ერთჯერადი რეჟიმის ბოჭკო: ცენტრალური შუშის ბირთვი ძალიან თხელია (ბირთის დიამეტრი ზოგადად 9 ან 10) μm), ოპტიკური ბოჭკოს მხოლოდ ერთი რეჟიმი შეიძლება გადაიცეს.
ერთრეჟიმიანი ბოჭკოების ინტერმოდალური დისპერსია ძალიან მცირეა, რაც შესაფერისია დისტანციური კომუნიკაციისთვის, მაგრამ ასევე არის მატერიალური დისპერსია და ტალღის დისპერსიაც.ამგვარად, ერთრეჟიმიან ბოჭკოს აქვს მაღალი მოთხოვნები სპექტრული სიგანეზე და სინათლის წყაროს სტაბილურობაზე, ანუ სპექტრული სიგანე უნდა იყოს ვიწრო და სტაბილურობა კარგი.
მოგვიანებით გაირკვა, რომ 1,31 μ M ტალღის სიგრძეზე, ერთრეჟიმიანი ბოჭკოს მატერიალური დისპერსია და ტალღის დისპერსია დადებითი და უარყოფითია და ზომა ზუსტად იგივეა.ასე რომ, 1,31 μ M ტალღის სიგრძის რეგიონი გახდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კომუნიკაციის ძალიან იდეალური სამუშაო ფანჯარა და ის ასევე არის პრაქტიკული ოპტიკური ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო სისტემის ძირითადი სამუშაო ზოლი 1,31 μM, ჩვეულებრივი ერთრეჟიმიანი ბოჭკოების ძირითადი პარამეტრები განისაზღვრება ITU-T-ით. G652 რეკომენდაციაში, ამიტომ ამ სახის ბოჭკოს ასევე უწოდებენ G652 ბოჭკოს.
მრავალმოდურ ბოჭკოსთან შედარებით, ერთრეჟიმიან ბოჭკოს შეუძლია გადაცემის უფრო დიდი მანძილის მხარდაჭერა.100 Mbps Ethernet-ში და 1G გიგაბიტიან ქსელში, ერთ-რეჟიმიან ბოჭკოს შეუძლია უზრუნველყოს გადაცემის მანძილი 5000 მ-ზე მეტი.
ღირებულების თვალსაზრისით, რადგან ოპტიკური გადამცემი ძალიან ძვირია, ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოების გამოყენების ღირებულება უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე მრავალრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელი.
რეფრაქციული ინდექსის განაწილება მუტანტის ბოჭკოს მსგავსია და ბირთვის დიამეტრი მხოლოდ 8 ~ 10 μ მ.შუქი ვრცელდება ბოჭკოვანი ბირთვის ცენტრალური ღერძის გასწვრივ ხაზოვანი ფორმით.იმის გამო, რომ ამ ტიპის ბოჭკოს შეუძლია მხოლოდ ერთი რეჟიმის გადაცემა (ორი პოლარიზაციის მდგომარეობის დეგენერაცია), მას უწოდებენ ერთრეჟიმიან ბოჭკოს და მისი სიგნალის დამახინჯება ძალიან მცირეა.
„ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოს“ ახსნა აკადემიურ ლიტერატურაში: ზოგადად, როდესაც V არის 2.405-ზე ნაკლები, ოპტიკურ ბოჭკოში მხოლოდ ერთი ტალღის ღერო გადის, ამიტომ მას უწოდებენ ერთრეჟიმიან ოპტიკურ ბოჭკოს.მისი ბირთვი ძალიან თხელია, დაახლოებით 8-10 მიკრონი, ხოლო რეჟიმის დისპერსია ძალიან მცირეა.ძირითადი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ოპტიკური ბოჭკოს გადამცემი ზოლის სიგანეზე არის სხვადასხვა დისპერსია, ხოლო რეჟიმის დისპერსია ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხოლო ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოების დისპერსია მცირეა, ამიტომ სინათლის გადაცემა შესაძლებელია დიდ მანძილზე ფართო სიხშირით. ბენდი.
ერთრეჟიმიან ოპტიკურ ბოჭკოს აქვს ბირთვის დიამეტრი 10 მიკრონი, რაც საშუალებას აძლევს ერთრეჟიმიან სხივის გადაცემას და შეამციროს გამტარუნარიანობისა და მოდალური დისპერსიის შეზღუდვები.თუმცა, ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოების ბირთვის მცირე დიამეტრის გამო, ძნელია სხივის გადაცემის კონტროლი, ამიტომ მას სჭირდება უკიდურესად ძვირი ლაზერი, როგორც სინათლის წყარო, ხოლო ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოს მთავარი შეზღუდვა მდგომარეობს მასალის დისპერსიაში, ერთჯერადი. რეჟიმის ოპტიკური კაბელი ძირითადად იყენებს ლაზერს მაღალი გამტარუნარიანობის მისაღებად.იმის გამო, რომ LED ასხივებს სინათლის წყაროების დიდ რაოდენობას სხვადასხვა გამტარუნარიანობით, მასალის დისპერსიის მოთხოვნა ძალიან მნიშვნელოვანია.
მრავალმოდურ ბოჭკოსთან შედარებით, ერთრეჟიმიან ბოჭკოს შეუძლია გადაცემის უფრო დიდი მანძილის მხარდაჭერა.100 Mbps Ethernet-ში და 1G გიგაბიტიან ქსელში, ერთ-რეჟიმიან ბოჭკოს შეუძლია უზრუნველყოს გადაცემის მანძილი 5000 მ-ზე მეტი.
ღირებულების თვალსაზრისით, ვინაიდან ოპტიკური გადამცემი ძალიან ძვირია, ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოების გამოყენების ღირებულება უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე მრავალრეჟიმიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი.
ერთჯერადი რეჟიმის ბოჭკოვანი (SMF)
მრავალმოდურ ბოჭკოსთან შედარებით, ერთრეჟიმიანი ბოჭკოს ბირთვის დიამეტრი გაცილებით თხელია, მხოლოდ 8 ~ 10 μm. იმის გამო, რომ მხოლოდ ერთი რეჟიმი გადადის, არ არის ინტერრეჟის დისპერსია, მცირე მთლიანი დისპერსია და ფართო გამტარობა.ერთჯერადი რეჟიმის ბოჭკო გამოიყენება 1.3 ~ 1.6 μ-ში M-ის ტალღის სიგრძის რეგიონში, ოპტიკური ბოჭკოების რეფრაქციული ინდექსის განაწილების შესაბამისი დიზაინის და მაღალი სისუფთავის მასალების შერჩევის მეშვეობით ბირთვზე 7-ჯერ დიდი საფარის მოსამზადებლად, მინიმალური დანაკარგი და მინიმალური დისპერსიის მიღწევა შესაძლებელია ამ ზოლში ერთდროულად.
ერთჯერადი რეჟიმის ოპტიკური ბოჭკო გამოიყენება შორ მანძილზე და მაღალი სიმძლავრის ოპტიკურ ბოჭკოვან საკომუნიკაციო სისტემაში, ოპტიკურ ბოჭკოვან ლოკალურ ქსელში და სხვადასხვა ოპტიკურ ბოჭკოვან სენსორებში.
გამოქვეყნების დრო: მარ-08-2022