Konstruktionsdesign og jakkematerialer fra et kabel
Fiberoptik har høj båndbredde og kan overføre data over længere afstande. Drej til at købe fiberoptisk kabel, du kan forvirre, da der er så mange typer kabler, og det er vanskeligt at finde ud af dem. Et optisk fiberkabel består af en midterste glaskerne omgivet af flere lag beskyttelsesmateriale. Den ydre isolerende jakke er for at forhindre interferens. Konstruktionsdesign og materialevalg er afgørende for bestemmelse af et kabels egenskaber. Designfaktorerne for nogle typer fiberoptiske kabler er vist nedenfor.
Indendørs kabler - Brandsikkerhed er den vigtigste faktor i valg af indendørskabler, især dem, der løber gennem plenumrum. Indendørskabler skal have de brandhæmmende og røginhibitorvurderinger, der er specificeret af NEC.
Udendørs kabler - Fugtbestandighed og temperaturtolerance er de vigtigste faktorer, når man vælger materialer til udendørs miljøkabler, som vandtætte kabler og udendørs kabler gør. De skal også være ultraviolette (UV) resistente.
Antenne / selvbærende kabler - Luftkabler skal tåle ekstreme temperaturområder fra sollysvarme til frysesnø. De skal også overleve høj vindbelastning.
Polyethylen (PE). PE (sort farve) er standardmantelmaterialet til udendørs fiberoptiske kabler. PE har fremragende fugtigheds- og vejrbestandighedsegenskaber. Det har meget stabile dielektriske egenskaber over et bredt temperaturområde. Det er også slidbestandigt.
Polyvinylchlorid (PVC). PVC er det mest almindelige materiale til indendørskabler, men det kan også bruges til udendørs kabler. Det er fleksibelt og brandhæmmende. PVC er dyrere end PE.
Polyvinyldifluorid (PVDF). PVDF bruges til plenumkabler, fordi det har bedre brandhæmmende egenskaber end PE og producerer lidt røg.
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) plast. LSZH-plast bruges til en speciel slags kabel kaldet LSZH-kabler. De producerer lidt røg og ingen giftige halogenforbindelser. Men det er det dyreste jakkemateriale.
Typiske fiberkabler er lavet af silicaglas, hvilket forårsager brydninger, der forsinker signalet. Standardlinjen er, at fiberoptiske netværk overfører data med lyshastigheden. Men i virkeligheden bevæger lys sig omkring 31 procent langsommere gennem fiberoptiske kabler end det gør gennem et vakuum. Men det ændrer sig, forskere ved University of Southampton i England har fundet en måde at bygge kabler, der arbejder med 99,7 procent af lysets hastighed i et vakuum. Forskernes løsning - er et hul kabel med specielle vægge for at forhindre brydning. De kalder det en "ultra-tynd fotonisk båndfals".
Flere nylige gennembrud inden for fiberoptisk forskning. For eksempel annoncerede forskere ved AT&T Labs-Research en ny rekord i hastighed / afstand gennem standard bulk fiberoptisk kabel. Og et DARPA-støttet team hos IBM har fundet en måde at skære ned på energiforbruget af korte afstandsfiberoptik til supercomputing og samtidig fordoble hastigheden.