All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

حول و الارسال البصري 20mw

أنواع مُرسل الضوء 1310

يأتي مُرسل الضوء 1310 بأنواع مختلفة، صُممت كل منها لتلبية احتياجات مختلفة داخل نظام الاتصال الضوئي. إليك بعضًا منها:

  • مُرسلات القناة الواحدة:

    صُممت هذه المُرسلات لنقل إشارة واحدة في كل مرة. تُستخدم بشكل شائع في أنظمة الاتصال البسيطة التي تتطلب قناة واحدة فقط. على سبيل المثال، يمكن استخدام ألياف أحادية الوضع 1310 نانومتر للاتصال لمسافات طويلة.

  • مُرسلات متعددة القنوات:

    يمكن لهذه المُرسلات إرسال إشارات متعددة في وقت واحد على قنوات مختلفة. تُستخدم في الأنظمة المعقدة التي تتطلب نقل إشارات متعددة في وقت واحد، مثل أنظمة تقسيم الطول الموجي (WDM).

  • مُرسلات بدقة قياسية:

    تتمتع هذه المُرسلات بمواصفات أداء نموذجية للتطبيقات العادية. تُستخدم في معظم مهام الاتصال القياسية، مثل الاتصالات السلكية والشبكات.

  • مُرسلات عالية الدقة:

    تقدم هذه المُرسلات مواصفات أداء أفضل من الوحدات القياسية. وهي مناسبة للتطبيقات التي تتطلب أداءً متميزًا، مثل أنظمة النقل لمسافات طويلة أو عالية السعة.

  • مُرسلات الشبكات الضوئية ذات الموجة الخشنة (CWG):

    تحتوي هذه المُرسلات على شبكات تفصل بدقة خشن بين أطوال موجات متعددة. تُستخدم في التطبيقات التي تحتاج إلى قنوات عرض واسعة، مثل تقسيم الطول الموجي لمسافات قصيرة.

  • مُرسلات الشبكات الضوئية ذات الموجة الكثيفة (DWG):

    على عكس (CWG)، تحتوي (DWG) على شبكات تفصل بدقة عالية بين أطوال موجات قريبة من بعضها البعض. وهي مثالية للتطبيقات التي تتطلب قنوات كثيفة الطول الموجي، مثل الألياف الضوئية لمسافات طويلة والشبكات عالية السعة.

ميزات ووظائف مُرسل الضوء 1310

تتضمن ميزات مُرسل الضوء 1310 نانومتر ترميز النبضات، وتشكيل النبضات، وتعديل الليزر، ودوائر الليزر. هذه هي الميزات:

  • تشكيل النبضات: يُزود المُرسل بواحدة قادرة على تشكيل النبضة الضوئية. من خلال التحكم في شكل النبضة، سيتم تقليل التشتت في الألياف، وسيتم تحقيق نقل عالي السرعة.
  • دايرة ليزر 1310 نانومتر: يُستخدم مُرسل الليزر الضوئي 1310 نانومتر دايرة ليزر ذات طول موجي يبلغ 1310 نانومتر. يعود تدرج الطول الموجي إلى أن الليزر له تأثير نطاق واسع قصير المدى. لذلك، فهو مهم في التقنيات التي تنقل النطاق العريض قصير المدى، مثل تلفزيون الكابل.
  • ترميز النبضات: يلعب ترميز النبضات دورًا مهمًا في المُرسل لتحسين أداء النظام وتقليل قوة الطيف خارج النطاق. يؤدي تأثير ترميز النبضات إلى تقليل كفاءة الطيف، مع زيادة سعة النقل في نفس الوقت. سيتمكن الليزر من العمل في النقل لمسافات طويلة، مما يزيد من نسبة الإشارة إلى الضوضاء، وذلك بمساعدة ترميز النبضات.
  • تعديل الليزر: يُستخدم المُرسل تعديل الليزر لترميز المعلومات على شعاع الليزر. من خلال تعديل الشعاع، يتم إنشاء إشارة ضوئية متغيرة مع مرور الوقت تنقل البيانات بتنسيق مرغوب فيه. يمكن تحقيق التعديل باستخدام طرق مختلفة، مثل التعديل المباشر أو التعديل الخارجي، ويعتمد اختيار مخطط التعديل على عوامل مثل معدل البت.

استخدامات مُرسل الضوء 1310

تتمتع المُرسلات الضوئية 1310 نانومتر بتطبيقات متنوعة عبر مختلف الصناعات. يجعل انخفاض إضعاف الإشارة 1310 نانومتر طول موجي مثاليًا لتصميم الشبكات لمسافات طويلة. تعتمد بنية شركات الاتصالات، حيث تصل الإشارات إلى مئات الأميال، بشكل أساسي على هذا الطول الموجي. تُعَد الطاقة العالية والتشتت المنخفض 1310 نانومتر مناسبًا لمسافات طويلة. وبالتالي، تُستخدم بشكل كبير في شبكات المناطق الإقليمية (RAN) نظرًا لكفاءتها في التعامل مع خدمات متعددة وإمكانات التوسع.

تُعَد مُرسلات الضوء 1310 نانومتر أساسية لشبكات PON من الجيل التالي. تدعم تقنيات XG-PON1، و XGS-PON، و 10G-EPON. توفر هذه المُرسلات معدلات بيانات عالية لشبكات الوصول بطريقة فعالة من حيث التكلفة. أدى انتشار انتشار FTTH/FTTx إلى توسيع استخدام الألياف الضوئية 1310 نانومتر في الوصول إلى النطاق العريض. تُعد المُرسلات ذات الألياف الضوئية 1310 نانومتر مثالية لتطبيقات EPON و GPON. تدعم هذه المُرسلات نقل البيانات من مصادر المستخدمين النهائيين إلى المكتب المركزي لمزود الخدمة على ألياف أحادية الوضع (SMF).

تعتمد صناعات مثل الدفاع على روابط ألياف ضوئية آمنة وعالية السرعة للبيانات في الوقت الفعلي والصور ومعلومات المستشعرات الأخرى من ساحة المعركة إلى مراكز القيادة. تلبي الألياف الضوئية 1310 نانومتر، بتصميمها المضغوط والمتين، احتياجات أنظمة الاتصالات العسكرية. استخدمت أحداث مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002 روابط ألياف ضوئية مع مكونات 1310 نانومتر لنقل البيانات والصور والفيديو عبر الألعاب لضمان تغطية سلسة. هذا مثال على مدى أهمية المُرسلات 1310 نانومتر في نقل البيانات في الوقت المناسب لبث الأحداث.

عند إنشاء رابط ألياف ضوئية، يجب التأكد من أن كلا الطرفين يستخدمان مُرسلات متوافقة. على سبيل المثال، يتطلب توصيل مُرسلتين عبر كبل ألياف ضوئية استخدام نفس الطول الموجي الضوئي إما 850 نانومتر أو 1310 نانومتر. علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق نوع المُرسل (سواء كان ألياف متعددة الوضع أو ألياف أحادية الوضع) مع كبل الألياف الضوئية المستخدم في إنشاء ذلك الرابط المحدد.

كيف تختار مُرسل الضوء 1310 بقوة 20 ميغاواط

عند اختيار مُرسل ضوء 1310 نانومتر بقوة 20 ميغاواط، يجب على المستخدمين مراعاة عوامل مختلفة لتلبية متطلبات التطبيق. إليك بعضها:

  • بيئة العمل والتوافق مع النظام

    يجب على المستخدمين التأكد من أن مُرسل الضوء متوافق مع نظام الألياف الضوئية الموجود وأن يفي بالمعايير الصناعية. كما يجب عليهم مراعاة بيئة تشغيل مُرسل الضوء واختيار مُرسل مُقاوم للعوامل الخارجية مع إغلاق مناسب ومقاومة للصدمات.

  • التصميم وعامل الشكل

    يؤثر تصميم وعامل الشكل لمُرسل الضوء 1310 نانومتر على متطلبات التثبيت والمساحة. يمكن للمستخدمين اختيار تصميم مضغوط أو معياري لتوفير المساحة في حامل رف أو خزانة. كما يجب عليهم مراعاة خيارات التثبيت، مثل تثبيت القضبان أو تثبيت اللوحة.

  • قوة الإخراج والنطاق

    تُعَد قوة الإخراج والنطاق من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار مُرسل ضوء. توفر قوة الإخراج العالية قوة إشارة أكبر وتوسع نطاق النقل، بينما تُعَد الطاقة المنخفضة مناسبة لمسافات أقصر. تتراوح قوة الإخراج بشكل شائع من خمسة إلى خمسة وعشرين ميغاواط، لذلك يجب على المستخدمين اختيار قوة إخراج تتناسب مع المسافة المطلوبة لنقل الإشارة وفقدان النظام.

  • عدد القنوات وتقسيم الإرسال

    يتوفر مُرسل الضوء 1310 نانومتر في نماذج ذات قناة واحدة ومتعددة القنوات. يسمح مُرسل متعدد القنوات بنقل إشارات متعددة عبر ألياف واحدة باستخدام تقنيات تقسيم الطول الموجي (WDM) أو تقسيم الوقت (TDM). يجب على المستخدمين مراعاة عدد القنوات المطلوبة واختيار مُرسل يدعم هذه الإمكانية.

  • تنسيق التعديل ومعدل البيانات

    تُعد تقييم تنسيق التعديل ومعدل البيانات الضوئية أمرًا حيويًا عند اختيار مُرسل ضوء. يحدد تنسيق التعديل شكل الإشارة المرسلة، مثل تعديل سعة النبضة (PAM)، أو تعديل رمز النبضة (PCM)، أو التعديل المقفل بالطور. يحدد معدل البيانات مدى سرعة نقل البيانات.

  • الميزانية والتكلفة الإجمالية للملكية

    يجب على المستخدمين مراعاة ميزانيتهم ​​والتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للمُرسل. تشمل (TCO) تكاليف مثل الصيانة والتثبيت واستهلاك الطاقة. قد تكون تكلفة المُرسلات منخفضة التكلفة أعلى في (TCO) نظرًا للنفقات الإضافية مع مرور الوقت. يحتاج المستخدمون إلى تقييم الميزات والتكاليف للعثور على نسبة سعر-أداء مناسبة.

أسئلة وأجوبة

س1: ما هو دور مُرسل الضوء 1310 نانومتر في الاتصالات الضوئية؟

ج1: يُرسل مُرسل الضوء البيانات على شكل نبضات ضوئية من خلال كبل ألياف ضوئية. يتم ذلك باستخدام ليزر أو ثنائي باعث للضوء (LED) يعمل بطول موجي يبلغ 1310 نانومتر. يُعَد طول موجي 1310 نانومتر طول موجي شائع الاستخدام في أنظمة الاتصالات الضوئية لأنه يحقق توازنًا جيدًا بين قدرة المسافة والتكلفة.

س2: كيف يمكن للمشترين التأكد من توافق مُرسلات وأجهزة استقبال الألياف الضوئية؟

ج2: يعتمد التوافق بين مُرسلات وأجهزة استقبال الألياف الضوئية على العديد من العوامل، بما في ذلك معدل البيانات والطول الموجي والواجهة الضوئية. لضمان التوافق، يجب على المشترين اختيار المُرسلات وأجهزة الاستقبال من نفس الشركة المصنعة أو التحقق من التوافق بناءً على المواصفات. يُنصح أيضًا بالتشاور مع المورد أو الشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات حول التوافق.

س3: ما هي العوامل التي يجب على المشترين مراعاتها عند اختيار مُرسل ضوء 1310؟

ج3: يجب على المشترين مراعاة عوامل مثل مسافة النقل، ومعدل البيانات، وعدد القنوات، وقوة الإخراج، وقوة الإدخال، ودرجة الحرارة التشغيلية، والميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون إلى تقييم متطلبات النظام للتأكد من اختيارهم لمُرسل يلبي تلك الاحتياجات.