Glasfaser-Internetverbindung. Was ist Glasfaser-Internet und was ist der Unterschied. Das Prinzip der Verbindung mit Rostelecom

Während Sie diese Zeilen lesen, reisen Terabyte an Daten um die Welt, gefangen in Glassträngen, die sich über den Meeresboden erstrecken. Es sieht aus wie Magie, aber es ist nur fortschrittliche Technologie. Glasfaser ist eine Technologie, die die Menschheit den Naturwissenschaftlern des 19. Jahrhunderts verdankt. Bei der Beobachtung der Lichtstrahlen auf der Oberfläche des Teiches schlugen sie vor, dass Licht kontrolliert werden kann, aber erst vor kurzem gelang es ihnen, diese brillante Idee mit dem Aufkommen von hochentwickelten Fabriken und einer gründlichen Untersuchung der optischen Eigenschaften von Materialien zu verwirklichen .

Gesperrtes Licht

In einer Vielzahl von verdrillten Kupferpaaren (wie Ihrem Internetkabel) bewegen sich Elektronen. Der Strom wird durch den Leiter übertragen und trägt Informationen, die in einer Folge von Impulsen kodiert sind. Nullen und Einsen ist der Binärcode, von dem jeder gehört hat. Ein optischer Signalleiter funktioniert nach dem gleichen Prinzip, aber aus physikalischer Sicht ist damit alles viel komplizierter. Es könnte eine halbstündige Vorlesung über Quantenmechanik geben und wie viele bedeutende Physiker in eine Sackgasse geraten sind, um die Natur des Lichts zu verstehen, aber wir werden versuchen, auf lange Überlegungen zu verzichten.

Es genügt zu bedenken, dass Photonen oder Lichtwellen (in unserem Kontext sind sie tatsächlich ein und dasselbe) wie Elektronen codierte Informationen tragen können. Beispielsweise werden auf Flugplätzen bei Ausfall der Funkkommunikation Signale mit gerichteten Suchscheinwerfern an Flugzeuge übertragen. Aber das ist eine primitive Methode, und sie funktioniert nur bei einer Sichtlinie. Gleichzeitig wird Licht kilometerweit und weit von einem geraden Weg durch Glasfaser übertragen.


Spiegel könnten verwendet werden, um diesen Effekt zu erzielen. Eigentlich begannen hier die Testingenieure mit ihren Experimenten. Sie bedeckten die Metallrohre von innen mit einer Spiegelschicht und richteten einen Lichtstrahl nach innen. Aber nicht nur solche Fasern waren unerschwinglich teuer. Das Licht wurde viele Male von ihren Wänden reflektiert und verblasste allmählich, verlor an Kraft und verschwand vollständig.

Spiegel waren nicht gut. Es konnte nicht anders sein. Selbst der teuerste Spiegel ist nicht perfekt. Sein Reflexionskoeffizient beträgt weniger als 100 %, und nach jedem Auftreffen auf eine Spiegelfläche verliert der Lichtstrahl einen Teil seiner Energie, und im geschlossenen Volumen der Faser treten unzählige solcher Brechungen auf.

Damals war es an der Zeit, sich an den Teich und die alten Studien zu erinnern, die auf der Beobachtung des Lichtverhaltens im Wasser beruhten. Stellen Sie sich einen Strahl der untergehenden Sonne vor, der auf die Wasseroberfläche fällt, die Grenze überquert und auf den Grund eines Teiches geht.


Wer sich an den Schulphysikkurs erinnert, ahnt wahrscheinlich schon, dass das Licht seine Bewegungsrichtung ändern wird. Ein Teil des Lichts wird unter Wasser durchgelassen, wodurch sich der Bewegungswinkel geringfügig ändert, und der andere unbedeutende Teil des Lichts wird zurück in den Himmel reflektiert, da "der Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel ist". Wenn Sie dieses Phänomen längere Zeit beobachten, werden Sie eines Tages feststellen, dass das von einem Spiegel unter Wasser reflektierte Licht in einem bestimmten Winkel nicht nach außen entweichen kann - es wird von der Grenze zwischen Wasser und Luft reflektiert vollständig, besser als von jedem Spiegel. Der Punkt liegt nicht im Wasser an sich, sondern in der Kombination zweier Medien mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften - ungleiche Brechzahlen. Ein minimaler Unterschied reicht aus, um eine Lichtfalle zu erzeugen.

Flexible Lichtleiter


Die Materialien sind nicht so wichtig. In physikalischen Experimenten für Kinder, die diesen Effekt zeigen, werden oft Wasser und ein durchsichtiges Plastikröhrchen verwendet. Der Lichtstrahl kann in einem solchen Lichtleiter nicht länger als ein paar Meter übertragen werden, sieht aber schön aus. Aus dem gleichen Grund haben Lampen und andere Dekorationsartikel oft Lichtleiter aus Kunststoff im Design. Aber wenn es um die Übertragung von Informationen über viele Kilometer geht, sind spezielle, hochreine Materialien mit einem Minimum an Verunreinigungen und nahezu idealen optischen Eigenschaften erforderlich.

1934 ließ sich der Amerikaner Norman R. French einen Glaslichtleiter patentieren, der eine Telefonverbindung herstellen sollte, aber es funktionierte nicht. Es hat lange gedauert, ein Material zu finden, das höchsten Anforderungen an Reinheit und Transparenz gerecht wird, um aus Siliziumdioxid – dem reinsten Quarzglas – eine optische Faser zu erfinden. Um einen Unterschied in den Brechungsindizes in transparentem Silizium zu erzeugen, greifen sie auf Tricks zurück. Die Mitte des transparenten Teils, das zu einem Draht wird, bleibt sauber, während die äußeren Schichten mit Germanium gesättigt sind, was die optischen Eigenschaften des Glases verändert.


In einem solchen Fall wird der Barren üblicherweise aus zwei vorgefertigten, ineinander gesteckten Glasrohren gesintert. Aber Sie können das Gegenteil tun, indem Sie den Glasfaserkern mit Germanium sättigen. Technologischeres und hochwertigeres Fiberglas wird erhalten, wenn Glasrohre von innen mit Gas gefüllt werden und darauf warten, dass sich Germanium in einer dünnsten Schicht auf dem Glas absetzt. Dann wird das Rohr erhitzt und auf eine Meterlänge gestreckt. In diesem Fall schließt sich der Hohlraum im Inneren von selbst.


Der resultierende Stab hat einen Kern mit einem Brechungsindex und einen Mantel mit unterschiedlichen optischen Parametern. Er wird dann für die Herstellung von Glasfasern dienen. Ein schweres, armdickes Werkstück ähnelt zwar keineswegs einem Draht, aber Quarzglas dehnt sich gut.

Der vorbereitete Rohling wird auf eine Höhe eines zehn Meter hohen Turms angehoben, oben fixiert und gleichmäßig erhitzt, bis er in seiner Konsistenz an Nougat erinnert. Dann beginnt sich der dünnste Faden unter seinem Eigengewicht von der Glasscheibe zu dehnen. Auf dem Weg nach unten kühlt es ab und gewinnt an Flexibilität. Es mag seltsam klingen, aber ultradünnes Glas lässt sich wunderbar biegen.


Die fertige, kontinuierlich nach unten fließende Lichtleitfaser wird in ein Bad aus flüssigem Kunststoff getaucht, der eine Schutzschicht auf der Quarzoberfläche bildet, und anschließend abgewickelt. Dies geht so lange, bis der Rohling an der Spitze des Turms vollständig zu einem einzigen Strang von Hunderten oder zwei Kilometern Glasfaser verarbeitet ist.

Daraus wiederum werden Kabel geflochten, die ein paar bis einige hundert einzelne Glasfasern, Verstärkungseinlagen, Abschirmschichten und Schutzhüllen enthalten.

  1. Axialer Stab.
  2. Glasfaser.
  3. Kunststoffschutz für optische Fasern.
  4. Film mit hydrophobem Gel.
  5. Mantel aus Polyethylen.
  6. Verstärkung.
  7. Äußerer Mantel aus Polyethylen.

Link zur Lichtgeschwindigkeit

Der beschriebene Prozess ist komplex, arbeitsintensiv, erfordert den Bau von Fabriken und eine spezielle Ausbildung ihres Personals, und dennoch ist das Spiel die Kerze wert. Schließlich ist die Lichtgeschwindigkeit eine unüberwindbare Grenze, die maximale Geschwindigkeit, mit der sich Informationen prinzipiell ausbreiten können. Nur direkte optische Kommunikationsleitungen können bei der Informationsübertragungsrate mit Glasfasern konkurrieren, nicht jedoch Kupferleiter, ganz gleich, welche Tricks ihre Schöpfer anwenden. Vergleiche zeigen am besten die Überlegenheit der Glasfaser gegenüber anderen Mitteln der Informationsübertragung.


Das Heim-Internet im postsowjetischen Raum wird oft über ein zweiadriges verdrilltes Paar mit Leitern von ein bis zwei Millimetern Dicke durchgeführt. Das Maximum beträgt für sie 100 Megabit pro Sekunde. Das reicht für ein paar Computer, aber wenn ein Smart-TV, ein NAS, das Torrents verteilt, ein Home-Server, mehrere Smartphones und Smart-Devices aus der Welt des Internets der Dinge in der Wohnung sind, reicht ein achtadriges Kabel nicht aus . Die Grenzen des Kommunikationskanals werden deutlich. In der Regel in Form von Artefakten und stotternden Filmfiguren auf dem Fernsehbildschirm oder Lags bei Online-Spielen. Glasfaser mit einer Dicke von 9 Mikrometern hat eine 30-mal höhere Bandbreite, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es mehrere solcher Kerne in einem Draht geben kann.

Gleichzeitig ist es kompakter und wiegt deutlich weniger als herkömmliche Leitungen, was sich als entscheidender Vorteil bei der Verlegung von Fernmeldeleitungen und der Planung der Stadtkommunikation erweist.


Optische Kabel verbinden Kontinente, Städte und Rechenzentren. In Russland erschien die erste solche Linie in Moskau. Das erste optische Unterseekabel wurde zwischen St. Petersburg und dem dänischen Aberlund verlegt. Dann wurde die Faser zwischen Unternehmen, Behörden und Banken gespannt. In Großstädten hat sich ein Schema verbreitet, bei dem optische Kommunikationsleitungen zu einzelnen Wohngebäuden geführt werden, und dennoch sind Glasfasern für einen normalen Verbraucher immer noch exotisch. Uns würde interessieren, wie viele unserer Leser es zu Hause nutzen, denn das gute alte Twisted-Pair-Kabel verläuft noch durch die meisten Wohnungen.


Optische Fasern sind nicht nur teuer und schwierig herzustellen. Noch teurer ist sein qualifizierter Service. Auf blaues Klebeband geht nicht. Bei der Installation müssen Quarzfasern auf besondere Weise gespleißt und faseroptische Kommunikationsleitungen mit zusätzlicher Ausrüstung ergänzt werden.

Obwohl der Unterschied der Brechungsindizes in Kern und Mantel einer Faser theoretisch eine ideale Faser erzeugt, wird das durch einen Quarzdraht eingestrahlte Licht immer noch durch im Glas enthaltene Verunreinigungen gedämpft. Leider ist es fast unmöglich, sie vollständig loszuwerden. Ein Dutzend Wassermoleküle pro Kilometer Glasfaser reichen bereits aus, um Fehler in das Signal einzubringen und die Übertragungsstrecke zu verringern.


Elektroingenieure stehen bei herkömmlichen Drähten vor einem ähnlichen Problem. Die Entfernung, über die Sie problemlos ein Signal durch das Kabel senden können, wird als Regenerationsentfernung bezeichnet.

Bei einem Standard-Telefonkabel entspricht es einem Kilometer, bei einem abgeschirmten Kabel sind es fünf. Der Glasfaserkern hält das Licht auf eine Distanz von bis zu mehreren hundert Kilometern, doch am Ende muss das Signal noch verstärkt und regeneriert werden. Auf klassischen Kommunikationsleitungen werden relativ billige und einfache Verstärker installiert. Für die Faseroptik werden komplexe und hochtechnologische Anlagen benötigt, in denen Seltenerdmetalle und Infrarotlaser zum Einsatz kommen.

In die Kommunikationsleitung wird ein kleiner Abschnitt aus speziell präpariertem Fiberglas geschnitten. Es ist zusätzlich mit Atomen von Erbium gesättigt, einem Seltenerdelement, das unter anderem in der Nuklearindustrie verwendet wird. Erbiumatome in diesem Abschnitt der Faser befinden sich aufgrund des zusätzlichen Pumpens durch Licht in einem angeregten Zustand. Einfach ausgedrückt werden sie mit einem speziell abgestimmten Laser beleuchtet. Das Signal, das durch einen solchen Bereich des Kabels geht, wird ungefähr zweimal verstärkt, da die Erbiumatome als Reaktion auf die Aktion Licht der gleichen Welle wie das eingehende Signal aussenden, was bedeutet, dass sie die darin codierten Informationen speichern . Nach dem Verstärker kann das optische Signal noch etwa hundert Kilometer zurücklegen, bevor der Vorgang wiederholt werden muss.


Solche Systeme erfordern geschulte Fachkräfte zur Wartung und ständigen Überwachung, so dass der wirtschaftliche Nutzen der Verlegung einzelner optischer Leitungen für bestimmte Teilnehmer in den meisten Ländern der Welt zweifelhaft bleibt. Und doch verwenden wir alle Glasfaser, um Botschaften zu übermitteln. Das gesamte moderne Internet basiert auf dieser Technologie und dank ihr sind Internetübertragungen in ultrahoher Auflösung, Videostreaming, Online-Spiele mit minimaler Verzögerung, sofortige Kommunikation mit fast jedem Teil der Welt und sogar das mobile Internet möglich geworden . Ja, auch Mobilfunk-Basisstationen bündeln Glasfaser.


Obwohl Wissenschaftler nach neuen Wegen suchen, um Kommunikationsnetzwerke aufzubauen, werden wir noch lange nichts Praktischeres bekommen. Experimentelle Technologien machen es möglich, die Informationskapazität von Glasfasern um das Zwei- bis Dreifache zu steigern, immer dickere Multicore-Glaskabel liegen auf dem Meeresboden zwischen den Kontinenten, aber die grundlegenden Einschränkungen durch die in einer Quarzader eingeschlossene Lichtgeschwindigkeit werden wohl kaum überwunden werden. Der Ausweg ist die Verweigerung von Quarz und die damit verbundenen Einschränkungen, die Informationsübertragung mittels Laser ist aber nur in gerader Linie möglich. Folglich müssen die Sender im Weltraum oder zumindest in der oberen Atmosphäre platziert werden. Solche Experimente haben in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der größten Konzerne auf sich gezogen, aber das ist eine ganz andere Geschichte.

Highspeed-Internet wird am besten mit optischen Verbindungen erreicht. Inzwischen ist diese Technologie in fast jede Wohnung gekommen. Die Frage, wie ein optisches Kabel angeschlossen wird, ist nicht nur für Spezialisten interessant, sondern auch für normale Benutzer. Wir werden versuchen, das Thema genauer zu erweitern.

Die Verbindung mit der PON-Technologie (passive Optical Networks) betrachten wir als die modernste und heute immer beliebter werdende Verbindung herkömmlicher kabelgebundener Leitungen.

Beginnen wir mit den Grundlagen, um zu verstehen, was auf uns zukommt, denn die optische Kommunikationstechnik unterscheidet sich für uns sowohl im Funktionsprinzip als auch in der Art der Installation von gewöhnlichen und bekannten Drähten. Natürlich kann dieser Abschnitt weggelassen werden und sofort zur Lösung praktischer Probleme übergegangen werden, aber wenn man die Theorie kennt, ist es dennoch einfacher, viele Probleme zu lösen, die in der Praxis auftreten. Wir werden versuchen, Sie nicht mit komplizierten Begriffen zu belästigen, sondern alles auf einfache und beliebte Weise zu erklären.

Wie funktioniert die Glasfaserübertragung?

Die Übertragung eines Signals durch normale Kabel mit elektrischem Strom stößt auf zwei Hindernisse, die die Geschwindigkeitsbegrenzung begrenzen.

  1. Ein Signal mit einer hohen Frequenz klingt über eine lange Distanz schnell ab.
  2. Hochfrequente Ströme haben große Energieverluste durch Strahlung in die Umgebung.
  3. In der Nähe befindliche Kabel und Geräte stören das Signal.

Diese negativen Faktoren werden durch den Einsatz von Zwischenverstärkern, Abschirmungen, verdrillten Drähten bekämpft. Aber alles hat eine Grenze. Heutzutage wird die Erhöhung der Geschwindigkeit der Informationsübertragung hauptsächlich durch die Aufteilung in parallele Ströme gelöst. USB 3.0 unterscheidet sich beispielsweise von früherem USB 2.0 dadurch, dass mehr als ein Kabelpaar für die Datenübertragung verwendet wird.

Sie konnten das Problem nur mit Hilfe von Glasfaserkabeln radikal lösen. Bei ihnen wird das Signal mit Licht übertragen, genauer gesagt Laserstrahlung, die in großen Entfernungen schwach abschwächt. Zur Kommunikation werden Glasfasern verwendet, bei denen durch die speziell ausgewählten Eigenschaften des Kerns und der Außenschicht der Effekt einer vollständigen Reflexion des Lichtstrahls auftritt.

Außerdem sind sie aufgrund ihres geringen Durchmessers flexibel (wir finden auch dünne flexible Glasfasern in so bekannten Materialien wie Glaswolle und Glasfaser).

Das System funktioniert denkbar einfach - auf einer Seite des Kabels wird die Laserstrahlung moduliert und darin Informationen kodiert, die am anderen Ende vom Fotodetektor dekodiert werden. Mehrere Streams können über eine Faser übertragen werden, wobei Laser mit unterschiedlichen Spektren parallel verwendet werden.

Die Übertragungsgeschwindigkeit über Glasfasern ist um Größenordnungen höher als die Fähigkeiten von Metallleitern und erreicht mehrere Terabit pro Sekunde.

Hat Ballaststoffe und andere Vorteile:

  1. Absoluter Schutz gegen externe Störungen, ist es unmöglich, ein Fremdsignal an ein solches Kabel zu leiten.
  2. Aufgrund des Fehlens von Metallleitern können solche Leitungen nicht durch Durchschlagen der Isolierung durch Hochspannung beschädigt werden, daher sind sie auch für den Benutzer sicher.
  3. Moderne Glasfaserkabel haben einen kleinen Durchmesser und nimmt viel Platz in Schalen und Kanälen ein.
  4. Es ist unmöglich, Informationen zu lesen, ohne das Kabel zu beschädigen und ohne seine Leistung durch bekannte Methoden zu beeinträchtigen (z. B. durch Fixieren elektromagnetischer Strahlung).

Ein weiterer Vorteil der Glasfaser besteht darin, dass sie für Angreifer uninteressant ist, da sie keine Buntmetalle enthält.

Aber es gibt auch einige Nachteile:

  1. solche Kabel können nicht durch normales Löten oder Verdrillen verbunden werden, Glas muss geschweißt werden oder es müssen spezielle Verbindungselemente verwendet werden;
  2. Glasfaserkabel dürfen nicht in einem kleinen Radius gebogen werden;
  3. Geräte zum Empfangen und Senden sind komplex, obwohl ihr Preis bei Abfall und Massenproduktion, wie bei jeder Elektronik, ständig sinkt.

So funktioniert die PON-Technologie

Auf den ersten Blick kann der Aufbau eines Teilnehmernetzes auf zwei Arten erfolgen:

  1. Verlegen Sie Kabel von der Basisstation zu jedem Benutzer. So funktioniert das Standard-Stadtnetz - von der Telefonzentrale zu jedem Telefon geht ein Adernpaar.
  2. Führen Sie mehrere Amtsleitungen mit hoher Bandbreite, an die aktive Switches angeschlossen sind - Switches, die den Zugang zwischen den Teilnehmern verteilen. So entstanden die ersten Netze mit Twisted Pair (LAN) und später Glasfaser als Backbone-Leitungen. So gab es zum Beispiel eine Glasfaserleitung zum Haus, deren Zugang über Twisted-Pair-Verbindungen über Switches auf die Wohnungen verteilt wurde. Diese Netze wurden FTTB (Fiber To Building) genannt – Fiber to the Building.

Die PON-Technologie funktioniert nach einem etwas anderen Prinzip:

  1. Aktive Ausrüstung wird nur vom Anbieter und vom Kunden montiert.
  2. Pro Faser können bis zu 128 Empfänger angeschlossen werden. Das Netzwerk ist nach dem Prinzip eines Baumes aufgebaut, bei dem Zweige Zweige der Linie sind und Zweige zweiter Ordnung von ihnen gehen und so weiter.
  3. Alle Teilnehmergeräte, die an dieselbe Glasfaser angeschlossen sind, erhalten Zugang zum Zeitmultiplexnetz. Das heißt, ein Informationspaket wird sofort an einen Client, dann an den zweiten usw. übertragen. Aufgrund der hohen Bandbreite der Leitung wird dadurch die Datenübertragungsrate in keiner Weise reduziert. Außerdem wird die Kommunikation in die entgegengesetzte Richtung ausgeführt, jedoch wird eine andere Laserwellenlänge verwendet.

Möglich wurde dieser Ansatz durch die Verwendung spezieller Geräte - Splitter. Sie teilen den Fluss einer Faser in mehrere Fasern auf. Strahlungsverluste sind natürlich groß, aber sie werden durch den Einsatz von Hochleistungslasern ausgeglichen, denn der Preis ist heute nicht so hoch.

Die Vorteile von Splittern sind, dass sie relativ einfach sind, keinen Anschluss an das Stromnetz erfordern (dies ist ein passives Element, daher der Name der Technologie) und Wartung.

Diese Eigenschaften der PON-Technologie ermöglichen die Entwicklung von Netzwerken unter allen Bedingungen. Während bei älteren Verbreitungswegen des Internets, im Gegensatz zur Stadt, wo gewöhnliche Switches und Server problemlos auf jedem Dachboden oder Keller untergebracht werden können und es keine Probleme beim Anschließen der Stromversorgung gibt, gab es in ländlichen Gegenden große Schwierigkeiten, z PON gibt es solche Probleme nicht.

Der Splitter kann an jede Wand- oder Stromleitungshalterung gehängt und sogar in einen Brunnen gestellt werden, die Geräte haben keine Angst vor Feuchtigkeit.

PON-Netzwerk

Um die Funktionsweise der PON-Technologie zu verdeutlichen, geben wir ein Diagramm, wie ein solches Netzwerk organisiert ist.

Lassen Sie uns das Diagramm ein wenig erklären:

  • Der Internetprovider oder PBX hat ein OLT (auf Englisch - Optical Linear Terminal), von dem die Verteilung ausgeht. Daran sind Kabelstränge angeschlossen. Dies ist ein ziemlich kompaktes Gerät, das Foto unten zeigt ein Rack, das mehrere tausend Abonnenten bedienen kann.

  • Von jedem OLT gehen mehrere Kabel aus, die Abbildung zeigt nur eines, für vier Adern. Sie werden im gesamten Versorgungsbereich im Kabelkanal, entlang der Stützen oder auf andere Weise gezüchtet.

Aufgrund der hohen Leistung der Laser kann die Länge der Kabel bis zu 60 Kilometer betragen, obwohl normalerweise Hersteller ein qualitativ hochwertiges Signal bei einer Entfernung von bis zu 20 km garantieren, dies jedoch für eine durchschnittliche Stadt völlig ausreicht.

  • An jede Ader wird ein Splitter gehängt (in der Abbildung sind dies Boxen mit der Aufschrift Splitter), von denen gibt es Abzweige entweder zu anderen Splittern oder direkt zu Kunden. Das Diagramm zeigt eine Aufteilung in zwei Kabel oben und vier unten, aber das Signal kann auf mehr Kabel verzweigen, obwohl Multi-Output-Geräte selten verwendet werden.

  • Nach dem ersten Splitter können mehrere weitere installiert werden.
  • Am Ende der Leitung hat der Teilnehmer eine ONU (auf Englisch Optical Network Unit - Optical Network Unit), die auch ONT (auf Englisch Optical Network Terminal - Optical Network Terminal) genannt werden kann, an die ein LAN-Kabel angeschlossen werden kann. Das Gerät wird manchmal als optisches Modem bezeichnet.

  • Neben LAN-Anschlüssen verfügt ONU fast immer über Anschlüsse für ein Telefon, da fast immer ein PON-Anschluss ein Paket an Diensten bereitstellt: Internet, Telefon, Fernsehen.

Wie Sie dem Diagramm entnehmen können, lässt sich das Netzwerk ohne hohe Kosten einfach aufbauen. Installieren Sie beispielsweise im oberen Teil statt der ersten ONU einen weiteren Splitter, an den bereits zwei Teilnehmer angeschlossen werden können. Sie können auch zweikanalige Splitter durch vierkanalige ersetzen, wie im unteren Teil des Diagramms.

Welche Probleme kann ein normaler PON-Benutzer haben?

Unser Artikel ist, wie bereits erwähnt, nicht für Spezialisten gedacht, die wissen bereits, wie man ein Glasfaserkabel anschließt und Geräte einrichtet. Bei der erstmaligen Verbindung mit PON bieten die Anbieter meist auch Hilfestellung (allerdings häufiger gegen Gebühr, so dass man alles selbst machen kann Geld sparen) bei der Einrichtung von Geräten und Netzwerken.

Wie funktioniert die Verbindung?

  • Kontaktieren Sie den Anbieter und schreiben Sie einen Antrag, leisten Sie ggf. eine Vorauszahlung.
  • Nach einer Weile erscheinen mehrere Netzwerkinstallationsassistenten an Ihrem Eingang. Dies sind in der Regel keine Mitarbeiter des Unternehmens des Internetproviders, sondern Fremdfirmen. Sie bohren Löcher in die Wand Ihres Flurs, führen das Glasfaserkabel von der Schalttafel am Wohnungseingang, schweißen es und installieren eine Lichtwellenleiter-Steckdose in der Nähe des Eingangs.

  • Dann erscheinen die Servicetechniker des Providers, die das optische Modem (meist gemietet) auflegen, mit einem Kabel an die Steckdose anschließen und dann konfigurieren. Das Internet ist bereits im Haus, es bleibt zu verteilen.

In einem Privathaus ist der Vorgang ungefähr gleich, obwohl sich die Verteiler entweder auf den Stützen von Stromleitungen (Telekommunikation), in Brunnen oder gar nicht befinden und das Teilnehmerkabel von einem separaten Splitter angeschlossen wird.

Diese drei Etappen können Sie nicht alleine absolvieren, nur wenn Sie einen Vertrag bei einem Anbieter beauftragen. Darüber hinaus werden im Rahmen von Verträgen Netze bis an die Grenzen des Haushalts oder sogar bis zur Steckdose vom Internetanbieter kostenlos bedient (sofern sie nicht vorsätzlich beschädigt werden), nach den Grenzen der Leitungsteilung gelten sie als Eigentum des Auftraggebers und alle Kosten für deren Betrieb trägt dieser.

ONT-Anschluss in der Wohnung

Die folgende Abbildung zeigt ein typisches Diagramm zum Anschließen von Geräten an ein optisches Terminal. Wir werden die Umsetzung sofort mit unseren eigenen Händen analysieren und Ihnen dann sagen, wie Sie sie je nach den Fähigkeiten der Ausrüstung anpassen und verbessern können.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich am wenigsten mit Optik auseinandersetzen müssen, es genügt zu wissen, wie man ein Glasfaserkabel an ein Modem anschließt, und alle anderen Netzwerke sind normal verkabelt.

Standard-Serviceanschluss

Wir werden alle Knoten der Schaltung detailliert beschreiben, da einem Nichtfachmann nicht alles klar ist.

  • Die optische Buchse befindet sich wie in den meisten Fällen in der Nähe des Eingangs zum Flur. Der Anschluss an den Verteiler erfolgt über ein angeschweißtes optisches Kabel, das bei der Installation montiert wurde.
  • Die Buchse mit dem Terminal ist ebenfalls mit einem optischen Kabel verbunden, jedoch mit den Steckern verbunden. Hierbei handelt es sich um ein Patchkabel (dies ist die Bezeichnung für alle faseroptischen und drahtgebundenen Verbindungskabel, wir werden diesen Begriff weiterhin verwenden) in der Regel gekauft.

  • Zum Anschluss an das Telefon wird ein normales Telefonkabel verwendet. Anstelle einer Telefonsteckdose wird es in den ONT-Stecker, der einem handelsüblichen Telefonanschluss entspricht, eingesteckt und durch die Wohnung zum Standort des Gerätes verlegt.

  • Zum Anschluss an einen stationären Computer wird ein Twisted Pair (LAN-Kabel) in der gesamten Wohnung verlegt, das an die entsprechenden ONT- und PC-Anschlüsse angeschlossen wird. Die Verbindung ähnelt der Verbindung über einen normalen Switch.
  • Um einen Laptop anzuschließen, wird WLAN verwendet, dazu wird ein Router neben dem Terminal platziert. Im Diagramm ist er als PPPoE / Wi-Fi-Router bezeichnet. Es wird auch über ein verdrilltes Paar mit dem ONT verbunden.

  • Der letzte Anschluss ist ein Fernseher, dazu wird ein digitaler TV-Empfänger daneben gestellt (im Set Top Box Diagramm ist dies die englische Bezeichnung des Gerätes). Um den Receiver mit dem ONT zu verbinden, wird wieder ein Twisted-Pair verwendet, mit einem Fernseher, Standard-HDMI-, SCART- oder Composite-Anschlüssen (Glocken), die jedes Videogerät anschließen.

Kommen wir nun zur Implementierung dieses Schemas:

  • Für den Anschluss an die Steckdose verwenden Sie am besten ein konfektioniertes optisches Patchkabel. Ein so kurzer Draht ist in jedem Geschäft leicht zu bekommen. Sie können es selbst herstellen, indem Sie ein Glasfaserkabel und Steckverbinder kaufen. Darüber werden wir weiter unten sprechen, wenn wir beschreiben, wie das Terminal weiter von der Steckdose entfernt wird.
  • Dann schließen wir das Telefon an - dafür können Sie auch ein fertiges Kabel in der erforderlichen Länge mit Steckern kaufen. Wenn es schwierig ist, die Länge zu wählen, Sie aber keinen Lagerbestand machen möchten, stellen wir ihn selbst her.

Für die Fertigung benötigen wir:

  • spezielles Crimpen (Crimper) für RJ11 - 14-Steckverbinder oder universell (es hilft auch beim Crimpen von verdrillten Paaren);
  • Kabel der erforderlichen Länge;
  • RJ 11 oder 14 Stecker (sie kosten einen Cent);
  • Werkzeug zum Reinigen der Isolierung (Zangenmesser).

Beratung. Kaufen Sie kein vieradriges RJ14-Kabel für Standardgeräte, 2 Adern reichen aus.

  • Wir entfernen die obere Isolierung vom Draht, dazu können Sie ein Messer oder eine Zange oder Crimpzange (falls vorhanden) verwenden.
  • Wir legen die obere Isolierung um 6-8 Millimeter frei, wir berühren die Isolierung einzelner Leiter nicht.
  • Wir schieben sie den ganzen Weg in den Körper. Wenn wir außerdem, wie bereits gesagt, einen zweiadrigen Draht verwenden, müssen die Leiter in den Buchsen der beiden mittleren Kontakte liegen. Welche Seite rot und welche grün ist, spielt keine Rolle, trotz der Tatsache, dass für diese Anschlüsse ein Schaltplan vorhanden ist, muss dieser nicht befolgt werden, Telefone sind nicht polaritätsempfindlich.

  • Dann stecken wir den Stecker in die Crimpzange, er sollte richtig in die entsprechende Buchse passen und drücken seine Griffe zusammen. Die Leiste gleitet nach innen, die Messer durchtrennen die Isolierung der Adern und verbinden die Kontakte zuverlässig.

Beratung. Sie können versuchen, den Stecker ohne Crimpzange zu crimpen. Drücken Sie dazu nach der Installation der Drähte die Messer separat mit einem Schraubendreher mit geschärfter Spitze und dann die Stange, um den Draht im Inneren zu befestigen. Die Arbeit muss sorgfältig ausgeführt werden, jedoch kosten die Stecker selbst einen Cent, sodass Sie ein paar Stücke zerbrechen können, bis Sie ein normales Ergebnis erzielen können.

Das Telefon kann auch mit handelsüblichen kurzen Patchkabeln angeschlossen werden. Dazu installieren wir Steckdosen in der Nähe des Telefons und des ONT.

Leiter darin werden normalerweise mit Klemmen geklemmt. In diesem Fall müssen Sie 2 und 3 Kontakte anschließen (rote und grüne Drähte passen wie bei einem Telefonkabel dazu). Dieser Ansatz ist noch bequemer.

  • Wir verbinden den Computer mit einem Twisted Pair. Wie bei einem Telefon können Sie versuchen, ein fertiges Kabel der erforderlichen Länge zu finden oder ein Twisted-Pair-Kabel und Stecker zu kaufen. Das Crimpen erfolgt auf die gleiche Weise, aber mit einer Funktion müssen Sie vor der Installation der Leiter in den Nestern die Enden der Leiter entwickeln und in der richtigen Reihenfolge anordnen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Vergessen Sie bei der Vorbereitung einer LAN-Leitung nicht eine weitere Funktion - Twisted Pairs haben unterschiedliche Bandbreiten. Um die Möglichkeiten der optischen Verbindung vollständig auszuschöpfen, müssen Sie Kabel mindestens der Kategorie 5 wählen, die eine Gigabit-Geschwindigkeit bieten.

  • Dann verbinden wir den TV-Empfänger und den WLAN-Router, alles ist genau wie bei einem Computer - wir spannen ein Twisted-Pair-Kabel, das wir in die entsprechenden Anschlüsse stecken. Für letzteres ist es einfacher, ein vorgefertigtes kurzes Patchkabel zu verwenden, wenn es wie in der Abbildung angeordnet ist. Der Router muss wie in der Bedienungsanleitung beschrieben konfiguriert werden.

Vereinfachung des Schemas

Die Standardschaltung ist für Komponenten mit minimaler Funktionalität ausgelegt. Moderne Geräte verfügen jedoch über erweiterte Funktionen. Wir erklären Ihnen, wie Sie sie verwenden.

  • In der Regel können fast alle ONT-Endgeräte WLAN verteilen, sodass Sie einen Router ablehnen können.
  • Fernseher mit der Smart-TV-Funktion verfügen zudem meist über einen LAN-Eingang und benötigen dafür keinen Receiver.

  • Wenn Sie ein Funktelefon verwenden, kann dessen Basisstation neben dem Endgerät platziert werden und muss kein Telefonkabel durch das Haus führen. Darüber hinaus haben viele Menschen bereits Geräte im Flur, wo am häufigsten eine digitale Steckdose installiert ist.

Im Allgemeinen können Sie bei Verwendung einer Wi-Fi-Verbindung Kabel ablehnen, mit Ausnahme des Telefons. Viele Fernsehgeräte enthalten ein Modul zum Empfang von drahtlosen Netzwerken, und für einen stationären Computer können Sie einen Empfänger kaufen, der entweder in einen USB-Anschluss eingesteckt oder auf dem Motherboard in PCI-Steckplätzen installiert wird.

Bei einer Verbindung über WLAN können Sie jedoch nicht die hohen Geschwindigkeiten erreichen, die eine Internetverbindung über ein Glasfaserkabel mit sich bringt. Die Fähigkeiten des drahtlosen Netzwerks sind begrenzt und hängen von der Entfernung zum Router und dem Vorhandensein von Hindernissen (Wänden) ab.

Schemaverbesserungen

Lassen Sie uns nun über die Möglichkeiten zur Verbesserung der Schaltung sprechen. Es gibt noch viel mehr zu bieten. Es ist schwierig, irgendwie systematisch Optionen anzugeben und sie alle zu beschreiben, aber wir werden es versuchen.

Telefonleitung

Beginnen wir mit dem Einfachsten - einem Telefon, im Haus darf nicht ein Gerät wie im Diagramm im Büro stehen, sondern mehrere, im Schlafzimmer, in der Küche, im Wohnzimmer. Ein optisches Modem hat meistens nur einen RJ 11 (RJ 14) Anschluss. Daher muss die Leitung von ihm verzweigt werden.Dies kann auf drei Arten erfolgen.

  1. Installieren Sie einen Telefon-Splitter - eine Dose mit drei Ausgängen für RJ-Stecker an der für die Abzweigung erforderlichen Stelle. Alternativ installieren Sie eine Doppelsteckdose. Diese Option kann sogar vorzuziehen sein, da später bei Störungen durch Trennen von Abschnitten die beschädigte Leitung leicht gefunden werden kann.
  2. Montieren Sie an der Trennstelle einen geeigneten Klemmkasten und teilen Sie die Leitung damit auf.
  3. Verbinden Sie ein weiteres Kabel durch Löten oder Verdrehen mit dem Telefonkabel.
Router

Ein im Flur installierter Router kann möglicherweise kein klares Signal in der gesamten Wohnung oder im Haus liefern (je schwächer, desto geringer die Datenübertragungsrate), insbesondere wenn die Gebäudefläche groß ist. Es empfiehlt sich, ihn näher an die Gehäusemitte zu rücken. Diese Option ist zwar nicht möglich, wenn das Terminal selbst Wi-Fi verteilt. Alternativ installieren Sie den Signalverstärker (Repeater) näher an der Mitte.

LAN-Leitungen

Aufgrund der Lage des LWL-Terminals sind die Twisted-Pair-Leitungen lang. Obwohl das Signal in ihnen nicht stark gedämpft wird, ist es bequemer, es trotzdem von der Mitte aus zu verlegen, insbesondere wenn viele Geräte im Haus an das Netzwerk angeschlossen sind. Als beste Option wäre es natürlich, das ONT-Terminal selbst ins Zentrum zu verlegen, aber dies ist möglicherweise nicht möglich (mehr dazu weiter unten).

Aber es gibt noch eine Möglichkeit - wir verlegen den Router wie oben erwähnt in die Mitte und erledigen den Rest der Verkabelung von ihm. Fast alle Modelle dieser Geräte verfügen neben der Verteilung von WLAN über vier LAN-Ports pro Ausgang und arbeiten als Switches.

Außerdem soll der Laptop im Standardschema nur über ein drahtloses Netzwerk verbunden werden. Wir haben jedoch bereits gesagt, dass Wi-Fi die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfähigkeiten, die ein optisches Terminal bietet, nicht vollständig implementiert. Daher ist es ratsam, ein Twisted-Pair-Kabel zu dehnen, um es an den Orten (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche) anzuschließen, an denen Sie am häufigsten einen Laptop verwenden.

Der Fernseher

Wie bereits erwähnt, verfügen moderne Fernseher mit der "Smart"-Funktion über Anschlüsse für den Anschluss eines Twisted Pair (LAN) und ein Wi-Fi-Empfänger ermöglicht es Ihnen, auf den Receiver ganz zu verzichten. Es ist richtig, solche Geräte nicht einmal als Fernseher zu bezeichnen, sondern als Monoblock-Computer mit TV-Funktionalität.

Wenn der Fernseher High-Definition-Video oder sogar 3D unterstützt, ist es immer noch besser, eine Verbindung über LAN herzustellen (aufgrund der möglichen Geschwindigkeitsreduzierung über den drahtlosen Kanal). Wenn bei solchen Geräten noch ein Receiver verwendet wird, ist es außerdem besser, ihn an ein Fernsehgerät anzuschließen, um die Videoqualität nicht über die in der Abbildung gezeigten SCART- oder Composite-Anschlüsse, sondern über HDMI oder zumindest DVI zu gewährleisten.

Ein weiteres Feature ist heute im Haus meist nicht ein Fernseher, sondern mehrere. Wie verbinde ich sie?

Wenn Sie eine hohe Qualität benötigen, müssen Sie jeweils das Twisted Pair ziehen, wenn nicht, dann können Sie mit Wi-Fi auskommen. Auch wenn der TV-Empfänger selbst oder der dazugehörige Receiver diese Technologie nicht unterstützt, kostet der WLAN-Adapter weniger als 10 US-Dollar.

In diesem Unterabschnitt des Artikels beantworten wir auch die häufig gestellte Frage - wie wird das optische Kabel des Fernsehers an den Receiver angeschlossen?

Prinzipiell gibt es Receiver, die direkt an ein optisches Netz angeschlossen sind, aber hauptsächlich für die Ausstrahlung in Kabelnetzen, also für den professionellen Einsatz, verwendet werden. Alle Heim-Digitalfernsehempfänger werden wie oben beschrieben angeschlossen.

Notstromversorgung

Der Nachteil moderner Hightech-Kommunikationsleitungen und nicht nur optischer ist, dass Endgeräte einen Anschluss an das elektrische Netz benötigen.

Könnte das alte Telefon mit der Spannung betrieben werden, die von der automatischen Telefonzentrale über die Leitungen geliefert wird, dann ist das an das Endgerät angeschlossene Gerät vollständig von seiner Stromversorgung abhängig. Das heißt, wenn die Lichter Ihres Hauses ausgehen, können Sie keine Anrufe empfangen und empfangen. Ziehen Sie daher eine Notstromversorgung für Ihr optisches Modem in Betracht.

Da die Leistungsaufnahme des ONT in der Regel im Bereich von 15-20 Watt liegt, eignet sich hierfür jede unterbrechungsfreie Stromversorgung (die Abkürzung USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung wird akzeptiert).

Wenn eine unterbrechungsfreie Stromversorgung beispielsweise über einen 9 A / h-Akku verfügt, kann sie Ihnen 6-7 Stunden lang Kommunikation zur Verfügung stellen. In dieser Zeit werden die Netze in der Regel repariert. Für ländliche Gebiete, in denen die Stromausfälle länger sind, können Sie ein Gerät mit einer größeren Batteriekapazität wählen.

Es empfiehlt sich, neben einem optischen Modem auch einen WLAN-Router an die USV anzuschließen. Dann haben Sie bei einem Stromausfall nicht nur einen Telefonanschluss, sondern auch das Internet, sofern die Akkus von Laptop, Tablet oder Smartphone geladen sind.

ONT-Terminal-Transfer

Wie bereits erwähnt, ist der Standort des Modems an der Haustür nicht optimal, es empfiehlt sich, es näher zur Wohnungsmitte zu platzieren, um die WLAN-Kommunikation zu verbessern und die Länge kabelgebundener Leitungen zu reduzieren.

Natürlich kann die Portierung eines Geräts problematisch sein:

  • der Anbieter darf nicht zulassen, dass das Modem unabhängig verschoben wird;
  • Das optische Teilnehmerkabel ist bei den Verlegungsbedingungen ziemlich wählerisch, biegt sich nicht gerne unter einem kleinen Radius, es muss zusätzlich geschützt werden.

Aber manchmal ist es dennoch wünschenswert, das Modem neu anzuordnen, insbesondere in großen Wohnungen mit mehreren Ebenen. Lassen Sie uns überlegen, wie dies bewerkstelligt werden kann, bzw. wie das optische Kabel verlängert werden kann.

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

  • Verwenden Sie ein optisches Kabel mit Anschlüssen, die den Anschlüssen in der Buchse und dem Modem (eine Art Patchkabel) von langer Länge entsprechen. Die akzeptabelste Option ist jedoch, dass solche Kabel nicht im Handel erhältlich sind, aber Sie können sie selbst herstellen. Außerdem gibt es bei diesem Ansatz keine Probleme mit dem Anbieter.
  • Glasfaser mit Steckverbindern erweitern... Unten sehen Sie, wie dies geschehen kann. Beachten Sie jedoch, dass der Signalverlust bei dieser Methode größer ist als bei der ersten Option.
  • Faserkabel schweißen... Es ist eigentlich nicht so schwierig, und wir werden uns auch ansehen, wie es gemacht wird. Das einzige Problem ist, dass ein Schweißgerät mehrere Tausend Dollar kostet und sich für eine oder zwei Verbindungen nicht lohnt. Wenn Sie jedoch weiterhin auf professionellem Niveau optische Netzwerke aufbauen möchten ...

Sie können sich auch Ausrüstung von einem Freund ausleihen oder für einen Tag mieten.

Übrigens wird manchmal gefragt, ob es möglich ist, zwei ONTs in einer Wohnung zu installieren. Grundsätzlich ist es möglich, aber im Gegensatz zu Telefonen können sie nicht parallel arbeiten, Sie müssen für zwei persönliche Konten bezahlen. Diese Wahl ist also nur sinnvoll, wenn Sie unterbrechungsfreies Internet benötigen und eine Verbindung zum Internet über Glasfaserkabel verschiedener Anbieter möglich ist.

Übrigens ist ein ähnliches Schema, wenn auch verkabelt, bei mir zu Hause implementiert. Über ein DSL-Modem bin ich mit dem republikanischen Anbieter Beltelecom verbunden, bei dem ich einen Tarif ohne monatliche Gebühr gewählt habe. Die zweite Verbindung über ein Twisted-Pair-Kabel zum Server eines lokalen Anbieters (Geschäftsführer, Nachbar und Freund), wo das Internet kostenlos bezogen wird. Wenn jemand eine Panne hat, wechsle ich problemlos auf Reserve.

Zur Unterstützung bieten wir auch den Videoanschluss eines optischen Kabels an:

Anschließen und Anschließen optischer Kabel

Alle im Folgenden beschriebenen Arbeiten werden in der Regel von Handwerkern gegen ein angemessenes Entgelt ausgeführt, obwohl sie, wie Sie sehen können, mit der Ausrüstung und dem Werkzeug recht einfach sind. Auch die Beherrschung des Anschlusses von Optiken ist meiner Meinung nach nicht schwer, ebenso wie das korrekte Verlöten der üblichen Kupferdrähte.

Ein solcher Bedarf besteht zwar selten, aber wir werden in die Zukunft blicken, vielleicht wird bald überall Kupfer durch Glasfaser ersetzt und Endgeräte werden direkt und nicht über ONT daran angeschlossen.

Optische Anschlüsse installieren

Schauen wir uns an, wie die gängigsten SC-Steckverbinder montiert werden. Die überwiegende Mehrheit der Modems und Steckdosen verwendet diesen Typ. Für die Montage benötigen wir einen Satz Spezialwerkzeuge und Materialien.

Obwohl es anständig kostet, ist es immer noch billiger als ein Glasfaser-Spleißgerät. Solche Kits werden normalerweise mit detaillierten Anweisungen geliefert, daher geben wir eine ungefähre Reihenfolge der Vorgänge zur Überprüfung an.

Die Schritte zum Anbringen des Steckers am Kabel sind wie folgt:

  1. Wir entfernen die Isolierung mit speziellen Zangen - Stripper. Dieses Werkzeug hat kalibrierte Abstände zwischen den Schneidkanten, die es Ihnen ermöglichen, Schichten einzeln zu entfernen, ohne die Faser selbst zu beschädigen.
  2. Dann wird die Kevlar-Faser geschnitten, die die Ummantelung des Drahtes verstärkt. Dies mit einer gewöhnlichen Schere zu tun, wird aufgrund ihrer großen Stärke nicht funktionieren. Sie benötigen stabilere Klingen, die am häufigsten von einem Stripper erhältlich sind.
  3. Dann wird ein Teil des Steckers aufgesetzt, der ihn am Kabel fixiert.
  4. Anschließend wird die hydrophobe Beschichtung der Glasfaser selbst mit einer speziellen Zusammensetzung oder einfach mit Alkoholtupfern entfernt.
  5. Als nächstes wird Kleber vorbereitet und in eine Spritze getippt, die die Faser im Stecker fixiert. Eine streng dosierte Menge davon wird in den Kanal eingebracht, in den dann der freigelegte Lichtwellenleiter geleitet wird.
  6. Nach dem Aushärten des Klebers wird der Lichtwellenleiter mit einem Spezialwerkzeug abgehackt.
  7. Dann wird sein stumpfes Ende geschliffen.
  8. Abschließend wird der Rest des Steckers aufgesetzt und mit einem speziellen Crimp gecrimpt.

Glasfaserverbindung mit mechanischem Stecker

Diese Methode ist einfacher als die vorherige: Glasfaserkabelstücke werden mit Steckern (Pigtails) in einer industriellen Umgebung montiert und mit einem mechanischen Stecker verbunden. Der Nachteil dieser Methode ist der Signalverlust an den Anschlüssen, vergleichbar mit einer Abnahme der Lichtintensität in den Steckern selbst (es ist klar, dass auf die Stecker nicht verzichtet werden kann). Daher ist es besser, die Faser entweder zu schweißen oder in den Stecker zu montieren.

Interessant. Pig-tail wird aus dem Englischen als "Schweineschwanz" übersetzt, ein ziemlich passender Vergleich.

Am Beispiel des SNR-Link Connectors beschreiben wir die Ausführung der Arbeiten.

  • Das Kabel wird abisoliert und gespalten.
  • Die Enden des abisolierten Kabels werden in den Stecker eingesteckt.

  • Anschließend wird die das Gelenk fixierende Klinke einfach gedrückt.

Hier endet die Arbeit. Wie Sie auf dem Foto unten sehen können, zeigt der Test dieser Verbindung eine Dämpfung von 0,028 dB, dies ist vergleichbar mit der Dämpfung im Stecker, obwohl der Stecker laut Passdaten Verluste von bis zu 0,04 dB zulässt. Das Gerät ist übrigens wiederverwendbar.

Drahtschweißen

Wie bereits gesagt, am besten Drähte oder Pigtails schweißen, das ist auch nicht schwer, das ganze Problem liegt nur in den Kosten des Gerätes. Lassen Sie uns zeigen, wie das Schweißen in Etappen stattfindet.

  • Das Gerät schaltet sich ein und der Selbsttest findet statt.

  • Als nächstes stellen wir die Art des zu schweißenden Kabels vor. Darüber hinaus müssen Sie dafür nicht alle Arten von Lichtwellenleitern professionell verstehen, wir tragen einfach die auf der Verpackung oder auf der Oberfläche der Isolierung angegebene Kennzeichnung ein.

  • Dann entfernen wir die äußere Schutzschicht mit einem geeigneten Werkzeug und installieren den Draht in einem speziellen Halter. Vergessen Sie vorher nicht, die KDZS-Hülse (ein Teilesatz zum Schutz der Schweißverbindung) aufzusetzen, die dann die Schweißstelle verschließt.

  • Dann wird der Halter in den Thermostat des Geräts eingesetzt und schaltet sich ein. Die Isolierung wird durch Hitze entfernt und die Gefahr der Faserbeschädigung ist deutlich geringer als beim herkömmlichen mechanischen Abisolieren.

  • Der Deckel schließt und der Thermostat startet. Den Draht reinigt er selbst.

  • Dann, ohne den Draht aus dem Halter zu entfernen, wischen wir ihn mit Alkohol ab (ein runder Behälter mit einem Tampon befindet sich auf der oberen Abdeckung des Geräts), um die hydrophobe Beschichtung zu entfernen und in das Hackmesser zu installieren. Der Halter darin ist wie beim Stripper am Magneten befestigt. Das Absplittern erfolgt beim Schließen des Deckels. Faserreste fallen in einen speziellen Behälter, um nicht verloren zu gehen (es ist leicht, eine dünne Faser, die für das Auge fast unsichtbar ist, unter die Haut zu treiben, aber später ist es schwierig, sie herauszuziehen).

Aufmerksamkeit. Seien Sie sehr vorsichtig mit Glasfaserabfällen, sie sollten nicht verloren gehen, da sie gesundheitsschädlich sein können. Besonders gefährlich ist es, wenn Glasdrahtstücke in die Atemwege gelangen.

  • Wenn die beiden Drähte vorbereitet sind, ohne sie aus den Haltern zu entfernen, installieren wir sie direkt unter den Schweißelektroden.

  • Wir starten den Schweißprozess. Die Maschine richtet die Fasern aus, zentriert sie und spleißt sie in weniger als zehn Sekunden.

Am Ende des Schweißens zeigt das Gerät das Ergebnis an - welche Verluste an dieser Verbindung entstehen. Im Bild unten sind sie mit einem Oval hervorgehoben, nur 0,01 dB.

  • Es bleibt noch die KZDS-Hülse zu pflanzen, dazu wird sie auf das Gelenk gelegt (wir entfernen zuerst die Halterungen) und der Draht wird in den Ofen gelegt.

Der Vorgang dauert auch einige Sekunden. Wir nehmen das fertig verschweißte Glasfaserkabel aus dem Ofen (Vorsicht, es wird heiß).

Wie ihr seht ist alles ganz einfach, wer keine krummen Hände hat, kann schnell lernen wie man Lichtwellenleiter schweißt, indem man einfach die Anleitung zum Schweißgerät liest (unser Artikel ist auch geeignet) oder eine 10-minütige Anleitung bekommen . Ich stelle fest, dass es viel schwieriger ist, sich die Fähigkeiten anzueignen, gewöhnliche Drähte mit einem Lötkolben zu verbinden und so schnell zu löten.

Wir hoffen, dass unser Artikel alles über ein optisches Kabel erzählt hat, wie man es anschließt, verbindet und den Betrieb eines Glasfasermodems mit anderen Geräten koordiniert. Selbst wenn Sie Netzwerke oder Konnektoren nicht unabhängig montieren möchten, können Sie die Ursache für den Ausfall und Möglichkeiten zu deren Beseitigung finden, wenn Sie wissen, wie es geht. Lassen Sie das Internet in Ihrem Zuhause immer schnell und unterbrechungsfrei sein.

Die effizienteste Datenübertragung im Netz wird nach Expertenmeinung in den nächsten Jahren über Glasfaser erfolgen, wobei wir hauptsächlich das Glasfaser-Internet nutzen werden. In Westeuropa und den USA sowie in der Russischen Föderation an Orten dichter Hochhäuser ist es bereits weit verbreitet. Aber die Eigenschaften von Glasfaserkabeln ermöglichen es Ihnen heute, eine Verbindung zu hochwertigem Highspeed-Internet herzustellen und Landhaus.

Was ist Glasfaser-Internet?

Zur Verbindung werden Lichtwellenleiter verwendet. An ihnen läuft das Signal in Form einer Lichtwelle mit hoher Geschwindigkeit (mit Lichtgeschwindigkeit) entlang. Da heute alle Geräte, die Signale senden und empfangen, elektronisch sind, werden Wandler von elektronischen Signalen in optische und umgekehrt benötigt. Solche Konverter - faseroptische Modems - sind seit langem entwickelt, weit verbreitet und erfolgreich im Einsatz.

Glasfaserkabel ist ein einzigartiges Hightech-Produkt

Die Produktionstechnologie für Glasfasern stammt aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts und ist immer noch komplex und zeitaufwändig. Daher können die Kosten für Glasfaserkabel nicht niedrig sein. Aber mit seiner Hilfe haben wir es geschafft schnelles Internet und die Möglichkeit, es über große Flächen zu verwenden. Die enorme Bandbreite eines optischen Kabels ermöglicht es Ihnen, eine große Menge an Informationen pro Zeiteinheit zu übertragen. Das optische Signal darin ist fast nicht verzerrt und wird bei der Übertragung über große Entfernungen nicht abgeschwächt.

Darüber hinaus ist das Material, aus dem die Glasfaser besteht – Quarz – sehr leicht, langlebig, wenig anfällig gegenüber atmosphärischen Einflüssen und dem Einfluss elektromagnetischer Felder. Seine chemische Inertheit macht es feuerfest. Die Nachteile von Glasfaser sind:

  • die Komplexität der Reparatur, weshalb es bei lokalen Beschädigungen des Kabels manchmal erforderlich ist, es vollständig zu ändern;
  • die Komplexität der Anpassung an elektrische Schaltkreise (Modems werden benötigt).

Leider führen diese Schwierigkeiten objektiv zu einer Erhöhung der Kosten der Verbindung von faseroptischen Kommunikationssystemen.

Vorteile von Glasfaser-Internet

Die bemerkenswerten Eigenschaften von Lichtwellenleitern haben zu erheblichen Vorteilen von Glasfaser-Kommunikationssystemen gegenüber herkömmlichen Kabel- oder DSL-Technologien geführt:

  • sehr hohe Geschwindigkeit der Informationsübertragung, auch bei Spitzenlasten des Netzes abends und am Wochenende;
  • hohe Störfestigkeit;
  • es gibt praktisch keine Signalverzögerung - eine Verzögerung von einigen ms, während die Werte für 3G-Internet etwa 100 ms betragen und für Satelliten-Internet 1000 ms erreichen können.
  • der unbefugte Zugriff auf übertragene Informationen ist schwierig - Einfügen, Induktionslesen und andere Bedrohungen;
  • die Möglichkeit, Videoüberwachung, Sicherheitssysteme, IP-Telefonie, interaktives Fernsehen usw. anzuschließen;
  • die Möglichkeit, Glasfaserkabel über große Entfernungen zu verlegen;
  • chemische Beständigkeit von Glasfaser in aggressiver Umgebung;
  • gute Kabelflexibilität;
  • geringe Abmessungen und Gewicht;
  • Schutz vor offenem Feuer und Explosion;
  • Haltbarkeit.

Laut Point Topic die Gesamtzahl derjenigen, die es vorgezogen haben Glasfaser-Internet bereits heute die Zahl der Kabelnutzer übersteigt. Die aufgeführten Vorteile von Glasfaser-Kommunikationssystemen stimmen zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren die gesamte Internet in entwickelten Ländern wird Glasfaser und für Einwohner aller Orte zugänglich. In Russland trägt dazu das Unternehmen Asarta bei.

Wenn Sie herausfinden möchten, was Ballaststoffe sind, dann sind Sie hier genau richtig!

Viele Internetnutzer verwenden Glasfaserkabel, um sich mit dem Internet zu verbinden.

Aber praktisch niemand weiß, was Faser ist, was sie ist und wie sie Informationen überträgt?

Glasfaser Ist der weltweit schnellste Weg, um Daten über das Internet zu übertragen.

Ein optisches Kabel hat einen besonderen Aufbau: Es besteht aus kleinen dünnen Drähten, die mit einer speziellen Beschichtung gegeneinander abgeschirmt sind.

Jeder Draht überträgt Licht und Licht wiederum überträgt Daten über das Netzwerk.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie Sie das Internet verbinden und so konfigurieren, dass es selbst funktioniert.

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Glasfaser mit Ihrem Haus verbunden ist. Bestellen Sie als Nächstes die Dienstverbindung zum Netzwerk.

Das Terminal ist außerdem mit zwei zusätzlichen Buchsen zum Anschluss eines analogen Haustelefons ausgestattet und einige weitere Buchsen werden für den Anschluss von Fernsehern von Rostelecom benötigt.

Nachdem Sie alle Komponenten angeschlossen haben, sollten Sie die Internetverbindungen Ihres Computers überprüfen:

  • Melden Sie sich als Administrator an der Eingabeaufforderung an. Drücken Sie dazu die rechte Taste des Manipulators auf das Windows-Symbol und wählen Sie das gewünschte Element aus;