광섬유 LC 피그 테일의 공급 업체로서, 나는 종종 광섬유 통신의 세계에서 이러한 필수 구성 요소의 감쇠율에 대해 질문받습니다. 이 블로그에서는 광섬유 LC 피그 테일의 감쇠 속도, 어떤 요인에 영향을 미치는지, 네트워크에서 중요한 이유를 조사하겠습니다.
광섬유의 감쇠 이해
섬유 광학의 감쇠는 광섬유를 통해 이동할 때 광 신호의 강도를 감소시키는 것을 말합니다. 킬로미터 당 데카 벨로 측정되며 (DB/km) 신호가 증폭없이 이동할 수있는 최대 거리를 결정하는 중요한 매개 변수입니다. 한쪽 끝에 LC 커넥터가있는 짧고 단일 섬유 케이블 인 광섬유 LC 돼지의 경우, 감쇠를 이해하는 것이 최적의 성능을 보장하는 데 중요합니다.
광섬유 LC 피그 테일의 감쇠율은 몇 가지 요인에 의해 영향을받습니다. 가장 먼저 사용되는 섬유 유형입니다. 섬유의 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 단일 모드와 멀티 모드. 단일 - 모드 파이버 (SMF)는 일반적으로 약 9 미크론의 코어 직경이 훨씬 작고 긴 거리 통신을 위해 설계되었습니다. 다중 모드 섬유에 비해 감쇠율이 낮습니다. 반면, 멀티 모드 파이버 (MMF)는 더 큰 코어 직경 (보통 50 또는 62.5 미크론)을 가지며 LANS (Local Area Networks)와 같은 더 짧은 거리 응용 분야에 사용됩니다.
일반적인 감쇠율
단일 모드 광섬유 LC 피그 테일의 경우, 1310 nm의 파장에서의 감쇠 속도는 일반적으로 약 0.35 dB/km이고 1550 nm에서는 0.2 dB/km만큼 낮을 수 있습니다. 이러한 낮은 감쇠율은 단일 모드 피그 테일이 통신 네트워크 및 넓은 지리적 영역에 연결되는 데이터 센터와 같은 고속, 긴 거리 통신에 이상적입니다.
멀티 모드 광섬유 LC 피그 테일은 감쇠율이 높습니다. 850 nm의 파장에서, 50- 미크론 멀티 모드 섬유의 감쇠 속도는 약 3.5 dB/km이고 62.5- 미크론 멀티 모드 섬유의 경우 약 3.0 dB/km 일 수 있습니다. 1300 nm에서, 감쇠 속도는 50- 미크론 섬유의 경우 약 1.5 dB/km, 62.5- 미크론 섬유의 경우 1.0 dB/km로 떨어집니다. 이러한 값은 감쇠가 높을수록 신호가 향상되기 전에 이동할 수있는 거리가 짧을수록 네트워크를 계획 할 때 고려해야합니다.


감쇠에 영향을 미치는 요인
재료 흡수
섬유 자체의 재료는 광 신호를 흡수 할 수 있습니다. 광섬유 케이블에 사용되는 가장 일반적인 재료 인 실리카는 특정 파장에서 고유 한 흡수 특성을 가지고 있습니다. 예를 들어, 실리카에 하이드 록실 (OH) 이온의 존재로 인해 적외선 영역에 흡수 피크가 있습니다. 제조업체는 섬유 - 제조 공정 동안 이러한 불순물의 농도를 줄이기 위해 흡수 - 관련 감쇠를 최소화하기 위해 세심한주의를 기울입니다.
산란
산란은 광 신호가 굴절률의 미세한 변화와 같은 섬유의 작은 불균일성과 상호 작용할 때 발생합니다. Rayleigh Scattering은 섬유 광학에서 가장 일반적인 유형의 산란 유형이며 파장의 역 네 번째 전력에 비례합니다. 이는 짧은 파장이 산란에 의해 더 많은 영향을 받는다는 것을 의미하므로 감쇠 속도는 일반적으로 1310 또는 1550 nm에 비해 850 nm에서 더 높습니다.
굽힘 손실
섬유를 구부리면 감쇠를 유발할 수 있습니다. 굽힘 손실에는 두 가지 유형의 미생물과 마크로 브렌드가 있습니다. 마이크로 벤드는 섬유의 스케일 변형이 작으며 종종 외부 압력이나 부적절한 설치로 인해 발생합니다. 매크로 벤드는 더 큽니다 - 섬유가 단단한 반경 주위에 구부러 질 때와 같은 스케일 굽힘. 과도한 굽힘은 광 신호가 코어에서 누출되어 감쇠가 증가 할 수 있습니다. 굽힘 손실을 최소화하기 위해 광섬유 LC 피그 테일은 설치 중에 따라야하는 최소 벤드 반경 사양으로 설계되었습니다.
네트워크 설계에서 감쇠율의 중요성
광섬유 LC 피그 테일의 감쇠율은 네트워크 설계에서 중요한 요소입니다. 감쇠가 너무 높으면 신호 강도는 수신기가 데이터를 정확하게 감지 할 수없는 지점으로 저하됩니다. 이로 인해 오류, 패킷 손실 및 궁극적으로 네트워크 고장이 발생할 수 있습니다. 감쇠 속도를 신중하게 고려함으로써 네트워크 설계자는 신호 증폭기 또는 리피터가 필요없이 스위치, 라우터 및 서버와 같은 네트워크 구성 요소 간의 최대 거리를 결정할 수 있습니다.
또한 감쇠율은 네트워크의 전체 비용에 영향을 미칩니다. 감쇠 속도가 낮은 섬유를 사용하는 것은 선불로 비싸지 만 앰프와 같은 추가 장비의 필요성을 줄일 수있어 장기적으로 비용을 절약 할 수 있습니다. 또한 네트워크의 신뢰성과 성능을 향상 시켜서 구성 요소가 적 으면 잠재적 인 고장 지점이 적기 때문입니다.
다른 유형의 피그 테일과 비교합니다
광섬유 LC 피그 테일을 고려할 때는 다른 유형의 피그 테일과 비교하는 것이 유용합니다.광섬유 E2000 피그 테일,,,광섬유 세인트 피그 테일, 그리고광섬유 FC 피그 테일. 감쇠의 기본 원리는 이러한 모든 돼지에 적용되지만 커넥터 유형은 전체 감쇠에 약간의 영향을 줄 수 있습니다.
광섬유 LC 피그 테일에 사용되는 LC 커넥터는 삽입 손실이 낮은 것으로 알려져 있으며, 이는 섬유에 최소한의 추가 감쇠를 추가합니다. 반면에 E2000 커넥터는 페룰을 먼지와 손상으로부터 보호하는 셔터 메커니즘을 갖춘 높은 성능 커넥터입니다. 또한 LC 커넥터와 유사한 삽입 손실이 매우 낮습니다. ST 커넥터는 오래된 설계이며 일반적으로 LC 및 E2000 커넥터에 비해 삽입 손실이 약간 높습니다. FC 커넥터는 안전한 연결을 제공하지만 삽입 손실이 약간 더 높은 스레드 커넥터입니다.
품질 보증 및 테스트
광섬유 LC 피그 테일의 공급 업체로서 우리는 품질 보증을 매우 진지하게 생각합니다. 각 피그 테일은 엄격한 테스트를 거쳐 지정된 감쇠율을 충족시킵니다. 우리는 광학 시간 - 도메인 반사계 (OTDR)와 광원 및 파워 미터를 사용하여 감쇠를 정확하게 측정합니다. 모든 피그 테일을 테스트함으로써 고객은 네트워크에서 예상대로 수행 할 고품질 제품을 받도록 보장 할 수 있습니다.
결론
결론적으로, 광섬유 LC 피그 테일의 감쇠 속도는 광섬유 네트워크의 성능과 설계에 영향을 미치는 중요한 매개 변수입니다. 섬유 유형, 파장, 재료 흡수, 산란 및 굽힘 손실과 같은 감쇠에 영향을 미치는 요인을 이해함으로써 네트워크 설계자는 응용 프로그램에 적합한 피그 테일을 선택할 때 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.
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참조
- Govind P. Agrawal의 "광섬유 통신 기술"
- Ivan P. Kaminow, Tingye Li 및 Arthur E. Willner에 의해 편집 된 "광섬유 통신 VI"
- TIA (Telecommunications Industry Association) 및 국제 전기 기술위원회 (IEC)와 같은 조직의 산업 표준 및 사양






