
Hvernig virkar 2 trefjar innanhúss ljósleiðarastrengur úti?
Tveggja trefja kapall utandyra sendir gögn í gegnum tvær einstakar gler- eða plasttrefjar sem bera ljósmerki með heildar innri endurspeglun. Hver trefjar samanstendur af kjarna, klæðningu og hlífðarlögum sem eru hönnuð til að virka á áreiðanlegan hátt bæði inni og úti.
Kjarnaflutningsbúnaðurinn
Grundvallaraðgerðin byggir á ljóseðlisfræði. Ljósleiðari sendir ljós meðfram ásnum sínum í gegnum heildar innri endurspeglun, með kjarna umkringdur klæðningarlagi úr rafmagnsefni. Þegar ljós kemur inn í trefjakjarnann í réttu horni, skoppar það stöðugt af mörkum kjarna og klæðningar frekar en að sleppa.
Þetta gerist vegna þess að brotstuðull kjarna verður að vera meiri en klæðningarinnar til að takmarka sjónmerkið. Hugsaðu um það eins og gang með speglum á veggjum-ljósmerki ferðast eftir endilöngu með því að endurkasta þessum innri mörkum þúsundum sinnum á metra.
Hvernig virka trefjarnar tvær
Í 2 trefja uppsetningu starfar hver strengur sjálfstætt. Einn trefjar annast venjulega sendingarmerki á meðan hinn tekur á móti merki, sem skapar tvíátta samskiptaleið. Þessar snúrur eru samsettar úr 2 singlemode trefjum með 9 míkron kjarna inni í vatnsblokkandi Aramid garni vafið inn í svarta PVC ytri jakka.
Tilnefningin „2 trefjar“ þýðir að það eru tvær aðskildar ljósleiðir innan einni kapalsamstæðu. Þetta gerir samtímis tvíhliða-samskiptum kleift án truflunar á merkjum, þar sem hver trefjarinn er ljóseinangraður frá hinum.
Líkamleg byggingarlög
Ljósleiðarakaplar innanhúss/úti sameina kosti útikapla, svo sem rakaþol, vatnsþol og góða vélrænni frammistöðu, með eiginleikum innanhússkapla, þar á meðal logavarnarefni og rafleiðni-.
Kjarnalag: Innsti hlutinn þar sem ljós ferðast. Einfaldar-ham trefjar nota 9 míkróna kjarna sem er fínstilltur fyrir ljósbylgjulengdir 1310nm eða 1550nm.
Klæðning: Klæðningin er vafin utan um kjarnann og úr annarri gerð af gleri með lægri brotstuðul miðað við kjarnann, sem hjálpar til við að halda ljósmerkjum inni. Þessi sjónræna mörk er þar sem heildar innri endurspeglun á sér stað.
Buffer húðun: Innikaplar nota þéttar-buffaðar trefjar með þvermál 900μm, en útikaplar nota venjulega litaða trefjar með þvermál 250μm eða 200μm. Inni/úti kaplar brúa þetta bil með millileið.
Styrktarfélagar: Aramid trefjar (eins og Kevlar) þjóna sem sveigjanlegir styrkleikaeiningar sem eru búnt með trefjunum. Þetta kemur í veg fyrir að viðkvæmu glertrefjar brotni þegar snúran er dregin eða beygð við uppsetningu.
Ytri jakki: Slíðan notar eldtefjandi efni eins og pólýetýlen, pólývínýlklóríð eða lítt-reykingarlaus halógen loga-tefjandi pólýólefín. Ytri jakkinn er raka-þolinn, sveppaþolinn-og UV þola, hentugur fyrir neðanjarðar rör, loft eða inni/úti rými.

Innanhúss vs Útivistarkröfur
Tvöfalda-hönnunin tekur á mismunandi umhverfisáskorunum.
Til notkunar innanhúss verður kapallinn að uppfylla eldvarnarreglur. Riser Rated (CMR) kapall uppfyllir UL-1666, sem þýðir að hann slökknar sjálfan sig og kemur í veg fyrir að logar berist upp snúruna í lóðréttu brunaprófi. Þetta skiptir máli í byggingum þar sem kaplar liggja lóðrétt á milli hæða í gegnum stigastokka eða lyftustokka.
Til notkunar utandyra verður endingin mikilvæg. Ljósleiðarar utandyra hafa meiri togstyrk og þykkari hlífðarhúð samanborið við kapla innanhúss, sem gerir þá endingarbetra í erfiðu umhverfi utandyra. Þeir verða að standast UV geislun, öfgar hitastig, raka og líkamlegt álag.
Innanhúss/úti snúrur framkvæma þurr vatnsheld ráðstafanir til að koma í veg fyrir fitu leka þegar kapallinn er lóðrétt dreift, og nota fjarveru málmhluta í burðarvirkinu eða málmstyrkingarhluta sem auðvelt er að aftengja með rafmagni.. Þetta útilokar hættuna á að leiða rafmagn inn í byggingar en viðhalda vélrænni styrkleika utandyra.
Merkjasendingarferli
Þegar senda þarf gögn umbreytir rafeindabúnaður rafboðum í ljóspúlsa með því að nota leysir eða LED. Þessir ljóspúlsar fara inn í trefjakjarnann í öðrum endanum.
Ljós berst niður ljósleiðara-með því að skoppa ítrekað af veggjunum-hver ljóseind skoppar ítrekað niður rörið. Mikilvæga hornið ákvarðar hvort ljós endurkastast eða sleppur. Til þess að ljósið endurkastist algerlega ætti innfallshornið að vera stærra en gagnrýna hornið þannig að stöðugar endurskin eigi sér stað á vegg klæðningarinnar inni í trefjunum.
Við móttökuenda breyta ljósnemar ljóspúlsunum aftur í rafmerki sem netbúnaður getur unnið úr. Öll sendingin gerist á ljóshraða í gleri-um það bil 200.000 kílómetrum á sekúndu.
Merkjatap og fjarlægð
Engin sending er fullkomin. Fyrir staka-ham trefjar er dæmigerð deyfing við 1550 nm um 0,2 dB/km, en við 1310 nm er hún um 0,5 dB/km. Þetta þýðir að 10 kílómetra kapall gæti dregið úr merkisstyrk um 2-5 desibel eftir bylgjulengd.
Með SMF28 trefjum er tapið minna en 0,15dB á hvern kílómetra, fyrst og fremst vegna dreifingar, þannig að þú missir minna ljós í gegnum heilan kílómetra af trefjum en frá því að skoppa einu sinni af málmspegli. Þessi óvenjulega skilvirkni er ástæða þess að ljósleiðarar eru allsráðandi í fjarskiptum á langri-fjarlægð.
Viðbótartap eiga sér stað á tengipunktum. Verksmiðjusamsett einstillingstengi hafa tap á bilinu 0,1-0,2 dB, og vettvangstengi geta tapað allt að 0,2-1,0dB. Hver skeyta bætir við öðru 0,1-0,3 dB tapi.

Sveigjanleiki í uppsetningu
Inni/úti einkunn þýðir að uppsetningaraðilar þurfa ekki skiptingarkassa þar sem kaplar fara í gegnum veggi eða á milli bygginga.
Innanhúss-Kaðall utandyra brúar bilið fyrir forrit þar sem netleiðir innihalda utanaðkomandi brautir en veita logaöryggiskröfum fyrir umskipti í háskólabyggingar. Einn samfelldur kapall getur legið frá utanhússleiðslu beint í innanhússrými án þess að brjóta í bága við rafmagnsreglur.
Þetta einfaldar net háskólasvæðisins, ljósleiðara-til--heimilisins og að byggja upp-til-tengingar. Þéttar stuðpúðar eru með minni lágmarksbeygjuradíus, sem styður uppsetningu í bökkum, rekkum, plásturspjöldum og svæðum með mörgum stefnubreytingum.
Hins vegar eru enn takmörk fyrir beygjuradíus. Snúran er með 7,50 mm lágmarksbeygjuradíus fyrir þéttar girðingar og krappar beygjur. Ef farið er fram úr þessu með því að þvinga fram skarpar beygjur getur það brotið glertrefjarnar inni eða valdið merkjatapi með örbeygju.
Hvers vegna tvær trefjar í stað einnar
Mörg forrit gætu fræðilega unnið með einni trefjar með tvíátta senditæki, en tvær-trefjahönnun ráða ríkjum af hagnýtum ástæðum.
Aðskildar sendingar- og móttökuleiðir útiloka þörfina fyrir margföldunarbúnað fyrir bylgjulengdarskiptingu í báðum endum. Þetta dregur úr kostnaði og flækjum fyrir flestar uppsetningar. Ljósfræðin er einfaldari-ein bylgjulengd í eina átt á hverri trefjar frekar en tvær bylgjulengdir sem deila einum trefjum.
Úrræðaleit verður auðveldari þegar hver átt hefur sína eigin líkamlegu leið. Ef ein fiber bilar kemur frammistaða hinnar strax í ljós hvort vandamálið er ljósleiðarinn sjálfur eða senditækið. Í einu-trefjakerfi verður greining flóknari.
Sveigjanleiki í uppfærslu eykst einnig. Þú getur skipt út senditæki á öðrum endanum án þess að þurfa að uppfæra báðar hliðar samtímis, svo framarlega sem báðar trefjarnar eru virkar.
Ljósgjafar og trefjategundir
Singlemode trefjar eru fínstilltir til að vinna með ljósleiðarabúnaði sem notar ljósbylgjulengdir 1310nm eða 1550nm. Þessar tilteknu bylgjulengdir voru valdar vegna þess að þær lágmarka dempun í glertrefjum-þeir falla í „flutningsglugga“ þar sem kísilgler er gegnsættast.
Einfaldar-trefjar innihalda mjög þunnan kjarna og þar sem miðhlutinn er svo lítill skoppar ljósið ekki í rauninni; öll merki fara beint í gegnum miðjuna án þess að skoppa af brúnunum. Þessi beina-leiðarsending kemur í veg fyrir dreifingu og gerir merkjum kleift að halda lögun sinni yfir langar vegalengdir.
Valkosturinn er multimode trefjar með stærri kjarna sem gerir ljósinu kleift að ferðast margar leiðir. Multimode trefjar eru notaðir fyrir stutta-samskiptatengla og fyrir forrit þar sem mikið ljósafl verður að senda. Inni/úti snúrur eru fáanlegar bæði í stakri-stillingu og fjölstillingu, allt eftir þörfum forritsins.
Vatnslokunartækni
Ein erfiðasta áskorunin er að koma í veg fyrir vatnsskemmdir án þess að nota hlaup.
Lausar-rörtrefjar nota gel-fylltar rör sem loka fyrir vatn og púða trefjar á meðan þurrvatns-stíflaðir valkostir veita hreinni og auðveldari splæsingu. Margir snúrur innanhúss/úti nota þurrvatns-blokkunartækni með sérhæfðu garni sem bólgnar út þegar það snertir raka.
Ljósleiðarar eru vatnsstíflaðir og fara yfir vatnsgengskröfur ICEA S-104-696 og GR-20-CORE, sem hjálpa til við að tryggja að skemmdir á kaplinum og vatnsinngangur í kjölfarið takmarkist við nokkra metra lengd sem hægt er að gera við.
Þetta skiptir máli vegna þess að vatn getur aukið dempun með því að breyta brotstuðulseiginleikum við kjarna-klæðningarmörkin. Jafnvel lítið magn af raka getur dregið úr gæðum merkis með tímanum.
Algengar spurningar
Getur snúru innanhúss/úti virkilega séð um bæði umhverfið?
Já, en með málamiðlun. Þessar snúrur uppfylla lágmarkskröfur fyrir bæði samhengi frekar en að vera ákjósanlegur fyrir annað hvort. Þeir eru sterkari en hreinn innandyra kapall en minna harðgerður en sérhæfður utanhúss kapall. Fyrir flest háskólasvæði og viðskiptaforrit veita þau frábært jafnvægi milli frammistöðu, kostnaðar og sveigjanleika í uppsetningu.
Hver er hámarksfjarlægð fyrir 2 trefjasnúrur?
Dempun í nútíma ljósleiðara er mun minni en í koparkaplum, sem leiðir til langdrægra ljósleiðaratenginga með endurvarpsfjarlægð upp á 70–150 kílómetra. Fyrir hagnýtar uppsetningar fer fjarlægðin eftir aflkostnaði senditækisins og heildartaps tengis frá lengd trefja, tengjum og splæsum. Dæmigerður útreikningur bætir við dempun (0,3-0,5 dB/km) auk tengitaps (0,5-0,75 dB hvor) auk skeytataps (0,1 dB hvor) auk 3 dB öryggisbils.
Hvernig tengir þú trefjarnar tvær við búnað?
Hver trefjar endar í tengi-sem venjulega er LC, SC eða ST gerð. Trefjarinn kemur með keramikhylki LC tengjum fyrir rými sem erfitt er að ná til, og hvert trefjabrot hefur 18" af 2,0 mil furcation slöngur í kringum sig til að auka endingu. Tengin stinga inn í sendimóttakareining á rofum, beinum eða miðlunarbreytum. Rétt tenging tengisins er mikilvæg þar sem trefjakjarnar eru aðeins 9 míkrónuðir.
Mun beygja skemma snúruna?
Skarpar beygjur geta valdið tafarlausu merkjatapi eða að lokum trefjabrotum. Tvær gerðir af beygingu hafa áhrif á ljósleiðarasnúrur-fjölbeygja vísar til mikillar beygju í kapalnum, en örbeygja vísar til lítillar beygju. Haltu alltaf lágmarksbeygjuradíusnum sem framleiðandi tilgreinir, venjulega 10-15 sinnum þvermál kapalsins. Nútíma beygjuónæmir trefjar þola þéttari beygjur en hafa samt takmörk.
Val á snúru
Þegar þú velur á milli hreins inni, hreins úti eða inni/úti snúru skaltu hugsa um alla uppsetningarleiðina.
Ef kapallinn fer aldrei úr byggingunni kostar-einkunn kapall innandyra minna og býður upp á betri sveigjanleika fyrir þröngt rými. Ef hann er algjörlega úti í rásum eða loftrásum veitir þungt brynvarinn utanhússstrengur hámarksvörn.
Inni/úti kapall er skynsamlegt þegar þú þarft samfellu yfir umhverfismörk. Þetta felur í sér ljósleiðara-til-að-skrifborðsuppsetningar þar sem snúrur liggja frá útistöðvum inn á skrifstofur, háskólanet sem tengja byggingar, og allar aðstæður þar sem að brjóta hlaupið myndi krefjast samruna í tengikassa.
Kjarni og klæðning ljósleiðarastrengs innanhúss/úti er smíðuð með hágæða einstillingu trefjum sem eru ITU-T G.652.D samhæfðar og afturábaksamhæfar við aðrar eldri einstillingar trefjar. Þetta staðlaða samræmi tryggir samvirkni við núverandi innviði og framtíðaruppfærslur.
Hafðu í huga að þó að 2 trefjastrengir sjái um flestar þarfir, þá eru hærri trefjarfjöldi (4, 6, 12 eða fleiri) til fyrir forrit sem krefjast margra hringrása eða offramboðs. Vinnureglan er óbreytt-fleirri trefjar þýða einfaldlega fleiri samhliða samskiptaleiðir í einni kapalslíðri.
Fegurðin við ljósleiðara er að eðlisfræðilegar meginreglur ljósflutnings í gegnum gler eru stöðugar hvort sem þú ert að senda gögn yfir herbergi eða yfir hafið. Hlífðarumbúðirnar aðlagast umhverfinu, en að innan eru þessir tveir glerþræðir að framkvæma sama glæsilega bragðið til að fanga og leiða ljóseindir frá einum enda til annars.




