Jun 24, 2026

อธิบายมัลติคอร์ไฟเบอร์

ฝากข้อความ

มัลติคอร์ไฟเบอร์ (MCF) เป็นไฟเบอร์ออปติกที่มีแกนอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไปภายในแผ่นเดียวที่ใช้ร่วมกัน เป้าหมายนั้นตรงไปตรงมาแต่ทรงพลัง: ปรับขนาดความสามารถในการรับส่งข้อมูลตามมิติเชิงพื้นที่โดยไม่ต้องขยายเส้นใยเอง เนื่องจากการรับส่งข้อมูลจากคลัสเตอร์ 5G, คลาวด์ และ AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง MCF ได้ย้ายจากห้องปฏิบัติการไปสู่เรือดำน้ำจริงลำแรกและการใช้งานแบบทดลอง คู่มือนี้จะอธิบายว่ามัลติคอร์ไฟเบอร์คืออะไร ทำงานอย่างไร เปรียบเทียบกับไฟเบอร์แกนเดี่ยว-ทั่วไปอย่างไร ตำแหน่งที่ใช้ และสิ่งที่ต้องชั่งน้ำหนักเมื่อเลือก

มัลติคอร์ไฟเบอร์คืออะไร?

แบบธรรมดาใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว-มีเพียงแกนเดียวที่วิ่งผ่านการหุ้ม เส้นใยมัลติคอร์ยังคงโครงสร้างทั่วไปเหมือนเดิม แต่วางแกนหลายแกนไว้เคียงข้างกันภายในแผ่นหุ้มเดียว แกนทำจากซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูง- และล้อมรอบด้วยวัสดุหุ้มที่มีดัชนีการหักเหของแสงต่ำกว่า ดังนั้นแต่ละแกนจึงจำกัดและนำทางแสงของตัวเองโดยการสะท้อนภายในทั้งหมด ส่งผลให้ทุกคอร์ทำงานเป็นเส้นทางการส่งข้อมูลที่เป็นอิสระ

รายละเอียดที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้งาน: การออกแบบ MCF จำนวนมากทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม (ด้านนอก) อยู่ที่ 125 ไมโครเมตร (0.125 มม.) มาตรฐานที่ใช้โดยไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ในปัจจุบัน การรักษาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ MCF เข้ากันได้กับรูปทรงของสายเคเบิลที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง แม้ว่าดังที่เราอธิบายไว้ด้านล่าง ส่วนต่อประสานที่ปลายแต่ละด้านจะไม่เหมือนกันกับไฟเบอร์แกนเดี่ยว-

Multicore fiber core layouts

มัลติคอร์ไฟเบอร์ทำงานอย่างไร: มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งพื้นที่

หลักการเบื้องหลังมัลติคอร์ไฟเบอร์คือการแบ่งพื้นที่มัลติเพล็กซ์ (SDM) ระบบแกนหลักเดี่ยว-เพิ่มขีดความสามารถโดยการเพิ่มช่องความยาวคลื่น (WDM) เป็นหลัก และใช้การมอดูเลตลำดับที่สูงกว่า-ตามเส้นทางทางกายภาพเส้นทางเดียว SDM เพิ่มแกนใหม่: คูณจำนวนเส้นทางเชิงพื้นที่ แต่ละคอร์สามารถพกพาชุดช่องความยาวคลื่นของตัวเองได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น MCF ตัวเดียวจึงสามารถทำงานจากเส้นใยทั่วไปหลายตัวที่รวมเข้าด้วยกัน นี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของการส่งข้อมูลที่มีความจุสูง-.

ช่วยให้คิดว่าแต่ละคอร์เป็นช่องทางที่แยกจากกัน -เส้นใยหลักเดี่ยวคือถนน-เลนเดียวในความหมายเชิงพื้นที่ - ซึ่งยังคงสามารถเคลื่อนช่องสัญญาณความยาวคลื่นจำนวนมากไปตามเลนนั้นได้ แต่มีเลนเชิงพื้นที่เพียงเลนเดียว มัลติคอร์ไฟเบอร์วางเลนคู่ขนานหลายเลนไว้ภายในทางเดินเดียวกัน (ส่วนหุ้ม) ดังนั้นกระแสสัญญาณอิสระหลายเส้นจึงเดินทางพร้อมกัน ข้อเสีย-คือเลนที่วางชิดกันอาจรบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งนำเราไปสู่ความท้าทายทางวิศวกรรมส่วนกลาง

Space division multiplexing in MCF

ไฟเบอร์แบบมัลติคอร์เทียบกับไฟเบอร์แบบแกนเดี่ยว-

ทั้งสองไม่ใช่คู่แข่งกันมากเท่าเครื่องมือที่แตกต่างกัน เส้นใยแกนเดี่ยว-ยังคงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับลิงก์ส่วนใหญ่ MCF มุ่งเป้าไปที่เส้นทางที่ความจุหรือพื้นที่ทางกายภาพเป็นข้อจำกัดที่มีผลผูกพัน ตารางด้านล่างสรุปความแตกต่างที่สำคัญ

คุณลักษณะ ไฟเบอร์แกนเดี่ยว- มัลติคอร์ไฟเบอร์ (MCF)
แกนต่อเส้นใย แกนหนึ่งตัวในการหุ้ม สองคอร์ขึ้นไปในการหุ้มที่ใช้ร่วมกัน (การสาธิตการวิจัยถึง 19 และมากกว่านั้น)
การหุ้ม / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มาตรฐาน 125 ไมโครเมตร มักจะเป็นขนาดมาตรฐาน 125 ไมโครเมตรเดียวกัน ดังนั้นรูปทรงของสายเคเบิลจึงยังคงคุ้นเคย
ความจุจะปรับขนาดได้อย่างไร ความยาวคลื่นที่มากขึ้น (WDM) และสูงกว่า-การมอดูเลตลำดับบนเส้นทางเชิงพื้นที่เดียว เพิ่มเส้นทางเชิงพื้นที่ที่ด้านบนของ WDM ปรับขนาดความจุตามมิติเชิงพื้นที่
ไฟเบอร์ / ความหนาแน่นเชิงพื้นที่ หนึ่งเส้นทางเชิงพื้นที่ต่อเส้นใย เส้นทางเชิงพื้นที่จำนวนมากต่อเส้นใย เพิ่มความหนาแน่นต่อสายเคเบิลและต่อท่อ
ครอสทอล์คอินเตอร์คอร์- ไม่สามารถใช้ได้ พารามิเตอร์การออกแบบหลัก จัดการผ่านระยะห่างแกน โปรไฟล์ดัชนี และการออกแบบร่องลึกก้นสมุทร
การยุติและอินเทอร์เฟซ ขั้วต่อมาตรฐานและการประกบฟิวชั่น ต้องการอุปกรณ์พัดลม-เข้า/ออก-และตัวเชื่อมต่อพิเศษที่มีการจัดแนวแกนหลาย-
การเจริญเติบโตของระบบนิเวศ ครบกำหนดและจำนวนมาก-มีการใช้งานทั่วโลก เกิดขึ้นใหม่ด้วยการทดลองภาคสนามในช่วงแรกและสายเคเบิลใต้น้ำต้นแบบ
สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด- ลิงก์เข้าถึง รถไฟใต้ดิน และทางไกล-ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ความจุ-หรือพื้นที่-เส้นทางที่มีข้อจำกัด เช่น เรือดำน้ำ แกนหลักที่หนาแน่น และการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล AI

ประโยชน์หลักของมัลติคอร์ไฟเบอร์

ข้อดีของคลัสเตอร์ MCF เกี่ยวกับความหนาแน่นและขนาดความจุมากกว่าความเร็วดิบบนเส้นทางเดียว ประโยชน์หลักคือ:

  • ความจุที่สูงกว่าในหน้าตัดขวางเดียวกัน-การเพิ่มแกนจะเพิ่มช่องเชิงพื้นที่ที่ใช้งานได้เป็นทวีคูณ โดยไม่เพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของการหุ้ม ดังนั้นเส้นทางจึงสามารถรับส่งข้อมูลต่อเส้นใยได้มากขึ้น
  • ความหนาแน่นของเส้นใยมากขึ้นต่อสายเคเบิลและต่อท่อในกรณีที่พื้นที่ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล หรือจำนวนเส้นใยมีจำกัด MCF จะเน้นเส้นทางการส่งสัญญาณมากขึ้นให้อยู่ในขนาดฟิสิคัลเดียวกัน
  • เส้นทางที่ชัดเจนในการปรับขนาดความจุด้วยการรวม SDM เข้ากับ WDM ทำให้ MCF มีพื้นที่เหลือสำหรับเส้นทางภายใต้ความกดดันสูงสุด - ระบบใต้ทะเล แบ็คโบนที่มีความหนาแน่นสูง- และการเชื่อมต่อระหว่างคลัสเตอร์ AI คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติได้คุณประโยชน์และกรณีการใช้งานในอนาคตของไฟเบอร์แบบมัลติ-สำหรับภาระงานเหล่านี้
  • ความคุ้นเคยโครงสร้างพื้นฐานการออกแบบการหุ้มมาตรฐาน-นำโครงสร้างสายเคเบิลที่มีอยู่และแนวทางปฏิบัติในการจัดการมาใช้ซ้ำ ซึ่งช่วยลดอุปสรรคประการหนึ่งในการนำไปใช้

ความท้าทายและข้อจำกัดทางเทคนิค

MCF ไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มคอร์เท่านั้น มีหลายประเด็นที่ส่งผลต่อการออกแบบและความพร้อมเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน:

Multicore fiber design parameters

  • ครอสทอล์คระหว่างคอร์-เนื่องจากคอร์อยู่ห่างจากกันเพียงสิบไมโครเมตร แสงในคอร์เดียวจึงสามารถรวมเข้ากับเพื่อนบ้านได้ ส่งผลให้คุณภาพของสัญญาณลดลง นักออกแบบระงับครอสทอล์คโดยการปรับระยะห่างของแกน โปรไฟล์ดัชนีการหักเหของแสง โครงสร้างแกนหลักที่ช่วยในการขุด- และความยาวคลื่นในการดำเนินงาน การควบคุม Crosstalk คือปัญหาทางวิศวกรรมที่กำหนดของ MCF
  • กระจาย-เข้า/ออก-อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแกน MCF กับอุปกรณ์-แกนเดี่ยวทั่วไป ต้องใช้อุปกรณ์พัดลม-เข้า/ออก- (FIFO) ที่ปลายแต่ละด้าน สิ่งเหล่านี้เพิ่มส่วนประกอบ การสูญเสียการแทรก และค่าใช้จ่ายที่ลิงก์หลักเดียว-ไม่ต้องเผชิญ
  • ความซับซ้อนของการเชื่อมต่อและการต่อประกบการยกเลิก MCF หมายถึงการจัดแนวคอร์หลายคอร์พร้อมกัน ซึ่งยากกว่าการยกเลิกคอร์เดียว สำหรับลิงก์คู่ขนานหลัก-ความหนาแน่นสูง- เครือข่ายจำนวนมากในปัจจุบันยังคงพึ่งพาแอสเซมบลี MPO/MTP ความหนาแน่นสูง-แทนที่จะเป็น MCF เนื่องจากระบบนิเวศนั้นมีความสมบูรณ์และ{0}}ได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • MCF fan-in fan-out interface

  • การทดสอบและการตรวจสอบการระบุลักษณะเฉพาะต่อ-การสูญเสียคอร์ ครอสทอล์ค และตำแหน่งข้อบกพร่องในหลายคอร์นั้นมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการทดสอบ-ไฟเบอร์คอร์เดี่ยว ซึ่งมีผลกระทบต่อการทดสอบการใช้งานและการบำรุงรักษา
  • ครบกำหนดทางการค้าMCF ยังคงเกิดขึ้น ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือการสาธิตในห้องปฏิบัติการและการทดลองเบื้องต้น โดยที่ระบบเรือดำน้ำเป็นผู้นำในก้าวแรก-ในโลกแห่งความเป็นจริง

วิวัฒนาการของมัลติคอร์ไฟเบอร์

การวิจัยเกี่ยวกับไฟเบอร์แบบมัลติ-และคอร์คู่-นั้นย้อนกลับไปในทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่งานในช่วงแรกๆ กล่าวถึงพฤติกรรมของโหมดคู่-และการตรวจจับไฟเบอร์ ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2010 เมื่อการส่งข้อมูลในโหมดเดี่ยว-เข้าใกล้ขีดจำกัดความจุในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรมหันมาใช้มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งพื้นที่

เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในปี 2554 เมื่อการสาธิตการส่งข้อมูลครั้งแรกเกิน 100 Tbit/sทำได้สำเร็จโดยใช้ไฟเบอร์แกนหลักเจ็ด- - ที่เป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงผลลัพธ์ 109 Tbit/s ที่อ้างถึงอย่างกว้างขวางในระยะทาง 16.8 กม. ภายในสิ้นปี 2012 การสาธิตในห้องปฏิบัติการได้ผ่านไปแล้ว 1 Pbit/s โดยใช้ไฟเบอร์ 12 คอร์

บันทึกกำลังการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ทีมวิจัยชาวจีนที่ CICT (กลุ่มที่รวม FiberHome)เพิ่มบันทึก-โหมดมัลติ-คอร์เดี่ยวเป็นสุทธิ 3.61 Pbit/sบนไฟเบอร์ 19 คอร์ซึ่งครอบคลุมแถบ S, C และ L โดยสร้างด้วยความเร็ว 3.03 Pbit/s ในปีที่แล้ว ในปี 2025 NICT และ Sumitomo Electric รายงาน1.02 เพตาบิตต่อวินาที ในระยะทาง 1,808 กมใช้ไฟเบอร์ 19 คอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหุ้มมาตรฐาน 0.125 มม. เน้นย้ำถึงการออกแบบที่เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

สัญญาณที่เป็นรูปธรรมที่สุดของความก้าวหน้าในทางปฏิบัติคือในระบบใต้น้ำ ในเดือนมีนาคม 2024 NEC และ NTT ได้ประกาศเปิดตัว-ประเภท-ครั้งแรกข้ามมหาสมุทร-คลาส 7,280 กม. ผ่านไฟเบอร์ 12 คอร์คู่กันสร้างขึ้นด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมาตรฐาน 0.125 มม. มุ่งเป้าไปที่สายเคเบิลใต้ทะเลในอนาคต ก่อนหน้านี้ NEC ได้สร้างต้นแบบสายเคเบิลใต้น้ำสี่-หลักแรกของโลกในปี 2022 ผลลัพธ์เหล่านี้ร่วมกันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ MCF จากการวิจัยล้วนๆ ไปสู่ระบบที่ปรับใช้ได้

การใช้งานมัลติคอร์ไฟเบอร์

สายเคเบิลหลักและใต้น้ำความจุสูง--แกนหลักระยะไกลและระบบใต้ทะเลเป็นความจุ- และพื้นที่-ที่ถูกจำกัดโดยธรรมชาติ ซึ่งทำให้พวกมันเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับ MCF การรวมเส้นทางเชิงพื้นที่มากขึ้นในแต่ละไฟเบอร์จะช่วยเพิ่มความจุของระบบทั้งหมดโดยไม่ต้องขยายสายเคเบิลตามสัดส่วน - ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับสายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำและใต้น้ำเส้นทางที่หน้าตัดของสายเคเบิลทุกมิลลิเมตร-มีความสำคัญ

การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลและคลัสเตอร์ AIภายในศูนย์ข้อมูล ความหนาแน่นของการเชื่อมโยงระหว่างเซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการรับส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกก็เช่นกัน ปริมาณงาน AI ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ทั้งสองอย่างทวีความรุนแรงมากขึ้น MCF เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการบรรจุช่องเชิงพื้นที่เพิ่มเติมลงในเส้นทางที่จำกัด ควบคู่ไปกับวิธีเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง-ที่กล่าวถึงในภาพรวมของเราMPO และมัลติคอร์ไฟเบอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI.

การตรวจจับด้วยแสงเนื่องจากแต่ละคอร์สามารถตอบสนองการโค้งงอ ความเครียด หรืออุณหภูมิที่แตกต่างกัน มัลติคอร์ไฟเบอร์จึงสนับสนุนการตรวจจับ-ความแม่นยำสูง หลายจุด- และแบบกระจาย การใช้งานต่างๆ ได้แก่ การตรวจจับรูปร่าง การตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างของสะพานและท่อส่ง และการสำรวจน้ำมันและก๊าซ

วิธีเลือกสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแบบมัลติคอร์

สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ในปัจจุบัน สายเคเบิลโหมด-โหมดเดี่ยว-จำนวนไฟเบอร์สูงและชุดตัวเชื่อมต่อความหนาแน่นสูง-ยังคงเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง ในขณะที่ MCF ได้รับการประเมินที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางความจุ- หรือพื้นที่-ที่จำกัด เมื่อ MCF อยู่บนโต๊ะ ให้ตัดสินจากพารามิเตอร์ที่ขับเคลื่อนการปรับใช้จริงๆ แทนที่จะนับจำนวนคอร์เพียงอย่างเดียว:

  • จำนวนคอร์และเค้าโครงตรงกับความสามารถเป้าหมายของคุณ ไม่ใช่ขยายสูงสุดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
  • ความจุและระยะการส่งข้อมูลที่ต้องการเนื่องจากเส้นทางระยะไกล-และเส้นทางใต้น้ำมีข้อจำกัดในการออกแบบที่แตกต่างจากลิงก์แบบสั้น
  • ประสิทธิภาพครอสทอล์คระหว่างคอร์-ตลอดความยาวคลื่นในการทำงานของคุณ ซึ่งมักจะมีความสำคัญมากกว่าจำนวนคอร์
  • ความเข้ากันได้ของพัดลม-เข้า/ออก-และตัวเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางที่คุณตั้งใจจะใช้
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้มและความเข้ากันได้ของโครงสร้างพื้นฐานนิยมใช้การออกแบบมาตรฐาน 0.125 มม. ซึ่งการนำแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ซ้ำมาใช้ใหม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
  • ข้อกำหนดการประกบและการจัดตำแหน่งรวมถึงเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่ทีมหรือผู้ติดตั้งของคุณต้องการ
  • โครงสร้างสายเคเบิลและสภาพแวดล้อมการใช้งาน- เรือดำน้ำ ท่อ โดยตรง-ฝัง หรือทางอากาศ - แต่ละลำมีความต้องการทางกลของตัวเอง
  • การสนับสนุนการทดสอบและการตรวจสอบสำหรับการระบุลักษณะเฉพาะหลักและตำแหน่งข้อบกพร่องต่อ-
  • การสนับสนุนและการปรับแต่งทางวิศวกรรมของซัพพลายเออร์เนื่องจากโครงการ MCF มักต้องการการออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมและต้องอาศัย{0}}ข้อมูลด้านเทคนิค

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: มัลติคอร์ไฟเบอร์คืออะไร?

ตอบ: มัลติคอร์ไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ออปติกที่มีแกนอิสระตั้งแต่สองแกนขึ้นไปภายในหุ้มเดียว แกนแต่ละแกนจะนำทางแสงของตัวเองและทำงานเป็นเส้นทางการส่งสัญญาณที่แยกจากกัน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถตามมิติเชิงพื้นที่

ถาม: Multicore Fiber สามารถมีคอร์ได้กี่คอร์

ตอบ: มันแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ การออกแบบเชิงพาณิชย์และเรือดำน้ำในยุคแรกใช้สองหรือสี่คอร์ ในขณะที่การสาธิตการวิจัยใช้เจ็ด, สิบสองและสิบเก้าคอร์ จำนวนคอร์ที่สูงกว่าจะเพิ่มความจุ แต่ยังทำให้การควบคุมครอสทอล์คและการเชื่อมต่อทำได้ยากขึ้น

ถาม: Multicore Fiber เข้ากันได้กับระบบไฟเบอร์ที่มีอยู่หรือไม่

ตอบ: บางส่วน การออกแบบที่คงไว้ซึ่งการหุ้มมาตรฐานขนาด 125 ไมโครมิเตอร์นั้นใช้รูปทรงและการจัดการสายเคเบิลที่มีอยู่ร่วมกันมาก อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อ MCF กับอุปกรณ์-แกนเดี่ยวต้องใช้อุปกรณ์-เข้า/ออก{5}}พัดลม และตัวเชื่อมต่อ การต่อประกบ และการทดสอบแตกต่างจากไฟเบอร์-แกนเดี่ยว

ถาม: Crosstalk ใน Multicore Fiber คืออะไร

ตอบ: Crosstalk คือการควบรวมแสงที่ไม่ต้องการจากแกนกลางหนึ่งไปยังแกนที่อยู่ติดกัน ซึ่งรบกวนสัญญาณ ถือเป็นความท้าทายด้านการออกแบบส่วนกลางของ MCF และได้รับการจัดการผ่านระยะห่างระหว่างแกน โปรไฟล์ดัชนีการหักเหของแสง โครงสร้างร่องลึก และการเลือกความยาวคลื่นในการใช้งาน

ถาม: มัลติคอร์ไฟเบอร์ใช้ที่ไหน?

ตอบ: การใช้งานชั้นนำได้แก่-สายเคเบิลแบ็คโบนและใต้น้ำความจุสูง การเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคลัสเตอร์ AI และแอปพลิเคชันการตรวจจับด้วยแสง เช่น การตรวจสอบสภาพโครงสร้าง

ถาม: Multicore Fiber มีวางจำหน่ายทั่วไปแล้วหรือยัง?

ตอบ: มันกำลังเกิดขึ้นมากกว่ากระแสหลัก ความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผลจากห้องปฏิบัติการหรือการทดลอง โดยที่ระบบใต้น้ำ - รวมถึงการทดลองหลัก-คลาส 12- เหนือมหาสมุทรในปี 2024 และต้นแบบหลักสี่-ก่อนหน้านี้ - เป็นผู้นำในก้าวแรกในโลกแห่งความเป็นจริง

การเลือกพันธมิตรไฟเบอร์มัลติคอร์

มัลติคอร์ไฟเบอร์ให้รางวัลในการเลือกอย่างระมัดระวังและการสนับสนุนทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง เนื่องจากการควบคุมครอสทอล์ค ความเข้ากันได้ของพัดลม{0}}เข้า/ออก- ความแม่นยำในการต่อประกบ และสภาพแวดล้อมการใช้งานมักจะมีความสำคัญมากกว่าจำนวนแกนหลักทั่วไป ด้วยรากฐานในการผลิตใยแก้วนำแสงและสายเคเบิลย้อนหลังไปถึงปี 1991 Hengtong ให้การสนับสนุนลูกค้าในมิติเหล่านี้ - จำนวนแกนหลักและโครงสร้างสายเคเบิลที่กำหนดเอง ความจุเป้าหมายและระยะทาง ประสิทธิภาพครอสทอล์ค ความเข้ากันได้ของตัวเชื่อมต่อและพัดลม-เข้า/ออก- และการสนับสนุนการใช้งานสำหรับสภาพแวดล้อมใต้น้ำและศูนย์ข้อมูล ได้รับการสนับสนุนจากการทดสอบภายใน- เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณหรือสำรวจในวงกว้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสงและสายเคเบิลติดต่อกับทีมวิศวกรของเรา

ส่งคำถาม