Մեկ ռեժիմի մանրաթել. կենտրոնական ապակու միջուկը շատ բարակ է (միջուկի տրամագիծը սովորաբար 9 կամ 10) μ մ է), օպտիկական մանրաթելի միայն մեկ ռեժիմ կարող է փոխանցվել:
Միաժամանակյա մանրաթելի միջմոդալ ցրումը շատ փոքր է, որը հարմար է հեռահաղորդակցության համար, բայց կան նաև նյութական դիսպերսիա և ալիքատար ցրում:Այսպիսով, միաձույլ մանրաթելն ունի բարձր պահանջներ լույսի աղբյուրի սպեկտրային լայնության և կայունության համար, այսինքն՝ սպեկտրալ լայնությունը պետք է լինի նեղ, իսկ կայունությունը՝ լավ։
Հետագայում պարզվեց, որ 1,31 μ M ալիքի երկարության վրա մեկ ռեժիմ մանրաթելի նյութի ցրումը և ալիքատար ցրումը դրական և բացասական են, իսկ չափերը՝ միանգամայն նույնը:Այսպիսով, 1,31 μ M ալիքի երկարությունը դարձել է օպտիկամանրաթելային հաղորդակցության շատ իդեալական աշխատանքային պատուհան, և դա նաև օպտիկամանրաթելային կապի գործնական համակարգի հիմնական աշխատանքային գոտին է 1,31 μM, պայմանական մի ռեժիմ մանրաթելերի հիմնական պարամետրերը որոշվում են ITU-T-ով: G652 առաջարկության մեջ, ուստի այս տեսակի մանրաթելն անվանում են նաև G652 մանրաթել:
Համեմատած բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելերի հետ, մեկ ռեժիմով մանրաթելն ապահովում է փոխանցման ավելի երկար հեռավորություն:100 Մբիթ/վրկ Ethernet և 1G գիգաբիթ ցանցում մեկ ռեժիմով օպտիկամանրաթելը կարող է ապահովել հաղորդման ավելի քան 5000 մ հեռավորություն:
Արժեքի տեսանկյունից, քանի որ օպտիկական հաղորդիչը շատ թանկ է, մեկ ռեժիմով օպտիկական մանրաթելից օգտվելու արժեքը կլինի ավելի բարձր, քան բազմաբնույթ օպտիկամանրաթելային մալուխը:
բեկման ինդեքսի բաշխումը նման է մուտանտ մանրաթելին, և միջուկի տրամագիծը կազմում է ընդամենը 8 ~ 10 մկմ:Լույսը տարածվում է մանրաթելային միջուկի կենտրոնական առանցքի երկայնքով գծային տեսքով:Քանի որ այս տեսակի մանրաթելը կարող է փոխանցել միայն մեկ ռեժիմ (երկու բևեռացման վիճակների դեգեներացիա), այն կոչվում է միաձև մանրաթել, և դրա ազդանշանի աղավաղումը շատ փոքր է:
Ակադեմիական գրականության մեջ «մեկ ռեժիմ օպտիկական մանրաթել»-ի բացատրությունը. սովորաբար, երբ V-ն 2,405-ից փոքր է, օպտիկական մանրաթելով անցնում է միայն մեկ ալիքի գագաթ, ուստի այն կոչվում է միաձև օպտիկական մանրաթել:Նրա միջուկը շատ բարակ է՝ մոտ 8-10 մկմ, իսկ ռեժիմի ցրվածությունը շատ փոքր է։Օպտիկական մանրաթելերի հաղորդման գոտու լայնության վրա ազդող հիմնական գործոնը տարբեր ցրվածությունն է, և ռեժիմի ցրումը ամենակարևորն է, իսկ մեկ ռեժիմով օպտիկական մանրաթելերի ցրումը փոքր է, հետևաբար, լույսը կարող է փոխանցվել երկար հեռավորության վրա լայն հաճախականությամբ: նվագախումբ.
Մեկ ռեժիմով օպտիկական մանրաթելն ունի միջուկի տրամագիծը 10 մկմ, ինչը կարող է թույլ տալ մեկ ռեժիմով ճառագայթի փոխանցում և նվազեցնել թողունակության և մոդալ ցրման սահմանափակումները:Այնուամենայնիվ, միակողմանի օպտիկական մանրաթելի միջուկի փոքր տրամագծի պատճառով դժվար է վերահսկել ճառագայթի փոխանցումը, ուստի նրան անհրաժեշտ է չափազանց թանկ լազեր՝ որպես լույսի աղբյուր, և մեկ ռեժիմ օպտիկական մանրաթելի հիմնական սահմանափակումը նյութի ցրվածությունն է. ռեժիմի օպտիկական մալուխը հիմնականում օգտագործում է լազեր՝ բարձր թողունակություն ստանալու համար:Քանի որ LED-ն արձակում է մեծ թվով լույսի աղբյուրներ տարբեր թողունակությամբ, նյութի ցրման պահանջը շատ կարևոր է:
Համեմատած բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելերի հետ, մեկ ռեժիմով մանրաթելն ապահովում է փոխանցման ավելի երկար հեռավորություն:100 Մբիթ/վրկ Ethernet և 1G գիգաբիթ ցանցում մեկ ռեժիմով օպտիկամանրաթելը կարող է ապահովել հաղորդման ավելի քան 5000 մ հեռավորություն:
Արժեքի տեսանկյունից, քանի որ օպտիկական հաղորդիչը շատ թանկ է, մեկ ռեժիմով օպտիկամանրաթելից օգտվելու արժեքը կլինի ավելի բարձր, քան բազմաբնույթ օպտիկամանրաթելային մալուխը:
Մեկ ռեժիմի մանրաթել (SMF)
Համեմատած բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելի հետ, միակողմանի մանրաթելի միջուկի տրամագիծը շատ ավելի բարակ է, ընդամենը 8 ~ 10 մկմ: Քանի որ փոխանցվում է միայն մեկ ռեժիմ, չկա միջռեժիմի ցրում, փոքր ընդհանուր ցրվածություն և լայն թողունակություն:Միաժամանակյա մանրաթելն օգտագործվում է 1,3 ~ 1,6 μ-ով M-ի ալիքի երկարության շրջանում, օպտիկական մանրաթելերի բեկման ինդեքսով բաշխման համապատասխան ձևավորման և բարձր մաքրության նյութերի ընտրության միջոցով միջուկից 7 անգամ ավելի մեծ ծածկույթ պատրաստելու համար, նվազագույն կորուստը և նվազագույն ցրումը կարելի է ձեռք բերել միաժամանակ այս տիրույթում:
Մեկ ռեժիմով օպտիկամանրաթելն օգտագործվում է հեռահար և մեծ հզորությամբ օպտիկամանրաթելային կապի համակարգում, օպտիկամանրաթելային լոկալ ցանցում և օպտիկամանրաթելային տարբեր սենսորներում:
Հրապարակման ժամանակը՝ Մար-08-2022