• 光ケーブルシース
    May 10, 2021
    光ケーブルシース
    光ケーブルのシースがケーブルのファイバコアを保護している限り、外部の機械的な力や環境による損傷を回避できるため、光ファイバをさまざまな敷設状況に適合させることができます。 したがって、シースには耐圧性、耐湿性が必要です。
  • 光ケーブルのコア構造
    May 10, 2021
    光ケーブルのコア構造
    ケーブルコア構造は、次の基本要件を満たす必要があります。1。光ファイバをケーブル内で最適な位置と状態にして、安定した光ファイバ伝送性能を確保します。 光ケーブルが張力や横方向などの特定の外力にさらされた場合...
  • ファイバースプライシング方法
    May 08, 2021
    ファイバースプライシング方法
    ファイバーコアアライメント法:光ファイバーのコアワイヤーを顕微鏡で観察し、画像処理により位置を特定し、コアワイヤーの中心軸を一致させてから、放電の融合法を実行します。 双方向観察を備えた融着接続機...
  • 光ファイバ屈折率の分類
    May 08, 2021
    光ファイバ屈折率の分類
    ステップファイバ:コア領域とクラッド領域では、屈折率分布はそれぞれ均一で、それぞれn1とn2です。 コアとクラッドの境界では、屈折率が段階的に変化します(n2< n1)。 グレーデッドファイバー:ファイバー軸の屈折率は... n1)。="">
  • 繊維分散の分類
    May 08, 2021
    繊維分散の分類
    分散の原因に応じて、ファイバ分散はモーダル分散、材料分散、導波路分散、偏光分散に分類できます。
  • 繊維分散の影響
    May 08, 2021
    繊維分散の影響
    ファイバ分散の存在は、送信信号パルスを歪め、広げ、それによって符号間干渉を引き起こします。 通信品質を確保するためには、符号間間隔を長くする必要があります。つまり、信号の伝送速度を下げる必要があります。これにより、...
  • 繊維分散の原因
    May 08, 2021
    繊維分散の原因
    光ファイバでは、光信号は多くの異なる成分で構成されています。 信号の各周波数成分または各モード成分の伝搬速度が異なるため、光ファイバを一定の距離を通過した後、...
  • ビデオ光トランシーバーの意味
    May 08, 2021
    ビデオ光トランシーバーの意味
    ビデオ光トランシーバーは、さまざまなコードを介して1から複数のアナログビデオ信号を光信号に変換し、光ファイバーメディアを介して送信するデバイスです。 ビデオ信号は光信号に変換されるため、アナログ変換とデジタルの2つの技術があります。
  • 光スプリッターの分類
    May 09, 2021
    光スプリッターの分類
    光の分割と製造プロセスの原理に従って、光スプリッターは、溶融テーパータ​​イプ(FBT)と平面導波路タイプ(PLC)の2つのタイプに分けることができます。 PLCスプリッター:PLCスプリッターは、クォーツをベースにした統合導波路光パワー分配デバイスです。
  • 光ファイバ通信におけるGPONの利点
    May 09, 2021
    光ファイバ通信におけるGPONの利点
    1.範囲:シングルモードファイバーは10〜20 kmのデータを送信できますが、従来の銅ケーブルは通常100mの範囲に制限されています。 2.速度:EPONのダウンストリーム伝送速度はアップストリーム速度と同じ1.25 Gbit / sですが、ダウンストリーム伝送速度は.. ..
  • 光ファイバ通信におけるフォトニック結晶ファイバの応用
    May 09, 2021
    光ファイバ通信におけるフォトニック結晶ファイバの応用
    光ファイバ通信システムにおけるPCFの潜在的なアプリケーションには、主に2つの側面が含まれます。伝送ファイバと光デバイスです。 伝送ファイバとしてのPCFの主なポイントは、製造プロセスを改善し、ファイバの損失を減らすことです。 PCFの要点は...
  • フォトニック結晶ファイバの特徴
    May 09, 2021
    フォトニック結晶ファイバの特徴
    PCFには次の特徴があります。構造設計は非常に柔軟で、さまざまな小さな穴の構造があります。 コアとクラッドの間の屈折率の差は大きくなる可能性があります。 コアはさまざまなタイプで作成できます。 GGquot;クラッド屈折率GGquot; 強く...
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