20 ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບດ່ວນກ່ຽວກັບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ

20 ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບດ່ວນກ່ຽວກັບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ: ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບດ່ວນ

ໃນຖານະທີ່ເປັນໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ບົດຄວາມນີ້ນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຫຼັກບາງຢ່າງໃນຮູບແບບຖາມ-ຕອບສັ້ນໆເພື່ອການອ້າງອີງທີ່ງ່າຍດາຍ.

1. ພາລາມິເຕີພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍລັກສະນະການສົ່ງສັນຍານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ພາລາມິເຕີຫຼັກປະກອບມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການກະຈາຍ, ແບນວິດ, ຄວາມຍາວຄື້ນຕັດ, ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມຮູບແບບ (MFD).

2. ສາເຫດຂອງການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໝາຍເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານແສງລະຫວ່າງສອງພາກຕັດຂວາງຂອງເສັ້ນໄຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຍາວຄື້ນ. ສາເຫດຫຼັກແມ່ນການກະແຈກກະຈາຍ, ການດູດຊຶມ, ແລະ ການສູນເສຍແສງທີ່ເກີດຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຮອຍຕໍ່.

3. ຄ່າສຳປະສິດການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ແນວໃດ?

ຄຳຕອບ:ມັນຖືກນິຍາມວ່າເປັນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ໜ່ວຍຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ເປັນເອກະພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະພາບຄົງທີ່, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສະແດງອອກເປັນ dB/km.

4. ມີປັດໄຈຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນໃນລະບົບການສື່ສານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ?

ຄຳຕອບ:ແຫຼ່ງສຽງລົບກວນປະກອບມີ:

  • ສຽງລົບກວນທີ່ເກີດຈາກອັດຕາສ່ວນການດັບສູນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
  • ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມເຂັ້ມແສງແບບສຸ່ມ
  • ສຽງລົບກວນຂອງເວລາ
  • ສຽງລົບກວນຈາກການຍິງ ແລະ ສຽງລົບກວນຄວາມຮ້ອນໃນຕົວຮັບ
  • ສຽງລົບກວນແບບ Modal ໃນເສັ້ນໄຍ
  • ສຽງລົບກວນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຳມະຈອນທີ່ເກີດຈາກການກະຈາຍຕົວ
  • ສຽງລົບກວນການແບ່ງປັນໂໝດໃນໄດໂອດເລເຊີ (LDs)
  • ສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ໃນ LDs
  • ສຽງລົບກວນທີ່ເກີດຈາກການສະທ້ອນ

5. ແບນວິດຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ແບນວິດຂອງເສັ້ນໄຍໝາຍເຖິງຄວາມຖີ່ຂອງການມອດູເລດທີ່ຄວາມກວ້າງຂອງພະລັງງານແສງຫຼຸດລົງ 50% (ຫຼື 3 dB) ຈາກຄ່າຄວາມຖີ່ສູນໃນຟັງຊັນການໂອນເສັ້ນໄຍ. ແບນວິດຂອງເສັ້ນໄຍມີສັດສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍ, ແລະຜົນຄູນຂອງແບນວິດ-ຄວາມຍາວຍັງຄົງທີ່.

ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ: ສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ LC ຫາ SC Duplex OM3 50/125 Multimode, ເສື້ອກັນໜາວ LSZH

v2-20ab187d8e02e192d031812053cbb075_1440w

6. ມີວິທີການກະຈາຍເສັ້ນໄຍຈັກຊະນິດ, ແລະພວກມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງແດ່?

ຄຳຕອບ:ການກະຈາຍຂອງເສັ້ນໄຍປະກອບມີ:

  • ການກະຈາຍແບບໂມດັລ
  • ການກະຈາຍຕົວຂອງວັດສະດຸ
  • ການກະຈາຍຂອງຄື້ນນຳທາງ (ໂຄງສ້າງ)

ການກະຈາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບທັງລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງແສງ ແລະ ເສັ້ນໄຍເອງ.

7. ລັກສະນະການກະຈາຍຂອງສັນຍານທີ່ແຜ່ລາມໃນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສາມາດອະທິບາຍໄດ້ແນວໃດ?

ຄຳຕອບ:ພວກມັນສາມາດຖືກອະທິບາຍໂດຍໃຊ້ຕົວກໍານົດທາງກາຍະພາບສາມຢ່າງ:

  • ການຂະຫຍາຍກຳມະຈອນ
  • ແບນວິດເສັ້ນໄຍ
  • ຄ່າສຳປະສິດການກະຈາຍ

8. ຄວາມຍາວຄື້ນຕັດແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ຄວາມຍາວຄື້ນຕັດແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດທີ່ມີພຽງແຕ່ຮູບແບບພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດແຜ່ລາມໃນເສັ້ນໄຍ. ສຳລັບເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ, ຄວາມຍາວຄື້ນຕັດຕ້ອງສັ້ນກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນປະຕິບັດການ.

9. ການກະຈາຍຂອງເສັ້ນໄຍມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການສື່ສານ?

ຄຳຕອບ:ການກະຈາຍຕົວເຮັດໃຫ້ກຳມະຈອນທາງແສງຂະຫຍາຍອອກໃນລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່:

  • ອັດຕາຄວາມຜິດພາດຂອງບິດ (BER)
  • ໄລຍະທາງການສົ່ງ
  • ຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ

v2-8c3cbb757cbf6f25a9d36c515c18216d_1440w

10. ວິທີການກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ວິທີການກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນວັດແທກການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕາມຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າພະລັງງານແສງສ່ວນໃຫຍ່ເດີນທາງໄປຂ້າງໜ້າ, ແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆກໍ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທາງຫຼັງໄປຫາຕົວສົ່ງ. ໂດຍການສັງເກດສັນຍານກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນຕາມການເວລາ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະວັດແທກ:

  • ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍ
  • ການຫຼຸດອ່ອນຂອງເສັ້ນໄຍ
  • ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນທ້ອງຖິ່ນ
  • ຈຸດແຕກ
  • ການສູນເສຍຢູ່ທີ່ຮອຍຕໍ່ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່

ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ: ສາຍໄຟເບີມັນຕິໂໝດ MPO 24-Pin ຫາ 3×MPO 8-Pin OM4 50/125μm, ເສື້ອກັນໜາວ LSZH, ສີຂຽວນ້ຳເງິນ

11. ເຂດຕາຍຂອງ OTDR ແມ່ນຫຍັງ, ແລະມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການທົດສອບແນວໃດ?

ຄຳຕອບ:OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) ໃຊ້ແສງທີ່ກະແຈກກະຈາຍກັບຄືນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສົ່ງສັນຍານທາງ optical ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນໄຍ, ການສູນເສຍຕໍ່, ຕໍາແຫນ່ງຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ການແຈກຢາຍການສູນເສຍຕາມເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍ.

ຕົວກໍານົດການປະຕິບັດ OTDR ທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

  • ຂອບເຂດໄດນາມິກ
  • ຄວາມອ່ອນໄຫວ
  • ຄວາມລະອຽດ
  • ເວລາວັດແທກ
  • ເຂດຕາຍ

ເຂດຕາຍແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ທັນທີຫຼັງຈາກເຫດການສະທ້ອນທີ່ແຂງແຮງບ່ອນທີ່ OTDR ບໍ່ສາມາດກວດພົບ ຫຼື ແກ້ໄຂເຫດການຕໍ່ມາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃນການທົດສອບຕົວຈິງ, ເສັ້ນໄຍເປີດຕົວ ແລະ ເສັ້ນໄຍຮັບມັກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງເຂດຕາຍ.

12. ເສັ້ນໄຍແສງຖືກຈັດປະເພດຕາມການແຈກຢາຍດັດຊະນີການຫັກເຫແນວໃດ?

ຄຳຕອບ:ເສັ້ນໄຍ Optical ຖືກຈັດປະເພດເປັນ:

  • ເສັ້ນໃຍດັດຊະນີຂັ້ນຕອນ
  • ເສັ້ນໃຍດັດຊະນີຊັ້ນ

ເສັ້ນໄຍດັດຊະນີຂັ້ນຕອນມີແບນວິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຄບ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການສື່ສານທີ່ມີຄວາມຈຸຕ່ຳ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ. ເສັ້ນໄຍດັດຊະນີລະດັບຊັ້ນສະເໜີແບນວິດທີ່ກວ້າງກວ່າ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບການສື່ສານທີ່ມີຄວາມຈຸປານກາງ ແລະ ສູງ.

13. ເສັ້ນໄຍແສງຖືກຈັດປະເພດຕາມຮູບແບບການສົ່ງສັນຍານແນວໃດ?

ຄຳຕອບ:ເສັ້ນໄຍແບ່ງອອກເປັນ:

ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ (SMF)

  • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ: ປະມານ 1–10 μm
  • ຮອງຮັບພຽງແຕ່ໂໝດພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ
  • ເໝາະສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກ ແລະ ຄວາມຈຸສູງ

ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ (MMF)

  • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແກນ: ປະມານ 50–60 μm
  • ຮອງຮັບຫຼາຍຮູບແບບການຂະຫຍາຍພັນ
  • ປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານຕ່ຳກວ່າ SMF

ໃນລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍໃຊ້ຊ່ອງທາງປ້ອງກັນແບບຫຼາຍເພລັກສ໌, ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມັກຖືກໃຊ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນປ່ຽນແສງໄຟຟ້າໃນຫ້ອງສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນຫ້ອງຄວບຄຸມ.

14. ຄວາມສຳຄັນຂອງຮູຮັບແສງຕົວເລກ (NA) ຂອງເສັ້ນໄຍດັດຊະນີຂັ້ນຕອນແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ຮູຮັບແສງຕົວເລກ (NA) ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເກັບກຳແສງຂອງເສັ້ນໄຍ. NA ຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໃດ, ຄວາມສາມາດໃນການເກັບກຳແສງທີ່ເຂົ້າມາຂອງເສັ້ນໄຍກໍ່ຈະແຂງແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

15. ການສະທ້ອນສອງຊັ້ນໃນເສັ້ນໄຍແສງແບບດຽວແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວຮອງຮັບສອງຮູບແບບໂພລາໄລເຊຊັນແບບ orthogonal. ຖ້າເສັ້ນໄຍບໍ່ສົມມາດຮູບຊົງກະບອກຢ່າງສົມບູນ, ສອງຮູບແບບໂພລາໄລເຊຊັນຈະມີດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແທ້ຈິງລະຫວ່າງດັດຊະນີການຫັກເຫເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ birefringence.

ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ: ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງມັນຕິໂໝດ OM5 50/125, LC ຄູ່ຫາ LC ຄູ່, 5 ແມັດ, ເສື້ອກັນໜາວ OFNR Zipcord

v2-53d832237f4786a511e179575a216c17_1440w

16. ຂໍ້ຈຳກັດການງໍສຳລັບສາຍໄຟແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ລັດສະໝີຂອງການໂຄ້ງຄວນຈະເປັນ:

  • ຢ່າງໜ້ອຍ20 ເທື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຄົງທີ່
  • ຢ່າງໜ້ອຍ30 ເທື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍ

17. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນໂຄງການສາຍໄຟ ADSS?

ຄຳຕອບ:ສາມຂໍ້ພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນຄື:

  1. ການອອກແບບກົນຈັກຂອງສາຍໄຟ optical
  2. ການກຳນົດຈຸດຢຸດຊະງັກ
  3. ການເລືອກ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຮາດແວທີ່ເໝາະສົມ

18. ສອງຕົວກໍານົດການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ (ມັກຈະເອີ້ນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແພັດ) ແມ່ນຖືກປະເມີນຜົນຕົ້ນຕໍໂດຍ:

  • ການສູນເສຍການແຊກ (IL)
  • ການສູນເສຍຜົນຕອບແທນ (RL)

19. ການສູນເສຍການແຊກໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ການສູນເສຍການໃສ່ໝາຍເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານສົ່ງຕໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ເກີດຈາກການນຳຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງແສງ. ການສູນເສຍການໃສ່ທີ່ຕ່ຳກວ່າແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການ. ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງ ITU-T, ການສູນເສຍການໃສ່ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ຄວນເກີນ0.5 ເດຊີບີ.

20. ການສູນເສຍຜົນຕອບແທນ (ການຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກການສະທ້ອນ) ໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ:ການສູນເສຍຜົນຕອບແທນວັດແທກປະລິມານພະລັງງານແສງສະທ້ອນທີ່ສົ່ງຄືນຜ່ານຊ່ອງທາງຂາເຂົ້າຍ້ອນການສະທ້ອນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ການສູນເສຍຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນຊີ້ບອກເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ໂດຍມີຄ່າປົກກະຕິເທົ່າກັບ25 dB ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-04-2026

  • ກ່ອນໜ້ານີ້:
  • ຕໍ່ໄປ: