Строим компьютерную сеть легко ! Легко строим сеть на основе оптоволокна !
Доказано, что свет представляет из себя не что иное, как одну и
разновидностей электромагнитного излучения. Таким же излучением, по сути, являются
более знакомые нам радиоволны, телевизионные и спутниковые сигналы. Отличие
заключается лишь в частоте и длине электромагнитной волны. Световая волна по
сравнению с теми же радиоволнами обладает более короткой длиной и высокой
частотой. Эти свойства световой волны позволили предположить, что с ее помощью
можно добиться высокой скорости передачи информации. Теоретические принципы передачи
информации с помощью света были заложены еще в девятнадцатом веке, однако лишь
со средины прошлого века это направление науки получило большое развитие.
Популярные сегодня волоконно-оптические линии связи упрощенно представляют
собой конструкцию из передатчика сигнала, приемника и непосредственно
оптического кабеля, по которому проходит преобразованный передатчиком световой
импульс.
В однородной среде световая волна перемещается по прямой линии. При изменении
плотности среды меняется качественный состав и направление световой волны. За
счет ее преломления, при переходе из оптической среды одной плотности в другую
под различными углами, световая волна перемещается по проводнику от источника света
до его приемника.
Именно за счет эффекта отражения света удается управлять распространением
световой волны в требуемой среде. Именно, поэтому оптическое волокно в
оптоволоконных кабелях имеет световедущую сердцевину большей плотности, которая
окружена средой меньшей плотности. Световая волна «запускается» в более плотную
среду. Управление световой волной в оптическом волокне осуществляется за счет
эффекта отражения света, который обуславливается законом оптики.
Для того чтобы добиться передачи
световой волны на дальние расстояния, нужно, в первую очередь, сохранить ее
мощность. Свести к минимуму потери при передаче света можно путем использования
идеально прозрачной среды распространения, которая практически не поглощает
световую волну, а также путем обеспечения правильной траектории движения луча.
Современные технологии позволяют создавать чистое кварцевое стекло практически
не поглощающее свет, а траектория движения луча обеспечивается согласно закону
оптики, т.е. за счет эффекта отражения световой волны.
Давайте с Вами рассмотрим на схеме ниже
и сравним структуру оптоволоконного оптического кабеля (справа) с витой парой
(слева).
Оптическое волокно очень чувствительно к механическому воздействию, поэтому
основной задачей производителей является его защита. Перед помещением его
непосредственно в кабель, волокно окрашивается лаками, которые, высыхая,
образуют твердое защитное покрытие. Вторичное покрытие может быть как в виде
плотного полимерного слоя, так и полимерной трубки. Пустоты в кабеле
заполняются гелеобразным составом, называемым гидрофобом.
Ну, думаю, теории достаточно J Переходим к
практике. Считаю справедливым будет утверждение, что многие из нас еще в
детстве видели оптоволокно. И не просто оптоволокно, а самую его сердцевину, по
которой и распространяются световые лучи. Думаете я преувеличиваю? Посмотрите
на фото ниже и вспомните, приходилось ли Вам видеть где-либо у знакомых или у
Вас дома похожий светлячок из разноцветных «прутиков»?
Так вот эти самые «прутики» и есть не что иное, как несущий элемент
оптоволоконного кабеля. Как же выглядит подобный кабель целиком? В нашем случае он выглядел вот
так:
Если
присмотреться к кабелю, то можно увидеть, что его наружная защитная оболочка по
всей длине состоит из двух изолированных друг от друга сегментов. В одном из
них под защитной оболочкой находится непосредственно сам кабель, в другом –
достаточно толстый стальной трос, который просто незаменим при прокладке кабеля.
Давайте посмотрим как это работает на
реальном примере. Вот фотография оптического кабеля, спускающегося по стене
одного из наших зданий (объект№1) и «ныряющего» в просверленное отверстие к
комутационному шкафу внутри здания.
Как видите, в
стену вбит металлический крюк, на котором при помощи стального троса растянут
наш кабель. А откуда взялся стальной трос? А он всегда и был рядом с кабелем
(во второй изолированной секции). Просто в нужном месте была вскрыта ее
наружная изоляция, трос извлечен, разрезан пополам и одним концом закреплен на
крюке для обеспечения нужного натяжения кабеля. А что делать со второй частью
троса? Она просто была полностью извлечена из оставшегося участка кабеля. Это
во первых: обеспечило его достаточную гибкость на повороте, а во вторых –
комфортный монтаж по ту сторону стены (в помещении с коммутационным шкафом).
Посмотрим фрагмент фото ближе:
И для полноты картины
– фото с другого ракурса:
Как видите,
ничего сложного. Обычный дюбель, вбитый в кирпичную стену и вкрученный в него
крепежный анкерный крюк. Обратите внимание на накидное такелажное крепление,
которое используется для фиксации стального троса вокрут крюка. Это – две
металлические пластинки, которые притянуты друг к другу с помощью двух шурупов
и гаек, а между ними зажат наш трос. Также здесь можно хорошо видеть, как трос
выходит из разрезанной изоляции одной из двух секций кабеля и то что дальше в
кабеле троса нет.
Подытожим:
какую же функцию в нашем случае выполняет стальной трос. Этих функций две. Во
первых: он придает всему кабелю необходимую жесткость, которая гарантирует то,
что кабель не будет «болтаться» на сильном ветру и не будет поврежден или
разорван вследствие прямого физического на него воздействия. Во вторых:
извлеченный в нужном месте из оболочки трос является одновременно частью
системы крепежа, который обеспечивает необходимое натяжение участка кабеля. В
данном случае чем сильнее натянут кабель – тем лучше.
Это – один из вариантов крепления
оптоволоконного кабеля. Возможен и другой подход. Он используется в том случае,
если от основной линии нужно сделать ответвление.
Рассмотрим на конкретном
примере.
... ... ...
Продолжение этого и другие бесплатные уроки по системному администрированию в виде пошаговых инструкций Вы можете найти здесь: http://freelessons.sebeadmin.ru