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  1. 光纖熔接機 相關

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  1. 2016年3月4日 · 至於光纖則是利用光在玻璃或塑料製成的纖維中以全反射原理傳輸的 光傳導工具,體積小、質量輕、佈線容易,頻寬最高可達 2.4G (2457.6Mbps),比雙絞線和同軸電纜能傳送的頻寬和容量大好幾倍,傳輸距離更長達 25 公里以上,成本當然也較高。 城市科技大學電腦與通訊工程系主任詹勳鴻表示:「雙絞線和同軸電纜都是透過銅的物理特性傳輸,缺點都是會受電磁波、天氣干擾,例如下雨天溼氣重、雷擊等,訊號就可能不穩、lag、有雜訊甚至斷線,另外,頻道數愈後面也會因訊號衰減出現畫面比較模糊的情況。 但光纖不受電磁波、天氣影響,傳輸品質非常穩定。

    • 光線全反射:殼層折射率比芯還低,所以就算彎曲光也跑不出管線
    • 區域網路 Lan 使用光纖,就無信號因距離而衰退的問題
    • Lan 加個無線,無線區域網路 WLAN 怎麼傳輸訊息?
    • WLAN 使用什麼頻率的電波?

    光線如果從高折射率的玻璃出發,碰到低折射率玻璃(或空氣)的界面,就會像 A 一樣改變角度穿出去,但如果接觸時的角度很小,光線就無法穿透介面,而是像 B 一樣在界面反射,再次回到高折射率玻璃中,這稱為光線的全反射,光纖就是運用這個原理的產物﹙見圖 2﹚。由於殼層的折射率比芯部要低,當光線進入光纖的芯部,就會在芯部與殼層的界面發生全反射,而在芯部中無遠弗屆,即使光纖稍微彎曲,光線也不會洩漏到芯部外面,這就是光纖的傳輸原理(見圖 3)。

    區域網路(Local Area Network, LAN)是公司、工廠、學校等建築物內所使用的電腦通訊高速網路,而電話網路、網際網路涵蓋範圍大的網路則稱為廣域網路(Wide Area Network, WAN)。WAN 是由專門的電信公司架構而成,LAN 則限定在建築物內,任何人都能自由設置。 LAN 的格式五花八門,但是大部分都是採用乙太網路(Ethernet)格式,由於 LAN 的傳輸距離較短,傳輸速度比 WAN 更快,目前主流速度有 100M 位元/ 秒與 1G 位元/ 秒兩種,甚至還出現了 100G 位元/ 秒以上的款式。 請看圖 1,乙太網路是以集線器(HUB)為中心,用纜線連接個人電腦等各種終端機器,如果使用銅線,最大連接距離是 100 公尺,由於距離較短,可以進行到 1G 位元...

    WLAN 是存取點(AP)與終端機之間利用電波來收發信號的網路,通常是多個終端機共用一個無線頻道,但是一次只能有一台終端機發送信號,其他終端機必須等待頻道空出來,而且也無法同時傳輸上行與下行信號, 所以通信的順序比有線 LAN 更複雜。 請看圖 1,終端機 1 想要傳送資料,第一步是在傳送資料之前接收電波,檢查其他終端機有沒有在使用頻道。第二步,如果沒收到其他終端機發出的電波,就判定頻道閒置,開始對 AP 發送要求發訊信號 RTS。第三步,當 AP 確認其他終端機沒有送來信號,就回送一個允許發訊信號 CTS。第四步,終端機 1 收到 CTS 才開始傳送資料。第五步,AP 收到資料之後回送一個確認收訊信號 ACK,說明自己正常接收到資料。 要經過這樣的順序才能正確傳輸資料,其中第三步的 CTS...

    請看圖 1,WLAN 所使用的電波頻率幾乎都是 2.4GHz 頻帶與 5GHz 頻帶,目前大多數機種使用的是 2.4GHz 頻帶。近來 5GHz 頻帶產品逐漸增加,只要降低輸出功率,在日本就不受法規限制。 再看圖 2,2.4GHz 頻帶共有 2.40~2.497GHz 之間的十四個頻寬,各 20MHz(只有ch.14 的頻寬是 26MHz),使用者從中挑選無人使用且雜訊較少的頻道來使用。從圖中可知雖然有十四個頻道,但頻率互相重疊,所以同一個時間地點只有二到四個頻道可以使用。 這個 2.4GHz 頻帶稱為 ISM* 頻帶,之前廣泛用於通信之外的頻率(例如微波爐),所以雜訊較多,俗稱「髒頻帶」;5GHz 頻帶則用於雷達之類,室外用途有部分限制,但是沒有用於 ISM 機器,所以頻帶比 2.4GHz...

  2. 2016年3月14日 · 在一篇突如其來的通告中,Alphabet 公司宣佈,Google Fiber 將把光纖業務擴展到阿拉巴馬州北部城市 Huntsville,但接入方式與目前已經開通業務的城市(Austin 及 Kansas)有所不同,以往 Google 向其他 ISP(互聯網服務提供者)租光纖,零售給企業及家庭。 這次採用了暗光纖(Dark fiber,以下稱備用光纖)。 暗光纖是運營商們還沒有投入使用的多餘光纖,可以被企業用於內部連接,資料無需經過電信公司。 Google 並非提供此項業務的獨家企業,任何 ISP 都能提供此項業務。 Google 將為 Huntsville 的家庭或企業提供千兆的備用光纖零售業務。 數月以來,我一直在關注這件事。 這件事情對我的興奮程度堪比狂熱球迷看到自己的主隊奪冠。

  3. 2022年2月17日 · 以前的光纖都是以只有一個光信號通道的「單芯」為主,而日本電氣(NEC)與住友電氣工業等企業共同開發了新一代海底電纜,有 4 根纖芯。. 每根光纖的 傳輸容量預計可達到目前的 4 倍 ,也就是說,相同時間內的通訊訊息量也可增至 4 倍!. 雖然傳輸 ...

  4. 2021年8月5日 · 日前世界 IC 設計龍頭台灣聯發科成功與英國衛星通信公司 Inmarsat 合作,完成以窄頻物聯網 NB-IoT 晶片技術進行全球首次 5G 高軌衛星通信傳輸測試,克服高軌道衛星過去面臨的信號弱並遲延的傳輸問題。 Inmarsat 即是歷史悠久的行動衛星通信運營商,以 11 個地球靜止軌道通信衛星 GEO,經由通訊地面站與行動終端設備,為世界各地的用戶提供電話和數據服務的全球性的行動通信服務,擁有的衛星系統覆蓋全地球表面。

  5. 2021年1月28日 · 現代海底電纜使用光纖(fiber-optic技術是用絕緣材料包裹的導線鋪設在海底用於設立國家或地區之間的電信或電力傳輸第一條海底電纜在 1854 年建置,連接了紐芬蘭與愛爾蘭。 電纜可以傳輸多少數據? 答案是:新舊電纜能傳輸的數據量差異相當大,新的 MAREA cable 就可以傳輸 208 Tbps。 一條海底電纜的使用壽命至少 25 年,平均一年會有 100 多條海底電纜故障,不過通常這些電纜故障的消息並不會上新聞,因為如果一條電纜斷開,會由其他電纜補上以讓網路平穩運行。 海底電纜好,還是衛星好? 答案是,衛星有衛星的好,電纜有電纜的好。

  6. 2023年10月12日 · 2023-10-12. 分享本文. 【TO 編輯部導讀】 隨著 AI 發展,可改善加速運算傳輸的「矽光子」技術逐漸成焦點。 台積電、日月光皆曾提到矽光子將是半導體未來發展的突破點,究竟可光子傳輸的光學晶片厲害在哪、目前發展有何挑戰? 還記得過去打電話需要接線員的時代嗎? 隨著人們對通訊需求與日漸增, 近 20 年來,無論電話、網路都改以光纖傳輸。 因為一個最基本的物理法則是,當電子穿過金屬時,會產生大量熱能,因而降低傳遞訊號的品質。 相對的,用光子傳輸訊號較沒有這個問題 ,被認為是更有效率的傳輸方式。 自 AI 熱潮推進,人們對各式運算的需求大幅提升,傳輸效率也因此需要更上層樓,《華爾街日報》報導指出,近期多間資料中心中串聯各伺服器機台的銅纜已逐步汰換成光纖

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