POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)



Hasonló dokumentumok
POF (Plastic (Polimer) Optical Fiber) jellemzően a mag anyaga: Polymethil Metacrilate (PMMA) - héj: flourral kezelt PMMA - n= 1,412

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

Kromatikus diszperzió mérése

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

Hálózatok. Alapismeretek. Átviteli közegek

HiCap a legjobb megoldás ha Gigabit Ethernetről

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László főiskolai tanársegéd NJE GAMF MIK Informatika Tanszék tanév 1.

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

MPO - 10/40/100GbE. Általános információk V1.0. Pirmin Koller,

Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel

Szomolányi Tiborné november. PDF created with pdffactory Pro trial version

Akciók leírása október 24. Hatályba lépés napja:

Hálózati alapismeretek

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS

GIGászok harca. Horváth Róbert. Üzemeltetés során alkalmazandó mérési megfontolások CWDM/DWDM hálózatokon. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP M 2007/8

Híradástechnika I. 7.ea

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András BME EISzK

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár

Akciók leírása március 31. Hatályba lépés napja:

PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

Épületen belüli hálózatok tervezési kérdései

13. KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

Primus Line technológia

AutoSafe System. Procontrol AutoSafe. elektronikus széfek termékcsaládja. PROCONTROL ELECTRONICS LTD 1. oldal, összesen: 6

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK A BIZTONSÁGTECHNIKA SZOLGÁLATÁBAN. Cegléd Fürst Ádám, mérnök konzulens

- csatlakozó Gerhátné Dr. Udvary Eszter.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Számítógép hálózatok Alternatív valóság Kovács Ákos

SÁVSZŰRŐ ÜREGREZONÁTOROK TERMÉKCSALÁDJA

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Hajlítási rádiusz M4 E3X-NA 700 1,4 mm átm. (0,03 mm átm.) E32-T11L 25 mm E3X-NA + E39-F Felhasználható erõsítõ típusa

A gradiens törésmutatójú közeg I.

Az alábbi táblázatban összehasonlíthatja a jelenlegi és január 1-jétől a csökkentett ÁFÁval fizetendő bruttó (fogyasztói) árakat.

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

ARTHY TERMÉKCSALÁD. ÖNT KÉPVISELJÜK AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN!

Optikai átalakító. Gyors telepítési útmutató (1)

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

Középpontban az optika

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

CSB rack. Robusztus és megbízható online üzemi adatrögzítéshez. Sikerre programozva

Számítógép hálózatok gyakorlat

Vezetékes gyorsjelentés, június

Tartalom. 1. és 2. rétegű eszközök. Hálózati kábelek. Első réteg. UTP kábel. Az UTP kábel felépítése

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Adatátviteli eszközök

2011 KATALÓGUS KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI BERUDALÓK ÉS KIEGÉSZÍTOIK

Számítógépes hálózatok

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, március 04.

Szabadtéri optikai összeköttetés

SZELLŐZTETŐ- RENDSZER. A ventilátor 50%-os fordulaton történő működtetése 70%-os energiafelhasználás. csökkenést eredményez. SZELLŐZTETŐ- RENDSZER

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

FTTX passzív építőelemek

A SWOT elemzés SWOT DSL

Átírás:

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) A hozzáférési hálózatokban az FTTO, FTTH kiépítésekhez, és a LAN oknál, figyelembe kell venni a házonbelüli nyomvonylak célszerű kialakítását. Ennek egyik lehetséges változata, a plasztik optikaiszál (POF) alkalmazása. A POF típusú kábelek fejlesztése és szabványosítása a kis sebességű átvitelre már kialakult. A nagysebességű (GB) átvitelre alkalmas megoldásokra jelenleg is folynak a fejlesztési munkák, különös tekintettel az ipari/üzleti (LAN) alkalmazásra és a Home Networking létesítésekre. Optikai szálak A jelenleg ismert és alkalmazott optikai szálak szerkezetük, illetve felépítésük anyaga szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók. Tiszta üvegszál: a héj és a mag is szilícium alapanyagú üvegből készül. Kis szálcsillapítás és nagy átviteli kapacitás jellemzi. A távközlésben a kezdetektől fogva ezt a száltípust használják döntő többségben. Vegyes felépítésű szál: a szál hullámvezető részét a magot szilícium alapanyagú üvegből készítik, míg a héj műanyag. Ebben a száltípusban megpróbálták ötvözni a szilícium és a műanyag alapanyagok előnyös tulajdonságait. Tiszta műanyag szál: a héj és a mag is műanyagból készül. A nagy csillapítás miatt elsősorban kis távolságokra alkalmazható. A műanyag szálak alapanyagaként a PMMA, a fluorral adalékolt műanyag, a polikarbonát, polisztirén és a poliolefinek terjedtek el. A POF elve és jellemzői A POF (Polymer Optical Fiber) egy olyan optikai hullámvezető, amely nagyon átlátszó polimerből áll. Mondhatni, egy nylon kötélnek látszik, amely transzparens a látható fény számára. A POF tipikusan Polymethil Metacrilate (PMMA) ból készült, amely a mag anyaga. (ld.725. ábra) 7.25 ábra POF szerkezete A mag körül van véve egy vékony réteg alacsony törésmutatójú (n) burkolattal, amely anyaga, fluorral kezelt polymer. A tökéletes fénytörésen át a fény a mag belsejébe van irányítva. A fény tehát a POF magján belül terjed, a bevonat egy külső burkolat, a vezető hatás létrehozására, amely a fényt kényszeríti, hogy kövesse a szál utját. (ld. 7.26 ábra)

7.26 ábra POF struktúra A POF kábelek több féle szerkezettel készülnek, ezek ismert változatait és a vonatkozó jellemzőket az alábbi 7.27 ábra szemlélteti. SI-POF (lépcső index, Ø: 1,0 mm, A N = 0,50): Lépcsős törésmutató eloszlású műanyag szál /POF/ (Homogenizált mag egyetlen burkolattal) Kétlépcsős törésmutató eloszlású műanyag szál /POF/ DSI-POF (két lépcső index, Ø: 1,0 mm, A N = 0,30): (Homogenizált kábelér kettős burkolattal nagyobb sávszélesség). Többlépcsős törésmutató eloszlású műanyag szál MSI-POF (multi lépcső index, Ø: 0,75 mm, A N = 0,25): Elkülönített rétegek, különböző törésmutatóval, nagyon nagy sávszélességhez. Gradiens törésmutató eloszlású műanyag szál GI-POF (graded index, Ø: 0,9 mm, A N = 0,40): Parabola profil max 2 Gbps ig 100m-en Többmagos POF MC-POF (multi core, Ø: 1,0 mm, A N = 0,50): Számos mag lépcsős törésmutató profillal, kis ívű rádiusszal (3 mm) Kétlépcsős törésmutató eloszlású többmagos POF DSI-MC-POF (multi core, Ø: 1,0 mm, A N = 0,20): Számos dupla burkolatú magok, igen nagy sávszélességhez. 7.27 ábra POF profilok

Az optikai szálak egyik fontos jellemzője a fajlagos csillapítás értéke, melyek a hullámhosszak függvényében megmutatják, az alkalmasságukat. A 7.28. ábrán látható, hogy a fentiek közül a fluorral adalékolt műanyagnak van a legjobb optikai tulajdonsága. Fajlagos csillapítás [db/km] 10000 10000 1000 100 GI-POF(PMMA) PF GI-POF PF GI-POF(elméleti határ) üvegszál 10 1 0,1 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Hullámhossz [nm] 7.28 ábra Különböző alapanyagú fényvezető szálak fajlagos csillapítása A különböző mag anyagok, különböző csillapítást és alkalmazási hőmérséklet értékeket eredményeznek. A törésmutatók különbözően határozzák meg a maximális szöget és így a különböző sugárnyalábok késleltetési idejét. Komplex mutató profilok megengednek egy megnövekedett sávszélességet és redukált hajlítási veszteséget. A jelenleg legnagyobb mennyiségben a lépcsős törésmutató eloszlású, PMMA alapanyagú műanyag szálakat használják. E száltípus fajlagos csillapítási görbéjét a 7.29 ábra mutatja. A látható hullámhossz-tartományban három, helyi csillapításminimummal rendelkező tartomány (átviteli ablak) található, az : 520, 560 és 650 nm. Fajlagos csillapítás [db/km] 500 400 300 200 100 0 400 450 500 550 600 650 700 Hullámhossz [nm] 7.29 ábra A PMMA anyagú POF alkalmas átviteli ablakai 520 nm 570 nm 650 nm

Fluorral kezelt lépcsős mutatójú POF Másik megoldás a Parabolikus indexű profil használata. Ez esetben az átviteli idő különbségek közel elhanyagolhatók. A fluorral kezelt polymert (CYTOP) alkalmazásával, a Lucina -POF teljesíményeiben a csillapítás alacsonyabb mint 20 db/km és az adat sebesség egészen 10 Gbit/s lehet, 100méter hosszú POF-nál. 7.30 ábra Gradiens indexű profilú POF fajlagos csillapítás változása Ezzel a változattal megoldható lesz a szélessávú FTTO/FTTH háózatok kiépítése, mivel az alkalmazott 1310nm és 1551nm hullámhossz ablakokban aalacsony a csillapítás értéke. A POF@10G csoport ez év márciusában bejelentette, hogy lehetséges a 10Gb átvitel a GI-POF gradiens indexű plasztic optikai szálon.a jellemzői azt mutatják, hogy reális alternativája lehet az IEEE 10GBASE-T szerinti réz alapú technológiáknak. A GI-POF adottsága, hogy felhasználható a teljes 10Gb/s kommunikációs vonalon. Ez már működött 850nm-en. 2006-ban elkészült a GI-POF rövid idejű változata 10G-en 100méterre.

Az utolsó szakasz (last mile) megoldásainak összevetése A POF várható alkalmazási területe, amely a szabványosítás által megnyíló félben van, a háztartási informatika és a szórakoztató elektronika. A felsorolt területek közös tulajdonsága, hogy az egyes eszközök, berendezések összekapcsolására rézvezetők is használhatók. Az intelligens otthon megteremtéséhez, a háztartások, kis irodák elektronikus berendezéseinek egységes hálózatba kapcsolásához a műanyagalapú fényvezetők ideális jeltovábbító médiumot kínálnak. Ezen a területen a hagyományos réz alapú összekapcsolás (VDSL), a gyorsan fejlődő vezeték nélküli technológia (WLAN, Bluetooth) versenytársai az optikai átvitelnek. Az alábbi táblázatban az egyes technológiák kerültek összehasonlításra, figyelembe véve az előnyöket és hátrányokat. Technológia IEEE 1394b IEEE1394 USB 2.0 GbE W-LAN Média POF GI-POF réz réz vezetéknélkü li Adatsebesség 3,2 Gbit/s 2 v10 Gbit/s 480 Mbit/s 1000 Mbit/s 54 Mbit/s Biztonság kiváló kiváló közepes közepes gyenge Elektroszmog nem nem nem nem igen Távolság 50 m 100 m 5 m 100 m 100 m Technológiák fő jellemzőinek összehasonlítása A GI-POF kábel rendkívül flexibilis, fel tud kínálni 5mm-es hajlítási sugarat, szemben a 25mm-es üveg szálas kábellel, illetve a 30mm-es Cat6 rézkábellel. A rendkivűl különböző mechanikai karakterisztikái ellenére, a GI-POF optikai jellemzői majdnem azonosak az üvegszáléval. A fluorral kezelt GI-POF 62,5цm magátmérővel a 850nm ablakon üzem,elve alkalmas az adatkommunikáció szállítására. Ez a képesség az alacsony költségű 850nm ablak használata, a kis teljesítmény, és az alacsony költségű vevők alkalmazása, lehetővé teszi olyan optikai modul használatát, amelynek a teljesítmény disszipációja kevesebb, mint 1.5 W. Ezzel a megtakarítás 80-90% szemben a 10G BASE-T réz technológiával. A gyártok célja, a jellemzők szabványos megvalósítása, a GI-POF alkalmazása kis költségű optikai eszözökkel együtt.