Rostelecom Gpon ტექნოლოგია - რა უნდა იცოდეთ. რა არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი და როგორ მუშაობს ის როგორ მუშაობს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი?

Rostelecom Gpon ტექნოლოგია - რა უნდა იცოდეთ. რა არის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი და როგორ მუშაობს ის როგორ მუშაობს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი?

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, კომპიუტერული მოწყობილობები კომუნიკაციისთვის, კომუნიკაციისთვის, სამუშაოსთვის ან გართობისთვის თითქმის ყველა ოჯახში გამოჩნდა. აბონენტთა კავშირები ხდება სატელეფონო ხაზებით, რადიო არხებით და ბოლო დროს ფართოდ გამოიყენება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემა.

ჩემი გამოცდილებიდან მომიწია ამ ტექნოლოგიის შესაძლებლობების შეფასება. მასზე დაყრდნობით ვაქვეყნებ რჩევებს სახლის ხელოსნისთვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის საშუალებით კომპიუტერის ინტერნეტთან დაკავშირების და ბინის სადენიანი და უკაბელო ქსელის შექმნის შესახებ განმარტებითი სურათებით, დიაგრამებით და ვიდეოთი.


ახალი ტექნოლოგიების პირველი გაცნობა

ათწლენახევრის წინ, ახალი აღჭურვილობა ჩამოვიდა 330 კვ ქვესადგურში, სადაც მე ვმუშაობდი, ვწერდი და ვამუშავებდი ინფორმაციას ელექტრული სიგნალებისგან სხვადასხვა ადგილას მდებარე ძალიან დიდი რაოდენობის სენსორების ქსელიდან - პარმას ჩამწერი.

ეს არის ჩვეულებრივი კომპიუტერი საკუთარი პროგრამული უზრუნველყოფით, რომელიც ასრულებს წმინდა ელექტრო დავალებებს.

მისი მონტაჟი, მიერთება და ექსპლუატაციაში გაშვება გვენდოდეს, გარდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზების აწყობისა და კონფიგურაციისა. ჩვენ არ გვქონდა მათთან მუშაობის გამოცდილება.

ამ მომენტამდე ამ სენსორებთან კომუნიკაცია ხდებოდა ჩვეულებრივი ელექტრული სქემების მეშვეობით, რომლებსაც მეორადს უწოდებენ. თუმცა, ამ მოწყობილობების მთელი ჯგუფი მდებარეობდა დიდ მანძილზე. პროექტი ითვალისწინებდა მათთან ინფორმაციის გაცვლას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის საშუალებით. საკაბელო არხში ჩვენ თვითონ დავაყენეთ და სანკტ-პეტერბურგიდან ჩამოსული მწარმოებლის წარმომადგენელი ჩაერთო მის დაკავშირებაში და შემოწმებაში.

სწორედ მაშინ გაირკვა, რომ შეუძლებელი იყო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემის მუშაობა სპეციალიზებული აღჭურვილობისა და სათანადო უნარების გარეშე. საკუთარი ხელით ამით რაიმეს გაკეთება შეუძლებელია.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის დიზაინი

ინფორმაციის გადაცემა ხდება ოპტიკური მაგისტრალების მეშვეობით, რომელიც შედგება ინდივიდუალური მედიისგან, რომელიც გაერთიანებულია საერთო სტრუქტურაში - ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი.

ოპტიკური მედიის მუშაობის პრინციპი

ინფორმაციის გაცვლა ხდება ლაზერული სინათლის გავლის გზით ჩაშენებული LED-დან. მისი გადაცემა ხორციელდება ორობითი კოდის იმპულსებით ერთი მიმართულებით. ამიტომ, ინფორმაციის გაცვლის ორი ინდივიდუალური არხი შეიქმნა.

საკაბელო დიზაინის შესახებ

მინა მყიფე მასალაა. ის ადვილად იშლება და ბოჭკოვანი ოპტიკა მუშაობს მინის ბოჭკოების გამოყენებით. ნათელია, რომ ისინი საჭიროებენ საიმედო დაცვას როგორც მექანიკური დაზიანებისგან, ასევე სინათლის ენერგიის დაკარგვისგან.

ამ მიზნით, ოპტიკური მედია გაერთიანებულია სხვადასხვა გზით ხისტ მოდულებში და მათგან იქმნება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელებით. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა დიზაინის. ერთ-ერთი მათგანი ნაჩვენებია დიაგრამაზე.

ჩვენს ქვესადგურში გამოვიყენეთ ორი ტიპის კაბელი: ერთი 6 მმ დიამეტრით, მეორე კი ხელის საჩვენებელი თითის სისქით.

ამ ტექნოლოგიის საკითხი დეტალურად არის აღწერილი GalileoRU ვიდეოში "ოპტიკური ბოჭკოვანი".

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემის დაგება ადგილზე

გასულ ზამთარში, ჩვენთან ახლოს, ასეთი კაბელის მექანიზებული გაყვანა პირდაპირ მიწაში განხორციელდა.

სამუშაოს სამი, ანუ რთულ რელიეფზე, მატარებელში შეერთებული ოთხი ტრაქტორი ახორციელებდა. მიწაში ერთნახევარ მეტრზე ჩამარხულ საკაბელო გუთანს ათრევდნენ. ამ მექანიზმის ტროლეიზე არის დიდი საკაბელო რგოლი, რომელიც ოპერატორის მიერ ხელით გადახვევისას, გუთანის არხებით ათავისუფლებს კაბელს გათხრილ თხრილში.

მკაფიოდ შესამჩნევი სიგნალის ლენტი ავტომატურად იდება ოპტიკური ბოჭკოს თავზე მიწის ფენაზე. იგი მაშინვე ივსება მიწით და დაახლოებით ოცი სანტიმეტრის ან ცოტა მეტი დეპრესიის კვალი რჩება ნიადაგის ზედაპირზე.

გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ყველა უსწორმასწორო ზედაპირი მსუბუქი ბორბლიანი ტრაქტორის ბულდოზერის პირით გაათანაბრა. ზაფხულში მარშრუტი ბალახით იყო დაფარული. მაგრამ ადგილზე მისი აღდგენა შესაძლებელია ბეტონის სვეტების გამოყენებით.

კავშირის ტექნოლოგია

შესასვლელი განცხადებების დაფაზე დავინახე ბელტელეკომის შეტყობინება, რომელიც დამაინტერესა.

ის ასევე განთავსდა ყველა მიმდებარე კორპუსზე. ამ ორიგინალური გზით, პროვაიდერმა იტყობინება, რომ ჩვენს მხარეში სპილენძის სატელეფონო კაბელების გამოყენების ეპოქა დასრულდა და ახლომდებარე სატელეფონო სადგურები მალე შეწყვეტენ მუშაობას.

სტაციონარული ტელეფონის ყველა მომხმარებელმა უნდა გააკეთოს არჩევანი:

  • დაეთანხმეთ პროვაიდერის მიერ შემოთავაზებულ ახალ აღჭურვილობაზე გადასვლას;
  • ან უარი თქვას, დარჩენილი სპილენძის კაბელით.

არჩევანი ნებაყოფლობითია, მაგრამ ძალიან მალე სატელეფონო სადგური შეწყდება: სატელეფონო კომუნიკაცია სპილენძის კაბელის საშუალებით ავტომატურად შეწყვეტს ინტერნეტთან დაკავშირებას. მოგიწევთ ხელახალი კონტრაქტის დადება და ამ სერვისისთვის ფულის გადახდა. პროვაიდერი ახლა ცვლის ძველ აღჭურვილობას და აყენებს ახალ აღჭურვილობას საკუთარი ხარჯებით, ეს ყველაფერი კლიენტებს უფასოდ მიეწოდება.

მაშინვე აღვნიშნავ, რომ არ ვიყავი კმაყოფილი. მაინტერესებდა ულიმიტო ინტერნეტი ხელსაყრელ ფასად პროვაიდერისგან.

ამიტომ, მე მივეცი თანხმობა პროვაიდერს ინტერნეტის დაკავშირებაზე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საშუალებით.

სამუშაოები სამ ეტაპად განხორციელდა:

  1. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მონტაჟი;
  2. ახალი მოდემის მიღება და ინსტალაცია;
  3. სახლის ქსელის აღჭურვილობის შექმნა და ინტერნეტთან დაკავშირება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემის საშუალებით.

სამონტაჟო სამუშაოები

რეკლამის გამოქვეყნებიდან ფაქტიურად რამდენიმე დღეში სახლში ინსტალატორების გუნდები გამოჩნდნენ. მათგან ღრიალი ორი დღე არ შეწყვეტილა. ხუთსართულიანი შენობის პანელის სტრუქტურას აქვს კარგი აკუსტიკა: ხმები ყველა მიმართულებით ვრცელდება.

სამუშაოები სადარბაზოებსა და ბინებში ერთდროულად მიმდინარეობდა.

აღჭურვილობის დამონტაჟება შესასვლელთან

სახლის შიგნით ორი ცალკე გუნდი მუშაობდა.

Პირველი დღე

ელექტრიკოსებმა იატაკზე პატარა ხვრელები გაუკეთეს, დაამაგრეს პლასტმასის კასრები და მათში 6 მმ დიამეტრის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი ჩაყარეს.

დღის ბოლოს ყველა კარის ზემოთ დახვეულ რგოლებში ეკიდა.

თითოეულის ბოლო იხურებოდა სპეციალური შტეფსით.

შემდგომი დღეები

კედლის გასწვრივ სადესანტო შუაში ხვრელები გაკეთდა ბეტონის ფილებში პლასტმასის მილებისთვის 4 სმ დიამეტრით.

ეს არის მუშაობის ყველაზე ხმამაღალი პერიოდი. თუ ბინაში ყოფნისას პირველი დღის ხმაურს დამაკმაყოფილებლად უძლებს, მაშინ ამ ეტაპზე ჯობია მოშორდეთ და საღამომდე სხვა ადგილას გაატაროთ დრო.

პროცესი მთავრდება ოპტიკური სადისტრიბუციო ყუთის აღჭურვილობისა და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების პლასტმასის მილების დამონტაჟებით.

მძლავრი ჩაქუჩის ბურღვის გასაძლიერებლად, ელექტრიკოსებმა გამოიყენეს გაფართოების კაბელი და დააკავშირეს იგი ინტერკომის სოკეტთან, გახსნეს საზოგადოებრივი წვდომის ყუთი.

კარის ელექტრომაგნიტების დენის კაბელის ამოღებით, ისინი ქმნიან უნებართვო წვდომას ნებისმიერი ადამიანისთვის შესასვლელთან. ჩვენ შევაერთეთ ჩვენი გაფართოების კაბელი ამ განყოფილებაში.

არ აღვწერ რა იყო ჰაერში და რა იყო მიმოფანტული შესასვლელში. ჩვეული წესრიგის აღდგენას ერთ დღეზე მეტი დასჭირდა.

ტექნიკის დამონტაჟება ბინაში

შესასვლელში მუშაობის პარალელურად, პროვაიდერის სპეციალისტმა გააფორმა ხელშეკრულება კლიენტებთან, აუხსნა უსაფრთხოების მოთხოვნები მყიფე ოპტიკური ბოჭკოების დამუშავებისას და დაეხმარა რჩევები ოპტიკური სოკეტის დაყენების ადგილის არჩევაში.

მისი ინსტალაცია შესაძლებელია ნებისმიერ ადგილას. დერეფნის კუთხე დერკომთან და ძველთან ავირჩიე. მოდემის სიმაღლე მუხლის დონეზე საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი იყო.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის სიგრძე მთელ ბინაში მხოლოდ რამდენიმე ათეული სანტიმეტრი იყო. ხვრელი ჩაქუჩით ბურღით იყო დაფქული დაფის დონეზე.

შემოსასვლელიდან ფოლადის მავთულის ნაჭერი გაძვრა.

უკანა მხარეს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ბოლო ელექტრული ლენტით იყო დამაგრებული.

ამ ადგილიდან დამაგრებული იყო პლასტმასის ყუთები.

კედელზე დავამონტაჟეთ ოპტიკური ბუდე.

ოპტიკურ ბოჭკოს დავაყენეთ პატარა ხვეულის გაკეთებით სპეციალურ ღარებში.

დააფარეთ ყუთები ხუფებით.

ამ სამუშაოების დასრულება დაფიქსირდა ელექტრიკოსის დოკუმენტაციაში და დამოწმებული ჩემი ხელმოწერით.

მოდემის დაყენების ადგილის მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა მის გვერდით ელექტრული განყოფილების არსებობა ელექტრომომარაგების დასაკავშირებლად. მისი შედარებით მოკლე კაბელი შემოიფარგლება ერთი მეტრის მანძილზე.

მე მომიწია დამატებითი სამუშაოს გაკეთება სპეციალურად მოდემისთვის. : დაფის მახლობლად. კუთხეში მდებარეობა ზღუდავს მასზე შემთხვევით წვდომას.

მოდემის მიღება და ბოჭკოზე გადასვლის მომზადება

რამდენიმე დღის შემდეგ, ჩემს საფოსტო ყუთში გამოჩნდა შეტყობინება პროვაიდერისგან სერვის ცენტრში მისვლის შეთავაზებით ახალი კონტრაქტის დასადასტურებლად.

საორგანიზაციო საკითხები

სერვის ცენტრში რომ მივედი, არც კლიენტები იყო და არც რიგი. ჩამოსვლის მითითებულმა თარიღმა და დრომ გაამართლა ჩემი მოლოდინი.

პროვაიდერის ოპერატორმა სწრაფად დაასრულა სამუშაო და მე მივიღე დასრულებული დოკუმენტაცია და ყუთი მოდემით.

გამიკვირდა, რომ ბოლოს ADSL მოდემი და მისთვის შესაბამისი აქსესუარი რომ მივიღე, მთელი აღჭურვილობა ბრენდირებულ პლასტმასის ჩანთაში იყო შეფუთული კომპანიის რეკლამით. ახლა მე მომიწია ეს ყუთი მკლავის ქვეშ ჩამეკრა: პროვაიდერმა შენახული შეფუთვაზე.

ოპერატორმა განმარტა, რომ მისგან მოვა ელექტრიკოსთა ჯგუფი მოდემის დასაყენებლად და სადენიანი ქსელის დასაყენებლად. სამუშაოები განხორციელდება შეკვეთის მიხედვით. მან ამისთვის შევსებული ფორმა ჩადო ყუთში. მე უნდა დავადასტურო ინსტალაციის დასრულების მომენტი ჩემი ხელმოწერებით და შევსებული დოკუმენტი უნდა გადავცე ოსტატის.

შემდეგ მოჰყვება შემდეგი ეტაპი: მოვა სერვის ცენტრის სპეციალისტი, რომელიც ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საშუალებით ჩემს აღჭურვილობას ინტერნეტთან დააკავშირებს. მისი ამოცანაა სატელეფონო ქსელის ADSL მოდემის, სპლიტერის და ჭარბი კაბელების ამოღება.
მე, როგორც პროვაიდერის კლიენტი, ვალდებული ვარ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემის გადასვლის დღეს ან უკიდურეს შემთხვევაში მეორე დღეს დავაბრუნო მოხსნილი აღჭურვილობა სერვის ცენტრში.

ტექნიკური მოვლენები

სერვის ცენტრში გამოჩენიდან რამდენიმე დღეში ჩემს ბინაში ორი ელექტრიკოსი მოვიდა. კედელზე დასამაგრებლად ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მოდემი მივეცი.

მისი მონტაჟი სწრაფად განხორციელდა: ჩაქუჩით ბურღით გავუკეთეთ ორი ნახვრეტი და თვითდამჭერი ხრახნებით დავამაგრეთ კორპუსი დუელებით, ჩავსვით მოდემი მასში და შევაერთეთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი.

ბინაში იატაკის პერიმეტრზე პლასტმასის დაფებია. მოდემიდან ტელეფონსა და ტელევიზორამდე ორი დახვეული წყვილი მავთული მათ შიგნით ფარულად იყო ჩადებული. მე ვღელავდი მათ სიგრძეზე: ვვარაუდობდი, რომ ის შემოიფარგლებოდა სტანდარტული ზომებით.

მაგრამ საკითხი ძალიან მარტივად გადაწყდა. ინსტალერებს აქვთ ასეთი კაბელის დიდი უბანი. საჭირო ნაჭერს ჭრიან, აყრიან და შემდეგ ყველა მხრიდან ასრულებენ.

ტერმინალების დაჭიმვა RJ-45 კონექტორებით ინტერაქტიული სატელევიზიო გადამყვანი კაბელის და RJ-11 კონექტორებით ტელეფონისთვის, განხორციელდა REXANT pliers-ის გამოყენებით.

ამ ოპერაციების დასრულების შემდეგ ხელი მოვაწერე სამუშაო ბრძანებას და გადავეცი ელექტრიკოს ოსტატს.

ინტერნეტის შექმნა და პარამეტრები

შეყვანის წრე

ფაქტობრივად, შეიკრიბა ქსელი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მოდემის ინტერნეტთან დასაკავშირებლად. რჩება მხოლოდ ტელეფონის, ტელევიზორის და კომპიუტერის კონტროლის ხელახლა დაკავშირება, დენის მიწოდების ძაბვის გამოყენება და ყველა მოწყობილობის კონფიგურაცია.

ეს წრე ძალიან ჰგავს სპილენძის სატელეფონო კაბელის მეშვეობით მუშაობას. განსხვავება ისაა, რომ აქ სახმელეთო ტელეფონი მოდემის შემდეგ არის ჩართული და გათიშვისას კარგავს ავტონომიას.

თუ 220 ვოლტიანი საყოფაცხოვრებო ელექტრომომარაგების ძაბვა გაქრება, მაშინ ნებისმიერი მოდემი ყოველთვის გამორთულია. როდესაც ის მუშაობს ADSL ტექნოლოგიით, ტელეფონი PBX ხაზით რჩება დაკავშირებული სპლიტერის საშუალებით და ძველი მოწყობილობების კავშირი ცალკე კვების წყაროს გარეშე არ იკარგება. აბონენტს შეუძლია დარეკოს ნებისმიერ ადგილას, მათ შორის სასწრაფო დახმარების სამსახურში, რათა მოაგვაროს პრობლემები.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის საშუალებით ინტერნეტთან დაკავშირების სქემაში ეს შესაძლებლობა არ არის ხელმისაწვდომი. ერთადერთი იმედი მობილური კომუნიკაციაა.

რეგულირების სამუშაო

ყველა ოპერაციის დასრულების შემდეგ, ელექტრიკოსებს მხოლოდ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი აღჭურვილობის დაკავშირება, კომპიუტერის, Wi-Fi ქსელის, ტელეფონისა და ტელევიზორის კონფიგურაცია სჭირდებათ. ამ საკითხებს მოგვარდნენ პროვაიდერის სპეციალისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ სამდღიანი ლოდინის შემდეგ.

ერთმა მათგანმა ჩართო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მოდემი, ამოიღო ლეპტოპი და დაიწყო მისი კონფიგურაცია.

ახალი ქსელის საშუალებით ტელეფონის დასაკავშირებლად საჭირო მონაცემები შევიყვანე.

Wi-Fi ქსელის პაროლის და ყველა აღჭურვილობის დაყენება ხორციელდება პროვაიდერის სპეციალისტის მიერ. ეს განსხვავდება საკაბელო სატელეფონო ხაზით ინტერნეტთან დაკავშირებისგან, სადაც ჩვეულებრივ მომხმარებელს შეუძლია შეიყვანოს მოდემის პარამეტრები პატჩის საშუალებით და შეცვალოს პაროლები საკუთარი შეხედულებისამებრ.

ამასთან, მოწინავე მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მოდემის პარამეტრები როუტერში შესვლის გზით 192.168.100.1 ქარხნული შესვლისა და პაროლის გამოყენებით, რომელსაც პროვაიდერი არ ცვლის.

ამ დროის განმავლობაში მეორე მუშაკმა დაშალა ADSL მოდემის ელექტრომომარაგების წრე და ტელევიზორისა და ტელეფონის მართვის კაბელები ოპტიკურ ბოჭკოზე გადართო. მან ასევე შეაგროვა ყველა ძველი ტექნიკა, რომელიც უნდა გადაეცა.

ჩვენ შევამოწმეთ ინტერნეტის სიჩქარე კომპიუტერზე.

კიდევ ერთხელ გამაფრთხილეს, რომ საჭირო იყო პროვაიდერის სერვის ცენტრში მისვლა, ძველი აღჭურვილობის ჩაბარება: ADSL მოდემი, სპლიტერი და მათთვის კაბელები, ფულის გადარიცხვა ძველი ანგარიშიდან ახალზე.

ოპტიკურ ბოჭკოვან სისტემაზე გადასვლისას მომხმარებელს ეძლევა ახალი ანგარიში პროვაიდერის სერვისზე, ხოლო ძველი წყვეტს ფუნქციონირებას: სანამ თანხა არ შეივსება, ინტერნეტი შეწყვეტს მასზე მუშაობას.

ერთ დღეზე მეტხანს ინტერნეტის გარეშე დარჩენის პერსპექტივა არ მაწყობდა. ვკითხე, როგორ შეიძლება ამ საკითხის მოგვარება. ისინი დამეხმარნენ დაპირებული გადახდის დამუშავებაში, რომელიც უნდა დადასტურდეს ფაქტობრივი გადახდით სამი დღის განმავლობაში.

ყველა ამ ოპერაციას დაახლოებით 10 წუთი დასჭირდა. მადლობა გადავუხადე პროვაიდერის სპეციალისტებს გაწეული სამუშაოსთვის და მივედი სერვის ცენტრში, სადაც სწრაფად მოვაგვარე ყველა საკითხი და შევცვალე სატარიფო გეგმა უფრო მომგებიანი.

საღამოს სახლში რომ მივედი, აღმოვაჩინე, რომ სტაციონარული ტელეფონი აღარ მუშაობდა. გამაღიზიანებელი იყო. გვიანი იყო სპეციალისტების ძებნა. ეს საქმიანობა მეორე დღისთვის დავტოვე.

დილით ტელეფონი უკვე ახალ ნომერზე მუშაობდა და ინტერნეტის სიჩქარე მკვეთრად გაიზარდა.

ამგვარად, ინტერნეტს დავუკავშირდი ჩემი კომპიუტერის ოპტიკური ბოჭკოების საშუალებით.

ვიდეოს მფლობელი, Diplomatrutube, დეტალურად განმარტავს კითხვას, თუ როგორ გადადის PON ტექნოლოგია სატელეფონო სადგურიდან ბინაში.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა თემაზე, დასვით მათ კომენტარებში.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არის ინტერნეტში ინფორმაციის გადაცემის ყველაზე სწრაფი ტექნოლოგია დღეს. ოპტიკური კაბელის სტრუქტურას აქვს გარკვეული მახასიათებლები: ასეთი მავთული შედგება პატარა, ძალიან თხელი მავთულისგან, დაცული სპეციალური საფარით, რომელიც გამოყოფს ერთ მავთულს მეორისგან.

თითოეული მავთული ატარებს შუქს, რომელიც გადასცემს მონაცემებს. ოპტიკურ კაბელს შეუძლია მონაცემთა ერთდროულად გადაცემა, გარდა ინტერნეტ კავშირისა, ასევე ტელევიზიისა და სახმელეთო ტელეფონის.

ამიტომ, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დააკავშიროს ერთი პროვაიდერის სამივე სერვისი, დააკავშიროს როუტერი, კომპიუტერი, ტელევიზორი და ტელეფონი ერთ კაბელზე.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირის სხვა სახელია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კომუნიკაცია. ასეთი კომუნიკაცია შესაძლებელს ხდის მონაცემთა გადაცემას ლაზერული სხივების გამოყენებით ასობით კილომეტრში გაზომილ დისტანციებზე.

ოპტიკური კაბელი შედგება პაწაწინა ბოჭკოებისგან, რომელთა დიამეტრი არის სანტიმეტრის მეათასედი. ეს ბოჭკოები გადასცემენ ოპტიკურ სხივებს, რომლებიც ატარებენ მონაცემებს თითოეული ბოჭკოს სილიკონის ბირთვში გავლისას.

ოპტიკური ბოჭკოები შესაძლებელს ხდის კავშირების დამყარებას არა მხოლოდ ქალაქებს შორის, არამედ ქვეყნებსა და კონტინენტებს შორის. ინტერნეტ კომუნიკაციები სხვადასხვა კონტინენტებს შორის შენარჩუნებულია ოკეანის ფსკერზე გაყვანილი ბოჭკოვანი კაბელების მეშვეობით.

ბოჭკოვანი ინტერნეტი

ოპტიკური კაბელის წყალობით შეგიძლიათ დააყენოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი, რომელიც უზარმაზარ როლს თამაშობს დღევანდელ მსოფლიოში. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მავთული არის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგია ქსელში მონაცემთა გადაცემისთვის.

ოპტიკური კაბელის უპირატესობები:

  • გამძლე, მაღალი გამტარუნარიანობა, რაც ხელს უწყობს მონაცემთა სწრაფ გადაცემას.
  • მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხოება - ოპტიკური ბოჭკოვანი საშუალებას აძლევს პროგრამებს მყისიერად აღმოაჩინონ არასანქცირებული წვდომა მონაცემებზე, ამიტომ მასზე წვდომა თითქმის შეუძლებელია შემოჭრილებისთვის.
  • მაღალი იმუნიტეტი ჩარევის მიმართ, კარგი ხმაურის ჩახშობა.
  • ოპტიკური კაბელის სტრუქტურული მახასიათებლები ხდის მასში მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს რამდენჯერმე აღემატება კოაქსიალური კაბელის საშუალებით მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს. ეს, პირველ რიგში, ეხება ვიდეო და აუდიო ფაილებს.
  • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემის შეერთებისას შეგიძლიათ მოაწყოთ სისტემა, რომელიც ახორციელებს დამატებით ვარიანტებს, მაგალითად, ვიდეო მეთვალყურეობას.

თუმცა, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის მისი უნარი დააკავშიროს ობიექტები, რომლებიც მდებარეობს ერთმანეთისგან დიდ მანძილზე. ეს შესაძლებელია იმის გამო, რომ ოპტიკურ კაბელს არ აქვს შეზღუდვები არხების სიგრძეზე.

ინტერნეტი ოპტიკურ ბოჭკოების გამოყენებით

რუსეთის ფედერაციაში ყველაზე გავრცელებული ინტერნეტი, რომლის ქსელი მუშაობს ოპტიკური ბოჭკოების საფუძველზე, უზრუნველყოფილია პროვაიდერის Rostelecom-ის მიერ. როგორ დავაკავშიროთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი?

ჯერ უბრალოდ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ოპტიკური კაბელი დაკავშირებულია სახლთან. შემდეგ თქვენ უნდა შეუკვეთოთ ინტერნეტ კავშირი თქვენი პროვაიდერისგან. ამ უკანასკნელმა უნდა უზრუნველყოს კავშირის მონაცემები. შემდეგ თქვენ უნდა დააკონფიგურიროთ აღჭურვილობა.

ეს კეთდება ასე:


ტერმინალი აღჭურვილია სპეციალური სოკეტით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაუკავშირდეთ კომპიუტერს და დაუკავშიროთ როუტერი ინტერნეტს.

გარდა ამისა, ტერმინალს აქვს 2 დამატებითი სოკეტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ ანალოგური სახლის ტელეფონი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირისთვის და კიდევ რამდენიმე სოკეტი არის გათვალისწინებული ტელევიზორის დასაკავშირებლად.

როდესაც ამ სტრიქონებს კითხულობთ, ტერაბაიტი მონაცემები ცურავს მთელს მსოფლიოში, ჩაკეტილი ოკეანის ფსკერზე გადაჭიმული მინის ძაფებში. მაგას მახსენებს, მაგრამ ეს უბრალოდ მოწინავე ტექნოლოგიაა. ოპტიკური ბოჭკო არის ტექნოლოგია, რომელიც კაცობრიობას მე-19 საუკუნის ნატურალისტებს ევალება. აუზის ზედაპირზე სინათლის სხივებზე დაკვირვებით, მათ ვარაუდობდნენ, რომ სინათლის კონტროლი შეიძლებოდა, მაგრამ ეს ბრწყინვალე იდეა მხოლოდ ახლახან განხორციელდა დახვეწილი ქარხნების გამოჩენით და მასალების ოპტიკური თვისებების საფუძვლიანი შესწავლით.

ჩაკეტილი შუქი

სპილენძის გრეხილი წყვილი (როგორც თქვენი ინტერნეტ კაბელი) უხვად ატარებს ელექტრონებს. დენი გადაეცემა გამტარის მეშვეობით და თან ატარებს ინფორმაციას, რომელიც კოდირებულია იმპულსების თანმიმდევრობით. ნულები და ერთი ორობითი კოდია, რომლის შესახებ ალბათ ყველას სმენია. ოპტიკური სიგნალის გამტარი მუშაობს იმავე პრინციპით, მაგრამ ფიზიკის თვალსაზრისით, ყველაფერი ბევრად უფრო რთულია. შეიძლება იყოს ნახევარსაათიანი ლექცია კვანტურ მექანიკაზე და რამდენი გამოჩენილი ფიზიკოსი მივიდა ჩიხში, რათა გაეგო სინათლის ბუნება, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით გავაკეთოთ გრძელი არგუმენტების გარეშე.

საკმარისია გვახსოვდეს, რომ ელექტრონების მსგავსად, ფოტონებს ან სინათლის ტალღებს (სინამდვილეში, ჩვენს კონტექსტში ისინი იგივეა), შეუძლიათ დაშიფრული ინფორმაციის გადატანა. მაგალითად, აეროდრომებზე, რადიოკავშირის გაუმართაობის შემთხვევაში, სიგნალები გადაეცემა თვითმფრინავებს მიმართულების პროჟექტორების გამოყენებით. მაგრამ ეს პრიმიტიული მეთოდია და ის მუშაობს მხოლოდ მხედველობის ხაზის მანძილზე. ამავდროულად, ოპტიკური ბოჭკო სინათლეს გადასცემს კილომეტრებს და შორს სწორი გზიდან.


ამ ეფექტის მისაღწევად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სარკეები. სინამდვილეში, სწორედ აქ დაიწყეს საცდელმა ინჟინერებმა ექსპერიმენტები. ისინი შიგნიდან სარკის ფენით ფარავდნენ ლითონის მილებს და შიგ შუქის სხივს მიმართავდნენ. მაგრამ არა მხოლოდ ეს, ასეთი მსუბუქი გიდები იყო ძალიან ძვირი. სინათლე არაერთხელ აირეკლა მათი კედლებიდან და თანდათან ქრებოდა, ძალა დაკარგა და მთლიანად გაქრა.

სარკეები არ იყო კარგი. სხვანაირად არ შეიძლებოდა. ყველაზე ძვირადღირებული სარკეც კი არ არის სრულყოფილი. მისი ასახვის კოეფიციენტი 100%-ზე ნაკლებია და სარკის ზედაპირზე ყოველი დაცემის შემდეგ სინათლის სხივი კარგავს ენერგიის ნაწილს და სინათლის სახელმძღვანელოს დახურულ მოცულობაში ასეთი გარდატეხის უთვალავი რაოდენობა ხდება.

სწორედ აქ დადგა დრო, გავიხსენოთ აუზი და ის უძველესი კვლევები, რომლებიც დაფუძნებული იყო წყალში სინათლის ქცევაზე დაკვირვებაზე. წარმოიდგინეთ, როგორ ეცემა ჩამავალი მზის სხივი წყლის ზედაპირზე, გადალახავს საზღვარს და მიემართება აუზის ფსკერზე.


ის მკითხველი, ვისაც სკოლის ფიზიკის კურსი ახსოვს, ალბათ უკვე მიხვდა, რომ სინათლე შეცვლის მისი მოძრაობის მიმართულებას. სინათლის ნაწილი გაივლის წყლის ქვეშ, ოდნავ ცვლის მისი მოძრაობის კუთხეს, ხოლო სინათლის მეორე უმნიშვნელო ნაწილი აირეკლება უკან ცაში, რადგან „დაცემის კუთხე ტოლია არეკვლის კუთხით“. თუ ამ ფენომენს დიდი ხნის განმავლობაში დააკვირდებით, ერთ დღეს შეამჩნევთ, რომ წყლის ქვეშ სარკედან, გარკვეული კუთხით არეკლილი სინათლე გარეთ გაქცევას ვერ შეძლებს - ის მთლიანად აირეკლება წყლისა და ჰაერის საზღვრიდან. , უკეთესია, ვიდრე ნებისმიერი სარკედან. საქმე არა წყალშია, როგორც ასეთი, არამედ ორი მედიის კომბინაციაში სხვადასხვა ოპტიკური თვისებებით - არათანაბარი რეფრაქციული მაჩვენებლებით. სინათლის ხაფანგის შესაქმნელად საკმარისია მათ შორის მინიმალური განსხვავება.

მოქნილი სინათლის გიდები


მასალები არც ისე მნიშვნელოვანია. ფიზიკურ ექსპერიმენტებში ბავშვებისთვის, რომლებიც აჩვენებენ ამ ეფექტს, ხშირად იყენებენ წყალს და გამჭვირვალე პლასტმასის მილს. ასეთი მსუბუქი სახელმძღვანელო ვერ გადასცემს სინათლის სხივს რამდენიმე მეტრზე მეტს, მაგრამ ის ლამაზად გამოიყურება. ამავე მიზეზით, ნათურებს და სხვა დეკორატიულ პროდუქტებს ხშირად აქვთ პლასტიკური სინათლის გიდები თავიანთ დიზაინში. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ინფორმაციის გადაცემას ბევრ კილომეტრზე, საჭიროა სპეციალური, ულტრასუფთა მასალები, მინიმალური მინარევებითა და ოპტიკური თვისებებით იდეალურთან ახლოს.

1934 წელს ამერიკელმა ნორმან რ ფრენჩმა დააპატენტა შუშის სინათლის გზამკვლევი, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდა სატელეფონო კომუნიკაციას, მაგრამ ეს ნამდვილად არ მუშაობდა. დიდი დრო დასჭირდა მასალის პოვნას, რომელიც დააკმაყოფილებდა სიწმინდისა და გამჭვირვალობის უმაღლეს მოთხოვნებს, სილიციუმის დიოქსიდისგან დამზადებული ოპტიკური ბოჭკოს გამოგონებას - ყველაზე სუფთა კვარცის მინას. გამჭვირვალე სილიკონში რეფრაქციულ ინდექსში განსხვავების შესაქმნელად, ისინი მიმართავენ ხრიკებს. გამჭვირვალე ბლანკის ცენტრი, რომელიც გადაიქცევა მავთულში, რჩება სუფთა, ხოლო გარე ფენები გაჯერებულია გერმანიუმით - ეს ცვლის შუშის ოპტიკურ მახასიათებლებს.


ამ შემთხვევაში, ბლანკი ჩვეულებრივ აგლომერდება ორი წინასწარ მომზადებული მინის მილისგან, რომლებიც ჩასმულია ერთმანეთში. მაგრამ შეგიძლიათ პირიქით გააკეთოთ, მინაბოჭკოვანი ბირთვის გერმანიუმით გაჯერებით. უფრო ტექნოლოგიურად დახვეწილი და მაღალი ხარისხის მინის ბოჭკოვანი მიიღება, როდესაც მინის მილები შიგნიდან ივსება გაზით და დაელოდება სანამ თავად გერმანიუმი მინაზე თხელ ფენად დადგება. შემდეგ მილს აცხელებენ და აჭიმებენ მეტრის სიგრძეზე. ამ შემთხვევაში, შიგნითა ღრუ თავისთავად იხურება.


მიღებულ ღეროს აქვს ბირთვი ერთი რეფრაქციული ინდექსით და მოპირკეთება სხვა ოპტიკური პარამეტრებით. შემდეგ ის გამოყენებული იქნება ოპტიკური ბოჭკოს დასამზადებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე სამუშაო ნაწილი, სქელი, როგორც ხელი, არანაირად არ ჰგავს მავთულს, მაგრამ კვარცის მინა კარგად იჭიმება.

მომზადებული ბლანკი ამაღლებულია ათი მეტრიანი კოშკის სიმაღლეზე, ფიქსირდება ზემოდან და თანაბრად თბება, სანამ მისი კონსისტენცია ნუგას დაემსგავსება. შემდეგ უწვრილესი ძაფი იწყებს გაჭიმვას შუშის ბლანკიდან საკუთარი წონის ქვეშ. ქვევით, ის კლებულობს და ხდება მოქნილი. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ულტრა თხელი მინა ძალიან კარგად იღუნება.


მზა ოპტიკური ბოჭკო, რომელიც განუწყვეტლივ მიედინება ქვემოთ, ჩაედინება თხევადი პლასტმასის აბაზანაში, რომელიც ქმნის დამცავ ფენას კვარცის ზედაპირზე და შემდეგ ჭრილობა. ეს გრძელდება მანამ, სანამ კოშკის ზედა ნაწილი მთლიანად არ გადამუშავდება ასობით კილომეტრიანი ოპტიკური ბოჭკოების ერთ ძაფად.

მისგან, თავის მხრივ, იქსოვება კაბელები, რომლებიც შეიცავენ წყვილიდან რამდენიმე ასეულ ინდივიდუალურ მინის ბოჭკოს, გამაძლიერებელ ჩანართებს, დამცავ ფენებს და დამცავ ჭურვებს.

  1. ღერძული ჯოხი.
  2. ოპტიკური ბოჭკოვანი.
  3. პლასტიკური დაცვა ოპტიკური ბოჭკოებისთვის.
  4. ფილმი ჰიდროფობიური გელით.
  5. პოლიეთილენის გარსი.
  6. გამაგრება.
  7. გარე პოლიეთილენის გარსი.

კავშირი სინათლის სიჩქარესთან

აღწერილი პროცესი რთულია, შრომატევადი, მოითხოვს ქარხნების მშენებლობას და მათი პერსონალის სპეციალურ მომზადებას და, მიუხედავად ამისა, თამაში სანთლად ღირს. სინათლის სიჩქარე ხომ გადაულახავი ზღვარია, მაქსიმალური სიჩქარე, რომლითაც პრინციპში შეიძლება ინფორმაციის გავრცელება. მხოლოდ პირდაპირ ოპტიკურ საკომუნიკაციო ხაზებს შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ ოპტიკურ ბოჭკოებს ინფორმაციის გადაცემის სისწრაფეში, მაგრამ არა სპილენძის გამტარებს, არ აქვს მნიშვნელობა რა ხრიკებს მიმართავენ მათი შემქმნელები. შედარება საუკეთესოდ აჩვენებს ოპტიკური ბოჭკოების უპირატესობას ინფორმაციის გადაცემის სხვა საშუალებებთან შედარებით.


სახლის ინტერნეტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ხშირად ხორციელდება ორბირთვიანი გრეხილი წყვილის კაბელზე, დირიჟორებით ერთიდან ორ მილიმეტრამდე სისქით. მაქსიმუმი მისთვის არის 100 მეგაბიტი წამში. ეს საკმარისია რამდენიმე კომპიუტერისთვის, მაგრამ როდესაც ბინა შეიცავს სმარტ ტელევიზორს, NAS-ს, რომელიც ავრცელებს ტორენტებს, სახლის სერვერს, რამდენიმე სმარტფონს და სმარტ მოწყობილობას ინტერნეტ სამყაროდან, რვა ბირთვიანი მავთულიც კი არ არის. საკმარისი. აშკარა ხდება საკომუნიკაციო არხის შეზღუდვები. როგორც წესი, ტელევიზორის ეკრანზე არტეფაქტებისა და ფილმების პერსონაჟების ჭკუაზე, ან ონლაინ თამაშებში ჩამორჩენის სახით. 9 მიკრონი სისქის ოპტიკურ ბოჭკოს აქვს 30-ჯერ მეტი გამტარობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ მავთულში შეიძლება იყოს რამდენიმე ასეთი ბირთვი.

ამავდროულად, ის უფრო კომპაქტურია და საგრძნობლად ნაკლებს იწონის, ვიდრე ჩვეულებრივი მავთულები, რაც გადამწყვეტი უპირატესობაა მაგისტრალური საკომუნიკაციო ხაზების გაყვანისა და ურბანული კომუნიკაციების დაგეგმვისას.


ოპტიკური კაბელები აკავშირებს კონტინენტებს, ქალაქებსა და მონაცემთა ცენტრებს. რუსეთში პირველი ასეთი ხაზი მოსკოვში გამოჩნდა. პირველი წყალქვეშა ოპტიკური კაბელი სანკტ-პეტერბურგსა და დანიურ აბერსლუნდს შორის გადიოდა. შემდეგ ბოჭკო გაფართოვდა ბიზნესებს, სამთავრობო უწყებებსა და ბანკებს შორის. დიდ ქალაქებში ფართოდ გავრცელდა სქემა, რომლის მიხედვითაც ოპტიკური საკომუნიკაციო ხაზები ვრცელდება ცალკეულ კორპუსებზე და, მიუხედავად ამისა, საშუალო მომხმარებლისთვის, ოპტიკური ბოჭკო მაინც ეგზოტიკური რჩება. ჩვენ დავინტერესდებით, თუ რამდენი ჩვენი მკითხველი იყენებს მას სახლში, რადგან ბინების უმეტესობას ჯერ კიდევ აქვს ძველი კარგი გრეხილი წყვილი კაბელი.


ოპტიკური ბოჭკოვანი არ არის მხოლოდ ძვირი და რთული წარმოება. მისი კვალიფიციური მომსახურება კიდევ უფრო ძვირია. აქ არ შეგიძლიათ ლურჯი ელექტრო ლენტის გარეშე. ინსტალაციისას კვარცის ბოჭკოები უნდა იყოს შეკრული სპეციალური გზით, ხოლო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო ხაზები აღჭურვილი უნდა იყოს დამატებითი აღჭურვილობით.

იმისდა მიუხედავად, რომ რეფრაქციულ მაჩვენებლებს შორის განსხვავება ბოჭკოს ბირთვსა და მოპირკეთებაში თეორიულად ქმნის იდეალურ შუქის სახელმძღვანელოს, კვარცის მავთულის მეშვეობით გაშვებული სინათლე მაინც დასუსტებულია მინაში შემავალი მინარევების გამო. სამწუხაროდ, მათი სრულად მოშორება თითქმის შეუძლებელია. ოპტიკური ბოჭკოების კილომეტრზე ათეული წყლის მოლეკულა უკვე საკმარისია სიგნალში შეცდომების შესატანად და მისი გადაცემის მანძილის შესამცირებლად.


ელექტრო ინჟინრები მსგავსი პრობლემის წინაშე დგანან ჩვეულებრივი სადენებით. მანძილს, რომელზეც სიგნალი შეიძლება გაიგზავნოს მავთულის მეშვეობით უპრობლემოდ, ეწოდება რეგენერაციის მანძილი.

სტანდარტული სატელეფონო კაბელისთვის ის უდრის კილომეტრს, ფარიანი კაბელისთვის - ხუთი. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ბირთვი ინახავს სინათლეს რამდენიმე ასეულ კილომეტრამდე მანძილზე, მაგრამ, საბოლოო ჯამში, სიგნალი მაინც უნდა გაძლიერდეს და რეგენერირებული იყოს. კლასიკურ საკომუნიკაციო ხაზებზე დამონტაჟებულია შედარებით იაფი და მარტივი გამაძლიერებლები. ოპტიკურ ბოჭკოსთვის საჭიროა რთული და მაღალტექნიკური დანადგარები, რომლებიც იყენებენ იშვიათი დედამიწის ლითონებს და ინფრაწითელ ლაზერებს.

სპეციალურად მომზადებული ბოჭკოვანი მინის მცირე ნაწილი იჭრება საკომუნიკაციო ხაზში. ის დამატებით არის გაჯერებული ერბიუმის ატომებით, იშვიათი დედამიწის ელემენტი, რომელიც გამოიყენება, სხვა საკითხებთან ერთად, ბირთვულ ინდუსტრიაში. ბოჭკოს ამ მონაკვეთში ერბიუმის ატომები აღგზნებულ მდგომარეობაშია სინათლის მიერ დამატებითი გადატუმბვის გამო. მარტივად რომ ვთქვათ, ისინი განათებულია სპეციალურად მორგებული ლაზერით. სიგნალი, რომელიც გადის კაბელის ასეთ ზონაში, გაძლიერებულია დაახლოებით ორჯერ, რადგან ერბიუმის ატომები, დარტყმის საპასუხოდ, ასხივებენ იმავე ტალღის სიგრძის შუქს, როგორც შემომავალი სიგნალი და, შესაბამისად, ინარჩუნებენ მასში დაშიფრულ ინფორმაციას. გამაძლიერებლის შემდეგ, ოპტიკურ სიგნალს შეუძლია გაიაროს კიდევ ასი კილომეტრი, სანამ პროცედურა უნდა განმეორდეს.


ასეთი სისტემები მოითხოვს მომზადებულ სპეციალისტებს ტექნიკური მომსახურებისა და მუდმივი ზედამხედველობისთვის, ამიტომ კონკრეტული აბონენტებისთვის ინდივიდუალური ოპტიკური ხაზების გაყვანის ეკონომიკური სარგებელი მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში საეჭვოა. და მაინც, ჩვენ ყველა ვიყენებთ ბოჭკოვანი მინას შეტყობინებების გადასაცემად. მთელი თანამედროვე ინტერნეტი ამ ტექნოლოგიაზეა დაფუძნებული და სწორედ მისი წყალობით გახდა შესაძლებელი ინტერნეტის მაუწყებლობა ულტრა მაღალი გარჩევადობით, ვიდეო სტრიმინგი, ონლაინ თამაშები მინიმალური შეყოვნებით, მყისიერი კომუნიკაცია პლანეტის თითქმის ნებისმიერ წერტილთან და მობილური ინტერნეტიც კი. . დიახ, მობილური ტელეფონების საბაზო სადგურები ასევე დაკავშირებულია მინა-ბოჭკოვანი მინის საშუალებით.


მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერები ეძებენ ახალ გზებს საკომუნიკაციო ქსელების შესაქმნელად, ჩვენ უფრო პრაქტიკულს ვერაფერს მივიღებთ დიდი ხნის განმავლობაში. ექსპერიმენტული ტექნოლოგიები შესაძლებელს ხდის მინის ბოჭკოს საინფორმაციო სიმძლავრის გაზრდას ორ-სამჯერ, მზარდი სქელი მრავალბირთვიანი მინის კაბელები კონტინენტებს შორის დევს ზღვის ფსკერზე, მაგრამ კვარცის ვენაში ჩაკეტილი სინათლის სიჩქარით დაწესებული ფუნდამენტური შეზღუდვები ნაკლებად სავარაუდოა. დასაძლევად. გამოსავალი, როგორც ჩანს, არის კვარცის მიტოვება და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ინფორმაციის გადაცემა ლაზერების გამოყენებით, მაგრამ ეს შესაძლებელია მხოლოდ სწორი ხაზით. შესაბამისად, გადამცემები უნდა განთავსდეს სივრცეში ან მინიმუმ ატმოსფეროს ზედა ფენებში. მსგავსმა ექსპერიმენტებმა ბოლო წლებში მიიპყრო მსხვილი კორპორაციების ყურადღება, მაგრამ ეს სხვა ამბავია.

და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი არის უახლესი ცვლილება მონაცემთა გადაცემის გზაზე მთელს მსოფლიოში. ის ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე ჩვეულებრივი კაბელი, უფრო სწრაფია, ვიდრე dial-up, და შეუძლია გადაიტანოს დიდი რაოდენობით მონაცემები, ხშირად აღწევს რამდენიმე ტერაბაიტს მონაცემთა გადაცემას საკმაოდ მარტივად.

ბოჭკომდე: DSL და კაბელი

ციფრული სააბონენტო ხაზი (DSL) იყენებდა არსებულ სატელეფონო ხაზებს მონაცემთა გადასაცემად, რომლებიც, როგორც წესი, სპილენძისგან იყო დამზადებული. DSL არის ნელი, ძველი და დიდწილად გაუქმებულია კაბელის სასარგებლოდ, მაგრამ ის რჩება ზოგიერთ სოფლად. DSL-ის საშუალო სიჩქარე არის დაახლოებით 2 Mbps.

საკაბელო ინტერნეტი იყენებს კოაქსიალურ კაბელს, ასევე სპილენძისგან და, როგორც წესი, მოყვება იგივე კაბელები, რომლებიც გამოიყენება სატელევიზიო ქსელის გასაკონტროლებლად. ამიტომ ბევრი ISP გთავაზობთ შეფუთულ გეგმებს სატელევიზიო გამოწერით და ინტერნეტით. კაბელის საშუალო სიჩქარე განსხვავდება, მაგრამ მერყეობს 20 Mbps-დან 100 Mbps-მდე.

ოპტიკური ბოჭკოვანი

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები იყენებენ პატარა მინის ბოჭკოებს, რათა გადასცეს მონაცემები სინათლის იმპულსების გამოყენებით. სინათლე მოძრაობს ისევე, როგორც ელექტროენერგია სპილენძის მავთულში, მაგრამ უპირატესობა ის არის, რომ ბოჭკოვანი კაბელები ერთდროულად რამდენიმე სიგნალის გადატანას ახდენენ. ისინი წარმოუდგენლად მცირეა, ამიტომ ისინი ხშირად გაერთიანებულია უფრო დიდ კაბელებში, სახელწოდებით "ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელები", თითოეული შეიცავს მრავალ ბოჭკოვან ხაზს. ბოჭკოვანი კაბელები შეიცავს უამრავ მონაცემს და საშუალო სიჩქარე, რომელსაც თქვენს სახლში ნახავთ, არის დაახლოებით 1 გბიტი/წმ (ხშირად უწოდებენ "გიგაბიტიან ინტერნეტს").

ბოჭკოვანი ხერხემლის კაბელები ქმნიან თანამედროვე ინტერნეტის დიდ ნაწილს და თქვენ ნახავთ მათ სარგებელს მაშინაც კი, თუ არ გაქვთ "ბოჭკოვანი ინტერნეტი" კავშირი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ინტერნეტის გაცვლის წერტილები (IXP) — გადართვის და მარშრუტიზაციის სადგურები, რომლებიც აკავშირებენ თქვენს სახლს დანარჩენ სამყაროსთან — იყენებენ ოპტიკურ ბოჭკოვან საყრდენებს სხვა IXP-ებთან დასაკავშირებლად.

მაგრამ როდესაც დადგება დრო, რომ დააკავშიროთ ქალაქის ყველა სახლი თქვენს ადგილობრივ IXP-თან (ტერმინი, რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ "ბოლო მილს"), თქვენი ISP ჩვეულებრივ გამოიყენებს ტრადიციულ კოაქსიალურ კაბელს თქვენი სახლისთვის. ეს ვარიანტი ხდება თქვენი ინტერნეტის სიჩქარის ბოსტნეულობა. როდესაც ვინმე ამბობს, რომ აქვს „ბოჭკოვანი ინტერნეტი“, ეს ნიშნავს, რომ მათი სახლიდან IXP-თან კავშირი ასევე იყენებს ბოჭკოს, რაც გამორიცხავს სპილენძის კაბელის სიჩქარის შეზღუდვას.

ბოჭკოვანი ოპტიკის შეზღუდვები

არსებობს მიზეზი, რის გამოც ბოჭკოვანი ინტერნეტი ფართოდ არ არის ხელმისაწვდომი. ბოჭკოვანი გაშვება ბევრად უფრო ძვირია და არ ამართლებს ღირებულებას, როდესაც საკაბელო ხაზები ხშირად უკვე ხელმისაწვდომია. ადამიანების უმეტესობისთვის საკმარისია კაბელზე მიღებული 20-100 Mbps სიჩქარე, რადგან ინტერნეტის ჩამოტვირთვების უმეტესობა მაინც არ აღემატება ამ კავშირს.

და მიუხედავად იმისა, რომ ბოჭკოვანი, რა თქმა უნდა, უკეთესია სპილენძზე, თქვენ ვერ იხილავთ ჩამოტვირთვის სიჩქარის ზრდას სერვერზე შეზღუდვების გამო, საიდანაც გადმოტვირთავთ. აპი, როგორიცაა Steam, რომელიც იტვირთება 10 GB თამაშში, როგორც ჩანს, მას მხოლოდ რამდენიმე წამი დასჭირდება 1000 Mbps ბოჭკოვანი კავშირისთვის, მაგრამ თქვენ რეალურად მიიღებთ მაქსიმალურ სიჩქარეს 50 Mbps Steam სერვერებიდან.

ლოკალური ქსელის მეშვეობით. იგი დამზადებულია ისეთი მასალებისგან, როგორიცაა პლასტმასი და ლითონი; მისი თავისებურება ის არის, რომ მონაცემები გადაიცემა არა ელექტრული სიგნალით, არამედ მსუბუქი სიგნალით. ამის წყალობით, კაბელს აქვს მნიშვნელოვანი უპირატესობა სპილენძის მავთულხლართებთან და ინტერნეტთან კავშირის უზრუნველყოფის სხვა მეთოდებთან შედარებით - მაღალი სიჩქარე, ჩარევის ნაკლებობა და სხვა.

IT ტექნოლოგიები აქ არ ჩერდება

ადრე ასეთი კაბელები გამოიყენებოდა შენობებისა და ოფისების, დიდი სახლების ინტერნეტთან დასაკავშირებლად, ხოლო ინდივიდუალური კლიენტებისთვის სპილენძის მავთულები ან გრეხილი წყვილი გადამუშავდა. ახლა პროვაიდერის შესაძლებლობები საშუალებას გაძლევთ დააინსტალიროთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი პირდაპირ თქვენს ბინაში, რათა ისარგებლოთ უწყვეტი მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით.

გარდა ამისა, როდესაც თქვენ უკავშირდებით პროვაიდერის სერვისებს ლოკალური ქსელის საშუალებით, იღებთ შეუზღუდავ ტრაფიკს და აღარ ინერვიულებთ იმაზე, თუ რამდენ დროს ატარებთ კომპიუტერთან. ვნახოთ, რომელი როუტერი აირჩიოს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემისთვის, რომელიც ავრცელებს სიგნალს სხვა აღჭურვილობაზე Wi-Fi მოდულის მეშვეობით.

მას შემდეგ, რაც გავიგეთ, რომ ადრე ოპტიკური კომუნიკაციები გამიზნული იყო დიდი ქსელის შესაქმნელად, საიდანაც ცალკეული მომხმარებლები იღებენ სიგნალს, მიზანშეწონილია აღვნიშნოთ ტექნოლოგია სერვერებისთვის.

Cisco ქსელის მარშრუტიზატორები საუკეთესოდ მუშაობენ მონაცემთა ოპტიკურ გადაცემაში. ეს ბრენდი აწარმოებს უძლიერეს აღჭურვილობას, რაც ამართლებს მის მაღალ ღირებულებას შესანიშნავი ხარისხით. მაგალითად, 7600 სერიის მოდელს აქვს 32 გბიტი/წმ სიჩქარე და უზრუნველყოფს დიდ ოფისებსა და კომპანიებს დაკავშირებას. გარდა ამისა, ბრენდს აქვს მრავალი სხვა სერვერის როუტერი, რომლებიც ადვილად უმკლავდებიან მძიმე დატვირთვას და უზრუნველყოფენ ინტერნეტთან შესანიშნავ კავშირს.

სახლის მარშრუტიზატორები

სახლში ან პატარა ოფისებში გამოსაყენებლად, დეველოპერები ქმნიან მარშრუტიზატორებს ოპტიკური პორტებით სპეციალური FTTH ფორმატით. რა პორტია საჭირო სახლის გამოყენებისთვის? FTTB ფორმატი შეიქმნა სპეციალურად ზოგადი ინტერნეტის გამოყენებისთვის და განსხვავდება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელისგან, რომელიც გადამუშავდება კლიენტთა რამდენიმე ჯგუფს შორის ქსელის შესაქმნელად.

თეორიულად, ახლა უკვე შესაძლებელია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების დაკავშირება მოწყობილობის ჩვეულებრივ WAN კონექტორთან. ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ მოწყობილობებზე, რომლებსაც აქვთ ცალკე ოპტიკური პორტი და აღვნიშნავთ როუტერს, რომელსაც აქვს ასეთი პორტი WAN ფორმატში.

ვინაიდან ჩვენ გვაინტერესებს სიგნალის მიღებისა და Wi-Fi მოდულის საშუალებით მისი გავრცელების უნარი, გადავხედავთ როუტერის რომელი მოდელებია შესაფერისი ოპტიკური დასაკავშირებლად.

D-Link DIR-615

როუტერი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობით და FTTH სახლის ფორმატის მხარდაჭერით. ჩვეულებრივ როუტერს ჰგავს, პარამეტრების ინტერფეისი საკმაოდ მარტივი და გასაგებია მომხმარებლისთვის. მოწყობილობა აღჭურვილია 2 გარე ანტენით, რომელიც დაფარავს ოთახის დიდ ფართობს სიგნალის გასავრცელებლად.

კავშირის მაქსიმალური სიჩქარეა 300 მბიტ/წმ, მოწყობილობა მუშაობს სტანდარტული სიხშირით 2.4 გჰც. არსებობს IPTV ფუნქციის მხარდაჭერა - ინტერნეტის საშუალებით მოქმედი ინტერაქტიული ტელევიზია, რომელიც როუტერს შეუძლია უზრუნველყოს საკმაოდ მაღალი ხარისხით, მაუწყებლობის შეფერხების გარეშე.

Huawei EchoLife HG-8240

მოწყობილობა არის ოპტიკური როუტერი სახლის ან პატარა ოფისისთვის 2 გარე ანტენით. აღჭურვილობის ღირებულება საკმაოდ ხელმისაწვდომია საშუალო მომხმარებლისთვის, უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო კონექტორი:

  • თავად პორტი განკუთვნილია ოპტიკურ ბოჭკოსთვის.
  • 3 LAN პორტი რამდენიმე კომპიუტერის დასაკავშირებლად ლოკალური ქსელის საშუალებით.
  • 2 ტელეფონის ჯეკი.
  • სპეციალური პორტი ინტერნეტ ტელევიზიისთვის.

Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN

მძლავრი როუტერი, რომელსაც აქვს საკმაოდ შთამბეჭდავი გარეგნობა - კორპუსი დამზადებულია ლითონისგან, რაც მხოლოდ მატებს მის საიმედოობას.

მას აქვს 10 პორტი - 5 გიგაბიტი და 5 ას მეგაბიტიანი კონექტორი, ასევე არის დამატებითი USB პორტი.

D-Link DVG-N5402GF

შესანიშნავი როუტერი 4 გიგაბიტიანი პორტით, 1 WAN პორტით და Wi-Fi მოდულით უკაბელო სიგნალის განაწილებისთვის. მას აქვს 2 მოსახსნელი ანტენა, USB პორტი და Wi-Fi სტანდარტი 802.11n, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემის მაღალ სიჩქარეს.

D-Link DIR-825/ACF

ამ ბრენდის კიდევ ერთი მოწყობილობა, რომელიც გამოირჩევა თავისი მდიდარი ფუნქციონირებით დანარჩენებს შორის. როუტერი აღჭურვილია 1000BASE-X SFP პორტით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზის საშუალებით დასაკავშირებლად. როუტერს დამატებით აქვს USB შეყვანა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოდემის ან ნებისმიერი სხვა მოწყობილობის დასაკავშირებლად, როგორც ქსელური დისკი.

მოწყობილობას აქვს ორი ოპერაციული დიაპაზონი - სტანდარტული 2.4 გჰც და უფრო ძლიერი 5 გჰც. ქსელის მესამე მხარის ჩარევისგან დასაცავად, უსაფრთხოების რამდენიმე სტანდარტიდან ერთ-ერთი გამოიყენება; შეგიძლიათ დააყენოთ დაკავშირებული აღჭურვილობის ფილტრაცია MAC მისამართებით. როუტერი მხარს უჭერს მუშაობას, როგორც სადგურს რამდენიმე მოწყობილობის ერთდროული კავშირისთვის მონაცემთა გადაცემის უზარმაზარი მაქსიმალური სიჩქარით - 1167 მბიტ/წმ-მდე.

D-Link DIR-615/FB

ცნობილი მწარმოებლის როუტერი, რომელსაც აქვს ჩაშენებული ოპტიკური WAN პორტი, აღჭურვილია ორი გარე ანტენით, რომლებიც უზრუნველყოფენ სიგნალის დაფარვის დიდ არეალს.

მხარს უჭერს ყველა სახის კავშირს; საჭიროების შემთხვევაში, მას უკავშირდება LAN კაბელი, თუ პროვაიდერი აწვდის ინტერნეტს ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით. კავშირის მაქსიმალური სიჩქარე საკმაოდ მაღალია - 300 მბიტ/წმ-მდე.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის საშუალებით ინტერნეტის გამოყენებას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები - კავშირის მაღალი სიჩქარე, ელექტრული უსაფრთხოება, ჩარევისადმი იმუნიტეტი, მცირე ზომა და წონა. ახლა თქვენ იცით, რომელი როუტერი უნდა დააინსტალიროთ სახლში, რომ დააკავშიროთ ასეთი კაბელი და მიიღოთ მაქსიმალური სარგებელი ინტერნეტით სარგებლობისგან Wi-Fi-ის საშუალებით მისი გავრცელებით სიჩქარისა და სიგნალის ხარისხის დაკარგვის გარეშე.

დათვალიერება