
Drop Cable 1 Core
GJYXTCH FTTH עם כבל טיפת צינור, כבל טיפה סיבים נושא חוט שליחים משלו, תלוי מהעמוד לבית. עמיד בפני UV וגשם-, הוא מספק את הסיבים מהאוויר עם חומרה מינימלית, פועל כגשר 'סיבים-לבית' הפשוט והיציב ביותר בקטעי FTTH חיצוניים.
תיאור
פרמטרים טכניים
החברה שלנו
תכונות
- עלות- נמוכה ליישום המוני
- יכולת הסתגלות סביבתית חזקה
- העיצוב המחורץ מקל על הפשטה וחבור
מאפיינים סביבתיים
• טמפרטורת הובלה/אחסון: -40 מעלות עד +60 מעלות
אורך משלוח
• אורך סליל סטנדרטי: 1 ק"מ; זמינים גם אורכים אחרים.
זמן אספקה
זמן האספקה לאצוות קטנות של מוצרים הוא 7-15 ימים, לאצוות גדולות הוא 15-25 ימים. אם יש צורך דחוף, אנא הודיעו לנו מראש, וננסה כמיטב יכולתנו לתאם במהלך הייצור.
מותג משלו
לארוז ולשלוח
טיפים
מהם הגורמים הגורמים לרעש במערכות תקשורת אופטיות?
תשובה: ישנם רעשים הנגרמים מיחס הכחדה לא אופטימלי, שינויים אקראיים בעוצמת האור, רעש הנגרם על ידי ריצוד זמן, רעש נקודתי ורעש תרמי של המקלט, רעשי מצב של הסיב, הרחבת דופק הנגרמת על ידי פיזור הגורם להתפשטות הדופק, רעש הנגרם על ידי התפלגות המצב של ה-LD, רעש שנגרם על ידי ה-LD, רעש שנגרם על ידי חוסר תדר, השתקפות.
מהם הסוגים העיקריים של סיבים אופטיים המשמשים כיום בבניית רשת תמסורת? מהם המאפיינים העיקריים שלהם?
תשובה: ישנם שלושה סוגים: סיב חד- רגיל של G.652, סיב מסוג G.653 פיזור-מוד יחיד- וסיב G.655 ללא-פיזור-אפס.
לסיב G.652 מצב יחיד- יש פיזור גדול בפס C-1530-1565nm ו-L-band 1565-1625nm, בדרך כלל 17-22 psnm•km. כאשר קצב המערכת מגיע ל-2.5 Gbit/s ומעלה, נדרש פיצוי פיזור. ב-10 Gbit/s, עלות הפיצוי לפיזור המערכת גבוהה יחסית. כיום זהו סוג הסיבים הנפוץ ביותר ברשתות תמסורת.
לפיזור G.653-יש פיזור של -1 עד 3.5 psnm•km ברצועת C-ו-L-בפס 1550nm. קצב המערכת יכול להגיע ל-20 Gbit/s ו-40 Gbit/s. זהו הסיב הטוב ביותר עבור שידור-באורך גל אולטרה-ארוך-למרחק. עם זאת, בשל מאפיין הפיזור האפס שלו, השפעות לא ליניאריות מתרחשות בעת שימוש בהרחבת DWDM, וכתוצאה מכך להצלבת אותות ולערבוב ארבעה גלים (FWM). לכן, זה לא מתאים ל-DWDM.
סיב G.655 ללא-פיזור-אפס: ל-G.655 ללא-פיזור-אפס יש פיזור של 1-6 psnm•km ברצועת C-ו-6-10 psnm.{13km ברצועה. הפיזור קטן, נמנע מאזור פיזור אפס, המדכא ערבוב ארבעה גלים (FWM) וניתן להשתמש בו להרחבת DWDM. זה יכול לשמש גם עבור מערכות מהירות. סיב ה-G.655 החדש יכול להרחיב את השטח האפקטיבי לפי 1.5-2 מזה של סיבים רגילים, להפחית את צפיפות ההספק ולהפחית השפעות לא ליניאריות בסיב.
מהי אי-לינאריות של סיבים?
תשובה: היא מתייחסת לעובדה שכאשר ההספק האופטי המבוא עולה על ערך מסוים, אינדקס השבירה של הסיב יהיה קשור באופן לא ליניארי להספק האופטי, ויתרחשו פיזור רמאן ופיזור ברילואין, מה שיגרום לשינוי תדירות האור הנכנס.
אילו השפעות יש לאלינאריות של סיבים על שידור?
תשובה: השפעות לא ליניאריות גורמות להפסדים נוספים ולהפרעות, ומדרדרות את ביצועי המערכת. למערכות WDM יש הספק אופטי גדול ומשדרות למרחקים ארוכים לאורך הסיב, ולכן נוצר עיוות לא ליניארי. לעיוות לא ליניארי יש שני סוגים: פיזור מגורה ושבירה לא ליניארית. פיזור מגורה כולל פיזור רמאן ופיזור ברילואין. שני סוגי פיזור אלה מפחיתים את האנרגיה של האור הנוצר, וגורמים לאובדן. ניתן להתעלם ממנו כאשר ההספק האופטי המבוא קטן.
מהי PON (רשת אופטית פסיבית)?
תשובה: PON היא רשת אופטית בלולאת סיבים ברשת גישה למשתמש המקומי. הוא מבוסס על רכיבים אופטיים פסיביים כגון מצמדים ומפצלים. סיבות שונות הגורמות להנחתת סיבים כוללות: הגורמים העיקריים הגורמים להנחתת הסיבים כוללים: פנימי, כיפוף, דחיסה, זיהומים, אי אחידות וחבור וכו'.
מהותי: זהו האובדן המובנה של הסיבים, כולל פיזור ריילי וספיגה אינהרנטית וכו'.
כיפוף: כאשר הסיב מתכופף, חלק מהאור בסיב יאבד עקב פיזור, וכתוצאה מכך הנחתה.
דחיסה: הסיב חווה עקמומיות קטנה עקב דחיסה, הגורם להנחתה.
זיהומים: הזיהומים בסיבים סופגים ומפזרים את האור המתפשט בסיבים וגורמים לאובדן.
אי אחידות: ההפסד הנגרם ממקדם השבירה הלא אחיד של חומר הסיבים.
שחבור: האובדן הנגרם כאשר הסיבים מחוברים, כגון: צירים שונים (דרישת הקואקסיאליות לסיבים- במצב יחיד היא פחות מ-0.8 מיקרומטר), פני הקצה אינם מאונכים לציר, פני הקצה אינם שטוחים, חוסר ההתאמה של הקוטר הפנימי של השחבור ואיכות השבר ירודה של איחוי וכו'.
כאשר אור חודר לסיב מקצה אחד ויוצא מהקצה השני, עוצמת האור תיחלש. המשמעות היא שלאחר שאות האור מתפשט דרך הסיב, חלק מאנרגיית האור מוחלש. זה מצביע על כך שיש חומרים מסוימים או מסיבה כלשהי, חוסם את אות האור מלעבור. זהו אובדן השידור של הסיב. רק על ידי הפחתת אובדן הסיבים יכול אות האור לזרום בצורה חלקה ללא הפרעה.
2. סיווג אובדן סיבים
ניתן לחלק באופן גס את אובדן הסיבים לאובדן המובנה של הסיבים ולאובדן הנוסף הנגרם מתנאי השימוש לאחר ייצור הסיב. הסיווג הספציפי הוא כדלקמן:
אובדן סיבים ניתן לחלק לאובדן מובנה ואובדן נוסף.
אובדן אינהרנטי כולל אובדן פיזור, אובדן ספיגה ואובדן הנגרם על ידי המבנה הלא מושלם של הסיב.
אובדן נוסף כולל אובדן מיקרו-כיפוף, אובדן כיפוף ואובדן שחבור.
ביניהם, אובדן נוסף נגרם על ידי גורמים אנושיים במהלך הנחת הסיבים. ביישומים מעשיים, אין מנוס מחיבור הסיבים אחד אחד, וחיבורי סיבים יגרמו לאובדן. מיקרו-כיפוף, דחיסה, כוח מתיחה של סיבים יגרמו גם הם לאובדן. כל אלו הם הפסדים הנגרמים מתנאי השימוש של הסיבים. הסיבה העיקרית היא שבתנאים אלה, מצב השידור בליבת הסיבים השתנה. ניתן למנוע אובדן נוסף ככל האפשר. לאחר מכן, נדון רק באובדן המובנה של הסיבים.
אובדן מובנה, אובדן פיזור ואובדן ספיגה נקבעים על פי התכונות של חומר הסיבים עצמו, וההפסד המובנה הנגרם מאורכי גל עבודה שונים שונה אף הוא. הבנת המנגנון של יצירת אובדן וניתוח כמותי של גודל האובדן הנגרם על ידי גורמים שונים היא בעלת משמעות חשובה ביותר לפיתוח של סיבים עם אובדן נמוך- ושימוש רציונלי בסיבים.
3. אובדן ספיגה של חומרים
החומרים המשמשים לייצור סיבים יכולים לספוג אנרגיית אור. לאחר שהחלקיקים בחומר הסיבים סופגים אנרגיית אור, הם רוטטים ומתחממים, ומפזרים את האנרגיה ובכך יוצרים אובדן ספיגה. אנו יודעים שחומר מורכב מאטומים ומולקולות, ואטומים מורכבים מגרעיני אטום ואלקטרונים מחוץ לגרעין. האלקטרונים מסתובבים סביב גרעין האטום במסלולים מסוימים. זה כמו כדור הארץ וכוכבי לכת כמו נוגה ומאדים המקיפים את השמש, לכל אלקטרון יש אנרגיה מסוימת והוא נמצא במסלול מסוים, או שלכל מסלול יש רמת אנרגיה מוגדרת.
רמת האנרגיה הקרובה יותר לגרעין האטום נמוכה יותר, ורמת האנרגיה הרחוקה יותר מגרעין האטום גבוהה יותר. ההבדל ברמות האנרגיה בין המסלולים הללו נקרא הפרש רמות האנרגיה. כאשר אלקטרון ברמת אנרגיה מסוימת מוקרן באור עם אורך גל המתאים לאותו הפרש רמת אנרגיה, האלקטרון במסלול רמת האנרגיה הנמוכה יעבור למסלול רמת האנרגיה הגבוהה יותר. אלקטרון זה סופג את הפרש רמת האנרגיה התואם של אורך הגל של האור, וכך יוצר אובדן קליטת אור.
החומר הבסיסי לייצור סיבים, סיליקון דו חמצני (SiO2), בעצמו סופג אור. אחד נקרא ספיגה אולטרה סגול, והשני נקרא ספיגה אינפרא אדום. נכון לעכשיו, תקשורת סיבים פועלת בדרך כלל בטווח אורכי גל של 0.8 עד 1.6 מיקרומטר, ולכן אנו דנים רק בהפסד בטווח עבודה זה.
שיאי הספיגה הנוצרים על ידי מעברי אלקטרונים בזכוכית קוורץ הם בסביבות 0.1 עד 0.2 מיקרומטר באזור האולטרה סגול. ככל שאורך הגל גדל, אפקט הספיגה פוחת בהדרגה, אך הטווח המושפע הוא רחב מאוד, עד לאורכי גל מעל 1 מיקרומטר. עם זאת, לספיגת האולטרה סגול יש השפעה מועטה על סיבים אופטיים קוורץ הפועלים באזור האינפרא אדום. לדוגמה, באזור האור הנראה באורך גל של 0.6 מיקרומטר, ספיגת האולטרה סגול יכולה להגיע ל-1 dB/km, ובאורך גל של 0.8 מיקרומטר היא יורדת ל-0.2 - 0.3 dB/km, בעוד שבאורך גל של 1.2 מיקרומטר היא בערך 0.1 dB/km בלבד.
אובדן ספיגת האינפרא אדום של סיבים אופטיים קוורץ נגרם על ידי רעידות מולקולריות של חומרים באזור האינפרא אדום. ישנם מספר שיאי ספיגת רעידות ברצועת 2 מיקרומטר.
בשל השפעתם של אלמנטים דופטנטיים שונים בסיב האופטי, לסיבים אופטיים קוורץ לא יהיה חלון אובדן- נמוך בפס 2 מיקרומטר שלמעלה. אובדן הגבול התיאורטי באורך גל של 1.85 מיקרומטר הוא 1 dB/km.
באמצעות מחקר, נמצא גם שיש כמה "עושי צרות" בזכוכית קוורץ, בעיקר כמה זיהומים מזיקים של מתכת מעבר כמו נחושת, ברזל, כרום ומנגן. ה"רעים" הללו סופגים בתאווה אנרגיית אור וקופצים מסביב, וגורמים לאובדן אנרגיית האור. הסרת "עושי הצרות" וביצוע טיהור כימי של החומרים לייצור סיבים אופטיים יכולים להפחית משמעותית את ההפסד.
מקור ספיגה נוסף בסיבים אופטיים קוורץ הוא הידרוקסיד (OH⁻). המחקר על זה מצא שיש שלושה שיאי ספיגה של הידרוקסיד בפס אורך הגל הפועל של הסיב האופטי, שהם 0.95 מיקרומטר, 1.24 מיקרומטר ו-1.38 מיקרומטר. ביניהם, אובדן הספיגה באורך גל של 1.38 מיקרומטר הוא החמור ביותר ויש לו את ההשפעה הגדולה ביותר על הסיב האופטי. באורך גל של 1.38 מיקרומטר, אובדן שיא הספיגה הנגרם על ידי תחמוצת מימן עם תכולה של 0.0001 בלבד מגיע ל-33 dB/km.
מאיפה באות תחמוצות המימן הללו? המקורות לתחמוצות מימן הם רבים. האחת היא שיש מים והידרוקסידים בחומרים לייצור סיבים אופטיים, והידרוקסידים הללו אינם נשלפים בקלות בתהליך הטיהור של חומרי הגלם ונשארים בסיב האופטי בצורה של תחמוצות מימן; השני הוא שתחמוצות המימן המשמשות לייצור סיבים אופטיים מכילים כמות קטנה של מים; השלישית היא שהמים נוצרים במהלך תהליך הייצור של הסיב האופטי עקב תגובות כימיות; הרביעית היא שאדי מים מהאוויר החיצוני נכנסים. עם זאת, תהליך הייצור הנוכחי התפתח לרמה גבוהה מאוד, ותכולת תחמוצות המימן הצטמצמה לרמה נמוכה מספיק, כך שניתן להתעלם מהשפעתו על הסיב האופטי.
4. הפסד פיזור
בלילה, כשמאירים פנס באוויר, אפשר לראות אלומת אור. אנשים ראו גם קרני אור גדולות הנפלטות על ידי זרקורים בשמי הלילה.
אם כך, מדוע אנו רואים את קרני האור הללו? הסיבה לכך היא שיש הרבה חלקיקים זעירים כמו עשן ואבק צפים באטמוספירה. כאשר אור זורח על החלקיקים הללו, מתרחש פיזור, והוא נפלט לכל הכיוונים. תופעה זו התגלתה לראשונה על ידי ריילי, ולכן פיזור זה נקרא "פיזור ריילי".
תגיות פופולריות: ירידה כבל 1 ליבה, סין ירידה כבל 1 ליבה יצרנים, ספקים, מפעל
מאפיינים טכניים
|
ספירת סיבים |
4~12 |
|
צינור רופף NO. |
1 יחידות |
|
חומר רופף |
PBT (פוליבוטילן טרפתלאט) |
|
חבר כוח |
שני חוטי פלדה |
|
חומר מעיל חיצוני |
LSZH |
|
מידות חיצוניות נומינליות |
3.0 מ"מ*6.3 (±0.3) |
|
חוזק מתח (לטווח ארוך-/קצר-טווח) |
300N/600N |
|
התנגדות לריסוק (לטווח ארוך-/קצר-טווח) |
1000 N/2200 מ"מ |
|
רדיוס כיפוף מינימלי (סטטי / דינמי) |
20 x OD / 40 x OD |
*כל מעל גודל הכבל ניתן להתאים אישית.
שלח החקירה

















