ວິທີການເລືອກສາຍໄຟ FTTH ທີ່ເໝາະສົມ?
ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາ ສາຍໄຟ FTTH, ຜູ້ຄົນປຽບທຽບປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຈຳນວນແກນ, ປະເພດສາຍໄຟ, ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ. ສາຍ FTTH ສົ່ງອິນເຕີເນັດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງໄປຫາເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງການ. ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມໄວ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ. ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ສາຍໄຟມັກຈະຖືກບີບອັດໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍໆ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ຊົນນະບົດອາດຕ້ອງການສາຍໄຟທີ່ຍາວກວ່າທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດສອບລັດສະໝີໂຄ້ງຂອງສາຍໄຟ, ວັດສະດຸຫຸ້ມ, ແລະ ວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບລະຫັດການກໍ່ສ້າງຫຼືບໍ່. ຄຳແນະນຳງ່າຍໆຊ່ວຍທຸກຄົນໃນການເລືອກສາຍໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາກຕໍ່ໄປຈະວິເຄາະຈຸດສຳຄັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກສາຍໄຟຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຍາກ.

ເປັນຫຍັງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ແມ່ນຫຼັກຂອງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື. ກົນໄກຂອງພວກມັນແມ່ນພື້ນຖານແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ໂດຍໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນແທນໄຟຟ້າຄືກັບສາຍທອງແດງແບບດັ້ງເດີມ. ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນນີ້ສ້າງບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນສິ່ງທີ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.
| ຄຸນສົມບັດ | ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ | ສາຍທອງແດງ |
|---|---|---|
| ຄວາມໄວຂໍ້ມູນ | ສູງຫຼາຍ (ຄວາມໄວແສງ) | ຕ່ຳກວ່າ (ຄວາມໄວຂອງເອເລັກຕຣອນ) |
| ການສູນເສຍສັນຍານ (100 ແມັດ) | ~3% | ~94% |
| ຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງສາຍໄຟ | ບາງ ແລະ ເບົາ | ໜາ ແລະ ໜັກ |
| ແບນວິດ | ສູງຫຼາຍ | ຈຳກັດ |
| ໄລຍະທາງໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມຄວາມໄວ | ຍາວ | ສັ້ນ |
| ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພອດ | ສູງ | ຕ່ຳ |
| ການລົບກວນ | ນ້ອຍ | ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກແຊກແຊງ |
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນດ້ານຄວາມໄວ, ຍ້ອນວ່າແສງເດີນທາງຜ່ານສາຍໄຟເບີເຫຼົ່ານີ້ໃນອັດຕາທີ່ພິເສດ, ໃຫ້ການດາວໂຫຼດໄວ, ການສົນທະນາວິດີໂອທີ່ຊັດເຈນ, ແລະ ການຖ່າຍທອດສົດທີ່ຄົມຊັດ. ສາຍໄຟເບີແກ້ວນຳແສງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າທອງແດງຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສຳລັບຄົວເຮືອນທີ່ອຸປະກອນຫຼາຍອັນຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ແຂງແຮງ.
ການສູນເສຍສັນຍານແມ່ນອີກຂົງເຂດໜຶ່ງທີ່ເສັ້ນໄຍມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາທອງແດງ. ໃນໄລຍະ 100 ແມັດ, ເສັ້ນໄຍຈະສູນເສຍສັນຍານປະມານ 3%, ໃນຂະນະທີ່ທອງແດງສູນເສຍເຖິງ 94%. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສາມາດສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄກກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງ ຫຼື ຕ້ອງການການຂະຫຍາຍສັນຍານຄືນໃໝ່ໂດຍເຄື່ອງເຮັດຊ້ຳ. ສຳລັບອາຄານສູງ ຫຼື ວິທະຍາເຂດກວ້າງຂວາງ, ການເລືອກສາຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ຖືກຕ້ອງຈະກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດ.
ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນເຊັ່ນ: ການປະມວນຜົນແບບຄລາວ ແລະ IoT ຕ້ອງການເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສະເໜີແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າວິສາຫະກິດສາມາດຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບປຸງໂຄງສ້າງໃໝ່ທັງໝົດ. ສາຍໄຟເບີs ມີຄວາມບາງ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືນ້ຳໜັກເບົາ, ສາມາດໃສ່ໄດ້ຢ່າງສະບາຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນຮອຍແຕກທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ສູນຂໍ້ມູນມັກເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຍ້ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພອດສູງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດອັດສາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ໜ້ອຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
ເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທົນທານ ແລະ ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍກວ່າທອງແດງ. ພວກມັນທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ບໍ່ເປັນສະໜິມ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ. ໃນໄລຍະຍາວ, ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມີການສ້ອມແປງໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳລົງ. ສຳລັບຜູ້ອອກແບບເຄືອຂ່າຍທຸກຄົນ, ການເລືອກເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີ.
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງສາຍເຄເບີ້ນ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍພາຍນອກ, ແຕ່ພາຍໃນ, ທຸກໆອົງປະກອບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານ. ຢູ່ໃຈກາງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແມ່ນແກນຂອງມັນ, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນໃຍແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກທີ່ບາງໆ ເຊິ່ງສັນຍານແສງຜ່ານໄດ້. ການຫຸ້ມຫໍ່ນັ້ນແມ່ນຊັ້ນຫຸ້ມ, ເຮັດຈາກແກ້ວ ຫຼື ພາດສະຕິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພຽງແຕ່ 1% ໃນການຫັກເຫຂອງແສງເນື່ອງຈາກສານເສີມເພີ່ມເຕີມ. ມັນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນການຫັກເຫຂອງແສງທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງສະທ້ອນລົງໄປໃນແກນໂດຍບໍ່ຮົ່ວໄຫຼອອກ. ຕໍ່ໄປແມ່ນການເຄືອບ, ເຊິ່ງຮັກສາແກນໃຫ້ປອດໄພຈາກການກະທົບ ແລະ ຮອຍຂູດ. ສ່ວນປະກອບທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ກະດູກສັນຫຼັງຂອງສາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນງໍ ຫຼື ເຄັ່ງຕຶງໂດຍບໍ່ແຕກ. ສຸດທ້າຍ, ເປືອກຫຸ້ມສາຍຈະມັດມັນທັງໝົດເຂົ້າກັນ, ປົກປ້ອງສາຍຈາກນໍ້າ, ຝຸ່ນ, ແລະ ແສງແດດ.
ການເລືອກເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ. ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວມີແກນນ້ອຍໆ, ປະມານ 8.3 ຫຼື 9 ໄມຄຣອນ. ມັນສົ່ງແສງລົງໂດຍກົງ, ສະນັ້ນມັນສາມາດເດີນທາງໄດ້ໄລຍະທາງໄກກວ່າ, ເຊິ່ງດີເລີດສຳລັບການຂົນສົ່ງທາງໄກໃນອາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຂ້າມຕົວເມືອງ. ເສັ້ນໄຍຮູບແບບຫຼາຍຮູບແບບ, ທີ່ມີແກນໃຫຍ່ກວ່າ (50 ຫຼື 62.5 ໄມຄຣອນ), ຊ່ວຍໃຫ້ແສງສະທ້ອນໃນເສັ້ນທາງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ມັນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສຳລັບການແລ່ນໄລຍະສັ້ນ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟພາຍໃນໂຄງສ້າງດຽວ. ສຳລັບເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງການຂະໜາດນ້ອຍ, ຫຼາຍຮູບແບບຄວນຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສຳລັບສວນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍທົ່ວເມືອງ, ຮູບແບບດຽວມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສຳຄັນ, ແຕ່ພວກມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກຳສາຍໄຟເບີອໍບຕິກໂດຍລວມ. ພວກມັນທັງສອງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນກັບຮາດແວ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຈະພົບແມ່ນ SC, LC, ແລະ ST. ແຕ່ລະປະເພດມີຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງມັນ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ LC ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ດີໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ SC ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແຕ່ຕິດແໜ້ນ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ST ບິດ ແລະ ລັອກ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ການສູນເສຍການໃສ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າການສູນເສຍແສງໜ້ອຍລົງ, ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານຍັງຄົງໄວ.
ການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ສາຍໄຟບາງສາຍມີຄວາມແຂງແຮງຄ້າຍຄືເກາະປ້ອງກັນສຳລັບວຽກໜັກ, ເຊັ່ນ: ການດຶງຜ່ານຝາ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟບາງ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ສຳລັບການໂຄ້ງທີ່ແໜ້ນໜາ ຫຼື ພື້ນທີ່ແຄບ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສະຫຼາດທີ່ຈະກວດສອບລະດັບຄວາມດຶງ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກວ່າທ່ານສາມາດດຶງສາຍໄຟໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ມັນສາມາດທົນໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ງານ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຂາດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມຕ້ອງການອິນເຕີເນັດເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານ.
ວິທີການເລືອກສາຍ FTTH ຂອງທ່ານ
ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ FTTH ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຈັບເອົາມ້ວນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ; ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈັບຄູ່ລາຍລະອຽດຂອງສາຍໄຟກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ພູມສາດຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍການກວດສອບ: ຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະທາງການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານວາງແຜນໄວ້ແມ່ນເທົ່າໃດ? ທ່ານກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນເຮືອນ, ຕຶກສູງ, ຫຼື ທຸລະກິດບໍ? ທ່ານຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ຈັກອັນໃນຕອນນີ້, ແລະ ທ່ານຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມເຕີມໃນພາຍຫຼັງບໍ? ກຳນົດວ່າວຽກດັ່ງກ່າວຕ້ອງການສາຍໄຟເບີອໍບຕິກພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກ, ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ແລະ ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ເພີ່ມຈຳນວນເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານ, ກວດສອບລະຫັດຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຄວາມແຮງດຶງຂອງສາຍໄຟສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການການດຶງ ຫຼື ການງໍໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
1. ປະເພດເສັ້ນໄຍ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບໂໝດດ່ຽວແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ອາຄານທັງໝົດ ຫຼື ຕຶກອາຄານໃນເມືອງ ເພາະວ່າພວກມັນຮັກສາສັນຍານໄວ້ໃນໄລຍະທາງທີ່ວັດແທກເປັນກິໂລແມັດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບມັນຕິໂໝດແມ່ນດີສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະສັ້ນ ເຊັ່ນ: ພາຍໃນອາຄານດຽວ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີລາຄາຖືກກວ່າ. ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະສັ້ນທີ່ໄວແທ້ໆ, ລອງຄິດເຖິງສູນຂໍ້ມູນ; ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດ OM4 ຫຼື OM5 ສາມາດບັນລຸຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 100 Gbps. ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບໃດທີ່ຖືກຕ້ອງ? ມັນຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ຫຍັງ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສມັກຈະໃຊ້ໂໝດດ່ຽວ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ທາງການຄ້າອາດຈະມັກຫຼາຍໂໝດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນ. ປະເພດເສັ້ນໄຍປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງ: ແບນວິດ, ຄວາມໄວ, ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຈະຈ່າຍໃນທີ່ສຸດ.
2. ການກໍ່ສ້າງສາຍເຄເບີ້ນ
ການກໍ່ສ້າງສາຍເຄເບີ້ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດຄວາມທົນທານຂອງສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງຂອງທ່ານ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ. ສາຍເຄເບີ້ນທໍ່ວ່າງແມ່ນເໝາະສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງກາງແຈ້ງ, ຍ້ອນວ່າມັນທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ໃຫ້ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ການແຊ່ແຂງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີບັຟເຟີແໜ້ນແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ສະດວກສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນ. ການຈັດລຽງຂອງເສັ້ນໄຍພາຍໃນ - ບໍ່ວ່າຈະຖືກຫຸ້ມຢ່າງແໜ້ນໜາ ຫຼື ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ສັ່ນ - ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍເຄເບີ້ນຕໍ່ການງໍ ຫຼື ການບີບ. ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການໃສ່ໃນຈຸດທີ່ແໜ້ນໜາ, ແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ແບນວິດຂອງທ່ານ.
3. ວັດສະດຸເສື້ອກັນໜາວ
ການເລືອກເສື້ອກັນໜາວສາຍໄຟຄວນສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ເສື້ອກັນໜາວ PVC ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້. ເສື້ອກັນໜາວ LSZH ມີຄວາມຕ້ານທານໄຟໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ມີຄວັນຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບພື້ນທີ່ສາທາລະນະພາຍໃນອາຄານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເສື້ອກັນໜາວຫຸ້ມຍັງປະກອບມີຊັ້ນໂລຫະເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໜູ ແລະ ການບີບອັດ, ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຂອງທ່ານ. ເສື້ອກັນໜາວຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະດວກໃນການງໍສາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນຕໍ່ກັບແສງແດດ, ຝົນ, ຫຼື ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ.
4. ສະມາຊິກທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງປົກປ້ອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເມື່ອຊ່າງເຕັກນິກດຶງ ຫຼື ງໍມັນ. ເສັ້ນດ້າຍອາຣາມິດ ຫຼື Kevlar ມີນ້ຳໜັກເບົາ, ຕ້ານທານການຍືດ, ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການກໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່. ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງເຫຼັກກ້າມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຕ້ານທານການບີບອັດ, ເຊິ່ງດີສຳລັບການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງ ຫຼື ອຸດສາຫະກຳ. ເມື່ອສາຍໄຟຖືກດຶງຜ່ານທໍ່ຫຼາຍກິໂລແມັດ, ການເລືອກສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນໄຍພາຍໃນຂາດ ຫຼື ບິດງໍ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໄຟເບີຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງມັນໄວ້ໄດ້ດີກວ່າການຕິດຕັ້ງ, ດັ່ງນັ້ນຂໍ້ມູນຈຶ່ງສືບຕໍ່ໄຫຼໄດ້ໄວ ແລະ ລຽບງ່າຍ.
5. ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ
ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງທັງໝົດບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເທົ່າທຽມກັນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອພິຈາລະນາສາຍໄຟເບີອໍບຕິກນອກອາຄານທີ່ຕ້ອງການທົນທານຕໍ່ຝົນ, ແດດ, ແລະອາກາດໜາວ. ເລືອກການອອກແບບທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ແລະກັນນໍ້າເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພາຍໃນອາຄານ, ລະຫັດໄຟແມ່ນສໍາຄັນກວ່າ, ສະນັ້ນໃຫ້ເລືອກສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີລະດັບ plenum ຫຼື riser. ໃນສາຍທີ່ມີການໂຄ້ງແຫຼມ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວສູງ, ການເລືອກສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີລະດັບຄວາມແຂງແຮງຫຼາຍກວ່າ ແລະ ລະດັບຄວາມດຶງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຖ້າສາຍເຄເບີ້ນຂອງທ່ານແລ່ນຜ່ານຝາ, ເພດານ, ຫຼື ໃຕ້ດິນ, ໃຫ້ຈັບຄູ່ໂຄງສ້າງກັບສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອຮັບປະກັນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍທີ່ຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ, ບໍ່ແມ່ນຫຼາຍເດືອນ.
ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຫຼັກ
ການເລືອກສາຍໄຟເບີ FTTH ທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ສາຍໄຟເບີອອບຕິກຫຼາຍໂໝດ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິຈາລະນາຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍຂອງທ່ານ. ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ນຳພາການຕັດສິນໃຈທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໃຫ້ກຽມພ້ອມສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ.
-
ຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນ
-
ຄວາມຈຸແບນວິດ
-
ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໄລຍະທາງ
-
ອັດຕາການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ
-
ລັກສະນະການກະຈາຍຕົວ
-
ປະເພດສາຍ (OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4)
-
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
-
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
-
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ
-
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
-
ຄວາມຊັກຊ້າ, ການສູນເສຍແພັກເກັດ, ອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນ
ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ
-
ປະເພດສາຍ (ໂໝດດຽວ ຫຼື ມັນຕິໂໝດ)
-
ຄວາມຍາວຄື້ນສັນຍານ
-
ຄວາມຍາວຂອງສາຍ
-
ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
-
ຄຸນນະພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວໝາຍເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນທີ່ລົງຕາມສາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ສຳລັບ FTTH, ຄ່າການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳກວ່າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ, ເຊັ່ນ OS2, ໂດຍທົ່ວໄປມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວປະມານ 0.35 dB ຕໍ່ກິໂລແມັດທີ່ 1310 nm, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍມັລຕິໂໝດ OM3 ມີປະມານ 3.5 dB ຕໍ່ກິໂລແມັດທີ່ 850 nm. ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຍາວກວ່າ ຫຼື ຄວາມຍາວຄື້ນສູງກວ່າ, ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ການແລ່ນສາຍໄຟເບີຢ່າງມີຍຸດທະສາດ 100 ແມັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງການແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວສູງ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ເສັ້ນໄຍ OM3 ຫຼື OM4 ສຳລັບຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄວຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າສາຍໄຟຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ປຽກ, ສະນັ້ນການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ.
ແບນວິດ
ແບນວິດແມ່ນປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ສາຍ OM3 ສາມາດຮອງຮັບ 10 Gbps ທີ່ 300 ແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 100 Gbps ທີ່ 100 ກິໂລແມັດ. ປະເພດສາຍໄຟເບີ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທ່ານໃຊ້ທັງສອງມີບົດບາດສຳຄັນ. ສຳລັບການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງພວກມັນໃນອະນາຄົດ. ຕົວຢ່າງ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ LC ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ ແລະ ຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ເຊິ່ງສະດວກຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍ. ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃຫ້ເລືອກສາຍ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ການກະຈາຍຕົວ
-
ການກະຈາຍຂອງສີ: ສີຕ່າງໆຂອງແສງເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
-
ການກະຈາຍຕົວແບບໂມດໍ: ແສງເດີນທາງໄປໃນຫຼາຍເສັ້ນທາງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊ້ອນກັນ.
-
ການກະຈາຍຮູບແບບໂພລາໄລເຊຊັນ: ການປ່ຽນແປງຂອງໂພລາໄລເຊຊັນແສງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາ.
ການກະຈາຍຂໍ້ມູນຈຳກັດໄລຍະທາງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ເໝາະສົມມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດ່ຽວມີການກະຈາຍຂໍ້ມູນໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເໝາະສົມກວ່າສຳລັບໄລຍະທາງທີ່ໄກກວ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍອໍບຕິກ. ການຄວບຄຸມການກະຈາຍຂໍ້ມູນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຮັກສາຄວາມໜ่วงເວລາຕ່ຳ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍແພັກເກັດ, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະມີຄວາມຄົມຊັດ ແລະ ທັນເວລາ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງການເລືອກທີ່ບໍ່ດີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ດີ
ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະສ້າງບັນຫາຫຼາຍກວ່າທີ່ຕາເຫັນ. ເລື້ອຍໆພວກເຮົາເຫັນປ້າຍລາຄາ ແລະ ຄິດວ່າພວກເຮົາປະຫຍັດໄດ້, ແຕ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ. ໜຶ່ງໃນສາເຫດທຳອິດທີ່ຄວນລະວັງຄືການເລືອກຄວາມຍາວຂອງສາຍທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຖ້າສາຍໄຟເບີອໍບຕິກບໍ່ສາມາດສົ່ງສັນຍານທີ່ມີພະລັງໃນໄລຍະທາງໄກໄດ້, ທ່ານຈະປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງສັນຍານ, ຄວາມໄວຫຼຸດລົງ, ແລະ ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເພີ່ມເຕີມເປັນໄລຍະໆ. ການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະສະສົມໄວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນ.
ການຂັດຂ້ອງຂອງເຄືອຂ່າຍເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເມື່ອສາຍໄຟບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາສຳລັບວຽກງານ. ສາເຫດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຫຼັງຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີແມ່ນສາຍໄຟທີ່ງໍເກີນໄປ. ການງໍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍຂາດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສັນຍານອ່ອນແອລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາ ແລະ ການສ້ອມແປງ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານສົ່ງຄົນອອກໄປສ້ອມແປງບັນຫາ, ມັນເສຍເວລາ ແລະ ເງິນ. ຖ້າສາຍໄຟບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາສຳລັບກາງແຈ້ງ - ເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແສງແດດ, ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ - ມັນຈະເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ. ການປ່ຽນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກກາງແຈ້ງເລື້ອຍໆແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຄາດຄິດ ຫຼື ລາຄາບໍ່ແພງ.
ປະສິດທິພາບເປັນອີກຂົງເຂດໜຶ່ງທີ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ເສຍໄປ. ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ບໍ່ຮອງຮັບແບນວິດພຽງພໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຕິດຂັດໄດ້. ທັນໃດນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມໄວທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແລະ ການຍົກລະດັບໃນອະນາຄົດກໍ່ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກ. ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ອອກແບບບໍ່ດີມັກຈະພົບບັນຫາການບິດງໍທີ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍານຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ການບິດງໍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການບິດງໍຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີລັກສະນະລັບໆ, ກາຍເປັນການບໍລິການທີ່ຊ້າ ແລະ ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະວິນິດໄສ.
ບັນຫາການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອສາຍໄຟບໍ່ກົງກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນັ້ນອາດໝາຍເຖິງການປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປີພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ດີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາກໍ່ເລີ່ມສະສົມເຊັ່ນກັນ. ຊ່າງເຕັກນິກລົງທຶນເວລາເພີ່ມເຕີມໃນການຊອກຫາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ, ສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກ. ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຕ່າງໆ, ປະສົບກັບການສູນເສຍຜົນຜະລິດທຸກຄັ້ງທີ່ສາຍໄຟເຄືອຂ່າຍຂັດຂ້ອງ.
ການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໃຫ້ໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ
ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ FTTH ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານເຮັດໃນປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ມັນອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດໃນຫ້າຫຼືສິບປີ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ອິນເຕີເນັດເສັ້ນໄຍອໍບຕິກມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ຮັບປະກັນອະນາຄົດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໂດຍການຈັບຄູ່ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນ. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຫຼາຍທົດສະວັດຂອງມັນທີ່ 20 ຫາ 25 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງຖອດສາຍໄຟອອກທຸກຄັ້ງທີ່ມີການກ້າວກະໂດດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ເນື່ອງຈາກເສັ້ນໄຍສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພ້ອມໆກັນ, ມັນຈຶ່ງເປັນການຈັບຄູ່ທີ່ດີເລີດສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ການຖ່າຍທອດສົດ 4K, ຄວາມເປັນຈິງແບບເສມືນ, ແລະ ການຫຼິ້ນເກມອອນໄລນ໌ຂະໜາດໃຫຍ່.
ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານດ້ວຍສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ເໝາະສົມ. ຕົວຢ່າງ, ສາຍໄຟເບີໂໝດດຽວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່. ພວກມັນຮັບປະກັນອະນາຄົດ, ມີລະດັບ ແລະ ຄວາມໄວທີ່ຈະຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບເມື່ອເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່ ຫຼື ເລັ່ງ. ພາຍໃນອາຄານສຳລັບການແລ່ນທີ່ສັ້ນກວ່າ, ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດ - OM3, OM4, OM5 - ສາມາດພຽງພໍ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີເພດານຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະທາງ. OM3 ແມ່ນດີສຳລັບ 40GbE ໃນໄລຍະ 100 ແມັດ, ໂດຍ OM4 ແລະ OM5 ຂະຫຍາຍອອກໄປອີກ. ໂໝດດຽວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ.
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ນ 5G ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຂອງ (IoT) ໝາຍຄວາມວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານອາດຈະຕ້ອງສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍ. ເສັ້ນໄຍເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນໄປໄດ້. ພິຈາລະນາ 5G; ມັນຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືລະຫວ່າງເສົາສັນຍານໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຄືອຂ່າຍ. ເສັ້ນໄຍແມ່ນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເພາະມັນສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄກ 60 ໄມລ໌ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍໃດໆ. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງໃຊ້ສາຍທອງແດງ, ທ່ານຈະສູນເສຍສັນຍານຂອງທ່ານເຖິງ 94% ໃນໄລຍະ 100 ແມັດ, ແຕ່ເສັ້ນໄຍສູນເສຍພຽງແຕ່ປະມານ 3%. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບເຮືອນອັດສະລິຍະ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທຸກໆອອນສ໌ມີຄວາມສຳຄັນ.
ໂດຍການລົງທຶນໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຍັງຄົງມີຄວາມໄວ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາໄປຕາມຍຸກສະໄໝ. ມັນເປັນການຮອງຮັບອະນາຄົດຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ມັນຮອງຮັບການກະໂດດໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍ 100GbE ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນໃໝ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃໝ່ມາຮອດ.
ສະຫຼຸບ
ການເລືອກສາຍໄຟ FTTH ທີ່ເໝາະສົມຈະກຳນົດປະສົບການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງທ່ານ. ເສັ້ນໄຍທີ່ເສີມແຮງ, ເກາະອັດສະລິຍະ, ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ່ຽງບັນຫາແບນວິດ ແລະ ເຂດຕາຍຂອງ Wi-Fi. ທ່ານປະຫຍັດເງິນເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເພື່ອແກ້ໄຂ ຫຼື ປ່ຽນໃນພາຍຫຼັງ. ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆກໍ່ມີຄວາມໝາຍເຊັ່ນກັນ - ບາງຄົນຍ້ອງຍໍຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະ ບັນຫາໜ້ອຍລົງ. ຖ້າທ່ານພິຈາລະນາລາຍລະອຽດ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງສາຍໄຟ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປີ. ເມືອງໃຫຍ່, ເມືອງນ້ອຍ, ບ້ານທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ານຄ້າທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່, ສາຍໄຟທີ່ດີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດຕໍ່ສູ້ໃນຂໍ້ມູນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ. ຕ້ອງການຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມຮີບຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນບໍ? ເລີ່ມຕົ້ນສຳຫຼວດປະເພດສາຍໄຟ FTTH ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເລືອກສິ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບໂລກຂອງທ່ານທີ່ສຸດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ສາຍໄຟ FTTH ແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍໄຟເບີ FTTH ເປັນສາຍໄຟເບີອອບຕິກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ FTTH, ໂດຍນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນເກືອບບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ຂ້ອຍຈະເລືອກສາຍ FTTH ທີ່ເໝາະສົມກັບເຮືອນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ພິຈາລະນາຈຳນວນເສັ້ນໄຍ, ປະເພດສາຍ (ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກ), ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ.
ເປັນຫຍັງຄຸນນະພາບຂອງສາຍເຄເບີ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ FTTH?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ດີຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແກ່ນ, ຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວ, ແລະ ຄວາມທົນທານ, ໃນຂະນະທີ່ຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານສູນເສຍ ແລະ ມີການສ້ອມແປງໄດ້.
ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບຫຼັກສຳລັບສາຍ FTTH ແມ່ນຫຍັງ?
ຄົ້ນຫາການສູນເສຍສັນຍານຕໍ່າ, ແບນວິດສູງ, ແລະ ການປົກປ້ອງທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ.
ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕັ້ງສາຍ FTTH ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ບໍ?
ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບມືອາຊີບແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເຮັດຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍສັນຍານ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ.
ການເລືອກສາຍ FTTH ມີຜົນຕໍ່ການຍົກລະດັບໃນອະນາຄົດແນວໃດ?
ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ມີແບນວິດສູງ ແລະ ທົນທານຈະເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານວາງຕຳແໜ່ງໃຫ້ຮອງຮັບຄວາມໄວອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃນອະນາຄົດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງການເລືອກສາຍ FTTH ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍເລື້ອຍໆ, ການສ້ອມແປງທີ່ມີລາຄາແພງ, ແລະ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ.

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