光ファイバー入門
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光ファイバーの概要
ここでは光ファイバーの大まかな仕組みを捉えるための説明をしようと思います。
光信号を伝送できる距離
光信号の伝送距離は光ファイバーの損失特性にもとづいて決定され、光ファイバーを通信にしようするためには、光ファイバーの損失ができる限り小さい方が好ましい。通信において伝送路の損失特性は、通信可能距離あるいは中継器の間隔を決定する。光ファイバーは通信方式的に言えば、優先通信に属し、現在用いられている有線通信は導線のケーブルであり、この損失は最高級のケーブルであっても500m〜1km毎に中継器を入れて増幅しなければならない。
光ファイバーの損失の波長帯域
光ファイバーには3つの損失の小さい波長帯域がある。第1の帯域は820から850んm付近、第2の帯域は1300nm付近、そして第3の帯域は1550nm付近であり、光ファイバーの通信にはこれらの帯域を使用している。第1の帯域は現在ではなだらかになているが、1980年以前の技術ではこれよりも波長の長い部分は次第に大きくなる領域であった。このため、最初に使用されるようになったのはこの帯域である。現在は第3の帯域である1550nmの波長帯を使用する。この帯域では理論値の極限である0.2dB/kmの伝搬損失が達成され、この波長の半導体レーザーと低損失光ファイバーを用いた光通信システムでは中継器間隔を80km〜100kmにすることも可能である。
伝送できる情報量
光ファイバー引き込み工事はNTTによって行われますが、立地条件などによって、工事期間が延びてしまう場合がありますが、ただ、それによってユーザーの負担が増えることはなく、ユーザーの建物内に配管などが既に設備されていて、エアコンのダクト等から屋内への導線が確保できる状態があれば工事費用は安くなります。配管が無い場合やエアコンダクトなどの穴が無い場合は別途工事費用がかかります。
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