光ファイバ技術の包括的な概要とガイド
仕組み
デジタル化された情報は「コード化」されている、または送信用の光パルスに置かれていると考えることができます。 情報は、光速(186,000マイル/秒)でガラス繊維に沿って移動します。 宛先に到達すると、デコーダーは光の情報を画像、音声に変換します。
次のコンポーネントで構成される光ファイバケーブル:

コア–光が通過する透明なプラスチックまたはガラス
クラッド–コアを取り囲むガラスのカバーで、光を反射してコアに戻すミラーとして機能します。 これは、全反射と呼ばれます
バッファーコーティング–ファイバーをコーティングして保護します
アラミド糸強度部材–ケーブル内の光ファイバーを介したデータ伝送の整合性を強化します。
保護用アウタージャケット–押し出しPVCが一般的
ファイバーケーブルの種類
ケーブルには2つの基本的なタイプがあります。 シンプレックスとデュプレックス 。 両方のタイプのケーブルがあります:シングルモードとマルチモード。 シングルモードは長距離のケーブル配線用であり、マルチモードは短いケーブル配線用です。

光ファイバーツールとテスト機器
すべてのファイバーのインストールでは、ジョブを完了するために特別なツールと機器が必要です。 FOCCは、Fusion Splicersの次の光ファイバーツールおよび機器を使用してキットをテストすることをお勧めします。

ファイバーケーブルの設計
ケーブル設計には2つの基本的なタイプがあります。 それらは、ルースチューブ(通常はプラント外の「OSP」設置に使用)およびタイトバッファ(通常は内部設置に使用)です。
ルースチューブファイバーケーブルの構成:(右図)

複数の250µmコーティングファイバ
それらの繊維を保持する1つ以上のルーズチューブ
水分を遮断して繊維の動きを保護するゲル充填
中央強度メンバー
アラミド糸強度部材
アウタージャケット

タイトバッファードファイバーケーブルの構成(左図を参照):
250µmファイバーの周りの900µmタイトバッファ
セントラルストレングスメンバー
アラミド糸強度部材
アウタージャケット
光ファイバースプリッターは、光信号を結合し、単一または複数の出力に分割します。 FOCCスプリッターは、電磁干渉(EMI)の影響を受けず、電力を消費せず、システム設計にノイズを追加しません。 FOCCスプリッターは、カスタムのファイバー長で、あらゆるタイプのコネクターで製造できます。

FOCCは、光ファイバー産業の専門の繊維製品店であり、記事では上記の光ファイバー製品のすべての種類を提供し、いくつかのニーズがある場合は、前の価格の30%の割引を行っているという良いニュースがあります、FOCCは非常に良い選択です。