ประเภทของไฟเบอร์ออปติกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้เครือข่ายใยแก้วนำแสงใยแก้วนำแสงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่จะต้องทราบว่าในหน้าของความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันการใช้งานของใยแก้วนำแสงก็เป็นความต้องการของความแตกต่างที่เข้มงวด การใช้งานจริงของใยแก้วนำแสงในความหลากหลายของเครือข่ายแสงกำหนดประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง ใยแก้วนำแสงแบบต่างๆของเครือข่ายใยแก้วนำแสงนั้นใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน
ใยแก้วนำแสงส่งกำลัง
แอพพลิเคชั่นของใยแก้วนำแสงในระบบการส่งผ่านขั้นแรกให้รับรู้ผ่านความหลากหลายของเครือข่ายออปติคอล ถึงตอนนี้โครงสร้างของเครือข่ายการส่งผ่านใยแก้วนำแสงใยแก้วนำแสงที่หลากหลายโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: ดาวรถบัสและแหวน เพิ่มเติมจากรูปร่างเครือข่ายแบบลำดับชั้นของเครือข่ายและสามารถแบ่งเครือข่ายจากบนลงล่างเป็นหลายเลเยอร์แต่ละเลเยอร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายเครือข่ายย่อย นั่นคือเครือข่ายและเครือข่ายที่ประกอบด้วยแต่ละศูนย์สวิตช์และระบบส่งของยังสามารถมุ่งเน้นการดำเนินการต่อไปแบ่งออกเป็นหลายเครือข่ายย่อยขนาดเล็กเพื่อให้เครือข่ายดิจิตอลทั้งหมดสามารถบริการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเครือข่ายดิจิตอล เป้าหมายโดยรวมของเครือข่ายการสื่อสาร การเพิ่มความนิยมของ ADSL และ CATV ความสามารถในการเข้าถึงระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายแบ็คโบนแบ็คโบนจำเป็นต้องใช้กับไฟเบอร์ออปติกประเภทต่างๆ
งานที่สำคัญคือการส่งออปติก
ไฟเบอร์ออปติกชดเชยการกระจาย (DCF)
การแพร่กระจายของไฟเบอร์ออปติกสามารถขยายชีพจรและทำให้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย นี่เป็นเรื่องของความจำเป็นในการแก้ปัญหาที่ต้องหลีกเลี่ยงในเครือข่ายการสื่อสาร แต่ยังรวมถึงระบบส่งสัญญาณทางไกล โดยทั่วไปแล้วการกระจายตัวของใยแก้วนำแสงรวมทั้งสองส่วนของการกระจายตัวของการกระจายตัวของวัสดุและโครงสร้างท่อนำคลื่นกระจายขึ้นอยู่กับการผลิตของวัสดุแม่ซิลิก้าใยแก้วนำแสงใยแก้วนำแสงและการกระจายวัสดุเจือปนและการกระจายคลื่นนำ ดัชนีหักเหที่มีประสิทธิภาพพร้อมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่น การกระจายการชดเชยใยแก้วนำแสงถูกนำมาใช้ในระบบส่งกำลังเพื่อแก้ปัญหาเทคนิคการจัดการการกระจายตัว
ขยายสายใยแก้วนำแสง
สามารถทำจากแกนซิลิกาไฟเบอร์ออปติกที่หายากของโลกภายในแอมพลิฟายเออร์ใยแก้วนำแสงเช่น erbium-doped แอมพลิฟายเออร์ไฟเบอร์ออปติก (EDF), thulium-doped ขยายไฟเบอร์ออปติก (TOF) ฯลฯ ใยแก้วนำแสง ใยแก้วนำแสงมีการรวมที่ดีของประสิทธิภาพ แต่ยังมีผลผลิตสูงแบนด์วิดธ์กว้างเสียงต่ำและข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย ทำจากเครื่องขยายเสียงใยแก้วนำแสง (EDFA) ในการขยายใยแก้วนำแสงเป็นส่วนใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์สำคัญของระบบส่งสัญญาณในปัจจุบัน แบนด์วิดธ์ขยาย EDF จาก C-band (1530 1560nm) ขยายไปยัง L-band (1570 1610), แบนด์วิดท์ขยายของ 80nm ผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า EDF ยังมีอยู่ใน S-band (1460 1530), การขยายออปติคอลและแอมพลิฟายเออร์ไฟเบอร์ออปติก Raman ที่ผลิตในการขยาย S-band
คลื่นต่อเนื่อง (SC) เกิดขึ้นกับใยแก้วนำแสง
คลื่น supercontinuum เป็นปรากฏการณ์คลื่นความถี่ของการส่งสัญญาณแสงอัลตร้าไวด์แบนด์ในแสงโปร่งใส ความกังวลอย่างกว้างขวางโดยอุตสาหกรรมในฐานะแหล่งกำเนิดแสงแบบ multi-carrier รุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี 1970 Alfano และ shapiro ได้สังเกตเห็นในแสงอัลตราโซนิกบรอดแบนด์ความจุสูงเนื่องจากมันได้ทำการตรวจจับแล้วในใยแก้วนำแสงใยแก้วนำแสงวัสดุสารกึ่งตัวนำน้ำและสารอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายของแสงอัลตร้าบรอดแบนด์
อุปกรณ์ออพติคอลที่มีใยแก้วนำแสง
ด้วยการสร้างและขยายเครือข่ายการสื่อสารด้วยแสงจำนวนมากทำให้มีการใช้งานส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์ประเภทไฟเบอร์ออปติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดเครื่องขยายสัญญาณใยแก้วนำแสงหลัก, coupler ใยแก้วนำแสง, combiner คลื่นแสงใยแก้วนำแสงตะแกรงตะแกรง (FG), AWG อุปกรณ์ออพติคอลข้างต้นจะต้องมีการสูญเสียต่ำความน่าเชื่อถือสูงข้อต่อสูญเสียต่ำง่ายและการเชื่อมต่อสามารถใช้ในเครือข่ายการสื่อสารและการสื่อสารใยแก้วนำแสง ดังนั้นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิต FG ไฟเบอร์ออปติกและอุปกรณ์ควบคู่กับไฟเบอร์ออปติก (ไฟเบอร์ออปติก LP)
โพลาไรเซชันจะรักษาใยแก้วนำแสง
โพลาไรซ์แรกสุดที่รักษาใยแก้วนำแสงเพื่อให้ได้รับการพัฒนา ตั้งแต่นั้นมาสนามของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสงไฟเบอร์สำหรับ FOG ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของระบบส่งกำลัง DWDM ใน WDM และความเร็วของการพัฒนาโพลาไรเซชันที่รักษาใยแก้วนำแสงได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบันไฟเบอร์ออปติกแพนด้า (PANDA) แพร่หลายมากที่สุด