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
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
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
16. ຂໍ້ຈຳກັດການງໍສຳລັບສາຍໄຟແສງແມ່ນຫຍັງ?
ຄຳຕອບ:ລັດສະໝີຂອງການໂຄ້ງຄວນຈະເປັນ:
- ຢ່າງໜ້ອຍ20 ເທື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຄົງທີ່
- ຢ່າງໜ້ອຍ30 ເທື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງສາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍ
17. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນໂຄງການສາຍໄຟ ADSS?
ຄຳຕອບ:ສາມຂໍ້ພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນຄື:
- ການອອກແບບກົນຈັກຂອງສາຍໄຟ optical
- ການກຳນົດຈຸດຢຸດຊະງັກ
- 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



