光ケーブル(別名:光ファイバーケーブル、光ファイバーケーブル、光ファイバー - 「OB」)は、ライトガイドを介して光波範囲の情報信号を伝送できるワイヤーです。現在、このような送信方法(いくつかの変更を加えたもの)は、通信分野の組織化のリーダーです。同時に、光ファイバー接続に基づいて、最新のホーム マルチメディア デバイス間で切り替えが行われます。
考慮中のワイヤは、配置と機能のタイプに応じて、次のように分類できます。
これらのネットワーク消耗品は、シェル構造の特徴、使用されるファイバーの種類、モジュールの一般的な設計、および張力によって分類することもできます。ただし、ほとんどの場合、特定の条件で使用できる特別な技術的特性を持つ特別なバリエーションがあります。たとえば、保護されていない直接地下に敷設する場合や、特別な分散シフト誘電体シースを使用する場合などです。
主なプロパティは次のとおりです。
検討されている光ファイバー消耗品は、コンピューター ネットワークの作成に広く使用されており、電気通信、医療、産業部門の分野でも使用されています。これらのワイヤは、通信回線で良好に機能します。これは、保護レベルが高いため、秘密のアクセスが不可能であることを意味します (ケーブル構造への損傷による物理的な侵入のみであり、見過ごされることはありません)。それらの操作は、極端に高温または極端に低温などの困難な状況でも可能であり、電磁干渉は信号伝送に大きな影響を与えません。光ファイバー設計は、温度制御、電圧監視、化学追跡などの優れたソリューションであることが証明されています。地震測定用の地理位置情報デバイスで音/超音波を測定するハイドロフォンで広く使用されています。
また、RH は、必要なデータが極端な値に達する可能性がある油井内の温度/圧力を常に測定する必要がある石油産業にも見られます。
光ファイバーの国内使用(マルチメディアを除く)も創造的な領域に達しています。このようなワイヤーを使用すると、店舗に照明の装飾を配置したり、小さなオブジェクトに追加の照明を提供したり、屋外広告に照明を提供したりできます。このデザインでも、各色信号にサウンドデザインを付けることができます。
全体の構造には、1 つまたは複数の光ファイバーと、センターを損傷 (湿気、極端な温度、機械的ストレス) から保護するメカニズムが含まれています。ライト ガイドの数は 288 に達することがありますが、最も人気のあるバリエーションは、32、48、および 64 ファイバーのサンプルです。残りの構造は次のとおりです。
あらゆるタイプの OB ケーブルは、その技術的特性が依存する特定のタスクを実行するという意図された目的に厳密に従ってのみ使用する必要があります。最も穏やかな動作条件では、ライトガイドが通常のプラスチックチューブに配置され、共通のシースで保護されているサンプルが適しています。
水中敷設のオプションは、最も困難な動作条件に起因する可能性があります。設計では、シェルの装甲、保護、およびシールの数が単にロールオーバーします。
いずれにせよ、光ファイバーで使用される技術と材料により、多くの中継器を使用せずに、最大 10 ギガビット/秒の十分な速度で信号を高品質でかなり長距離伝送することが可能になります。電磁汚染の中心や悪天候下でワイヤを敷設する場合でも、ほとんどの場合、信号が正確かつ歪みなく通過することを確認できます (極端な場合、損失はほとんどありません)。
ファイバーの主な光伝送部分は光ガイドで、ダンパー (信号が伝送コアの限界を超えないようにする) とコア (別名コアまたはコア) で構成されます。ダンパーとライトガイドは同じ材料で作られていますが、コアは構造内の送信パルスの完全な反射を確実にするために常により高い屈折特性を持っています。ケーブル設計は、シングルモードまたはマルチモードにすることができます。前者では、コアの直径は9マイクロメートル、後者では62.5マイクロメートルです。ダンパーの直径は常に 125 マイクロメートルに相当します。
シングルモードのサンプルは、OS1 と OS2 の 2 つのクラスに分けられます。 1 つ目は 1310 および 1510 ナノメートルの波長で動作するように設計されており、2 つ目は 1280 および 1625 ナノメートルの波長で動作するように設計されており、チャネルに分割された広帯域伝送を目的としています。シングルモードケーブルで可能な限り最高の情報転送速度を提供できるのはOS2クラスであり、10ギガビット/秒を超える可能性があり、同時に信号減衰の少ない広い帯域幅を備えています.
マルチモードのバリエーションには、さらに多くのクラスがあります。最も単純なものは、OM1 (核の直径 62.5 マイクロメートル) と OM2 (核の直径 50 マイクロメートル) です。新しいものには、20 ギガビット/秒を提供できる OM3 および OM4 クラスが含まれます。さらに、1つ目はVCSEL共振器に作用する特別なレーザーを装備でき、2つ目はFPとDFBの2つの異なるタイプのレーザーを使用して通信を強化できます。マルチモード ファイバを使用すると、一度に複数の方向に同時に波を伝搬できます。これは、長所と短所の両方です。利点はエンドポイントのカバレッジが大きいことですが、欠点は信号の減衰と分散が大きくなることです。
マルチモード サンプルとシングルモード サンプルのどちらを選択するかは、経済的な実現可能性と、ネットワークでカバーする必要のある距離に基づいています。シングルモード OB ケーブルは、550 ~ 1100 メートルの距離で 10 ギガビット / 秒以内の速度を提供するので問題ありません。マルチモードのサンプルは、その潜在能力を完全に発揮することはできません。速度と距離の両面でより高いパフォーマンスを実現するには、マルチモード ケーブルが最適なソリューションです。
コネクタは、目的のデバイスに OB ケーブルを接続するためのコネクタです。シングル ファイバー オプションでは、標準の 1.25mm または 2.5mm コネクタを使用します。前者は E2000、Mu、Lc としてラベル付けされ、後者は Sc、ST、または FC としてラベル付けされます。従来とは異なるコネクタを使用することもできます。
多数のファイバーを使用するワイヤには、デュプレックス コネクタ (2 ファイバー - Din、BIONIC、または SMA) またはリボン コネクター (4 ファイバー以上 - MTP / MP) を使用できます。これらのコネクタには、それぞれ独自の長所と短所があります。最も一般的なサンプルには、次の特徴があります。
TOSLINK (および mini-TOSLINK) インターフェイスは、今日の市場で最も人気のあるホーム ファイバー コネクタと見なされています。このインターフェイスを使用すると、家庭用電化製品(ホームシアター、ステレオシステム)を接続し、(場合によっては)インターネット接続をもたらし、コンピューターネットワークを形成し、最新世代のゲームコンソールを接続するのに非常に便利です。
光ケーブルの接続は特に難しくありません。コードの一方の端にあるコネクタを、機器の対応するソケットに止まるまで差し込むだけで、信頼性の高い接続が確立されます。ただし、ワイヤーを敷設するときは、鋭角に曲げたり、小さな半径の丸みを帯びた角で曲げたりすることは許可されていないことを考慮する必要があります。このような配置では、かなり壊れやすい材料で作られたコアコアを損傷するのは非常に簡単です。
さらに、ケーブルが過度の振動を受けないように注意する必要があります。よくある間違いは、常に最大容量で使用されているスピーカーのすぐ隣にワイヤーのコイルを配置することです。 TOSLINKプラグを介して接続した場合でも、振動減衰はまったく低下せず、従来のはんだ付けを使用して破損したファイバを再接続することはできません.もちろん、理論的には修理は可能ですが、経済的に実現可能ではありません。新しいワイヤーを購入して接続する方が簡単です。また、OB を接続するためのソケットにはほとんどの場合、保護スクリーンが付いていることを覚えておく価値があります。それらは機械的なプラグのように見えます。したがって、接続する前に、それらを開く/押しのける必要があり、プラグを保護されたソケットに無理に押し込もうとしないでください。
これらのケーブルの助けを借りて、家電製品のマルチメディア コンポーネントはほとんどの場合提供されます。これらのケーブルはすべて、かなり高品質のデジタル オーディオとビデオを伝送できます。ただし、提示されたものの中で完全に同軸の RCA 規格は、帯域幅を削減しながら、音質に影響を与える電磁励起に率直に明るく過敏に反応するため、最も非効率的です。この規格では、システムでサウンドをブロードキャストすることは望ましくありません。
HDMIケーブル形式にはそのような欠点はありませんが、最大2メートルの距離でのみ高品質の情報を送信できます。その後、信号は顕著な損失を伴います.
その結果、光ファイバー ケーブルは、ホーム シアターから中規模の視聴覚エンターテイメント分野まで、あらゆる規模のマルチメディア センターでの通信に最適なソリューションです。
OV 消耗品は、配置される条件と使用されるタスクに応じて厳密に選択する必要があります。これを行うには、そのカテゴリとタイプを知る必要があります。敷設の場所と条件について話すと、光ファイバーは次のように分類できます。
閉じた通信フィールドを 1 つ作成するだけでも、さまざまな種類の光ファイバーが使用される可能性があることを常に覚えておく必要があります。同時に、接続する機器の種類に対応する必要があります。また、構内での回線の配置を効率化するために、通信キャビネットを使用することが望ましいです。
とりわけ、購入するときは、タイトまたはルーズな OB ワイヤー バッファーのタイプに注意を払う必要があります。フリー バッファは、このようなカバレッジの形で基本的なセキュリティのみを前提としています。一方、高密度保護では、疎水性を持つ特殊なゲルで満たされた硬質プラスチックケースにコアを配置する必要があります。モジュール自体に複数のファイバーを同時に存在させることができます。このような設計は、取り付け中に多数の曲がりやストレッチマークが不注意に形成されるという問題をうまく回避するのに役立ちます。また、密な保護により、水分が構造内に入るのを定性的に防ぎます。これは、屋外での使用の可能性を意味します。
このサンプルは、デジタル オーディオ信号の伝送を目的としています。衛星放送受信機またはその他のデバイス (CD または DVD プレーヤー) から、テレビ、プロジェクター、またはマルチチャンネル オーディオを再生できるその他のデバイスにサウンドを出力するために使用されます。外部巻線 - PVC、金メッキコネクタ、信号伝送のタイプ - デジタル。小売チェーンの推奨費用は 175 ルーブルです。
Toslink-Toslink プラグを備えた S/PDIF ODT フォーマットのこの光学サンプルは、S/PDIF (SPDIF) インターフェイスを介してデバイスを接続するためにデジタル オーディオおよびビデオ信号フォーマットを使用するサウンド カード、MD および DAT プレーヤー、音楽またはシネマ システムで使用されます。 .導体材質は光ファイバーです。小売チェーンの推奨費用は 257 ルーブルです。
ワイヤーは、オーディオ機器のさまざまなコンポーネント間でS / PDIFインターフェースの光バージョンの形式でマルチチャンネルデジタル信号を送信するように設計されています。 Toslink 光オーディオ ケーブルは、ロスレス サウンドを伝送するための最良の方法です。 CD、DVD、MDの接続に適したモデルです。さらに、S / PDIF、AES / EBU、またはドルビーデジタルインターフェイスをサポートするデバイスと互換性があり、特別な高密度シェルがすべての外部の影響からデバイスを保護し、寿命を大幅に延ばします。オーディオ ケーブルの長さは 1.5 メートルで、デバイスを便利な距離に配置できます。非常に使いやすい: 2 つのデバイスに接続するだけで機能します。小売チェーンの推奨費用は 369 ルーブルです。
このモデルは、再生デバイスからサウンド プロセッサまたはアンプに高品質のサウンドをデジタル形式で送信するために使用されます。高度な技術により、元の録音の精度でわずかな歪みのない伝送が保証されます。コネクタに取り付けられたレンズには、傷を防止するための保護キャップが付いています。ケーブルには、Toslink コネクタが 2 つ装備されています。導体素材は光ファイバーです。プラグは軽くて丈夫な金属製です。最大15Mbpsのデータ転送速度。小売チェーンの推奨費用は 597 ルーブルです。
この例は、ハロゲンフリーのコンパウンドでできており、熱可塑性エラストマーで絶縁されています。 100メートルのコイルで供給されます。繊維入りチューブの数は4本設計です。屋外での敷設に適しています。ワイヤーの形状は丸型です。動作温度 - 摂氏 -20 ~ +60 度。小売チェーンの推奨費用は 4,000 ルーブルです。
このサンプルのモジュラー チューブの直径は 3.4 mm です。減衰係数 (1310 nm の波長で) は 0.35 dB/km 以下であり、1550 nm の波長で 0.22 dB/km を超えません。ケーブルの直径は 2.2 mm で、非円形のケーブル部分は 6.4 x 12.9 mm です。小売チェーンの推奨費用は 10,700 ルーブルです。
高品質のデータを長距離伝送できるシンプルで信頼性の高いワイヤ。屋外・屋内問わず取り付け可能です。シールド性に優れています。平均的なサイズのローカル ネットワークの作成には普遍的です。小売店の推奨費用は 16,300 ルーブルです。
このサンプルは、広帯域信号を複数の方向に送信できます。マルチレベル通信フィールドの編成に適しています。屋内のみ取り付け。ファイバー付きのチューブの数は 4 です。小売チェーンの推奨コストは 40,300 ルーブルです。
光ファイバー ワイヤに基づいて電気通信ネットワークを形成する場合は、信頼性が高く適切に機能するネットワークを作成するために、従来の書面による推奨事項に従うことをお勧めします。これらには、古いがその関連性が失われていない「光ファイバーケーブルに基づく線形バックボーンおよびゾーン内通信回線の構築に関するガイドライン」が含まれます。そこでは、アクセス可能な形式で、フィールド操作の信頼性と安定性に関するすべての最小要件が記載されており、OB ケーブルの設計機能に関連付けられています。