ວັດສະດຸໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?
ສອບຖາມດຽວນີ້ວັດສະດຸໃດແດ່ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໃຍແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກທັງໝົດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງກວ່າ. ພວກມັນຍັງປະສົມປະສານຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ຍືນຍົງໃນຂະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ອົງປະກອບຕ່າງໆ.
ແກນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຕັດອອກຈາກແກ້ວທີ່ບໍລິສຸດພິເສດ, ຈະສົ່ງສັນຍານທີ່ອີງໃສ່ແສງ, ແລະ ການເຄືອບຮັບປະກັນວ່າສັນຍານຈະສະທ້ອນອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດໃນແກນ. ການເຄືອບດ້ານນອກ, ເຊັ່ນດຽວກັບເປືອກນອກໂພລີເມີ, ເພີ່ມການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການງໍ.
ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ການສື່ສານທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການພິຈາລະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສູງສຸດ.

ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ເຊິ່ງໃຊ້ສັນຍານແສງແທນສັນຍານໄຟຟ້າ, ແມ່ນສື່ກາງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍແກນໃນ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມນອກ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະວ່າແກນ, ເຊິ່ງສ້າງດ້ວຍຊິລິໂຄນໄດອອກໄຊດ໌ບໍລິສຸດພິເສດ (SiO2), ມີດັດຊະນີການຫັກເຫສູງກວ່າ.
ໂດຍການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ມັນເກີນດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແຜ່ນຫຸ້ມ. ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍລິສຸດຂອງແກນ, ຄວາມໂປ່ງໃສຈະເບິ່ງຄືກັບວ່າທ່ານກຳລັງເບິ່ງຜ່ານກະຈົກປ່ອງຢ້ຽມຫ້າໄມ. ການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດນີ້ເປັນເອກະລັກຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະທາງທີ່ໄກຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສື່ສານໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຈົນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສູນຂໍ້ມູນ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝມີຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບການຈະລາຈອນທີ່ 800 Gbps. ໃນທາງປະຕິບັດ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເສັ້ນໄຍສາມາດນຳເອົາຄວາມໄວໄດ້ໄວກວ່າຄວາມເປັນຈິງຂອງອິນເຕີເນັດໃນປະຈຸບັນຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ພວກເຮົາສື່ສານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສາຍເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຄວາມຊັກຊ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເນື່ອງຈາກແສງເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວປະມານ 124,000 ໄມລ໌ຕໍ່ວິນາທີ, ນີ້ຈຶ່ງມີພຽງແຕ່ 5 ຫາ 5.5 ໄມໂຄຣວິນາທີຂອງການຊັກຊ້າຕໍ່ໄມລ໌ທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານ.
ການຜະລິດສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມແມ່ນຍຳສູງ. ແກນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.0003 ຫາ 0.001 ນິ້ວ, ຂຶ້ນກັບວ່າໃຊ້ມັນຕິໂໝດ ຫຼື ໂໝດດ່ຽວ, ຈະສົ່ງສັນຍານແສງເຫຼົ່ານັ້ນ. ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍກວ່າ.
ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີແກນຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະທາງສັ້ນທີ່ດີກວ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບເຄືອຂ່າຍພື້ນທີ່ທ້ອງຖິ່ນ (LANs). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບການສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງໄກ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ຊັ້ນຫຸ້ມ, ເຊິ່ງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃຫຍ່ກວ່າແກນເລັກນ້ອຍ, ຮັກສາແສງສະຫວ່າງໄວ້ໃນແກນ.
ຊັ້ນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການເຄືອບປ້ອງກັນ, ສ່ວນປະກອບທີ່ແຂງແຮງຂອງອາຣາມິດ, ແລະ ເສື້ອຊັ້ນນອກ, ປົກປ້ອງສາຍໄຟ, ໃຫ້ຄວາມທົນທານເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບສາຍທອງແດງ.
ພວກມັນມີການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ວັດແທກເປັນເດຊີເບວຕໍ່ກິໂລແມັດ, ຕັ້ງແຕ່ 0.06 dB/ໄມລ໌ ສຳລັບໂໝດດຽວ ຈົນເຖິງ 1 dB/ໄມລ໌ ສຳລັບໂໝດຫຼາຍໂໝດ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະແມ່ນແຕ່ອິນເຕີເນັດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ລະອັນມີຈຸດປະສົງສຳຄັນເພື່ອປະກອບເຂົ້າກັນເພື່ອການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດອົງປະກອບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງສາຍໄຟ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາອົງປະກອບຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ.
ແກນ: ຊ່ອງທາງສົ່ງແສງ
ຢູ່ໃຈກາງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນແກນ, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການນຳສັນຍານແສງທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນ. ແກນແມ່ນເສັ້ນໃຍແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກບາງໆທີ່ຫຸ້ມຢູ່ໃນຊັ້ນຫຸ້ມ. ແກນແກ້ວໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງໃນໄລຍະທາງທີ່ໄກກວ່າ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມີການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍລົງ.
ແກນພາດສະຕິກ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັນ, ແຕ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ. ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແກນ. ແກນຂະໜາດນ້ອຍກວ່ານີ້ມັກພົບໃນເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ, ເຊິ່ງມັກໃຊ້ສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງໄກເນື່ອງຈາກການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ພວກມັນໃຫ້ການສູນເສຍສັນຍານຕໍ່າຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 0.19 dB/km ທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນ 1550 nm. ເສັ້ນໄຍ multimode ທີ່ມີຈຳນວນແກນຫຼັກສູງກວ່າຈະມີປະສິດທິພາບດີກວ່າໃນໄລຍະທາງທີ່ສັ້ນກວ່າ. ພວກມັນມີອັດຕາການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ 3 dB/km ທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນ 850 nm.
ການຫຸ້ມ: ເສີມຂະຫຍາຍການກັກເກັບແສງສະຫວ່າງ
ອ້ອມຮອບແກນກາງແມ່ນຊັ້ນຫຸ້ມ, ເຊິ່ງເຮັດວຽກເພື່ອສະທ້ອນແສງກັບຄືນສູ່ແກນກາງເພື່ອຮັກສາສັນຍານໃຫ້ແຂງແຮງໃນໄລຍະທາງໄກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ຜ່ານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫລະຫວ່າງແກນກາງ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມ, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນ 1.49 ແລະ 1.47 ຕາມລໍາດັບ, ທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນ 1300 ນາໂນແມັດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສ້າງປະກົດການຂອງການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ, ເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ວັດສະດຸຫຸ້ມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ການສູນເສຍຂອງສັນຍານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານໃນເສັ້ນໄຍດັດຊະນີລະດັບຫຼາຍຮູບແບບໃນປະຈຸບັນສາມາດຫຼຸດລົງເຖິງ 1 ເດຊີເບວຕໍ່ກິໂລແມັດທີ່ 1300 ນາໂນແມັດ. ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການອອກແບບການຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ການເຄືອບ/ບັຟເຟີ: ການປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍ
ຊັ້ນເຄືອບບັຟເຟີຫຼັກຖືກບີບອັດລົງເທິງຊັ້ນຫຸ້ມເພື່ອປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ອົງປະກອບພາຍນອກ. ວັດສະດຸທີ່ນິຍົມໃຊ້ເຊັ່ນ: ອາຄຣິເລດ ຫຼື ຊິລິໂຄນ ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງສາຍໄຟໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຈາກຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການຈັບ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ.
ເສີມສ້າງເສັ້ນໃຍ: ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ
ສ່ວນປະກອບທີ່ແຂງແຮງດ້ານນອກ ເຊັ່ນ Kevlar ຫຼື Twaron ຖືກຖັກທໍເຂົ້າໄປໃນສາຍເຄເບີ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນໃຍແຕກ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກະຈາຍຄວາມຕຶງຄຽດອອກຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ປົກປ້ອງແກນກາງ ແລະ ແຜ່ນຫຸ້ມທີ່ແຕກຫັກຕະຫຼອດການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດໍາເນີນງານ.
ຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມເຕີມນີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງທີ່ສຸດກໍຕາມ.
ເສື້ອກັນໜາວ: ໃຫ້ການປົກປ້ອງໂດຍລວມ
ເປືອກນອກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວປ້ອງກັນສຸດທ້າຍ, ປິດລ້ອມອົງປະກອບພາຍໃນທັງໝົດ ແລະ ປົກປ້ອງພວກມັນຈາກແຮງພາຍນອກເຊັ່ນ: ການຕັດ ແລະ ການຊຶມເຂົ້າຂອງນໍ້າ. ວັດສະດຸຫຸ້ມເອທິລີນ ຫຼື PVC ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ເພື່ອປ້ອງກັນປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສາຍໄຟ.
ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ເສື້ອກັນໜາວຫຼາຍຊັ້ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສາຍໄຟ ແລະ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ມີການປະນີປະນອມປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ການນຳໃຊ້ໃດໆ.
ວັດສະດຸສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ: ພາບລວມ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ໂດຍແຕ່ລະວັດສະດຸຖືກເລືອກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້ສະເພາະ. ວັດສະດຸທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງສາຍໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງສາຍໃນການທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກົນຈັກ.
ການຮູ້ຈັກວັດສະດຸທີ່ເຮັດດ້ວຍສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າມັນເຮັດວຽກແນວໃດ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນທີ່ສຳຄັນຂອງການຄັດເລືອກວັດສະດຸໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝນີ້.
1. ວັດສະດຸຫຼັກ: ແກ້ວ ທຽບກັບ ພາດສະຕິກ
ເປືອກຫຸ້ມອ້ອມຮອບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປົກປ້ອງແກນ ແລະ ແຜ່ນຫຸ້ມ. ແກນແກ້ວ, ຜະລິດຈາກຊິລິກາທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ແມ່ນມີຄຸນຄ່າສຳລັບຄວາມຊັດເຈນທີ່ດີເລີດ ແລະ ການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະທາງທີ່ຍາວນານ. ແກ້ວຊິລິກາ, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຫີນຄວດສ໌ທີ່ລະລາຍ, ບັນລຸລະດັບຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.
ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໜ້າອັດສະຈັນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານໄດ້ດ້ວຍການແຊກແຊງໜ້ອຍຫຼາຍ. ທາດໂລຫະທີ່ຫາຍາກເຊັ່ນ: ເຈີມານຽມ ສາມາດນຳມາໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມດັດຊະນີການຫັກເຫ. ການຣີໄຊເຄີນເຈີມານຽມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າມັນຫາຍາກຫຼາຍ, ພົບໃນປະລິມານໜ້ອຍໃນເປືອກໂລກ.
ແກນພາດສະຕິກມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຜະລິດງ່າຍກວ່າ. ພວກມັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະທາງໃກ້, ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນພາຍໃນອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ່າປະສິດທິພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະທາງໄກ. ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະທາງໄກ, ແຕ່ມັນສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳເນື່ອງຈາກລັກສະນະລາຄາບໍ່ແພງຂອງມັນ.
2. ວັດສະດຸຫຸ້ມ: ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ການຫຸ້ມຊັ້ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງແສງທີ່ປ່ອຍອອກມາ. ການຫຸ້ມຊັ້ນນີ້ມັກຈະເຮັດມາຈາກໂພລີເມີທີ່ມີຟລູອໍໄຣນ ຫຼື ຊິລິກາທີ່ມີສ່ວນປະກອບເສີມ. ມັນຫຸ້ມລ້ອມແກນກາງ ແລະ ສະທ້ອນແສງກັບຄືນສູ່ມັນ, ໂດຍນຳໃຊ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ລຽບງ່າຍ. ການເລືອກວັດສະດຸຫຸ້ມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳ, ເຊັ່ນ: ການສື່ສານທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼື ການຖ່າຍພາບທາງການແພດ.
3. ວັດສະດຸເຄືອບ: ປະເພດ ແລະ ໜ້າທີ່
ພວກເຮົາມັກຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງການເຄືອບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ເພາະມັນມີຢູ່ທົ່ວໄປ. ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ອາຄຣິເລດ ຫຼື ໂພລີອີມິດ ປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກນໍ້າ, ການສວມໃສ່ ແລະ ການຈີກຂາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປະຈໍາວັນອື່ນໆ.
ການເຄືອບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງສາຍໄຟໃຫ້ສູງສຸດ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໄຟສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການສຳຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດ.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ: ການເຈາະເລິກ
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳການສື່ສານໂດຍການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍ. ເສັ້ນໄຍເຫຼົ່ານີ້, ປະກອບດ້ວຍແກ້ວບໍລິສຸດພິເສດ, ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການເດີນທາງຂອງຂໍ້ມູນ, ຕັ້ງແຕ່ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ທະເລທີ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທະວີບຕ່າງໆ ຈົນເຖິງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນທີ່ສະໜັບສະໜູນເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພວກມັນປະກອບດ້ວຍແກນແກ້ວ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະ ການເຄືອບປ້ອງກັນ. ການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງສັນຍານທີ່ດີກວ່າດ້ວຍການສູນເສຍຕໍ່າຫຼາຍບວກກັບຄວາມທົນທານ. ພວກມັນມີການຈະລາຈອນອິນເຕີເນັດຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນອັນໂດດເດັ່ນຂອງພວກມັນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ.
ແກ້ວຊິລິກາ: ທາງເລືອກຫຼັກ
ແກ້ວຊິລິກາແມ່ນວິທີການທີ່ເລືອກໃຊ້ສຳລັບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງເນື່ອງຈາກຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານແສງທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ. ດ້ວຍການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ, ຂໍ້ມູນສາມາດເດີນທາງໄດ້ເປັນໄລຍະທາງຫຼາຍກິໂລແມັດໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວເປັນວັດສະດຸທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການສື່ສານທາງໄກຄວາມໄວສູງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນນະພາບທາງດ້ານແສງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຊິລິກາ, ລວມທັງອັດຕາການກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການດູດຊຶມທີ່ຕໍ່າ, ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການສົ່ງສັນຍານ. ວັດສະດຸໃໝ່ນີ້ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ຄວາມທົນທານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານຄຳໃນເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ.
ຕົວແທນການໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ: ການດັດແປງດັດຊະນີການຫັກເຫ
ສານກະຕຸ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການປັບແຕ່ງດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວ. ສານເຕີມແຕ່ງທາງເຄມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ ເຈີມານຽມ ຫຼື ຟອສຟໍຣັດ ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງແກ້ວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດນຳທາງແສງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການເສີມແກ້ວມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫລະຫວ່າງແກນ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມ. ສິ່ງນີ້ສ້າງເປັນຂອບເຂດພາຍໃນທີ່ສະທ້ອນແສງໄດ້ຢ່າງສົມບູນໃນແກນ, ເພີ່ມການສົ່ງສັນຍານ. ໂດຍການກຳຈັດປັດໃຈທີ່ນຳໄປສູ່ການບິດເບືອນ, ລະດັບການຄວບຄຸມນີ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນສຳລັບການສື່ສານທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.
ການຜະລິດແກ້ວທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ
ການຜະລິດເສັ້ນໄຍແກ້ວທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກນິກຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດ, ເຊັ່ນ: ການລະລາຍໄອສານເຄມີທີ່ດັດແປງ (MCVD). ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການໃຊ້ວິທີ MCVD, ອາຍແກັສຄລໍໄຣດ໌ຈະຖືກສີດເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຊິລິກາທີ່ໝູນວຽນ, ສ້າງເປັນຮູບຊົງກ່ອນ - ກະບອກແກ້ວທີ່ເປັນຮູບຊົງກະບອກ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ຜະລິດລ່ວງໜ້ານີ້ຈະຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ດຶງເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໃຍບາງໆ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນດ້ວຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ຕ້ອງການ. ຂະບວນການແຕ້ມຮູບຮັບປະກັນຄວາມແຂງແຮງຂອງວັດສະດຸສູງ. ຄວາມບໍລິສຸດເປັນສິ່ງສຳຄັນ; ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງເຈືອປົນສອງສາມ ppm ກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບທາງດ້ານແສງໄດ້. ຂະບວນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງບັນລຸຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕາມທີ່ຕ້ອງການຂອງເສັ້ນໃຍເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຕ້ານທານກັບຄວາມເຄັ່ງຄັດຂອງການສື່ສານທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ.
ຂໍ້ດີຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວ
ເສັ້ນໄຍແກ້ວມີຄຸນນະພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີເລີດ, ສາມາດຮອງຮັບແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນໄລຍະທາງໄກໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບ. ເສັ້ນໄຍແກ້ວພຽງເສັ້ນດຽວສາມາດຮອງຮັບວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານກະແສໃນເວລາດຽວກັນ.
ຄວາມທົນທານຂອງພວກມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການທົດແທນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງອອກທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບທຸລະກິດທີ່ຄຳນຶງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພູມຕ້ານທານຂອງພວກມັນຕໍ່ກັບການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ຂໍ້ເສຍຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວ
ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນໄຍແກ້ວມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ຍັງມີບັນຫາອື່ນໆອີກກັບການນຳໃຊ້ຂອງມັນ. ຄວາມແຕກຫັກງ່າຍຂອງມັນໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດການດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຕກຫັກ.
ຂະບວນການຕິດຕັ້ງເອງອາດໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງການຊ່າງເຕັກນິກທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ເຄື່ອງມືພິເສດ. ຫນ້າທໍາອິດ, ລະບົບເສັ້ນໄຍແກ້ວມີລາຄາແພງກວ່າທາງເລືອກອື່ນໆ. ດັ່ງທີ່ຜູ້ວາງແຜນການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສົບການຈະບອກທ່ານ, ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນເກືອບຈະສູງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງພາດສະຕິກ: ການເຈາະເລິກ
ເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຫຼຸດລົງເປັນເງົາຂອງແກ້ວ, ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວແມ່ນຜະລິດຈາກຊິລິກາແຫຼວ ແລະ ຕ້ອງການການນຳໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳ, ເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກແມ່ນຜະລິດໂດຍໃຊ້ໂພລີເມີ. ຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີປະລິມານສູງນີ້ສ້າງເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວຄອບງຳການສື່ສານທາງໄກຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງໃນໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ, ເສັ້ນໄຍແສງພາດສະຕິກ (POFs) ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນການນຳໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ, ເຊັ່ນ: ໄຟເຍືອງທາງລົດຍົນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ແລະ ໄຟຕົກແຕ່ງ. ຄວາມສາມາດໃນການນຳແສງໄດ້ດີກ່ວາແກ້ວ, ບວກກັບຄວາມແຂງແຮງຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນຫຼາຍຂະແໜງການ.
ໂພລີເມີ Acrylic: ວັດສະດຸພາດສະຕິກທົ່ວໄປ
ໃນບັນດາໂພລີເມີ acrylic, polymethyl methacrylate (PMMA) ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນເສັ້ນໄຍ optical ພາດສະຕິກ. PMMA ມີການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານ optical ສູງ, ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳໃນໄລຍະທາງສັ້ນ, ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບສູງໃນການສົ່ງແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້.
ປະສິດທິພາບນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຄົມຊັດໃນການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນລົດຍົນ ແລະ ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງພາຍໃນລົດຍົນ. ເສັ້ນໃຍ acrylic ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານກ່ວາເສັ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງ. ພວກມັນມີຄວາມແຕກຫັກງ່າຍກວ່າ ແລະ ສາມາດຫລໍ່ຫລອມເປັນລວດລາຍທີ່ລະອຽດອ່ອນໂດຍບໍ່ແຕກ.
ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວແມ່ນມາດຕະຖານຄຳ. ພວກມັນເຮັດສິ່ງນີ້ຍ້ອນການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການມີແບນວິດທີ່ສູງກວ່າ.
ຂໍ້ດີຂອງເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກ
ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ໃນໄລຍະທາງໃກ້. ພວກມັນມີນ້ຳໜັກເບົາ, ຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມທົນທານເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນຖືກນຳສະເໜີເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ, ບ່ອນທີ່ສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກມັກຈະຖືກຈຳກັດໂດຍຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບລາຄາວັດສະດຸ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກມັນ, ການຕິດຕັ້ງພວກມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ຂອບເຂດການງໍຕໍ່າຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊັ່ນ: ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານຂອງຍານພາຫະນະ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໜາແໜ້ນ, ງ່າຍ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກ
ມີຂໍ້ແມ້ຢູ່ວ່າ: ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກບໍ່ແມ່ນຢາແກ້ທຸກຊະນິດ. ພວກມັນມີແບນວິດຕ່ຳກວ່າເສັ້ນໃຍແກ້ວ ແລະ ມີໄລຍະທາງສົ່ງສັນຍານສັ້ນຫຼາຍ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍສັນຍານຫຼາຍກວ່າ. ການສຳຜັດກັບລັງສີ UV ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ໃນບັນດາປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນໄດ້ຕາມການເວລາ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ເສຍປຽບເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ເມື່ອນຳໃຊ້ໃນສະພາບການທີ່ເໝາະສົມ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນຈະເກີນກວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ.
ການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກ
ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວໃນໄຟເຍືອງທາງລົດຍົນ, ໜ້າຈໍສະແດງຜົນຕົກແຕ່ງ, ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ພວກມັນມີຄວາມສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆສຳລັບການສື່ສານທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການໂອນຂໍ້ມູນໄລຍະສັ້ນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ.
ມັນແມ່ນຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງພວກເຂົາທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນຫຼາຍໆອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ແກ້ວທຽບກັບພາດສະຕິກ: ການປຽບທຽບລະອຽດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານໃນປະຈຸບັນ. ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກນັ້ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້ເພື່ອສ້າງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເທົ່ານັ້ນ. ວັດສະດຸສອງຊະນິດນີ້ແມ່ນແກ້ວ ແລະ ພາດສະຕິກ, ແຕ່ລະຊະນິດລ້ວນແຕ່ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນເອງ. ການຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດທາງແສງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງສັນຍານ
ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນໄຍແກ້ວມີດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດບັນທຸກຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ໂຄງສ້າງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງໃນໄລຍະທາງໄກ, ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສູນເສຍສັນຍານໜ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວສາມາດບັນລຸ BER ໄດ້ 10^-12. ລະດັບປະສິດທິພາບນີ້ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼາຍຕໍ່ການລົບກວນທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າໜັກ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງພາດສະຕິກ (POF) ມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວສູງກວ່າ, ເຊິ່ງຈໍາກັດໄລຍະທາງການສົ່ງສັນຍານຂອງມັນໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 100 ແມັດ. POF ແມ່ນດີເລີດໃນການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່ອງໄວພາຍໃນອາຄານ, ໂດຍສະເພາະໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ SOHOs.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຂາດແຄນໃນກໍລະນີການນຳໃຊ້ໄລຍະໄກ ຫຼື ກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການສົ່ງຂໍ້ມູນແບນວິດສູງ. ຄຸນສົມບັດທາງແສງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ເລືອກສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ.
ການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກມັກຈະມີລາຄາຖືກກວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບໂຄງການທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ. ຂະບວນການຜະລິດທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະ ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸທີ່ລາຄາຖືກກວ່າຊ່ວຍອະທິບາຍເຖິງຈຸດລາຄາທີ່ຖືກກວ່າຂອງມັນ. ເສັ້ນໄຍແກ້ວໃຫ້ມູນຄ່າໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າ, ຍ້ອນປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານຕ່ຳລົງຕາມການເວລາ.
ການນໍາໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວຕ້ອງການອຸປະກອນພິເສດ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນອາດເບິ່ງຄືວ່າສູງກວ່າ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງທີ່ທົນທານຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໂດຍລວມສໍາລັບການຍົກລະດັບຫຼືການທົດແທນໃນອະນາຄົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນການພິຈາລະນາພຽງຢ່າງດຽວ, ເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກຄວນຈະພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ແບນວິດຕ່ຳ. ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ, ເສັ້ນໄຍມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມທົນທານ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ
ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີຄວາມທົນທານຕາມທຳມະຊາດຫຼາຍກວ່າ, ສາມາດຮັບມືກັບອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຫຼາຍ ແລະ ຕ່ຳຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ -40°F ຫາ 900°F. ຄວາມທົນທານນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນໂຮງງານຜະລິດ ຫຼື ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຢູ່ນອກເຮືອນ. ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ດີຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກມີຄວາມທົນທານໜ້ອຍກວ່າ ແຕ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າ - ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ສາມາດເປັນຊັບສິນໃນການນຳໃຊ້ສະເພາະ.
ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນກວ່າ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສຳຜັດກັບລັງສີ UV, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຈຶ່ງຖືກຂັດຂວາງ.
ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
ດ້ວຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມແຕກຫັກງ່າຍ, ເສັ້ນໄຍພາດສະຕິກຈຶ່ງງ່າຍຕໍ່ການຈັດການ ແລະ ຕິດຕັ້ງ. ການນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງນີ້ບວກກັບລາຄາທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ລູກແກ້ວເປັນສື່ກາງທີ່ດີເລີດໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດເອງ ຫຼື ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງແບບມືອາຊີບ, ເນື່ອງຈາກຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງມັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານພິເສດ. ມັນງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາເສັ້ນໄຍແກ້ວ, ເພາະວ່າມັນມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ. ຄຸນນະພາບທີ່ດີເລີດນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານ ຫຼື ການສວມໃສ່ ແລະ ການຈີກຂາດຕາມອາຍຸ.
ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວັດສະດຸ
ຂະແໜງການເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໄວວາໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນ. ຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມທົນທານ. ພວກມັນຍັງຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ການອ່ອນແຮງລົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທີ່ກ້າວໜ້າໃນປະຈຸບັນ.
ວັດສະດຸທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ
ວັດສະດຸທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ລວມທັງການເຄືອບທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຊິລິກາທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ເສັ້ນໃຍຊິລິກາທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງສາມາດທົນອຸນຫະພູມສູງສຸດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,800°F, ເໝາະສົມໃນການບິນອະວະກາດ, ການຜະລິດ ແລະ ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ.
ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ. ພວກມັນພົບເຫັນການນຳໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຮຸນແຮງເກີນໄປສຳລັບເສັ້ນໄຍທຳມະດາ, ເຊັ່ນ: ໃນເຄື່ອງຈັກເຮືອບິນ ຫຼື ເຕົາອົບອຸດສາຫະກຳ. ຜ່ານການນຳໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້, ເສັ້ນໄຍແສງໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີກວ່າ, ໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການວັດແທກທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ສູງ.
ວັດສະດຸທີ່ມີການສູນເສຍຕໍ່າ
ວັດສະດຸທີ່ມີການສູນເສຍຕໍ່າດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ, ເຊັ່ນ: ແກ້ວຊິລິກາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຢຍລະມັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານໃນໄລຍະທາງໄກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນະວັດຕະກໍາທີ່ສໍາຄັນນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນໄປໄດ້, ເປີດປະຕູສູ່ການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ໄວຂຶ້ນຜ່ານເຄືອຂ່າຍຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ມັນເປັນການປະດິດສ້າງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍເມື່ອໃນຊຸມປີ 1970, ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳອັນທຳອິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນແປງການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກຕະຫຼອດໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທຸກມື້ນີ້ ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ໃນທຸກມື້ນີ້, ຂະບວນການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າໄດ້ທົດແທນຂະບວນການເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍເສັ້ນໄຍທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ຳຫຼາຍທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໜ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ວັດສະດຸທົນທານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫ່າງໄກ ແລະ ເປັນສັດຕູຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບທາງກາຍະພາບ ແລະ ການເສື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ນະວັດຕະກຳຕ່າງໆລວມທັງການເຄືອບໂພລີເມີທີ່ແຂງແຮງທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນເປັນພິເສດ ແລະ ວັດສະດຸປ້ອງກັນນ້ຳທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄູ່ສາຍທີ່ມີฉนวนໄດ້ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງສາຍໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກນໍ້າ, ແສງ UV, ແລະ ການໃຊ້ກົນຈັກໃນທາງທີ່ຜິດ. ນະວັດຕະກໍານີ້ຮັບປະກັນວ່າພວກມັນເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຊັ່ນ: ສາຍໄຟໃຕ້ທະເລ ແລະ ການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ. ຄວາມທົນທານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສະເຫມີພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງບ່ອນທີ່ການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການສູງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານ
ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານ, ຫຼື ການສູນເສຍ, ແມ່ນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ການປັບປຸງວັດສະດຸ ແລະ ການອອກແບບ, ລວມທັງເສັ້ນໄຍທີ່ປ່ຽນໄປແບບກະຈາຍ ແລະ ເສັ້ນໄຍແບບໂໝດດຽວ, ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ.
ນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການດູດຊຶມ, ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ສູງ ຫຼື ການແບ່ງຄື້ນແບບທະວີຄູນ (WDM) ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໄດ້ຫຼາຍລະດັບ. ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່າ, ມັນຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຄວາມໄວສູງໂດຍລວມ ແລະ ສົ່ງເສີມແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີແບນວິດສູງ.
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໃຫ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະສິດທິພາບຂອງສາຍໄຟສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸທີ່ຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາຍໄຟປະເຊີນ. ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວຂອງສາຍໄຟເຫຼົ່ານີ້.
ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ, ການສຳຜັດກັບສານເຄມີ, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພວກມັນ. ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງການຕິດຕັ້ງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ເຊິ່ງສາມາດຢູ່ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 20 ຫາ 40 ປີ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ
ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອົງປະກອບຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນທີ່ຮຸນແຮງຈະເຮັດໃຫ້ແກນ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມຂອງສາຍໄຟຂະຫຍາຍ ຫຼື ຫົດຕົວ. ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານສູນເສຍ ຫຼື ບິດເບືອນໄດ້.
ແກນ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳປະມານ 1% ດ້ວຍການໃຊ້ສານເສີມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບນີ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງອຸນຫະພູມ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຜ່ານແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມ - ລວມທັງວັດສະດຸໂພລີເມີທີ່ກ້າວຫນ້າພິເສດ ແລະ ການເຄືອບ - ໂຄງການຕ່າງໆບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຍາວນານໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈໍາວັນສູງ. ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມກົດດັນກົນຈັກ
ເມື່ອຕິດຕັ້ງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານປົກກະຕິ, ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຈະໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ການງໍ, ການດຶງ ແລະ ການບີບອັດ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງສາຍໄຟອ່ອນແອລົງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຜູ້ຜະລິດໄດ້ນຳໃຊ້ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເສັ້ນໃຍອາຣາມິດ ແລະ ການເຄືອບທີ່ເສີມແຮງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຕົວຢ່າງ, ສາຍໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຕົວເມືອງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ທັງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນໄລຍະຍາວຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ: ລົມ ຫຼື ການປ່ຽນທິດທາງຂອງພື້ນດິນ.
ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ານທານທາງກົນຈັກ, ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຄວາມທົນທານເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟໄດ້ 20 ຫາ 40 ປີ.
ຄວາມຕ້ານທານທາງເຄມີ
ການສຳຜັດກັບສານເຄມີຕ່າງໆແມ່ນອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງເສື່ອມສະພາບ. ນ້ຳມັນ, ຕົວລະລາຍ, ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນທາງອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ສາມາດກັດກ່ອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນປ້ອງກັນຂອງສາຍໄຟເສື່ອມສະພາບແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທົ່ວໄປ.
ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ເຊັ່ນ: ໂພລີເມີພິເສດ ແລະ ອາຄຣິເລດ, ປົກປ້ອງສາຍໄຟໃນສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໂຮງງານ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງໃຕ້ດິນ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສຳຜັດສູງກວ່າ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນໂດຍທຳມະຊາດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຈະເລີນເຕີບໂຕໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ຈາກເວທີສະກັດນ້ຳມັນໄປຈົນເຖິງໂຮງງານຟື້ນຟູນ້ຳ, ພວກມັນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ.
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ໃນທາງກັບກັນ, ມັນເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈະຊຶມເຂົ້າໄປໃນສາຍໄຟ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ລະດັບການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສັນຍານທັງໝົດ.
ເປືອກຫຸ້ມທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສານປະສົມທີ່ກີດຂວາງນໍ້າ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ສິ່ງນີ້ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນ ຫຼື ແຄມຝັ່ງທະເລ.
ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ການປະທັບຕາຈຸດເຂົ້າ ແລະ ການໃຊ້ສານດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຜູ້ຮັບເໝົາສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງກໍຕາມ.
ພວກມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍຕ້ອງການພະລັງງານໜ້ອຍລົງເຖິງ 70% ຕໍ່ກິກະບິດ ເມື່ອທຽບກັບເຄືອຂ່າຍທອງແດງ.
ສະຫຼຸບ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສົມບູນຂອງວັດສະດຸທີ່ເປັນແກນກາງເພື່ອໃຫ້ທັງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະດັບສູງສຸດ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ທົນທານ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນດ້ານຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ລາຄາ. ແຕ່ລະວັດສະດຸສະເໜີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງທີ່ກວ້າງຂວາງຈົນເຖິງການສື່ສານໄລຍະສັ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ການນຳໃຊ້ແບບພິເສດ. ການພັດທະນາໃໝ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີວັດສະດຸບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ການປັບປຸງຕື່ມອີກໃນດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
ການມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງແຕ່ລະວັດສະດຸພາຍໃນໂຄງການຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມທົນທານ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ເໝາະສົມຈະນຳໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລ່ວງໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ວິທີແກ້ໄຂທີ່ທົນທານ ແລະ ພ້ອມສຳລັບອະນາຄົດທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງ. ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບຣອດແບນທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອການປ່ຽນແປງທີ່ລຽບງ່າຍ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ວັດສະດຸໃດແດ່ທີ່ໃຊ້ໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຜະລິດຈາກແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວຍຊິລິກາບໍລິສຸດ, ແຕ່ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກໃຊ້ໂພລີເມີ. ວັດສະດຸທັງສອງແມ່ນເໝາະສົມຫຼາຍສຳລັບການສົ່ງສັນຍານແສງ ແລະ ການສື່ສານ.
ວັດສະດຸໃດດີກວ່າ: ແກ້ວຫຼືພາດສະຕິກ?
ແກ້ວໃຫ້ແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງທີ່ໄກກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ພາດສະຕິກທີ່ປະຫຍັດກວ່າ, ສາມາດງໍໄດ້ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການນໍາໃຊ້ໄລຍະທາງສຸດທ້າຍ ແລະ ໄລຍະທາງໄລຍະສັ້ນອື່ນໆ.
ເປັນຫຍັງແກ້ວຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ?
ແກ້ວຖືກເລືອກໃຊ້ຍ້ອນການສົ່ງແສງທີ່ດີກວ່າ, ການສູນເສຍສັນຍານ ແລະ ຄວາມທົນທານ. ມັນໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງໃນໄລຍະທາງໄກ, ເຊິ່ງເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະໃນອະນາຄົດ.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງພາດສະຕິກທົນທານບໍ?
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງພາດສະຕິກແມ່ນແຂງແຮງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດງໍໄດ້ຫຼາຍ. ພວກມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະງໍ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກາຍະພາບໜ້ອຍລົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ບໍ່ທົນທານເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍໃນບ້ານ ແລະ ລະບົບລົດຍົນ.
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ວັດສະດຸເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງແນວໃດ?
ແສງ UV, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ວັດສະດຸເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ທໍ່ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມທີ່ເໝາະສົມຈະປົກປ້ອງສາຍໄຟເບີແກ້ວນຳແສງຈາກການສຳຜັດກັບອົງປະກອບທີ່ທຳລາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.
ນະວັດຕະກໍາລ້າສຸດໃນວັດສະດຸເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນຫຍັງ?
ການພັດທະນາໄດ້ສຸມໃສ່ການປະສົມແກ້ວທີ່ກວ້າງຂວາງ, ວັດສະດຸທີ່ຍືນຍົງສຳລັບເສື້ອຊັ້ນໃນ ແລະ ຊັ້ນນອກ, ແລະ ວິທີແກ້ໄຂການເຄືອບທີ່ກ້າວໜ້າ. ຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມທົນທານ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ.
ການເລືອກວັດສະດຸມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກບໍ?
ແນ່ນອນ, ການເລືອກວັດສະດຸມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການສົ່ງສັນຍານ, ໄລຍະທາງ ແລະ ລາຄາ. ແກ້ວມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດໃນເຄືອຂ່າຍໄລຍະທາງໄກ ແລະ ຄວາມໄວສູງ, ໃນຂະນະທີ່ພາດສະຕິກເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ປະຫຍັດ.

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