Aquesta és una pregunta interessant, per a mi de totes maneres...
Els problemes d'angle crítics, estan determinats principalment per la freqüència que genera el làser que s'utilitza...
La fibra en si té un recobriment interior que envolta el nucli de la fibra, anomenat revestiment de vidre. Està dissenyat per reflectir la llum sobre el fil de fibra, o potser per mantenir la llum sobre el fil de fibra... La llum, com ja sabeu, vol moure's en totes les direccions possibles alhora. Però com una mànega de jardí, voleu controlar-la, moure-la i mantenir-la continguda, que és per a què està dissenyat el revestiment...
Els problemes d'angle entren en joc, als extrems del connector, si els extrems de vidre que es troben i es toquen entre si són massa plans, part de la llum es pot reflectir cap enrere, com a mesura de pèrdua de retorn, potser anomenar-lo un enlluernament, però té tendència a degradar el senyal..
Moltes de les fibres que s'utilitzen per ajudar amb problemes d'enlluernament i problemes d'angle són del tipus APC.. (connector polit angular) L'extrem del connector de fibra ja no és pla, en realitat està tallat a 7-graus angle, i s'ha d'aparellar amb una fibra tallada de la mateixa manera només en la direcció oposada. Això permet una millor transferència de freqüències i ajuda amb els problemes de pèrdua de retorn reflectits...
La majoria o potser totes les freqüències utilitzades a AT&T, i probablement les telecomunicacions, en general, es troben en el rang de la banda C.
Per tant, potser els dissenys de fibra no han de ser tan bojos si coneixeu el rang de freqüències que s'utilitza... Un altre motiu per utilitzar freqüències de banda C és la fibra dopada amb Erbi i els amplificadors dopats amb Erbi que s'utilitzen per a coses de llarg recorregut...





