ການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ

ປະກົດການນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ, ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫລະຫວ່າງແກນ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ສັນຍານແສງຢູ່ພາຍໃນແກນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສົ່ງຜ່ານຂອງມັນ.

ເສັ້ນໄຍທີ່ຖືກອອກແບບດ້ວຍວັດສະດຸຫຼັກທີ່ຊັດເຈນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ມັກຈະຕໍ່າກວ່າ 0.2 dB ຕໍ່ກິໂລແມັດທີ່ 1550 nm, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໄລຍະຍາວດີຂຶ້ນ.


ການບຳລຸງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ

ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຄວາມໄວສູງ. ສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຄວາມກົດດັນພາຍນອກ ແລະ ການໂຄ້ງງໍແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບ.

ການອອກແບບແກນຊັ້ນໜຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍແກນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເປັນເອກະພາບຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຊັ່ນ: ຕູ້ສະວິດເກຍ.ຫຼາຍໂໝດ


ແກນໂໝດດຽວ ທຽບກັບ ແກນຫຼາຍໂໝດ

ຍ້ອນວ່າຜູ້ຄົນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຕ້ອງການການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໄວສູງ, ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເສັ້ນໄຍແບບໂໝດດຽວ ແລະ ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຫຼັກ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງມັນ.


ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີການທີ່ເສັ້ນໄຍນຳແສງ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວມີແກນຂະໜາດນ້ອຍ, ໜ້ອຍກວ່າ 0.0004 ນິ້ວ, ຫຼື 10 ໄມຄຣອນໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ການອອກແບບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜ່ານພຽງແຕ່ຄື້ນແສງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ໂຄງສ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແສງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການສື່ສານຂ້າມປະເທດ. ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດມີແກນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 0.002 ນິ້ວ (50 ໄມຄຣອນ) ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ການອອກແບບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາຍໂໝດແສງຜ່ານໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສູງຂຶ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ມັນສ້າງການກະຈາຍແບບໂມດັລທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຈຳກັດໄລຍະທາງ ແລະ ແບນວິດ.


ຄວາມສາມາດຂອງແບນວິດ ແລະ ໄລຍະທາງ

ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດ່ຽວມີແກນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງສັນຍານແບນວິດໄດ້ສູງກວ່າ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄກກວ່າ, ດ້ວຍໄລຍະທາງສົ່ງສັນຍານສູງເຖິງ 124 ໄມ (200 ກິໂລແມັດ). ຄຸນນະພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ແກນເສັ້ນໄຍຂອງພວກມັນມີຄຸນນະພາບພິເສດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບກະດູກສັນຫຼັງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະທາງສັ້ນ. ພວກມັນມີລະດັບສູງສຸດ 3 ໄມ (5 ກິໂລແມັດ), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສຳລັບສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດ/ເຂດຕົວເມືອງ.

ຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນວ່າເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍຫຼາຍຮູບແບບເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບໂລກຫ້ອງການ.


ກໍລະນີການນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ

ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໂທລະພາບສາຍເຄເບີ້ນ, ເຄືອຂ່າຍໄລຍະຍາວ.

ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດ, ສູນຂໍ້ມູນ, LAN ຂອງວິສາຫະກິດ.

ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການດູແລສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃນໄລຍະຍາວໃນດ້ານການເງິນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກເທັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້. ເທັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານທີ່ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມໄວສູງ.


ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຫຼັກ

ປະສິດທິພາບຂອງແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການປະສົມປະສານຂອງການອອກແບບ, ຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ແຕ່ລະປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ.


ຜົນກະທົບຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ວິທີການ ແລະ ບ່ອນທີ່ສັນຍານແສງເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນໄຍ. ແກນທີ່ກວ້າງກວ່າເຊັ່ນ: ແກນທີ່ພົບໃນເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນໄຍສາມາດຮອງຮັບເສັ້ນທາງແສງຫຼາຍເສັ້ນທາງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກະຈາຍແບບໂມດໍ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຄວາມຊັດເຈນຂອງສັນຍານໃນໄລຍະທາງກວ້າງ. ແກນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າແມ່ນປົກກະຕິກັບເສັ້ນໄຍແບບໂໝດດຽວ. ພວກມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍດ້ວຍການແຜ່ກະຈາຍຫຼື flare ໜ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວາມໄວສູງ ແລະ ໄລຍະທາງໄກ.

ຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນນຳໄປສູ່ການສູນເສຍສັນຍານຢູ່ຈຸດຕໍ່. ແສງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໂອນຍ້າຍໄປຫາເສັ້ນໄຍທີ່ມີແກນໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ. ໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຕ້ອງການການຕໍ່ຟິວຊັນ, ຄວາມບໍ່ກົງກັນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍການແຊກເພີ່ມເຕີມ. ຜົນກະທົບນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນທາງຂ້າງ ຫຼື ມຸມ.


ອິດທິພົນຂອງຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດສະດຸ

ໃນການກໍ່ສ້າງແກນ, ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານ. ສິ່ງເຈືອປົນໃດໆພາຍໃນແກນເສັ້ນໄຍສາມາດກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ດູດຊຶມແສງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການວາງອາຍນ້ຳ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງແກນກາງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ພວກມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຕໍ່ເຊື່ອມພາຍໃນຫຼຸດລົງເຫຼືອໜ້ອຍກວ່າ 1%.

ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຄວາມທົນທານແບບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີການສູນເສຍການແຊກຕໍ່າເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ລວມທັງສູນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.


ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກາຍະພາບສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງເສັ້ນໄຍ. ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟຂະຫຍາຍ ແລະ ຫົດຕົວໄດ້.

ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດຊຶມຜ່ານສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບສັ້ນລົງ ຫຼື ຫຼຸດປະສິດທິພາບລົງ. ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ: ການເຄືອບທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເສັ້ນໄຍ, ປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມທົນທານ.


ການຜະລິດ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສັບສົນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ປະສິດທິພາບຢ່າງເຕັມທີ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສົມບູນຂອງແກນຂອງມັນ. ແກນຂອງມັນ, ສ້າງຂຶ້ນຈາກຊິລິໂຄນໄດອອກໄຊດ໌ບໍລິສຸດ, ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັນຍານແສງໂດຍມີການສູນເສຍໜ້ອຍຫຼືບໍ່ມີເລີຍ. ການຜະລິດແກນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.


ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຜະລິດຫຼັກ

ການເຮັດແກນສຳລັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຕ້ອງການຄວາມສົມບູນແບບ. ສິ່ງເຈືອປົນໃດໆໃນ SiO2 ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານສູນເສຍ ຫຼື ບິດເບືອນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດສະດຸເປັນປັດໄຈສຳຄັນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຂະບວນການຜະລິດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການດຶງເສັ້ນໄຍ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນລັກສະນະຕົ້ນຕໍທີ່ມີບົດບາດໂດຍກົງໃນການປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂອງການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນໜ້ອຍລົງ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດກຳລັງນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ຂະບວນການວາງໄອນ້ຳເຄມີເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງແກນ. ນະວັດຕະກຳ ເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຢີ Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດ. ການນຳໃຊ້ອົງປະກອບເຫຼັກສະແຕນເລດໃນໂຄງສ້າງສາຍເຄເບີ້ນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບ.


ວິທີການທົດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ

ການທົດສອບຢ່າງລະອຽດຂອງແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແຕ່ລະອັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນບັນລຸມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ພາລາມິເຕີຕ່າງໆລວມທັງການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແບນວິດ, ແລະອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນໄດ້ຖືກທົດສອບດ້ວຍອຸປະກອນລວມທັງເຄື່ອງວັດແທກການສະທ້ອນແສງໂດເມນເວລາທາງແສງ (OTDR).

ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ກ້າວໜ້າຊ່ວຍປັບປຸງການທົດສອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ.


ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ

ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຊັ່ນ ANSI ແລະ ITU-T ໄດ້ກຳນົດມາດຕະຖານສຳລັບການອອກແບບ ແລະ ການຜະລິດເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ, ແລະ ການແລກປ່ຽນກັນໄດ້ລະຫວ່າງແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆ.

ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຊ່ວຍນໍາພາອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ການອອກແບບທີ່ທົນທານ, ນໍ້າໜັກເບົາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.แกนสายไฟเบอร์ออปติก


ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງ

ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ມີລາຄາແພງ, ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ສູງທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ໝັ້ນຄົງ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນອົງປະກອບຕ່າງໆຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຄືອຂ່າຍມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ນີ້ແມ່ນບາງປັດໃຈສຳຄັນທີ່ຄວນຈື່ໄວ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ FTTH ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.


ເຕັກນິກການເຊື່ອມຕໍ່

ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານເປັນສິ່ງສຳຄັນ, ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເລື່ອງນັ້ນ. ເຕັກນິກທີ່ມີນະວັດຕະກຳເຊັ່ນ: epoxy ແລະຂັດເງົາ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັດແລ້ວ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຊັນໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານທີ່ຂ້ອນຂ້າງດີ. ແຕ່ລະອັນຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງສະເພາະ, ໂດຍ epoxy ແລະຂັດເງົາໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍຳສູງສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂັດແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄວຂຶ້ນ.

ການຕໍ່ເຊື່ອມທີ່ດີທີ່ສຸດ ການຕໍ່ເຊື່ອມແບບຟິວຊັນ ເຊິ່ງມັກໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຖາວອນ ສ້າງການສູນເສຍສັນຍານຕໍ່າສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ SC, LC, ແລະ ST ແມ່ນຖືກເລືອກຕາມການນຳໃຊ້. ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການຈັດລຽງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍສັນຍານ.


ວິທີການຕໍ່ເຊື່ອມ

ການຕໍ່ເຊື່ອມເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ແລະມີສອງວິທີການຕໍ່ເຊື່ອມທົ່ວໄປຄື ການຕໍ່ເຊື່ອມກົນຈັກ ແລະ ການຕໍ່ເຊື່ອມຟິວຊັນ. ການຕໍ່ເຊື່ອມກົນຈັກ, ເຊິ່ງຈັດລຽນເສັ້ນໄຍດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບການຕິດຕັ້ງຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການສ້ອມແປງສຸກເສີນ.

ການຕໍ່ເຊື່ອມແບບຟິວຊັນ, ເຊິ່ງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເພື່ອເຊື່ອມເສັ້ນໄຍເຂົ້າກັນ, ໃຫ້ການສູນເສຍສັນຍານຕ່ຳທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ວິທີການນີ້ເປັນທາງເລືອກສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບຖາວອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຕໍ່ເຊື່ອມສຳເລັດ, ໃຫ້ຍຶດໝັ້ນກັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງ. ຮັບປະກັນວ່າເສັ້ນໄຍສະອາດ ແລະ ກວດສອບໂດຍໃຊ້ OTDR ທີ່ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຍາວ.


ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ການກະຈາຍ

ການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນໄຍເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ການກະຈາຍຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ຮັກສາລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດທີ່ແນະນຳ ແລະ ໃຊ້ວັດສະດຸພິເສດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຜ່ານການສົ່ງສັນຍານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການກວດກາເປັນປະຈຳ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຊອກຫາຄວາມຜິດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການລະບຸ ແລະ ສ້ອມແປງຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ໄວຂຶ້ນ.


ນະວັດຕະກໍາໃນເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກ

ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼັກ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການພັດທະນາທີ່ໜ້າອັດສະຈັນທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ໂລກຂອງພວກເຮົາສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທັນທີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນໄປທົ່ວໂລກ. ນະວັດຕະກຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແນໃສ່ທັງວັດສະດຸ, ການອອກແບບ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານປະສິດທິພາບ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ.


ການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸຂັ້ນສູງ

ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບວັດສະດຸໃໝ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ນະວັດຕະກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເສັ້ນໄຍແກນຮູບກົ່ງແມ່ນບາດກ້າວທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ໂດຍໃຊ້ແກນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາກາດ ຫຼື ອາຍແກັສແທນແກ້ວແຂງແບບດັ້ງເດີມ. ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳສູງສຸດ.

ໃນຖານະເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາ, ເສັ້ນໄຍ multicore ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ພວກມັນສາມາດລວມເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນຫຼາຍສິບເສັ້ນທາງຜ່ານສາຍດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ເຖິງ 75%. ສິ່ງທີ່ດີຂອງເສັ້ນໄຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວ່າພວກມັນຮອງຮັບການສົ່ງຂໍ້ມູນສອງທາງພ້ອມໆກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານງ່າຍຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການອ່ອນໄຫວຍິ່ງຂຶ້ນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໃນໄລຍະທາງໄກ, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການອອກແບບແກນມີອິດທິພົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວມີແກນຂະໜາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນສ່ອງແສງໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກ. ພວກມັນສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານໂດຍການຊີ້ນຳແສງໄປຕາມລຳແສງທີ່ໂຟກັສດຽວ.

ວິທີການທີ່ກ້າວໜ້າທາງດ້ານແຜ່ນແພ ລວມທັງການຈັດລຽງແບບແມ່ນຍຳ ແລະ ວິທີການເສີມທີ່ທັນສະໄໝ ມີບົດບາດໃນການຜະລິດເສັ້ນໃຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍແກນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈຳນວນສາຍໄຟໜ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄຳຕອບໃນໂລກຕົວຈິງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການເຄືອຂ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.


ທິດທາງການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ

ທ່າອ່ຽງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີ multicore ແລະ hollow core ມີທ່າແຮງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ປ່ຽນແປງໃນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ນະວັດຕະກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຍືນຍົງ.


ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນທຸກເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ຍ້ອນວ່າເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການບໍລິການ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບໃດໆ. ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ, ລວມທັງຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ແມ່ນວິທີດຽວທີ່ຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນ.


ການຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານ

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານໃນລະບົບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນເວລາທີ່ການສົ່ງແສງຜ່ານເສັ້ນໄຍອ່ອນລົງບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະທາງໄກ ຫຼື ຍ້ອນຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ. ການໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ການສູນເສຍຕ່ຳຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານແສງສູງສຸດທີ່ສົ່ງໄປໃນໄລຍະທາງໄກ.

ການຮັບປະກັນການຈັດລຽງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຕິດຕັ້ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານໃຫ້ສູງ. ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ການຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຢາງ ຫຼື ເປືອກຫຸ້ມສາຍໄຟປ້ອງກັນທີ່ມີฉนวน ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປິດສະໜິດສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນອົງປະກອບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ.

ການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ, 90% ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟແມ່ນມາຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ການສວມໃສ່. ການກວດກາຕ້ອງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊອກຫາການບິດງໍ, ການແຕກຫັກ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ.


ການເລືອກວັດສະດຸຫຼັກ

ການເລືອກວັດສະດຸຫຼັກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບຢ່າງໃກ້ຊິດ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກປະມານ 8–10 ໄມຄຣອນ. ພວກມັນເໝາະສຳລັບການສົ່ງຜ່ານຄວາມໄວສູງ ຍ້ອນວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີພຽງຄື້ນແສງດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງໃນການແຊກແຊງ.

ວັດສະດຸຊິລິກາບໍລິສຸດຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນທີ່ໂດດເດັ່ນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄລຍະທາງໄກຫຼາຍ. ໂດຍສະເພາະ, ແກນໂພລີເມີມີປະສິດທິພາບດີກວ່າການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະທາງໃກ້, ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກມັນເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຄືອຂ່າຍ, ລວມທັງຄວາມໄວ, ໄລຍະທາງ, ແລະເງື່ອນໄຂການດຳເນີນງານທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.


ເຕັກນິກການຈັດການທີ່ເໝາະສົມ

ສະນັ້ນ, ການຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ຢ່າງໍສາຍໄຟຫຼາຍກວ່າລັດສະໝີຕໍ່າສຸດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງຂູດເສັ້ນໄຍ Bragg ແບບກະຈາຍເພື່ອວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້:

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ: ໃສ່ຖົງມືປ້ອງກັນ, ເກັບຮັກສາສາຍໄຟໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ກວດສອບການຈັດລຽນສາຍໄຟ.

ຢ່າ: ດຶງສາຍໄຟດ້ວຍແຮງ, ຮັດໜີບແໜ້ນເກີນໄປ, ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຖືກຄວາມຮ້ອນ.


ສະຫຼຸບ

ແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມໜາ, ວັດສະດຸ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີ, ທຸກໆດ້ານຂອງແກນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວ, ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ການເລືອກປະເພດແກນທີ່ເໝາະສົມ, ການຍຶດໝັ້ນໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ການຕິດຕາມເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ດ້ວຍການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ນະວັດຕະກຳທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊຸກຍູ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃຫ້ກ້າວໄປໄກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໄດ້ກາຍເປັນລັກສະນະສຳຄັນຂອງການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະວາງແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະສຸດທ້າຍ ຫຼື ການນຳໃຊ້ທົ່ວປະເທດ, ການຮູ້ວ່າມີຫຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຄສະນາຈະນຳພາທ່ານໄປສູ່ການເລືອກທີ່ສະຫຼາດກວ່າ. ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນວິທະຍາສາດຂອງຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ປະສິດທິພາບ, ແລະ ແກນກາງແມ່ນແກນກາງຂອງວິທະຍາສາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ລຽບງ່າຍ, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລົງທຶນໃນແກນກາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.แกนสายเคเบิ้ลออปติค


ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ


ແກນຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນຫຍັງ?

ແກນກາງແມ່ນເສັ້ນແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກບາງໆຢູ່ໃຈກາງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ນຳສັນຍານແສງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະໜາດຂອງແກນກາງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມີປະສິດທິພາບ.


ແກນກາງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສົ່ງຂໍ້ມູນແນວໃດ?

ແກນກາງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງທີ່ສັນຍານແສງຜ່ານໄປເພື່ອຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ. ແກນກາງທີ່ຊັດເຈນ, ໝັ້ນຄົງກວ່າ, ຂໍ້ມູນສາມາດສົ່ງຜ່ານເສັ້ນໄຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າໂດຍມີການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ການແຊກແຊງໜ້ອຍ.


ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແກນໂໝດດຽວ ແລະ ແກນຫຼາຍໂໝດແມ່ນຫຍັງ?

ແກນຮູບແບບດຽວຜະລິດລັງສີຜົນຜະລິດດຽວ, ແຄບກວ່າ (ປະມານ 8-10 ໄມຄຣອນ) ແລະ ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບໄລຍະທາງໄກ. ແກນຫຼາຍຮູບແບບໃຫ້ແກນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ (50-62.5 ໄມຄຣອນ) ແລະ ຖືກໃຊ້ສຳລັບໄລຍະທາງສັ້ນກວ່າທີ່ມີແບນວິດສູງກວ່າ.


ປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ?

ປະສິດທິພາບຂອງແກນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸ, ຄວາມສະອາດ, ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງໃນທໍ່ສາຍເຄເບີ້ນ. ແມ່ນແຕ່ປັດໃຈພາຍນອກ, ເຊັ່ນວ່າເວລາທີ່ສາຍເຄເບີ້ນຖືກງໍ ຫຼື ຍືດອອກໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ງານ, ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໄດ້.


ຄຸນນະພາບຫຼັກຖືກຄວບຄຸມແນວໃດໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ?

ຜູ້ຜະລິດອີງໃສ່ເສົາດຶງເສັ້ນໄຍທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ, ຄວາມບໍລິສຸດຂອງວັດສະດຸ, ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຜລຶກ. ການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ການຍຶດໝັ້ນກັບມາດຕະຖານ ANSI/TIA.


ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດທໍາລາຍແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ການງໍເກີນໄປ ຫຼື ແຮງກົດດັນທີ່ໃຊ້ກັບແກນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສາມາດທຳລາຍ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແກນໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຍານສູນເສຍ ຫຼື ລົບກວນ. ການຍຶດໝັ້ນກັບວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ.


ນະວັດຕະກໍາລ້າສຸດໃນເຕັກໂນໂລຊີແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນຫຍັງ?

ໃນບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຜ່ານມາລວມມີແກນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການງໍ, ຄວາມສາມາດຂອງແບນວິດທີ່ດີກວ່າ, ແລະວັດສະດຸທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້ສຸມໃສ່ການເພີ່ມຄວາມທົນທານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມຍືນຍົງ. ພວກມັນເໝາະສົມຢ່າງສົມບູນສຳລັບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະຈຸບັນ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່.

ຂ່າວບລັອກ

ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ - 1 ສຳເນົາ eqo

ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງ G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3

ອ່ານຕື່ມ
2026-07-13

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ FTTH ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ AI, 5G fronthaul, ສາຍໄຟພາຍໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການສື່ສານຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂດຣນ FPV ແລະ ການປັບປຸງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນທົ່ວໂລກ, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652D ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູນເສຍການງໍຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາຍໄຟທີ່ຈຳກັດ, ເຊິ່ງຈຳກັດຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜະລິດໂດຍ ITU-T, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍຊຸດ G.657 ໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບມຸມໂຄ້ງແຄບ, ສາຍໄຟໜາແໜ້ນ ແລະ ສະຖານະການທໍ່ສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ. ຜະລິດຕະພັນຫຼັກສາມຊັ້ນຄື: ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍມາດຕະຖານ G.657.A1, ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ G.657.A2 ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍສູງ G.657.B3, ຮັບຮອງເອົາໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ຊ່ວຍໃນຮ່ອງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບລັດສະໝີການງໍຕໍ່າສຸດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ ແລະ ປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜົນກະທົບ. ພວກມັນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການສະຖານະການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ສາຍໄຟໃນຄົວເຮືອນທີ່ປະຫຍັດຈົນເຖິງສາຍໄຟພິເສດທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ.