В дополнение к быстрой передаче, передача стекловолокна также имеет высокую чувствительность и не нарушена электромагнитным шумом; небольшой размер, легковес, длинная жизнь; изоляция, высоковольтное сопротивление, высокотемпературное сопротивление, коррозионная устойчивость, и может быть соответствующая для жестких окружающих сред; большая полоса частот, по существу отсутствие передачи, Большое расстояние передачи и высокая конфиденциальность. Хотя проводка сети интегрированная по существу использует традиционный кабель сети витой пары, в виду того что стекловолокно имеет настолько много преимуществ, популяризацию стекловолокна можно ожидать в будущем; кабель сети передает электрический сигнал, и стекловолокно передает оптически сигнал. Хотя электрические сигналы и оптические сигналы непонятны, напротив, передача оптических сигналов еще более неуловима. Как оптическое волокно передает оптические сигналы?
Оптическое волокно является носителем передачи оптического сигнала, откуда берется оптический сигнал? Правильно, электрический сигнал преобразуется, и устройство, которое может реализовать электрооптическое преобразование, называется волоконно-оптическим передатчиком. В волоконно-оптических системах передатчик является источником сигнала оптоволоконной линии. Прежде чем передатчик получит сигнал, его необходимо сначала закодировать. Кодированный электронный импульсный сигнал поступает от медного провода кабеля, а затем обрабатывается передатчиком и преобразуется в эквивалентный кодированный оптический импульсный сигнал. Оптический импульсный сигнал генерируется светоизлучающим диодом или инжекционным лазером, и в то же время оптический импульсный сигнал концентрируется в волоконно-оптической среде через линзу, так что оптический импульс передается в волоконно-оптической среде вдоль линии.
Передача оптически сигналов в передаче стекловолокна выполнена принципом полного отражения света. Когда угол падения превышает критический угол, через отражение света световой импульс может легко перемещаться по линии оптического волокна, и свет не может перелиться из стекла, и наоборот. Вернётся к входу.
Голое волокно обычно делится на три слоя: первый слой: сердечник-стеклянный сердечник с высоким показателем преломления в центре; второй слой: облицовка-облицовка из кварцевого стекла с низким показателем преломления посередине; третий слой: Слой покрытия-самый верхний слой представляет собой защитно-укрепляющее покрытие; свет отражается через облицовку, а оптический сигнал передается в сердечник. Этот принцип используется для изготовления многоконного кабеля из оптического волокна, так что сигнал передается по оптической линии в виде оптических импульсов.
Оптический сигнал передается на другой конец системы через оптическое волокно. В это время оптический сигнал необходимо преобразовать в электрический сигнал. Только таким образом его можно использовать на различных сетевых устройствах. Устройство, которое может выполнять эту функцию, является оптическим приемником. Основным компонентом оптического приемника является фотоприемник. Наиболее важной частью фотоприемника является фотодиод, который требует высокой чувствительности. Фотодиод использует фотоэлектрический эффект полупроводника для восстановления оптического сигнала в электрический сигнал, а затем усиливает электрический сигнал. После другой обработки выводится квалифицированный электрический сигнал, и электрический сигнал в основном восстанавливается без затухания.
В целом, волоконно-оптическая передача-это технология, которая передает в виде оптических сигналов между отправителем (оптическим передатчиком) и приемником (оптическим приемником) и эффективный метод передачи информации, который преобразует электрические сигналы в оптические сигналы, а затем восстанавливает оптические сигналы в электрические сигналы.