Цифровой оптический аудиокабель используется для переноса сжатого цифрового аудиосигнала от источника (компьютера или CD плеера) к ресиверу или акустической системе. Оптический аудиокабель хорошо применять на небольших расстояниях, где существует большой риск наводки радиочастотных помех (интерференции). Такой кабель не использует электричество для передачи цифрового сигнала от источника к приемнику, поэтому сам по себе не является источником помех, дает меньшее искажение звука на компьютере и к тому же позволяет гальванически развязать электронные приборы.
Обычно аудиокабель, использующий оптоволокно, применяет формат интерфейса передачи звука S/PDIF, что в полном названии значит Sony/Phillips Digital Interconnect Format. Существует и другой вариант исполнения этого интерфейса на основе коаксиального кабеля. Здесь стоит отметить, что оптический интерфейс очень удобен для передачи многоканального звука по одному акустическому кабелю, что невозможно с другими классическими видами подключения. Этому способствует использование многомодового оптического волокна. Читать далее Как подключить оптический аудиокабель? →
Сетевые задержки сигнала, известные также под названием латентность (latency), указывают на время, затраченное на передачу единицы информации (которая обычно называется пакетом данных) от исходного до конечного узла в телекоммуникационной сети. Сетевая задержка обычно измеряется в секундах, а точнее в миллисекундах, затраченных на преодоление определенной дистанции, но при этом она зависит не только от расстояния, но и от среды передачи сетевых пакетов, а также от конфигурации сети.
Типичные значения задержки Читать далее Какую задержку сигнала дает оптический кабель? →
Как мы уже писали ранее, оптоволоконный кабель используется для передачи данных в телефонии, кабельном телевидении и для предоставления широкополосного доступа в Интернет. Этот кабель представляет собой волокно с прозрачной сердцевиной (сделаной из стекла), укрытую оболочкой. Оптоволоконный кабель подсоединяют к электронным коммутаторам с оптическими модуляторами. Эти модуляторы принимают данные от других сетевых устройств и преобразуют их в световые импульсы, передавая поток данных с помощью светодиодов в оптоволоконную сеть. Сформированный световой поток проходит через кабель из одного конца в другой с минимальными потерями, где он поступает на фотодетектор, конвертирующий данные в исходный формат, понятный другим сетевым устройствам.
Конструкция коннектора Читать далее Одномодовый и многомодовый коннектор →

Оптический модуль генерации светового потока
Светодиоды (LEDs) и лазерные диоды, которые производят энергию в момент бомбардировки электронами атомных дырок (при столкновении положительного и отрицательного заряда), являются двумя наиболее распространенными излучателями в оптоволоконной сети. Они позволяют трансформировать электрический сигнал в световой (электронно-оптическое преобразование). Полученный оптический сигнал модулируется потоком данных и переносит его по оптоволоконному кабелю. Читать далее Как работает оптоволоконная сеть? →
Компьютерная помощь в Самаре оперативно, надежно, недорого