![]()
Главная Обратная связь Дисциплины:
Архитектура (936) ![]()
|
Способы сращивания оптических волокон
Для сращивания оптических волокон используются следующие средства. 1. Специальные сварочные аппараты,обеспечивающие: • возможность сваривать любые типы волокон в ручном и автоматическом режимах; • предварительное тестирование волокна; • оценку качества поверхности волокон перед сваркой; • установку оптимальных параметров работы; • измерение потерь в точке их соединения. При сварке одно- и многомодовых волокон потери составляют всего 0,01 дБ, что является превосходным результатом. Достоинства: • высокое качество сварки; • большая скорость проведения работ, что немаловажно при ликвидации аварий на магистральных линиях связи. Недостаток: высокая стоимость сварочных аппаратов; 2. Механические "сплайсы"(splice), представляющие собой • простота и дешевизна способа соединения; • малое время на соединение двух волокон (около 30 с после соответствующей подготовки волокон); • удобство при работе в труднодоступном месте, так как монтаж ведется без применения клея и специального оборудования. 3. Прецизионные втулки,в которых в месте стыка волокон находится гель на основе силикона высокой прозрачности с показателем преломления, близким к показателю преломления оптического волокна, что обеспечивает оптический контакт между торцами сращиваемых волокон и одновременно герметизирует место стыка. В местах сращивания оптических волокон возникают потери энергии, обусловленные: 1) внешними факторами: • линейное смещение оптических волокон (рис.2.43,а); • угловое смещение оптических волокон (рис. 2.43,6); • воздушный зазор между сращиваемыми волокнами (рис. 2.43,в); 2) внутренними факторами: • эксцентриситет сердцевины (рис. 2.43,г); • эллиптичность сердцевины (рис. 2.43,д). Перспективы ВОЛС Работы по увеличению пропускной способности оптических сетей ведутся в двух направлениях: • увеличивается скорость передачи данных на одной длине волны: в коммерческих системах достигнут уровень 40 Гбит/с, а в тестовых -320 Гбит/с; • увеличивается число длин волн, передаваемых по одному волокну: 80 длин волн в коммерческих системах и до 1000 в тестовых. Теоретическая пропускная способность одного волокна составляет около 300 Тбит/с, что превышает объем всего Интернет-трафика. С учетом того, что в выпускаемых сегодня кабелях может находиться до 864 волокон, можно говорить о неограниченной полосе пропускания оптических сетей связи. Кроме того, появляются новые полностью оптические сетевые устройства, обрабатывающие трафик без преобразования оптических сигналов в электрические и обратно. Кабельные системы Кабельная система представляет собой совокупность: • кабелей разных типов (неэкранированная витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель); • соединительных розеток; • кроссовых кабелей; • распределительных панелей. Основными причинами сбоев и отказов в работе локальной вычислительной сети являются: • отказ кабельной системы - около 50% (в крупных сетях - до 70%); • сбои программного обеспечения - около 20%; • сбои серверов и рабочих станций - около 15%; • сбои сетевых плат - около 5%; • прочие - около 10%. Для диагностики и сертификации кабельных систем используется специальное оборудование, а именно: • сетевые анализаторы- дорогостоящие измерительные приборы для диагностики и сертификации кабелей и кабельных систем в лабораторных условиях специально обученным персоналом; • приборы для сертификации кабельных систем- более простые и компактные (размером с видеокассету) приборы, чем сетевые анализаторы, выполняющие те же функции, но обеспечивающие меньшую точность; • кабельные сканеры- приборы для определения длины кабеля, электромагнитных характеристик (NEXT, затухание, импеданс), схемы разводки кабеля, уровня электрических шумов; • тестеры (мультиметры)- наиболее простые и недорогие приборы, позволяющие определить только факт обрыва кабеля.
![]() |