Волоко́нно-опти́чна лінія зв'язку (Волоко́нно-опти́чна лінія переда́чі) — волоконно-оптична система, що складається із пасивних та активних елементів, що призначена для передачі інформації у оптичному (як правило — ближньому інфрачервоному) діапазоні.
Елементи ВОЛП
Активні компоненти
- Мультиплексор/Демультиплексор — широкий клас приладів, що призначені для об’єднання та розділення інформаційних каналів. Мультиплексори та демультиплексори можуть працювати як у часової, так і у частотної областях, можуть бути електричними й оптичними (для систем із спектральним ущільненням).
- Регенератор — пристрій, що здійснює відновлення форми оптичного імпульсу, який, розповсюджуючись по волокну, спотворюється та згасає. Регенератори можуть бути як чисто оптичними, так й електричними, які перетворюють оптичний сигнал у електричний, відновлюють його, а потім знову перетворюють у оптичний.
- Підсилювач — пристрій, що підсилює потужність сигналу. Підсилювачі також можуть бути оптичними і електричними, вони й здійснюють оптико-електронне і електронно-оптичне перетворення сигналу.
- Лазер — джерело монохромного когерентного оптичного випромінювання. У системах з прямою модуляцією, які є найбільш поширеними, лазер одночасно є і модулятором, що безпосередньо перетворює електричний сигнал в оптичний.
- Модулятор — пристрій, що модулює оптичну хвилю, несучу інформацію за законом інформаційного електричного сигналу. У більшості систем цю функцію виконує лазер, проте в системах з непрямою модуляцією для цього використовуються окремі пристрої.
- Фотоприймач (фотодіод) — пристрій, що здійснює оптоелектронне перетворення сигналу.
Пасивні компоненти
- Оптичний кабель, елементами якого є оптичні волокна. Зовнішня оболонка кабелю може бути виготовлена з різних матеріалів: полівінілхлориду, поліетилену, поліпропілену, тефлону і інших матеріалів. Оптичний кабель може мати бронювання різного типу і специфічні захисні шари (наприклад, дрібні скляні голки для захисту від гризунів).
- Оптична муфта — пристрій для з'єднання двох і більше оптичних кабелів.
- Оптичний крос — пристрій, що призначений для окінцювання оптичного кабелю і підключення до нього активного устаткування.
Переваги ВОЛП
Волоконно-оптичні лінії володіють рядом переваг перед дротяними (мідними) і радіорелейними системами зв'язку:
- Мале загасання сигналу (0,15 дБ/км в третьому ) дозволяє передавати інформацію на значно більшу відстань без використання підсилювачів. Підсилювачі у ВОЛП можуть ставитися через 40, 80 і 120 кілометрів, залежно від класу кінцевого устаткування.
- Висока пропускна спроможність оптичного волокна дозволяє передавати інформацію на високій швидкості, недосяжною для інших систем зв'язку.
- Висока надійність оптичного середовища: оптичні волокна не окислюються, не намокають, не чутливі до слабкого електромагнітного впливу.
- Висока захищеність від міжволоконних впливів — рівень захисту, випромінювання понад 100 дБ. Випромінювання в одному волокні абсолютно не впливає на сигнал в сусідньому волокні.
- Пожежо- та вибухобезпечність при вимірюванні фізичних і хімічних параметрів
- Малі габарити і маса.
Недоліки ВОЛП
- Відносна крихкість оптичного волокна. При сильному вигинанні кабелю (особливо, коли в якості силового елементу використовується склопластиковий пруток) можлива поломка волокон або їх замутніння через виникнення мікротріщин.
- Складність з'єднання в випадку розриву;
- Складна технологія виготовлення як самого волокна, так і компонентів ВОЛЗ.
- Складність перетворення сигналу (у інтерфейсному устаткуванні).
- Відносна висока вартість кінцевого рішення ВОЛС. Проте, устаткування є дорогим у абсолютних цифрах. Співвідношення ціни і пропускної спроможності для ВОЛП краще, ніж для інших систем.
- Втрата прозорості волокна з часом внаслідок старіння.
Застосування ВОЛП
Переваги волоконно-оптичних ліній зумовило їх широке вживання в телекомунікаційних мережах різних рівнів — від міжконтинентальних магістралей до корпоративних і домашніх комп'ютерних мереж.
Монтаж ВОЛП
Укладання кабелю
Оптичний кабель для ліній зв'язку може бути укладений таким чином:
- У кабельну каналізацію або кабельний колектор;
- Безпосередньо у ґрунт [ 20 серпня 2013 у Wayback Machine.] — з використанням (броньований кабель) або задувається в раніше прокладену трубку [ 4 березня 2016 у Wayback Machine.] (полегшений або звичайний кабель);
- Підвіс кабелю — повітряна лінія зв'язку. Для кожного випадку виготовляються спеціальні кабелі, оболонки, що відрізняються типом, броні, допустимим розтягуючим зусиллям і іншими параметрами.
Монтаж муфт і кросів
Для зрощення оптичних кабелів застосовуються , що є пластиковими контейнерами, усередині яких розташована , що утримує оптичні волокна.
Оптичний крос є пристроєм, за допомогою якого здійснюється з'єднання оптичних волокон кабелю із стандартними роз'ємами. Крос виконується у вигляді металевої (як правило) коробки, на зовнішній панелі якої знаходяться оптичні роз'єми, а усередині — сплайспластина. З'єднання роз'ємів кросу з волокнами кабелю здійснюється за допомогою — коротких відрізків оптичного волокна з роз'ємами. Роз'їм пігтейлу з внутрішньої сторони кросу з'єднується із зовнішнім роз'ємом кросу, а інший кінець приварюється до волокна оптичного кабелю.
Оптичні кроси можуть виготовлятися для монтажу в стандартну 19-дюймову стійку, монтажу на стіну і в інших виконань. Кроси можуть мати можливість відкриватися без демонтажу або не мати відкривання.
Зварювання оптичних волокон здійснюється в напівавтоматичному режимі спеціальними зварювальними апаратами.
Взаємодія ВОЛП з сильним електромагнітним випромінюванням
Сильне електромагнітне випромінювання здатне вносити міжканальні перешкоди в системах і приводити до збільшення кількості помилок. Дане явище характерне в системах на залізничному транспорті, де ВОЛП прокладається на опорах контактної мережі у безпосередній близькості від контактного дроту. Помилки з'являються в моменти перехідних процесів, наприклад, при . Дане явище пояснюється ефектами Керра і Фарадея.
Приклади та параметри
Широкосмугові системи | Оптичні канали | Радіорелейні системи | |
---|---|---|---|
Швидкість передачі | Декілька Мбіт/с | понад 155 Мбіт/с | до 155 Мбіт/с |
Максимальна відстань | Декілька км | <=2км | <50 км |
Загроза підключення | висока | дуже висока | найвища |
Проблеми інтерференції | мають місце | відсутні | незначні |
Інтерфейси | 10/100 MbpsEthernet | E1, волоконний стандарт, FE, GE | E1, STM-1 Eth, FE |
Точність настройки | мала | висока | середня |
Дозвіл на прийом | Ліцензія вимагається | Ліцензія не вимагається | Вимагається ліцензія PTT |
LED-LINK 300 | LaserLink 4E1/300 ! | |
---|---|---|
Рекомендована відстань | < 300 | < 300 |
Смуга пропускання [Mbps] | 2-43 | 4*2,048 |
BER | ≤ 1е-9 | ≤ 1е-6 |
Передавач | IP-LED | IP-LED |
Потужність,що передається [мВт] | 50/60 | 50/60 |
Розбіжність променя [мрад] | <10 | <10 |
Динамічний діапазон [дБ] | >30 (1:1000) | >40 (1:10000) |
Мережевий інтерфейс | Мультимодовое волокно | 4*E1, G.703 |
Діаметр волокна [мкм] | 50-60/120 | - |
Довжина хвилі (RX) [нм] | 780..900 | - |
Довжина хвилі (TX) [нм] | 850 | - |
Робоча температура | -20÷+50 | -20÷+50 |
AirLaser IP100 | AirLaser IP1000 ! | |
---|---|---|
Максимальна дальність [м] | < 2000 | < 1000 |
Швидкість передачі[Мбит/c] | 125 | 1250 |
Передавач | 2/4 VCSEL | 4 VCSEL |
Потужність [мВт] | 2/4*7,5 | 4*7,5 |
Апертура [см2] | 2/4*28,25 | 4*28,25 |
Розбіжність[мрад] | 2 | |
Динамічний діапазон [дВ] | 30 | 36 |
Приймач | PIN/APD | APD |
Чутливість [дБм] | -33/-43 | -33 |
Довжина хвилі [нм] | 1300 | SX:850, LX:1300 |
Стандарт | 100BaseFX (IEEE 802.3u) | 1000BaseSX/LX (IEEE802.3z) |
Робоча температура | (-25 +50) | (-25 +50) |
Споживана потужність | 27 | 35 |
Див. також
Примітки
Посилання
- Гнучкі рішення на «твердої» основі / inavate.ru [ 6 січня 2012 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Voloko nno opti chna liniya zv yazku Voloko nno opti chna liniya pereda chi volokonno optichna sistema sho skladayetsya iz pasivnih ta aktivnih elementiv sho priznachena dlya peredachi informaciyi u optichnomu yak pravilo blizhnomu infrachervonomu diapazoni Volokonno optichnij kabelElementi VOLPAktivni komponenti Multipleksor Demultipleksor shirokij klas priladiv sho priznacheni dlya ob yednannya ta rozdilennya informacijnih kanaliv Multipleksori ta demultipleksori mozhut pracyuvati yak u chasovoyi tak i u chastotnoyi oblastyah mozhut buti elektrichnimi j optichnimi dlya sistem iz spektralnim ushilnennyam Regenerator pristrij sho zdijsnyuye vidnovlennya formi optichnogo impulsu yakij rozpovsyudzhuyuchis po voloknu spotvoryuyetsya ta zgasaye Regeneratori mozhut buti yak chisto optichnimi tak j elektrichnimi yaki peretvoryuyut optichnij signal u elektrichnij vidnovlyuyut jogo a potim znovu peretvoryuyut u optichnij Pidsilyuvach pristrij sho pidsilyuye potuzhnist signalu Pidsilyuvachi takozh mozhut buti optichnimi i elektrichnimi voni j zdijsnyuyut optiko elektronne i elektronno optichne peretvorennya signalu Lazer dzherelo monohromnogo kogerentnogo optichnogo viprominyuvannya U sistemah z pryamoyu modulyaciyeyu yaki ye najbilsh poshirenimi lazer odnochasno ye i modulyatorom sho bezposeredno peretvoryuye elektrichnij signal v optichnij Modulyator pristrij sho modulyuye optichnu hvilyu nesuchu informaciyu za zakonom informacijnogo elektrichnogo signalu U bilshosti sistem cyu funkciyu vikonuye lazer prote v sistemah z nepryamoyu modulyaciyeyu dlya cogo vikoristovuyutsya okremi pristroyi Fotoprijmach fotodiod pristrij sho zdijsnyuye optoelektronne peretvorennya signalu Optichnij kabel FC konektor Pasivni komponenti Optichnij kabel elementami yakogo ye optichni volokna Zovnishnya obolonka kabelyu mozhe buti vigotovlena z riznih materialiv polivinilhloridu polietilenu polipropilenu teflonu i inshih materialiv Optichnij kabel mozhe mati bronyuvannya riznogo tipu i specifichni zahisni shari napriklad dribni sklyani golki dlya zahistu vid grizuniv Optichna mufta pristrij dlya z yednannya dvoh i bilshe optichnih kabeliv Optichnij kros pristrij sho priznachenij dlya okincyuvannya optichnogo kabelyu i pidklyuchennya do nogo aktivnogo ustatkuvannya Perevagi VOLPVolokonno optichni liniyi volodiyut ryadom perevag pered drotyanimi midnimi i radiorelejnimi sistemami zv yazku Male zagasannya signalu 0 15 dB km v tretomu dozvolyaye peredavati informaciyu na znachno bilshu vidstan bez vikoristannya pidsilyuvachiv Pidsilyuvachi u VOLP mozhut stavitisya cherez 40 80 i 120 kilometriv zalezhno vid klasu kincevogo ustatkuvannya Visoka propuskna spromozhnist optichnogo volokna dozvolyaye peredavati informaciyu na visokij shvidkosti nedosyazhnoyu dlya inshih sistem zv yazku Visoka nadijnist optichnogo seredovisha optichni volokna ne okislyuyutsya ne namokayut ne chutlivi do slabkogo elektromagnitnogo vplivu Visoka zahishenist vid mizhvolokonnih vpliviv riven zahistu viprominyuvannya ponad 100 dB Viprominyuvannya v odnomu volokni absolyutno ne vplivaye na signal v susidnomu volokni Pozhezho ta vibuhobezpechnist pri vimiryuvanni fizichnih i himichnih parametriv Mali gabariti i masa Nedoliki VOLPVidnosna krihkist optichnogo volokna Pri silnomu viginanni kabelyu osoblivo koli v yakosti silovogo elementu vikoristovuyetsya skloplastikovij prutok mozhliva polomka volokon abo yih zamutninnya cherez viniknennya mikrotrishin Skladnist z yednannya v vipadku rozrivu Skladna tehnologiya vigotovlennya yak samogo volokna tak i komponentiv VOLZ Skladnist peretvorennya signalu u interfejsnomu ustatkuvanni Vidnosna visoka vartist kincevogo rishennya VOLS Prote ustatkuvannya ye dorogim u absolyutnih cifrah Spivvidnoshennya cini i propusknoyi spromozhnosti dlya VOLP krashe nizh dlya inshih sistem Vtrata prozorosti volokna z chasom vnaslidok starinnya Zastosuvannya VOLPPerevagi volokonno optichnih linij zumovilo yih shiroke vzhivannya v telekomunikacijnih merezhah riznih rivniv vid mizhkontinentalnih magistralej do korporativnih i domashnih komp yuternih merezh Montazh VOLPUkladannya kabelyu Optichnij kabel dlya linij zv yazku mozhe buti ukladenij takim chinom U kabelnu kanalizaciyu abo kabelnij kolektor Bezposeredno u grunt 20 serpnya 2013 u Wayback Machine z vikoristannyam bronovanij kabel abo zaduvayetsya v ranishe prokladenu trubku 4 bereznya 2016 u Wayback Machine polegshenij abo zvichajnij kabel Pidvis kabelyu povitryana liniya zv yazku Dlya kozhnogo vipadku vigotovlyayutsya specialni kabeli obolonki sho vidriznyayutsya tipom broni dopustimim roztyaguyuchim zusillyam i inshimi parametrami Montazh muft i krosiv Dokladnishe Dlya zroshennya optichnih kabeliv zastosovuyutsya sho ye plastikovimi kontejnerami useredini yakih roztashovana sho utrimuye optichni volokna Optichnij kros ye pristroyem za dopomogoyu yakogo zdijsnyuyetsya z yednannya optichnih volokon kabelyu iz standartnimi roz yemami Kros vikonuyetsya u viglyadi metalevoyi yak pravilo korobki na zovnishnij paneli yakoyi znahodyatsya optichni roz yemi a useredini splajsplastina Z yednannya roz yemiv krosu z voloknami kabelyu zdijsnyuyetsya za dopomogoyu korotkih vidrizkiv optichnogo volokna z roz yemami Roz yim pigtejlu z vnutrishnoyi storoni krosu z yednuyetsya iz zovnishnim roz yemom krosu a inshij kinec privaryuyetsya do volokna optichnogo kabelyu Optichni krosi mozhut vigotovlyatisya dlya montazhu v standartnu 19 dyujmovu stijku montazhu na stinu i v inshih vikonan Krosi mozhut mati mozhlivist vidkrivatisya bez demontazhu abo ne mati vidkrivannya Zvaryuvannya optichnih volokon zdijsnyuyetsya v napivavtomatichnomu rezhimi specialnimi zvaryuvalnimi aparatami Vzayemodiya VOLP z silnim elektromagnitnim viprominyuvannyamSilne elektromagnitne viprominyuvannya zdatne vnositi mizhkanalni pereshkodi v sistemah i privoditi do zbilshennya kilkosti pomilok Dane yavishe harakterne v sistemah na zaliznichnomu transporti de VOLP prokladayetsya na oporah kontaktnoyi merezhi u bezposerednij blizkosti vid kontaktnogo drotu Pomilki z yavlyayutsya v momenti perehidnih procesiv napriklad pri Dane yavishe poyasnyuyetsya efektami Kerra i Faradeya Prikladi ta parametriBezprovidni telekomunikacijni sistemi Shirokosmugovi sistemi Optichni kanali Radiorelejni sistemi Shvidkist peredachi Dekilka Mbit s ponad 155 Mbit s do 155 Mbit s Maksimalna vidstan Dekilka km lt 2km lt 50 km Zagroza pidklyuchennya visoka duzhe visoka najvisha Problemi interferenciyi mayut misce vidsutni neznachni Interfejsi 10 100 MbpsEthernet E1 volokonnij standart FE GE E1 STM 1 Eth FE Tochnist nastrojki mala visoka serednya Dozvil na prijom Licenziya vimagayetsya Licenziya ne vimagayetsya Vimagayetsya licenziya PTT Priklad harakteristiki obladnannya dlya prijomo peredachi LED LINK 300 LaserLink 4E1 300 Rekomendovana vidstan lt 300 lt 300 Smuga propuskannya Mbps 2 43 4 2 048 BER 1e 9 1e 6 Peredavach IP LED IP LED Potuzhnist sho peredayetsya mVt 50 60 50 60 Rozbizhnist promenya mrad lt 10 lt 10 Dinamichnij diapazon dB gt 30 1 1000 gt 40 1 10000 Merezhevij interfejs Multimodovoe volokno 4 E1 G 703 Diametr volokna mkm 50 60 120 Dovzhina hvili RX nm 780 900 Dovzhina hvili TX nm 850 Robocha temperatura 20 50 20 50 Yak prijmayuchij pristrij vikoristovuyutsya PIN diodi abo lavinni fotodiodi APD AirLaser IP100 AirLaser IP1000 Maksimalna dalnist m lt 2000 lt 1000 Shvidkist peredachi Mbit c 125 1250 Peredavach 2 4 VCSEL 4 VCSEL Potuzhnist mVt 2 4 7 5 4 7 5 Apertura sm2 2 4 28 25 4 28 25 Rozbizhnist mrad 2 Dinamichnij diapazon dV 30 36 Prijmach PIN APD APD Chutlivist dBm 33 43 33 Dovzhina hvili nm 1300 SX 850 LX 1300 Standart 100BaseFX IEEE 802 3u 1000BaseSX LX IEEE802 3z Robocha temperatura 25 50 25 50 Spozhivana potuzhnist 27 35Div takozhOptichne volokno Optovolokonnij zv yazok Magistralna merezha zv yazku Ostannya milya Light Peak Optichni materialiPrimitkiPosilannyaGnuchki rishennya na tverdoyi osnovi inavate ru 6 sichnya 2012 u Wayback Machine