Optički kabel. Vrste i uređaj

A prije desetak godina i krajem 2013., vlakna koja proizvodi industrija su standardizirana i imaju mnogo vrsta i podvrsta. Na stranicama se raspravlja o glavnim vrstama OV
Vrste i standardi optičkih vlakana
Vrste optičkih vlakana

Najupečatljivija razlika su vlakna višemodni i jednomodni.

O teoriji prijenosa preko njih raspravlja se na stranicama Modalno širenje u vlaknima. Broj modifikacija. Formula. Višemodna vlakna sa stepenastim i glatkim indeksom loma

Po izgled optička vlakna se ne razlikuju. Odnosno, bez odgovarajućih uređaja nemoguće je shvatiti koje je vlakno palo u vaše ruke. Izgled, boja i neka svojstva optičkim vlaknima daju se posebnim premazom. Standardizirano je nekoliko veličina OB-a.

250 µm isto staklo prekriveno lakiranom izolacijom. Lak se obično koristi u više boja i osim izolacijskih svojstava, boja vlakana određuje njegov uvjetni broj u modulu. (Brojanje boja vlakana, identifikacija bojom u optičkim kabelima). Premaz laka daje dodatnu otpornost na savijanje. Ovo vlakno je poput struna za pecanje i podnosi savijanja s polumjerom od 5 mm (vidi sliku)

900 µm optičko vlakno u međuspremniku polimerni premaz. Koristi se u proizvodnji kabela i spajanju križeva optičkih vlakana. Boja premaza često određuje vrstu vlakana. (Broj boja u optičkim kabelima)


Optičko vlakno s premazom od laka (125 µm) i polimera (900 µm),
s donje strane konektor je zatvoren čepom (Sve fotografije)

Proizvodnja optičkih vlakana i kabela

Glavninu vlakana proizvode Fujikura (Japan) i Corning (SAD). No, pojavljuje se sve više tehnoloških linija, uključujući i Rusiju, koje proizvode jednu ili drugu vrstu optičkih vlakana. Neki od koraka i principa ovog procesa opisani su na stranicama
Tehnologija proizvodnje optičkih vlakana. Izrada predformi za optička vlakna
Ekstrakcija vlakana iz predoblika

Nadalje, optičko vlakno na posebnim bubnjevima se isporučuje u tvornice kabela, gdje se koristi u proizvodnji optičkih kabela. Budući da se kabeli za FOCL razlikuju po namjeni i načinu polaganja, imaju drugačiji iznos oklopne navlake i razlikuju se po profilu.

Označavanje optičkih kabela

Postoji mnogo proizvođača optičkih kabela u zemljama ZND-a, a istovremeno svako poduzeće razvija svoje tehnički podaci(TU) na svojim proizvodima i označava ih na svoj način. Sustavi označavanja su različiti i sljedeće stranice posvećene su analizi ovog problema.
Vodič za označavanje i dodjelu svjetlovodnih kabela
Popis mogućih oznaka optičkih kabela po abecednom redu
Označavanje optičkog kabela sortirano po proizvođaču

Polaganje svjetlovodnih komunikacijskih vodova (FOCL)

FOCL se polažu uz nadzemne vodove, u zemlju, kabelske kanale, uz zidove zgrada iu zatvorenom prostoru. Polaganje optičkih kabela preko nadzemnih vodova pokriveno je službenim dokumentima:
Pravila za projektiranje, izgradnju i rad svjetlovodnih komunikacijskih vodova na nadzemnim elektroenergetskim vodovima napona 0,4-35 kV
Pravila za projektiranje, izgradnju i pogon svjetlovodnih komunikacijskih vodova na nadzemnim elektroenergetskim vodovima napona 110 kV i više

Ostale vrste polaganja gotovo se ne razlikuju od metoda polaganja kabela s metalnim vodičima i njihove značajke opisane su na stranici iz "Priručnika za SLSMSS": Značajke polaganja optičkih kabela

Ugradnja spojnica i terminalnih uređaja FOCL


Povećaj fotografiju

Kabeli od optičkih vlakana izgledom su slični konvencionalnim kabelima. Sva složenost "optike" je upravo u međusobnom spajanju optičkih vlakana. Neće uspjeti spojiti ih "na koljenu", za bilo koju vrstu OB veze potrebni su specijalizirani alati i uređaji. Stranice su posvećene metodama ugradnje i mjerenjima na optičkim vlaknima tijekom ugradnje rukavaca, križnica i konektora.
FOCL terminali. Priključci
Svjetlovodni prigušivači za FOCL
Sjekač optičkih vlakana. Gel konektori za FOCL
Zavarivanje optičkih vlakana. Vrste aparata za zavarivanje
Opis instalacije svjetlovodnih spojnica i optičkih križnih spojeva

Na sljedećoj fotografiji, optička vlakna su naslagana u kasetu za spajanje optičkih vlakana


Optičko vlakno u sleeve kaseti (uvećaj fotografiju)

Mjerenja vlakana

Mjerenja optičkih vlakana vrše se prije polaganja (monitoring kabelskih bubnjeva), tijekom postavljanja optičkih spojnica i križnica te tijekom FOCL procesa. Mjerenja se provode s dvije vrste instrumenata: mjerenje optičkim testerima i optičkim reflektometrima (OTDR). Stranice posvećene mjerenjima RH
Vrste FOCL mjerenja. Mjerenja vlakana
Mjerenja optičkog kabela (FOCL) tijekom instalacije

Ova je tema detaljnije obrađena na stranicama knjige Deciduozna reflektometrija optičkih vlakana.
Mjerenje gubitaka optičkim testerima
Kako radi OTDR
Namjena OTDR-a

Starenje optičkih (optičkih) kabela

Dokumentacija za FOCL

Ugradnja optičkih spojnica i križnih veza, kao i sva mjerenja optičkih kabela, moraju biti dokumentirana u odgovarajućim protokolima i putovnicama. U nastavku se nalaze poveznice na stranice službenih pravila i smjernica za izgradnju komunikacijskih vodova.
Protokol za mjerenje prigušenja optičkih vlakana građevinske duljine, serijski broj "n" prije polaganja (dolazna kontrola)

Sustav optičkih vlakana radi odašiljanjem svjetlosnih impulsa koje stvara emiter svjetlosti smješten na jednom kraju vlakna. Ovaj sustav je struktura koja se sastoji od prozirne, središnje smještene jezgre od kvarcnog stakla, okružene omotačem i posebnim zaštitnim premazom.

U nastavku ćete saznati koje funkcije vlakno obavlja. optički kabel, detaljno ćemo razmotriti prednosti optičkih vlakana, saznati na koje je vrste podijeljeno.

Optičko vlakno - konstrukcija

Korištenje prikladni materijali jer jezgra i omotač optičkog kabela, koji imaju različite indekse loma, dovodi do činjenice da zraka svjetlosti putuje samo u jezgri. Materijal jezgre ima veći indeks loma i stoga je potpun unutarnja refleksija svjetlost od omotača do jezgre. Zaštitni poklopac izrađen je od termoplastičnih materijala za zaštitu školjke. Razlikuju se jednomodna i višemodna vlakna: u dalekovodima se koriste samo jednomodna vlakna, zbog značajnog smanjenja prigušenja, što je važno za duge vodove.

Zadaci

Glavna svrha korištenja svjetlovodnih kabela u elektroprivredi je komunikacija među trafostanicama. To je zbog upotrebe moderna automatizacija za zaštitu električnih vodova od udara kratki spoj. Zaštitna automatika nalazi se na svakoj elektrani, a za osiguranje njenog normalnog rada potrebna je brza veza između stanica. Značajnu duljinu imaju visokonaponski nadzemni vodovi (110 kV) i ekstravisoki napon (220 i 400 kV). Korištenje više optičkih vlakana u dalekovodima, omogućuje iznajmljivanje svjetlovodnih vodova drugim operaterima. To vam omogućuje stvaranje globalne optičke mreže dizajnirane za komercijalnu upotrebu (Internet, telekomunikacije, multimedija, itd.).

Video: Kako djeluju vlakna?

Prednosti, vrste i tipovi optičkih vlakana

Intenzivan rast uporabe svjetlovodnih kabela u svijetu traje već više od 40 godina. To je zbog mnogih prednosti optičkih vlakana. Najvažniji su: vrlo visoki propusnost pojedinačno vlakno, nisko slabljenje signala čak i na vrlo velikim udaljenostima, mala veličina i mala težina, potpuna otpornost na radio smetnje i elektromagnetsko polje. Zbog aktualnih pitanja okoliša, važna značajka vlakana je izostanak bilo kakvog utjecaja na okoliš, što je vrlo važno kod projektiranja svjetlovodnih vodova. Ove veze su u velikoj mjeri pouzdane, jednostavne za korištenje, sigurne na radnom mjestu i vrlo učinkovite, zbog čega su sve popularnije.

Vrste žica s optičkim vlaknima u dalekovodima

Svjetlovodni kabeli proizvode se u snopovima koji sadrže od deset do nekoliko stotina vlakana u jednom snopu. Optički kabeli se mogu koristiti u linije sile kao: fazni vodiči (pod naponom) ili gromobrani (potencijalni vodiči uzemljenja) i samonosivi dielektrik (dodatni kabeli u liniji koja sadrži samo svjetlovodne kabele). Postoji nekoliko vrsta vodiča povezanih s optičkim vlaknima.
OPGW (Optical Ground Wire - optička žica za uzemljenje) - gromobrani koji se obično koriste u nadzemni vodovi dalekovodi napona 110 kV.

Što se tiče dizajna, postoje dvije vrste žica:

  • žice koje se sastoje od jedne središnje cijevi (aluminij ili nehrđajući čelik) koja sadrži optička vlakna, i vanjski sloj od aluminijskih legura,
  • crijeva s bakljom od nehrđajućeg čelika, sastoje se od nekoliko čeličnih žica koje tvore vene i vanjskog sloja od aluminijskih legura. Optička vlakna nalaze se u posebnoj cijevi od nehrđajućeg čelika i jezgra su kabela.

Najvažnije prednosti ovih kabela su sljedeće:

  • mogućnost primjene u postojećim vodovima (umjesto konvencionalnih čeličnih i aluminijskih žica tipa AFL), u većini slučajeva bez potrebe za ojačavanjem strukture stupa,
  • jednostavna instalacija, korištenjem postojećeg kabela,
  • pouzdanost i trajnost.

- optički kabeli bez metalnih elemenata. Izrađeni su od središnje smještene FRP jezgre u obliku šipke, okružene s nekoliko cijevi koje sadrže optička vlakna.
Između unutarnjeg i vanjskog omotača kabela nalaze se vrlo jaka aramidna vlakna koja ADSS kabelima daju odgovarajuću mehaničku čvrstoću.

ADSS kabele karakterizira lagano povećanje progiba. Prilikom odabira mjesta pričvršćivanja ADSS kabela također je potrebno uzeti u obzir raspodjelu jakosti električnog polja između faznih vodiča, budući da je u slučaju kiše ili visoke vlažnosti vanjski omotač podvrgnut mikropražnjenjima. Postavljanje žica u područje s prevelikim električnim poljem dovodi do brzog uništenja njihovog omotača. Rješenje ovog problema je korištenje poluvodičkih kabela koji zbog velike napetosti elektromagnetsko polje obično se koriste u vodovima s naponom ne većim od 110 kV. Kod viših napona koriste se posebni kabeli, izrađeni od materijala koji su otporni na električno polje. Prilikom projektiranja ovjesa ADSS kabela na postojećim dalekovodima dodatno naprezanje na nosive konstrukcije i stvoriti odgovarajuće dobitke.

MASS (metalna zračna samonosiva)) - samonosivi kabeli od aluminijske čelične žice u kombinaciji s optičkim vlaknom. Vrlo su slični OPGW kabelima, ali nisu gromobrani ili električna funkcija u redu. Iz tog razloga, MASS kabeli obično vise malo niže od faznih žica.

Posebna primjena optičkih vlakana

Kontrola temperature u kabelskim vodovima

Jedan od zanimljive aplikacije fiberoptics je DTS (Distributed Temperature Sensing) sustav koji se koristi za praćenje temperature visokonaponskih kabelskih vodova. Ova se metoda temelji na promjeni slabljenja posebnih vlakana ovisno o njihovoj temperaturi. U povratnom vodiču strujni kablovi postavljaju se takva optička vlakna koja su spojena na poseban uređaj koji omogućuje operativno praćenje temperature jezgre kabela i strukturnih poremećaja u njegovoj okolini, npr. kod izvođenja radova u blizini kabelskog voda (fenomen prigušenja vlakna ovisno o deformaciji vlakna ovdje se koristi). Ovaj sustav mogu koristiti mrežni operateri u hitne situacije kada postoji privremena potreba za opterećenjem vodova jakom strujom. Ove informacije mrežnom operateru omogućuju planiranje gašenja linije i poduzimanje odgovarajućih radnji. popravci unaprijed. .

Optičko vlakno - regulacija temperature faznih vodiča u nadzemnim vodovima

Slično rješenje može se koristiti u nadzemnim električnim vodovima. Posebno optičko vlakno postavljeno u vodič tipa OPPC omogućuje određivanje stvarne temperature faznih vodiča u danim vremenskim uvjetima. Nadzor omogućuje dispečeru dinamičko opterećenje linije i, u široj perspektivi, tzv. inteligentno upravljanje mrežom ili "pametne mreže".

U moderni svijet potrebno je kvalitetno i brzo prenijeti informacije. Danas nema savršenijeg i učinkovit način prijenos podataka od optičkog kabela. Ako netko misli da se radi o jedinstvenom razvoju, onda se duboko vara. Prva optička vlakna pojavila su se krajem prošlog stoljeća, a na razvoju ove tehnologije još uvijek se radi.

Do danas već imamo prijenosni materijal koji je jedinstven po svojim svojstvima. Njegova uporaba stekla je veliku popularnost. Informacije u današnje vrijeme su veliki značaj. Uz pomoć njega komuniciramo, razvijamo gospodarstvo i život. Brzina prijenosa informacija mora biti velika kako bi se osigurala potrebna brzina. modernog života. Stoga sada mnogi pružatelji internetskih usluga uvode optički kabel.

Ovaj tip vodiča je namijenjen samo za prijenos pulsa svjetlosti koji nosi dio informacija. Stoga se koristi za prijenos informativnih podataka, a ne za spajanje struje. Optički kabel omogućuje nekoliko puta povećanje brzine u usporedbi s metalnim žicama. Tijekom rada nema nuspojava, pogoršanja kvalitete na daljinu, pregrijavanja žice. Prednost kabela baziranog na optičkim vlaknima je nemogućnost utjecaja na emitirani signal, tako da ne treba zaslon, lutajuće struje ne utječu na njega.

Klasifikacija
Svjetlovodni kabel uvelike se razlikuje od kabela s upredenim paricama u smislu primjene i mjesta postavljanja. Postoje glavne vrste kabela temeljenih na optičkim vlaknima:
  • Za unutarnja instalacija.
  • Instalacije u kabelskim kanalima, bez armature.
  • Instalacije u kablovskim kanalima, blindirane.
  • Polaganje tla.
  • Viseći, bez kabla.
  • Viseći, s užetom.
  • Za podvodnu ugradnju.
Uređaj

Najjednostavniji uređaj ima svjetlovodni kabel za unutarnju instalaciju, kao i kabel konvencionalne izvedbe koji nema oklop. Najviše složena struktura za kablove za podvodnu instalaciju i za montažu u zemlju.

Unutarnji kabel

Interni kabeli se dijele na pretplatničke, za polaganje do potrošača, i distribucijske za stvaranje mreže. Optika se izvodi u kabelskim kanalima, policama. Neke su sorte položene duž fasade zgrade do razvodne kutije ili do samog pretplatnika.

Svjetlovodni uređaj za unutarnje polaganje sastoji se od optičkog vlakna, posebnog zaštitni premaz, elementi napajanja, na primjer, kabel. Kabeli položeni unutar zgrada podliježu zahtjevima sigurnost od požara: otpornost na gorenje, niska emisija dima. Materijal plašta kabela je poliuretan, a ne polietilen. Kabel bi trebao biti lagan, tanak i fleksibilan. Mnoge verzije optičkih kabela su lagane i zaštićene od vlage.

U zatvorenom prostoru kabel se obično polaže na malim udaljenostima, pa o slabljenju signala i utjecaju na prijenos informacija nema govora. U takvim kabelima broj optičkih vlakana nije veći od dvanaest. Postoje i hibridni optički kabeli koji sadrže upletenu paricu.

Kabel bez oklopa za kabelske kanale

Optika bez oklopa koristi se za ugradnju u kabelske kanale, pod uvjetom da nema mehaničkog utjecaja izvana. Ova verzija kabela koristi se za tunele i kolektore kuća. Polaže se u polietilenske cijevi, ručno ili posebnim vitlom. Značajka ove verzije kabela je prisutnost hidrofobnog punila, koji jamči normalan rad u kabelskom kanalu, štiti od vlage.

Armirani kabel za kabelske kanale

Oklopni optički kabel koristi se kada postoje opterećenja izvana, na primjer, vlačna. Oklop se radi drugačije. Oklop u obliku trake koristi se ako nema izloženosti agresivnim tvarima, u tunelima i sl. Struktura oklopa je čelična cijev(valovita ili glatka), s debljinom stijenke od 0,25 mm. Valovitost se izvodi kada se radi o jednom sloju zaštite kabela. Štiti optičko vlakno od glodavaca, povećava fleksibilnost kabela. U uvjetima s visokim rizikom od oštećenja, žičani oklop se koristi, na primjer, na dnu rijeke ili u zemlji.

Kabel za polaganje u zemlju

Za postavljanje kabela u zemlju koristi se optičko vlakno sa žičanim oklopom. Također se mogu koristiti armirani kabeli oklopljeni trakom, ali oni nisu široko rasprostranjeni. Za polaganje vlakana u zemlju koristi se sloj kabela. Ako se ugradnja u zemlju provodi u hladnom vremenu na temperaturi nižoj od -10 stupnjeva, tada se kabel zagrijava unaprijed.

Za mokro tlo koristi se kabel sa zatvorenim optičkim vlaknom u metalnoj cijevi, a žičani oklop impregniran je vodoodbojnim sastavom. Stručnjaci izrađuju izračune za polaganje kabela. Oni određuju dopuštena opterećenja istezanja, kompresije itd. Inače će nakon određenog vremena doći do oštećenja optičkih vlakana i kabel će postati neupotrebljiv.

Oklop ima utjecaj na vrijednost dopuštenog vlačnog opterećenja. Optičko vlakno s oklopom od žice podnosi opterećenje do 80 kN, s oklopom od trake, opterećenje ne može biti veće od 2,7 kN.

Nadzemni optički kabel bez oklopa

Takvi kabeli postavljaju se na nosače komunikacijskih i električnih vodova. Dakle, instalacija je lakša i praktičnija nego u zemlju. Istodobno, postoji važno ograničenje - tijekom instalacije temperatura ne smije pasti ispod -15 stupnjeva. Presjek kabela ima okrugli oblik. Time se smanjuje opterećenje kabela vjetrom. Udaljenost između nosača ne smije biti veća od 100 metara. Dizajn ima element čvrstoće u obliku stakloplastike.

Zahvaljujući elementu čvrstoće, kabel može izdržati velika opterećenja usmjerena duž njega. Elementi čvrstoće u obliku aramidnih niti koriste se na udaljenostima između stupova do 1000 metara. Prednost aramidnih niti, osim male težine i čvrstoće, jesu i dielektrična svojstva aramida. Ako grom udari u kabel, neće biti štete.

Žile nadzemnih kabela klasificiraju se prema vrsti na:
  • Kabel s profilnom jezgrom, optičko vlakno je otporan na lomljenje i istezanje.
  • Kabel s modulima upletenog tipa, optička vlakna su slobodno položena, postoji otpor na rastezanje.
  • Kod optičkog modula jezgra nema ništa osim optičkog vlakna. Nedostatak ovog dizajna je da je nezgodno identificirati vlakna. Prednost - mali promjer, niska cijena.
Optički kabel s vezom

Kabelska vlakna su samonosiva. Takvi se kabeli koriste za polaganje kroz zrak. Kabel je ili nosivi ili namotani. Postoje modeli kabela u kojima je optičko vlakno unutar gromobranskog kabela. Kabel, ojačan profilnom jezgrom, ima dovoljnu učinkovitost. Kabel se sastoji od čelične žice u omotaču. Ovaj omotač je spojen na omotač kabela. Slobodni volumen ispunjen je hidrofobnom tvari. Takvi kabeli polažu se s razmakom između stupova ne većim od 70 metara. Ograničenje kabela je nemogućnost polaganja na dalekovod.

Postavljeni su kablovi sa gromobranskom sajlom vodovi visokog napona sa uzemljenjem. Uže se koristi uz opasnost od oštećenja od strane životinja ili na velikim udaljenostima.

Podvodni optički kabel

Ova vrsta optičkog vlakna je izolirana od ostalih, jer se njegovo polaganje odvija u posebnim uvjetima. Svi podmorski kabeli imaju oklop, čiji dizajn ovisi o dubini polaganja i topografiji dna rezervoara.

Neke vrste podvodnih optičkih vlakana za izradu oklopa sa:
  • Jednostruki oklop.
  • Ojačani oklop.
  • Ojačani dvostruki oklop.
  • Bez oklopa.

1› Polietilenska izolacija.
2› Obloženo mylarom.
3› Dvostruki žičani oklop.
4› Hidroizolacija od aluminija.
5› Polikarbonat.
6› Središnja cijev.
7› Punilo je hidrofobno.
8› Optičko vlakno.

Veličina oklopa ne ovisi o dubini obloge. Ojačanje štiti kabel samo od stanovnika rezervoara, sidra, brodova.

Spajanje vlakana

Koristi se za zavarivanje Stroj za zavarivanje posebna vrsta. Sadrži mikroskop, stezaljke za fiksiranje vlakana, elektrolučno zavarivanje, termoskupljajuću komoru za grijanje rukava, mikroprocesor za kontrolu i nadzor.

Kratki tehnički postupak spajanja optičkih vlakana:
  • Uklanjanje ljuske pomoću skidača.
  • Priprema za zavarivanje. Rukavi se stavljaju na krajeve. Krajevi vlakana odmašćuju se alkoholom. Kraj vlakna se cijepa posebnim uređajem pod određenim kutom. Vlakna se stavljaju u aparat.
  • Zavarivanje. Vlakna su poravnata. Na automatska kontrola položaj vlakana se postavlja automatski. Nakon potvrde zavarivača, vlakna se zavaruju strojem. S ručnim upravljanjem, sve operacije ručno izvodi stručnjak. Prilikom zavarivanja vlakna se otapaju pomoću luka električna struja, kombiniraju se. Zatim se mjesto za zavarivanje zagrijava kako bi se izbjegla unutarnja naprezanja.
  • Provjera kvalitete. Automatski aparat za zavarivanje analizira sliku mjesta zavarivanja pod mikroskopom, određuje ocjenu rada. Točan rezultat dobiva se reflektometrom, koji detektira nehomogenost i slabljenje u liniji zavarivanja.
  • Obrada i zaštita zavarenog područja. Navučeni rukavac se pomiče za zavarivanje i stavlja u pećnicu za toplinsko skupljanje jednu minutu. Nakon toga se čahura hladi, leži u zaštitnoj ploči spojnice i postavlja se rezervno optičko vlakno.
Prednosti optičkog kabela

Glavna prednost optičkih vlakana je povećana brzina prijenosa informacija, praktički nema slabljenja signala (vrlo malo), kao i sigurnost prijenosa podataka.

  • Nemoguće je spojiti se na optički vod bez sankcija. Svako spajanje na mrežu oštetit će optička vlakna.
  • Električna sigurnost. To povećava popularnost i opseg takvih kabela. Sve više se koriste u industriji zbog opasnosti od eksplozija u proizvodnji.
  • Ima dobra zaštita od smetnji prirodnog podrijetla, električne opreme itd.

Optička vlakna najbrža su tehnologija za prijenos informacija na internetu današnjice. Struktura optičkog kabela odlikuje se određenim značajkama: takva se žica sastoji od malih, vrlo tankih žica, zaštićenih posebnim premazom koji odvaja jednu žicu od druge.

Svaka žica nosi svjetlo koje prenosi podatke. Optički kabel može istovremeno prenositi podatke, uz internetsku vezu, te televiziju i fiksni telefon.

Dakle, svjetlovodna mreža omogućuje korisniku kombiniranje sve 3 usluge jednog pružatelja spajanjem rutera, računala, TV-a i telefona na jedan kabel.

Drugi naziv za svjetlovodnu vezu je optička komunikacija. Takva veza omogućuje prijenos podataka pomoću laserskih zraka na udaljenosti koje se mjere stotinama kilometara.

Optički kabel sastoji se od sićušnih vlakana čiji je promjer tisućinke centimetra. Ova vlakna prenose optičke zrake koje prenose podatke dok prolaze kroz silicijsku jezgru svakog vlakna.

Optička vlakna omogućuju uspostavljanje veze ne samo između gradova, već i između država i kontinenata. Komunikacija preko interneta između različitih kontinenata održava se preko optičkih kabela položenih duž dna oceana.

optički internet

Zahvaljujući optičkom kabelu možete uspostaviti brzu internetsku vezu, koja igra veliku ulogu u današnjem svijetu. Svjetlovodna žica je najnaprednija tehnologija za prijenos podataka preko mreže.

Prednosti optičkog kabela:

  • Izdržljivost, velika propusnost, pogodna za brz prijenos podataka.
  • Sigurnost prijenosa podataka - optičko vlakno omogućuje programima trenutno otkrivanje neovlaštenog pristupa podacima, tako da je pristup njima za uljeze gotovo isključen.
  • Visoka otpornost na smetnje, dobro potiskivanje buke.
  • Strukturne značajke optičkog kabela čine brzinu prijenosa podataka kroz njega nekoliko puta veću od brzine prijenosa podataka kroz koaksijalni kabel. To se prvenstveno odnosi na video i audio datoteke.
  • Prilikom spajanja vlakana možete organizirati sustav koji implementira neke dodatne opcije, poput videonadzora.

Ipak, najvažnija prednost optičkog kabela je njegova sposobnost uspostavljanja veze između objekata koji su udaljeni jedan od drugog na velikoj udaljenosti. To je moguće zahvaljujući činjenici da optički kabel nema ograničenja u pogledu duljine kanala.

Internetska veza putem optičkih vlakana

Najčešći internet u Ruskoj Federaciji, čija mreža funkcionira na temelju vlakana, pruža davatelj Rostelecom. Kako spojiti optički internet?

Prvo samo trebate provjeriti je li optički kabel spojen na kuću. Zatim trebate naručiti internetsku vezu od davatelja usluga. Potonji mora prijaviti podatke koji osiguravaju vezu. Zatim morate konfigurirati opremu.

Radi se ovako:


Terminal je opremljen posebnom utičnicom koja vam omogućuje povezivanje s računalom i povezivanje usmjerivača s internetom.

Osim toga, terminal ima 2 dodatne utičnice koje omogućuju spajanje analognog kabela na optičku vezu. kućni telefon, kao i još nekoliko utičnica predviđeno je za spajanje televizije.