ข่าว
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / จะเลือกตัวส่งสัญญาณแบบออปติคัล 1310nm ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารทางไกลได้อย่างไร

จะเลือกตัวส่งสัญญาณแบบออปติคัล 1310nm ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารทางไกลได้อย่างไร

ทำความเข้าใจกับเครื่องส่งสัญญาณแบบออปติคอล 1310 นาโนเมตร

เครื่องส่งสัญญาณแบบออปติคอล 1310 นาโนเมตรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเครือข่ายการสื่อสารใยแก้วนำแสง ทำงานที่ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งข้อมูลระยะไกล เนื่องจากมีการกระจายตัวและการลดทอนต่ำในเส้นใยโหมดเดี่ยวมาตรฐาน การเลือกเครื่องส่งที่ถูกต้องทำให้สูญเสียสัญญาณน้อยที่สุด มีความน่าเชื่อถือสูง และคุ้มค่าในการใช้งานเครือข่าย

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญที่ต้องพิจารณา

เมื่อทำการประเมิน เครื่องส่งสัญญาณแบบออปติคอล 1310 นาโนเมตร ต้องมีการประเมินข้อกำหนดทางเทคนิคหลายประการเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านการสื่อสารของคุณ การทำความเข้าใจพารามิเตอร์เหล่านี้ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับการใช้งานระยะไกล

กำลังขับ

กำลังเอาต์พุตแสงที่วัดเป็น dBm บ่งบอกถึงความแรงของสัญญาณแสงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณ สำหรับการสื่อสารทางไกล กำลังเอาต์พุตที่สูงขึ้นสามารถช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียไฟเบอร์และรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณได้ เครื่องส่งสัญญาณ 1310nm ทั่วไปมีกำลังเอาต์พุตตั้งแต่ -3 dBm ถึง 10 dBm ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเอาต์พุตตรงกับงบประมาณลิงก์ของระบบของคุณเสมอ

ความไวของตัวรับ

ความไวของตัวรับสัญญาณจะกำหนดกำลังแสงขั้นต่ำที่อุปกรณ์รับสัญญาณสามารถตรวจจับและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อเลือกเครื่องส่งสัญญาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวมกำลังของเครื่องส่งสัญญาณและความไวของตัวรับสัญญาณเข้าด้วยกันจะรองรับระยะห่างและการสูญเสียไฟเบอร์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการเสื่อมสภาพของสัญญาณ

ระยะการส่งข้อมูล

เครื่องส่งสัญญาณแบบออปติคัล 1310 นาโนเมตรมักใช้สำหรับการสื่อสารระยะกลางถึงระยะไกล โดยทั่วไปมีระยะตั้งแต่ 10 กม. ถึง 80 กม. หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพไฟเบอร์และการออกแบบระบบ ยืนยันระยะการส่งข้อมูลสูงสุดที่เครื่องส่งสัญญาณรองรับ และคำนวณการสูญเสียการเชื่อมต่อทั้งหมด รวมถึงรอยต่อ ขั้วต่อ และการลดทอนของไฟเบอร์

ประเภทการมอดูเลต

ประเภทของการปรับส่งผลต่ออัตราข้อมูลและประสิทธิภาพของระยะทาง เทคนิคการปรับทั่วไป ได้แก่ NRZ (Non-Return-to-Zero) และ RZ (Return-to-Zero) NRZ ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมโยงทางไกลเนื่องจากความเรียบง่ายและเข้ากันได้กับการส่งข้อมูลความเร็วสูง

การเลือกระหว่างเครื่องส่งสัญญาณ DFB และ FP

เครื่องส่งสัญญาณขนาด 1310 นาโนเมตรมีจำหน่ายสองประเภทหลัก: Distributed Feedback (DFB) และ Fabry-Pérot (FP) แต่ละประเภทมีข้อดีและการใช้งานที่แตกต่างกัน

เครื่องส่งสัญญาณป้อนกลับแบบกระจาย (DFB)

เครื่องส่งสัญญาณ DFB ให้เส้นตรงที่แคบ ความยาวคลื่นคงที่ และกำลังเอาต์พุตสูง เหมาะสำหรับการสื่อสารทางไกลและเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง การกระจายตัวที่ลดลงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความสมบูรณ์ของสัญญาณเป็นสิ่งสำคัญ

เครื่องส่ง Fabry-Pérot (FP)

เครื่องส่ง FP มีความคุ้มค่าและใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานในระยะทางที่สั้นกว่า อย่างไรก็ตาม มีช่วงความยาวคลื่นที่กว้างกว่าและความเสถียรของเอาท์พุตต่ำกว่า ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อที่ยาวมากหรือการส่งผ่านไฟเบอร์ความเร็วสูงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

1310nm Optical Transmitter: WT-1310

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้งในทางปฏิบัติ

การติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ 1310 นาโนเมตรอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด ต้องพิจารณาปัจจัยเชิงปฏิบัติหลายประการในระหว่างการปรับใช้

ความเข้ากันได้ของประเภทไฟเบอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวส่งสัญญาณเข้ากันได้กับประเภทไฟเบอร์ที่ใช้ในเครือข่ายของคุณ ไฟเบอร์โหมดเดี่ยวมาตรฐาน (SMF-28) นั้นพบได้บ่อยที่สุดสำหรับลิงค์ขนาด 1310 นาโนเมตร เส้นใยมัลติโหมดโดยทั่วไปไม่เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณระยะไกล 1310 นาโนเมตร เนื่องจากมีการกระจายตัวของโมดัลสูง

การสูญเสียตัวเชื่อมต่อและการประกบกัน

ขั้วต่อหรือตัวต่อทุกตัวทำให้เกิดการสูญเสียการแทรก การใช้ตัวเชื่อมต่อคุณภาพสูงและการต่อประกบที่แม่นยำจะช่วยลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด วางแผนงบประมาณในการเชื่อมต่อของคุณโดยพิจารณาถึงการสูญเสียเหล่านี้พร้อมกับกำลังเอาท์พุตของตัวส่งสัญญาณ เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณจะไปถึงเครื่องรับอย่างเพียงพอ

อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม

เครื่องส่งสัญญาณแบบออปติกมีความไวต่อความผันผวนของอุณหภูมิ การทำงานนอกช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นหรือกำลังเอาต์พุตลดลง เลือกเครื่องส่งสัญญาณที่ได้รับการจัดอันดับตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ใช้งานของคุณเพื่อรักษาเสถียรภาพในระยะยาว

การประเมินข้อกำหนดอัตราข้อมูล

อัตราข้อมูลที่ต้องการมีผลโดยตรงต่อการเลือกเครื่องส่งสัญญาณ สำหรับอีเทอร์เน็ตมาตรฐานหรือลิงก์โทรคมนาคม ตัวส่งสัญญาณ 1310nm รองรับ 1 Gbps ถึง 10 Gbps หรือมากกว่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่งรองรับอัตราข้อมูลที่ต้องการโดยยังคงรักษาอัตราความผิดพลาดบิตต่ำ (BER) ตลอดระยะทางที่ต้องการ

การเปรียบเทียบตัวเลือกเครื่องส่งสัญญาณ: ภาพรวมของตาราง

ตารางด้านล่างเปรียบเทียบคุณสมบัติทั่วไปของเครื่องส่งสัญญาณ DFB และ FP ขนาด 1310 นาโนเมตรสำหรับการใช้งานระยะไกล

คุณสมบัติ เครื่องส่ง DFB เครื่องส่งสัญญาณ FP
ความกว้างของเส้น แคบ กว้างๆ
ระยะการส่งข้อมูล ยาว (สูงสุด 80 กม. ) ปานกลาง (10–20 กม.)
กำลังขับ สูง ปานกลาง
ราคา สูงer ล่าง

ข้อควรพิจารณาในการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ

การสื่อสารทางไกลที่เชื่อถือได้ต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษาอย่างรอบคอบ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบระดับพลังงานแสง และการจัดการการเชื่อมต่อไฟเบอร์อย่างเหมาะสมจะยืดอายุเครื่องส่งสัญญาณและรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

การตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ

มิเตอร์วัดกำลังแสงและ OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) สามารถตรวจจับการเสื่อมของสัญญาณและระบุปัญหาต่างๆ เช่น การปนเปื้อนของตัวเชื่อมต่อหรือการโค้งงอของเส้นใย การตรวจสอบเชิงรุกช่วยป้องกันการหยุดทำงานของเครือข่ายโดยไม่คาดคิด

เครื่องส่งสัญญาณสำรองและความซ้ำซ้อน

สำหรับเครือข่ายที่มีความสำคัญต่อภารกิจ ให้บำรุงรักษาเครื่องส่งสัญญาณ 1310 นาโนเมตรสำรอง และพิจารณาเส้นทางที่ซ้ำซ้อน ระบบสำรองช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะต่อเนื่องแม้ว่าตัวส่งสัญญาณตัวใดตัวหนึ่งจะล้มเหลว ช่วยลดผลกระทบในการบำรุงรักษาต่อความต่อเนื่องของการบริการ

สรุป: การเลือกเครื่องส่งสัญญาณขนาด 1310 นาโนเมตรที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องส่งสัญญาณแบบออปติคัล 1310nm ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารทางไกลจำเป็นต้องมีความสมดุลอย่างรอบคอบของกำลังเอาต์พุต ความไวของตัวรับสัญญาณ ประเภทการมอดูเลชั่น และข้อกำหนดด้านระยะทาง เครื่องส่ง DFB เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบขยายและเครือข่ายความเร็วสูง ในขณะที่เครื่องส่ง FP เหมาะสำหรับระยะทางปานกลางและการใช้งานที่คำนึงถึงต้นทุน เมื่อคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพการติดตั้ง และหลักปฏิบัติในการบำรุงรักษา วิศวกรเครือข่ายสามารถรับรองระบบการสื่อสารแบบออปติกที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

รายการตรวจสอบสรุปสำหรับการเลือกทรานสมิตเตอร์ 1310 นาโนเมตร

  • ตรวจสอบระยะการส่งข้อมูลสูงสุดและข้อกำหนดด้านงบประมาณลิงก์
  • ตรวจสอบกำลังเอาต์พุตของเครื่องส่งสัญญาณเทียบกับความไวของตัวรับสัญญาณ
  • เลือกประเภทการมอดูเลตที่เหมาะสมกับอัตราข้อมูลและระยะทาง
  • เลือก DFB หรือ FP ตามความเสถียรและความยาวของลิงก์ที่ต้องการ
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของประเภทไฟเบอร์ (แนะนำโหมดเดียว)
  • บัญชีสำหรับการสูญเสียตัวเชื่อมต่อและรอยต่อในการออกแบบเครือข่าย
  • พิจารณาสภาพแวดล้อมและพิกัดอุณหภูมิ
  • ใช้ขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
  • รักษาหน่วยอะไหล่และพิจารณาความซ้ำซ้อนสำหรับลิงก์ที่สำคัญ
  • ตรวจสอบต้นทุนเทียบกับการแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว