이론적으로 1000Mbit의 네트워크 속도는 125MB/s이지만 실제 적용에서는 네트워크 손실 및 회선 감쇠와 같은 요인을 고려해야 하므로 실제 다운로드 속도는 일반적인 상황에서 125MB/s에 도달할 수 없습니다. 상황에 따라 1000M 광대역의 실제 네트워크 속도는 110~120MB/S 사이입니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
1000Mbit의 인터넷 속도는 얼마입니까?
기가비트 광대역의 이론적인 전송 속도는 125MB/s이지만 실제 응용에서는 네트워크 손실, 회선 감쇠 등의 요소를 고려해야 하므로 실제 다운로드 속도는 125MB/s에 도달할 수 없습니다. 따라서 일반적인 상황에서 기가비트 광대역의 실제 네트워크 속도는 대략 110-120MB/S 사이입니다.
확장:
광섬유는 광섬유의 약자로 유리나 플라스틱으로 만들어진 섬유로 광전송 도구로 사용할 수 있습니다.
투과 원리는 "빛의 전반사"입니다.
원리 유형
빛과 그 특성:
1. 빛은 전자기파의 일종입니다.
가시광선 부분의 파장 범위는 390~760nm(나노미터)입니다. 760nm보다 큰 부분은 적외선이고, 390nm보다 작은 부분은 자외선입니다. 사용되는 광섬유에는 850nm, 1310nm, 1550nm의 세 가지 유형이 있습니다.
2. 빛의 굴절, 반사 및 전반사.
재료마다 빛의 전파 속도가 다르기 때문에 빛이 한 재료에서 다른 재료로 방출되면 두 재료의 경계면에서 굴절 및 반사됩니다. 또한 입사광의 각도가 변함에 따라 빛이 굴절되는 각도도 달라집니다. 입사광의 각도가 특정 각도에 도달하거나 초과하면 굴절된 빛이 사라지고 입사광이 모두 다시 반사됩니다. 이것이 바로 빛의 전반사입니다. 서로 다른 물질은 동일한 파장의 빛에 대해 서로 다른 굴절각을 가지며(즉, 서로 다른 물질은 서로 다른 굴절률을 가짐), 동일한 물질도 서로 다른 파장의 빛에 대해 서로 다른 굴절각을 갖습니다. 광섬유 통신은 위의 원리를 바탕으로 구성됩니다.
1. 베어 광섬유는 일반적으로 중앙 고굴절률 유리 코어(코어 직경은 일반적으로 50 또는 62.5μm), 중간 저굴절률 실리카 유리 클래딩(직경은 일반적으로 125μm)의 세 가지 층으로 나뉩니다. 가장 바깥 쪽은 강화 수지 코팅입니다. 빛은 섬유 코어에서 전송됩니다. 섬유가 섬유 코어와 외부 레이어 사이의 인터페이스에 닿는 각도가 전반사의 임계 각도보다 크면 빛은 인터페이스를 통과할 수 없으며 모두 다시 반사됩니다. 클래딩은 주로 섬유 코어를 통해 빛을 전달하는 역할을 합니다.
2. 조리개:
섬유 끝면에 입사되는 모든 빛이 광섬유에 의해 전달될 수 있는 것은 아니며 특정 각도 범위 내의 입사광만 전달될 수 있습니다. 이 각도를 광섬유의 개구수라고 합니다. 광섬유의 더 큰 개구수는 광섬유 도킹에 유리합니다.
장점
낮은 손실
동축 케이블로 구성된 시스템에서 가장 좋은 케이블은 800MHz 신호를 전송할 때 킬로미터당 40dB 이상의 손실을 갖습니다. 이에 비해 광섬유의 손실은 1.31um 빛을 전송할 때 킬로미터당 손실이 0.35dB 미만입니다. 1.55um 빛을 전송하면 킬로미터당 손실은 최대 0.2dB 미만입니다. 이는 동축 케이블의 전력 손실보다 1억 배 적어 훨씬 더 멀리 전송할 수 있습니다.
또한 광섬유 전송 손실에는 두 가지 특성이 있습니다.
첫째, 모든 케이블 TV 채널에서 동일한 손실을 가지며, 케이블 트렁크와 같이 균등화를 위한 이퀄라이저를 도입할 필요가 없습니다.
둘째, 손실이 거의 없습니다. 온도에 따른 변화 주변 온도 변화로 인한 주전원 레벨의 변동을 걱정할 필요가 없습니다.
무게가 가볍습니다
광섬유가 매우 얇기 때문에 단일모드 광섬유 코어의 직경은 일반적으로 4um~10um이고, 외경은 125um에 불과합니다. 방수층, 보강리브, 외장을 추가한 것입니다. , 등의 광케이블은 4~48개의 광섬유로 구성되며, 직경은 13mm 미만으로 표준 동축 케이블의 직경 47mm보다 훨씬 작습니다. 중력에 의해 직경이 작고 무게가 가벼워 설치가 매우 편리합니다.
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