ມີຫຼາຍຊະນິດຂອງເສັ້ນໃຍ optical

ເສັ້ນໃຍ optical ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການສື່ສານທີ່ທັນສະໄຫມແລະລະບົບສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສົ່ງສັນຍານ optical ໃນໄລຍະໄກທີ່ມີການສູນເສຍສັນຍານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ມີຫຼາຍຊະນິດຂອງໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ແຕ່ລະຄົນມີຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ.

1. ເສັ້ນໄຍແສງຮູບແບບດຽວ: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກຂອງເສັ້ນໃຍແສງຮູບແບບດຽວມີຂະໜາດນ້ອຍ, ປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 9 ໄມຄຣອນ. ພວກມັນຖືກອອກແບບເພື່ອປະຕິບັດຮູບແບບດຽວຂອງແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ແບນວິດສູງແລະລະບົບສາຍສົ່ງທາງໄກ. ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂທລະຄົມນາຄົມທາງໄກແລະເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ.

2. ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງ Multimode: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກຂອງເສັ້ນໄຍ optical multimode ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 50 ຫຼື 62.5 microns. ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຫຼາຍໂຫມດຂອງແສງສະຫວ່າງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ແບນວິດຕ່ໍາແລະໄລຍະການສົ່ງທີ່ສັ້ນກວ່າເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ. ເສັ້ນໄຍ Multimode ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ (LANs) ແລະສູນຂໍ້ມູນ.

3. ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງພາດສະຕິກ (POF): POF ແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸພາດສະຕິກເຊັ່ນ polymethylmethacrylate (PMMA). ມັນມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກ່ວາເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະຈັບ. POF ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນແລະເຄືອຂ່າຍເຮືອນ.

4. Gradient index fiber: ດັດຊະນີ refractive ຂອງ graded index fiber core ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຈາກສູນກາງໄປຫາຂອບນອກ. ການອອກແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງ modal ເມື່ອທຽບກັບເສັ້ນໄຍ multimode ມາດຕະຖານ, ຊ່ວຍໃຫ້ແບນວິດທີ່ສູງຂຶ້ນແລະໄລຍະການສົ່ງທີ່ຍາວກວ່າ.

5. Polarization Maintaining Fiber: ເສັ້ນໃຍຊະນິດນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາ Polarization ຂອງແສງໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຜ່ານເສັ້ນໄຍ. ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ການຮັກສາສະຖານະຂອງແສງຂົ້ວໂລກແມ່ນສໍາຄັນ, ເຊັ່ນເຊັນເຊີໃຍແກ້ວນໍາແສງແລະລະບົບ interferometric.

ເສັ້ນໄຍແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົນເອງ, ແລະການເລືອກປະເພດທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ປະເພດໃຫມ່ຂອງເສັ້ນໃຍ optical ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ມີຄວາມສາມາດສູງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງເສັ້ນໃຍ optical ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການອອກແບບແລະການປະຕິບັດລະບົບການສື່ສານ optical ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະເຊື່ອຖືໄດ້.


ເວລາປະກາດ: 18-04-2024