Licht wandert über ein Glasfaserkabel, indem es wiederholt von den Wänden reflektiert wird. Jedes winzige Photon (Lichtteilchen) prallt durch das Rohr wie ein Bob, der eine Eisbahn hinunterfährt. Nun könnte man erwarten, dass ein Lichtstrahl, der sich in einem klaren Glasrohr bewegt, einfach an den Rändern austritt. Wenn Licht jedoch in einem sehr flachen Winkel (weniger als 42 Grad) auf Glas trifft, wird es wieder hinein reflektiert – als ob das Glas wirklich ein Spiegel wäre. Dieses Phänomen wird Totalreflexion genannt. Es ist eines der Dinge, die das Licht im Rohr halten.
Der andere Faktor, der das Licht im Rohr hält, ist die Struktur des Kabels, das aus zwei separaten Teilen besteht. Der Hauptteil des Kabels – in der Mitte – wird Kern genannt und ist der Teil, durch den das Licht wandert. Um die Außenseite des Kerns ist eine weitere Glasschicht gewickelt, die sogenannte Umhüllung. Die Aufgabe der Umhüllung besteht darin, die Lichtsignale im Kern zu halten. Dies ist möglich, da es aus einer anderen Glasart besteht als der Kern.
Produktvorteile
Verbindungsqualität
Glasfasern sind resistent gegen elektromagnetische Störungen und weisen eine geringe Bitfehlerrate auf. Elektromagnetische Interferenz (EMI) ist eine Störung, die durch elektromagnetische Strahlung von einer externen Quelle verursacht wird. Diese Störung kann die Leistung einer herkömmlichen Metallkabelverbindung unterbrechen oder verschlechtern. Jedes Objekt, das elektrischen Strom führt, kann Störungen verursachen, beispielsweise Stromleitungen oder sogar die Sonne. Glasfasern sind außerdem korrosionsbeständig.
Skalierbarkeit
Glasfasern sind skalierbarer, da sich neue Geräte einfacher über die ursprüngliche Glasfaser installieren lassen. Wellenlängen können bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden, was die einfache Bereitstellung von Diensten und eine schnelle Skalierung für ein wachsendes Unternehmen ermöglicht. Lichtwellenleiter sind außerdem viel kleiner und leichter als Kupferkabel. Diese Fasern können typischerweise zur Vorbereitung auf Wachstumsbedürfnisse bis zu 15 bis 20 Jahre in der Zukunft platziert werden. Alternativ können nachträglich zusätzliche Kabel installiert werden, um Platz für eine Netzwerkerweiterung zu schaffen.
Sicherheit
Sicherheit ist für moderne Unternehmen ein wichtiges Anliegen. Glasfasern strahlen keine Signale aus, sodass es keine Möglichkeit gibt, die durchlaufenden Übertragungen abzuhören. Sicherheitsverstöße sind zudem bereits im Vorfeld ihres Auftretens leicht zu erkennen, da jede physische Unterbrechung des Systems zum Totalausfall des Systems führt. Anstelle von Hardware an mehreren Standorten können Sie mit Glasfasernetzwerken die Hardware an einem Standort aufbewahren. Dies vereinfacht die Regulierung und Wartung erheblich.
Langfristige Kosteneffizienz
Langfristig gesehen erfordern Glasfasernetze nicht den gleichen Overhead wie Kupfernetze. Glasfasernetze sind im Vorfeld teurer. Allerdings übersteigt die langfristige Skalierbarkeit die Anfangsinvestition. Da die Beliebtheit von Glasfasern zunimmt, werden wir im Laufe der Zeit wahrscheinlich einen Rückgang der Kosten erleben.
Warum uns wählen
Fortschrittliche Ausrüstung
Jede Produktionsabteilung ist mit den fortschrittlichsten Produktions- und Testgeräten der Branche ausgestattet. Im Gegensatz zu großen Unternehmen mit strengen Richtlinien und komplizierten Systemen verfügen wir über eine flexible Arbeitsweise, um mit den Geschäftsstilen aller Kunden kompatibel zu sein und unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Qualitätskontrolle
Die Glasfaserkabel sind speziell darauf ausgelegt, Staus effizient zu minimieren. Das gesamte Unternehmen hält sich strikt an das Qualitätsmanagementsystem ISO9001, ISO14001 und ISO45001.
Professionelles Team
Ein starkes Ingenieurteam gewährleistet, dass mehrere Ingenieure einen Kunden betreuen. Wir geben Ihnen nicht nur eine Qualitätsgarantie, sondern wahren auch streng Ihre Geschäftsgeheimnisse und schützen Ihre vertraulichen Informationen.
One-Stop-Lösung
Behandelt jeden Kunden, als wäre es unsere wichtigste Aufgabe. Wir verfügen über die Möglichkeiten eines Großunternehmens. Unsere Kunden freuen sich immer wieder über unser Engagement.
(1)Optische Fasern übertragen Lichtsignale in sogenannten Moden. Das hört sich technisch an, bedeutet aber lediglich unterschiedliche Fortbewegungsarten: Ein Modus ist einfach der Weg, dem ein Lichtstrahl durch die Faser folgt. Eine Möglichkeit besteht darin, direkt durch die Mitte der Faser zu gehen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Faser in einem flachen Winkel herunterzuspringen. Bei anderen Modi wird die Faser in anderen, mehr oder weniger steilen Winkeln nach unten reflektiert.
(2)Der einfachste Glasfasertyp heißt Singlemode. Es hat einen sehr dünnen Kern mit einem Durchmesser von etwa 5-10 Mikrometern. In einer Singlemode-Faser laufen alle Signale direkt durch die Mitte, ohne an den Rändern abzuprallen (gelbe Linie im Diagramm). Kabelfernseh-, Internet- und Telefonsignale werden im Allgemeinen über Singlemode-Fasern übertragen, die zu einem riesigen Bündel zusammengefasst sind. Mit solchen Kabeln können Informationen über 100 km weit übertragen werden.
(3)Eine andere Art von Glasfaserkabel heißt Multimode. Jede Glasfaser in einem Multimode-Kabel ist etwa zehnmal größer als eine in einem Singlemode-Kabel. Dies bedeutet, dass Lichtstrahlen auf verschiedenen Wegen (gelbe, orange, blaue und cyanfarbene Linien) durch den Kern wandern können – mit anderen Worten, in mehreren verschiedenen Modi. Multimode-Kabel können Informationen nur über relativ kurze Distanzen übertragen und werden zur Verbindung von Computernetzwerken verwendet.
Ein Glasfaserstecker ist ein abnehmbares Gerät, das die Kopplung optischer Leistung zwischen zwei Glasfasern oder zwei Fasergruppen ermöglicht. Es ist schwierig, ein Gerät zu entwerfen, das eine wiederholte Faserkopplung ohne nennenswerten Lichtverlust ermöglicht. Glasfaseranschlüsse müssen die Faserausrichtung aufrechterhalten und bei zahlreichen Verbindungen wiederholbare Verlustmessungen ermöglichen. Sie sollten auch zuverlässig sein. Glasfaserverbindungen mit Steckverbindern sollten unempfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Staub und Feuchtigkeit sein. Beim Design von Glasfasersteckverbindern wird versucht, die Leistung des Steckverbinders zu optimieren, indem jede dieser Bedingungen erfüllt wird.
Glasfaseranschlüsse können auch die Systemleistung verringern, indem sie Moden- und Reflexionsrauschen verursachen. Die Ursache für modales Rauschen in Glasfasersteckverbindern ist die Interferenz der verschiedenen Wellenfronten unterschiedlicher Moden innerhalb der Faser an der Steckverbinderschnittstelle. Glasfaseranschlüsse können Reflexionsrauschen verursachen, indem sie Licht zurück in die optische Quelle reflektieren. Reflexionsrauschen wird durch Indexanpassungsgele, physikalische Kontaktpolituren oder Antireflexionsbeschichtungen reduziert. Im Allgemeinen stellt Reflexionsrauschen nur in Singlemode-Systemen mit hoher Datenrate und Lasern ein Problem dar.
Produkttechnologie
Überschreiten Sie niemals die maximale Zuglast. Verwenden Sie bei langen Strecken geeignete Schmiermittel und stellen Sie sicher, dass diese mit dem Kabelmantel kompatibel sind. Ziehen Sie bei wirklich langen Läufen von der Mitte nach außen zu beiden Enden. Wenn möglich, verwenden Sie einen automatischen Abzieher mit Spannungskontrolle oder zumindest eine Abreißöse. Kennen und beachten Sie die maximal empfohlene Belastbarkeit des Kabels.
Überschreiten Sie niemals den Kabelbiegeradius. Faser ist stärker als Stahl, wenn man sie gerade zieht, aber sie bricht leicht, wenn sie zu stark gebogen wird. Diese schädigen die Fasern, vielleicht sofort, vielleicht erst nach ein paar Jahren, aber Sie werden ihnen schaden und das Kabel muss entfernt und weggeworfen werden!
Rollen Sie das Kabel immer von der Spule ab, anstatt es vom Spulenende abzuwickeln. Dadurch wird das Kabel bei jeder Umdrehung auf der Spule verdreht! Verdrehen Sie niemals das Glasfaserkabel. Auch eine Verdrehung des Kabels kann die Fasern belasten.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Glasfaserkabel lang genug für die Strecke ist. Das Spleißen von Fasern macht die Sache kompliziert und teuer. Und es braucht besonderen Schutz. Versuchen Sie, es in einem Zug zu schaffen.
Innenkabel können direkt installiert werden, Sie können sie aber auch im Innenkanal verlegen. Innerduct bietet eine gute Möglichkeit, Glasfaserkabel zu identifizieren und vor Beschädigungen zu schützen, die im Allgemeinen darauf zurückzuführen sind, dass jemand sie versehentlich abgeschnitten hat! Sie können das Innenrohr mit bereits montiertem Abziehband erhalten.
Planen Sie die Installation. Erstellen Sie einen detaillierten, schriftlichen Installationsplan. Sie können 95 % der Probleme beseitigen, auf die Installateure stoßen können, indem Sie einfach diesen Plan erstellen. Der Plan sollte Ausrüstung und Zubehör, Glasfaserkabelspezifikationen, Standort der Ausrüstung, Testanforderungen, Datenformulare für Tests, Erfahrungsniveau und Einsatz des Personals, Installationsmethoden, Identifizierung potenzieller Problembereiche, Sicherheitsprobleme usw. umfassen.
Produktkomponenten
(1)Der Grundaufbau einer optischen Faser besteht aus drei Teilen; der Kern, die Ummantelung und die Beschichtung oder der Puffer. Die Grundstruktur einer optischen Faser ist in der Abbildung dargestellt. Der Kern ist ein zylindrischer Stab aus dielektrischem Material. Dielektrisches Material leitet keinen Strom. Licht breitet sich hauptsächlich entlang des Faserkerns aus. Der Kern besteht im Allgemeinen aus Glas.
(2)Der Kern ist von einer Materialschicht umgeben, die als Mantel bezeichnet wird. Auch wenn sich Licht ohne die Schicht aus Mantelmaterial entlang des Faserkerns ausbreitet, erfüllt der Mantel einige notwendige Funktionen.
(3)Reduziert den Lichtverlust vom Kern in die Umgebungsluft:
1. Reduziert Streuverluste an der Oberfläche des Kerns.
2. Schützt die Faser vor der Aufnahme von Oberflächenverunreinigungen.
3. Erhöht die mechanische Festigkeit.
(4)Für zusätzlichen Schutz ist die Verkleidung von einer zusätzlichen Schicht umgeben, die als Beschichtung oder Puffer bezeichnet wird. Die Beschichtung oder der Puffer ist eine Materialschicht, die dazu dient, eine optische Faser vor physischer Beschädigung zu schützen. Das für einen Puffer verwendete Material ist eine Art Kunststoff.
(5)Der Puffer ist von Natur aus elastisch und verhindert Abschürfungen. Der Puffer verhindert außerdem Streuverluste der optischen Faser durch Mikrobiegungen. Mikrobiegungen treten auf, wenn eine optische Faser auf einer rauen und verzerrten Oberfläche platziert wird. Mikrobiegungen werden später in diesem Kapitel besprochen.
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Häufig gestellte Fragen
F: Wofür wird Glasfaser verwendet?
F: Welche drei Arten von Glasfaserkabeln gibt es?
F: Ist Glasfaser gesund?
F: Wird Glasfaser für das Fernsehen verwendet?
F: Wie viele Glasfaserkerne benötige ich?
F: Wie sieht eine Glasfaserverbindung aus?
F: Was sind die vier gängigen Glasfaseranschlüsse?
F: Wie können Sie feststellen, ob es sich bei einer Faser um eine Singlemode- oder Multimode-Faser handelt?
F: Sind alle Glasfaserkabel gleich?
F: Was sollte man mit Glasfaserkabeln nicht tun?
F: Verwendet Glasfaser-Internet Koax?
F: Woher weiß ich, ob ich über Glasfaser-Internet verfüge?
F: Ist das Glasfaserkabel stark?
F: Lohnt sich Glasfaser?
F: Wo wird Glasfaser am häufigsten verwendet?
F: Was sind die vier gängigen Glasfaseranschlüsse?
F: Was ist besser Glasfaser oder HDMI?
F: Warum ist Glasfaser besser als Kabel?
F: Welche Ausrüstung wird für Glasfaser-Internet benötigt?
F: Ist Glasfaser schneller als Strom?
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