光ファイバの働きとその応用

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を使用した通信 光ファイバ ケーブルは、光パルスを送信することにより、ある場所から別の場所にデータを送信する手法です。現在、これらのケーブルは コミュニケーション 画像や音声メッセージの送信など。これらのケーブルの設計はプラスチックまたはガラスで行うことができるため、銅ケーブルよりも効果的かつ迅速にデータを送信できます。これらのケーブルは、データ伝送で重要な役割を果たすことにより、通信業界を変えました。したがって、これらのケーブルは銅ケーブルに取って代わりました。今日、世界はインターネットに接続されています。だから、の光線を使用することによって 光ファイバケーブル 、電話、ビデオのダウンロード、ウェブサイトのチェックなどが可能です。

光ファイバとは?

ファイバー(スレッド)またはプラスチック(ガラス)を介してデータを送信するために使用されるケーブルは、光ファイバーケーブルとして知られています。このケーブルには、変調されたメッセージを光波で送信するガラス糸のパックが含まれています。これらのケーブルを他のケーブルよりも使用することには多くの利点があります コミュニケーションの種類 これらのケーブルの帯域幅などのケーブルは高く、金属ケーブルよりも干渉を受けにくく、細くなく、軽く、データはデジタル形式で送信できます。これらのケーブルの主な欠点は、設置に費用がかかり、より繊細で、一緒に固定するのが難しいことです。




これらのケーブルはLANに不可欠です。そのため、電気通信会社は電話回線をこれらのケーブルに置き換えています。ある日、すべての通信は光ファイバーを使用します。これらのケーブルの設計上の考慮事項には、主に外観、耐久性、耐久性、引張強度、可燃性、サイズ、温度範囲、およびその柔軟性が含まれます。

光ファイバの働き

ザ・ 光ファイバの動作原理 それ以外の場合は光子の軽い原子の形での情報の伝達です。ガラス繊維とクラッドのコアには、特定の角度で内なる光をねじる特別な屈折率があります。光ジェスチャが光ケーブルを介して送信されるときはいつでも、それらは一連のジグザグバウンス内でクラッドとコアを反射しません。方法に固執することは全反射と呼ばれます。



光ケーブル

光ケーブル

光ファイバは、無地の長くて細い糸です。このケーブルの形状は円柱に似ています。このケーブルのコアは中央にあり、コアの外側はクラッドと呼ばれています。ここでは、クラッドは保護層のように機能します。これら2つは、さまざまな種類のプラスチック、それ以外はガラスで作られています。そのため、コア内の光の移動は非常に遅くなり、クラッドに透過します。

コア内の光が90°未満の角度でクラッドの境界に当たると、跳ね返ります。光がファイバーの端に近づくまで逃げることはありません。そうでない場合、ファイバーは急激にねじれたり伸びたりします。ケーブルに傷がつくと、ケーブルのクラッドが損傷する可能性があります。したがって、バッファーのようなプラスチックコーティングがクラッドを保護します。この緩衝繊維は、ジャケットと呼ばれる丈夫な層に配置できます。そのため、ファイバーを損傷することなく簡単に使用できます。


光ファイバの種類

光ファイバの分類は、使用する材料、屈折率、および伝搬光のモードに基づいて行うことができます。

光ファイバケーブルは、使用材料により以下の2種類に分類されます。

  • ポリメチルメタクリレートを使用したプラスチック光ファイバーケーブルは、光伝送のコア材料として使用できます。
  • ガラス繊維には、非常に優れたガラス繊維が含まれます。

光ファイバケーブルは、屈折率に基づいて次の2種類に分類されます。

  • ステップインデックスファイバには、クラッドで囲まれたコアが含まれています。これには、屈折の唯一の均一なインデックスが含まれています。
  • グレーデッドインデックスファイバでは、ケーブルの屈折率が低下すると、ファイバ軸からの半径方向の距離が増加します。

光ファイバケーブルは、伝搬光のモードによって次の2種類に分類されます。

  • シングルモードファイバは、主に長距離の信号を伝送するために使用されます。
  • マルチモードファイバは、主に短距離の信号を伝送するために使用されます。

光ファイバの4つの組み合わせは、屈折率と、ステップインデックスシングルモード、グレーデッドインデックスシングルモード、ステップインデックスマルチモード、グレーデッドインデックスマルチモードを含む伝搬モードによって形成できます。

長所と短所

ザ・ 光ファイバの利点 以下のものが含まれます。

  • 帯域幅は銅ケーブルよりも高い
  • 電力損失が少なく、長距離のデータ転送が可能です
  • 光ケーブルは電磁干渉に対する抵抗です
  • ファイバーケーブルのサイズは銅線の4.5倍であり、
  • これらのケーブルは、金属線に比べて軽く、細く、占有面積が少なくなっています。
  • 軽量化により設置が非常に簡単です。
  • 光ファイバケーブルは電磁エネルギーを生成しないため、タップするのが非常に困難です。これらのケーブルは、データの伝送または送信中に非常に安全です。
  • 光ファイバケーブルは非常に柔軟性があり、曲がりやすく、銅線に当たるほとんどの酸性要素に対抗します。

ザ・ 光ファイバのデメリット 以下のものが含まれます

  • 光ファイバケーブルは結合が非常に難しく、散乱中にケーブル内のビームが失われます。
  • これらのケーブルの設置は費用効果が高いです。それらはワイヤーほど頑丈ではありません。多くの場合、光ファイバーには特別なテスト機器が必要です。
  • 光ファイバケーブルはコンパクトで、取り付け時に非常に脆弱です
  • これらのケーブルは、銅線よりも繊細です。
  • ファイバーケーブルの伝送をチェックするには、特別な装置が必要です。

したがって、これはすべてについてです 光ファイバの概要 。ザ・ 光ファイバの応用 高伝送とデータ伝送の容量のため、主に金属ケーブルの代わりにデータを伝送する必要があります。現在、これらのケーブルは、通信、放送、産業、軍事、医療などのさまざまな業界でさまざまな目的に使用されています。これらのケーブルは、同軸ケーブルや銅ケーブルに取って代わります。これらのケーブルは、高速や帯域幅などの利点があるため、さまざまなアプリケーションで使用されます。ここにあなたへの質問があります、 光ファイバーを発明したのは誰ですか