Startseite - Blog - Informationen

Was ist der Unterschied zwischen der Standardeinheit und der optischen Faser und der Dispersion - Verschiebte einzelne - optische Faser -Modus?

James Moore
James Moore
James ist ein unabhängiger Kabelprodukt -Rezensent. Er hat ein tiefes Verständnis der Kabelindustrie. Er bewertet häufig die Produkte der Potel Cable Group Co., Ltd. und teilt seine beruflichen Meinungen und Erfahrungen in seinem Blog, um Verbrauchern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Als erfahrener Lieferant von einzelnen optischen Modus -Fasern habe ich aus erster Hand die schnelle Entwicklung und Diversifizierung dieser entscheidenden Komponente in der Telekommunikationsbranche erlebt. In diesem Blog werde ich mich mit den wichtigsten Unterschieden zwischen der Standard -einzelne einzelnen - optischen Faser und der Dispersion - veränderte einzelne Modus -optische Faser befassen und Einblicke bieten, mit denen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre Netzwerkinfrastruktur treffen können.

Standard -Einzelfaser -Modus -Modus

Standard -optische Standardfasern für Einzelmodus, die häufig als G.652 -Fasern gemäß den ITU -T -Standards bezeichnet werden, sind seit Jahrzehnten das Arbeitspferd der Telekommunikationsindustrie. Diese Fasern sind so ausgelegt, dass sie eine einzelne Lichtmodelle tragen, die die modale Dispersion erheblich reduziert und eine lange Distanzübertragung ermöglicht.

Der Kerndurchmesser einer Standard -Faser -Modus -Modus beträgt typischerweise etwa 8 bis 10 Mikrometer, was im Vergleich zu Multimode -Fasern viel kleiner ist. Diese kleine Kerngröße beschränkt das Licht auf einen einzigen Weg und minimiert die Verzerrung des Signals aufgrund unterschiedlicher Lichtmodi, die zu unterschiedlichen Zeiten am Empfänger eintreffen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Standard -Einzelmodus -Fasern sind ihre Dispersionseigenschaften. Bei einer Wellenlänge von ca. 1310 nm weisen Standard -Einzelmodus -Fasern keine chromatische Dispersion auf. Eine chromatische Dispersion ist die Ausbreitung von leichten Impulsen, wenn sie aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten verschiedener Lichtwellenlängen durch die Faser reisen. Diese Null -Dispersionswellenlänge bei 1310 nm macht Standard -Einzelmodus -Fasern gut - geeignet für Systeme, die bei dieser Wellenlänge arbeiten.

G.657.B3 Ultra Bend Insensitive Single Mode Optical FiberG.655 Large Effective Area Non Zero Dispersion Shifted Single Mode Fiber

Die Abschwächung (Signalverlust) von Standard -Einzelmodus -Fasern ist jedoch bei 1310 nm relativ hoch. Die minimale Dämpfung erfolgt bei etwa 1550 nm, wobei die Dämpfung nur 0,2 dB/km betragen kann. Bei dieser Wellenlänge ist die chromatische Dispersion jedoch signifikant, was die Übertragungskapazität und den Abstand für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit begrenzen kann.

Dispersion - Eingezogene einzelne Modus -Optikfaser

Dispersion - Verschiebte einzelne Modusfasern dagegen sind so ausgelegt, dass sie die Einschränkungen der Standardfasern der einzelnen - Modus, insbesondere der hohen chromatischen Dispersion bei 1550 nm, angehen. Diese Fasern sind so konstruiert, dass die Null -Dispersionswellenlänge von 1310 nm auf 1550 nm verschoben wird.

Diese Verschiebung wird erreicht, indem das Brechungsindexprofil des Faserkerns geändert wird. Durch die sorgfältige Einstellung der Zusammensetzung und Struktur der Faser können die Dispersionsmerkmale auf die Anforderungen der langen Strecke und der mit 1550 nm betriebenen Hochgeschwindigkeitsübertragungssysteme zugeschnitten werden.

Bei 1550 nm weisen verschobene einzelne Modusfasern eine sehr niedrige chromatische Dispersion auf, was die Übertragung von Daten mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen ohne signifikante Signalverzerrung ermöglicht. Da die minimale Dämpfung auch bei 1550 nm erfolgt, kann die Verschiebung der einzelnen - Modus -Fasern das Fenster mit niedrigem Verlust in vollem Umfang nutzen, um eine hohe Kapazität und eine lange Distanzübertragung zu erzielen.

Dispersion - Verschiebte einzelne Modusfasern haben jedoch auch einige Nachteile. Eines der Hauptprobleme ist das Problem von Four - Wave Mixing (FWM). Vier - Wellenmischung ist ein nichtlinearer optischer Effekt, der auftritt, wenn mehrere Lichtwellenlängen in der Faser interagieren und neue Wellenlängen erzeugen, die die ursprünglichen Signale beeinträchtigen können. Dieser Effekt ist aufgrund ihrer geringen Dispersion bei 1550 nm stärker ausgeprägt - veränderte einzelne Modusfasern.

Anwendungen

Die Unterschiede in den Eigenschaften von Standard -Einzelmodus und Dispersion - veränderte einzelne - Modus -Fasern führen zu verschiedenen Anwendungen.

Standard -Single -Modus -Fasern werden häufig in einer Vielzahl von Telekommunikationsanwendungen verwendet, insbesondere in lokalen Netzwerken (LANs), Zugangsnetzwerken und einigen kurzen bis mittelschweren Übertragungssystemen. Beispielsweise können in einem typischen Enterprise -LAN Standard -Einzelmodus -Fasern verwendet werden, um verschiedene Gebäude oder Böden in einem Campus zu verbinden. Ihre relativ einfache Installation und niedrige Kosten machen sie zu einer beliebten Wahl für diese Anwendungen.

Dispersion - Verschiebte einzelne Modusfasern werden hauptsächlich in langen Strecken-, Hochkapazitätsübertragungssystemen wie transkontinentalem und U -Boot -Kabelnetzwerken verwendet. Diese Systeme erfordern die Fähigkeit, große Datenmengen über Tausende von Kilometern ohne signifikanten Signalabbau zu übertragen. Die niedrige chromatische Dispersion bei 1550 nm Dispersion - verschobene Einzelmodusfasern macht sie ideal für diese hohen Leistungsanwendungen.

Unser Produktangebot

Als einzelner modusoptischer Faserlieferant bieten wir eine breite Palette von Produkten an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir bietenG.655 Große effektive Fläche Nicht -Zero -Dispersion verschobene Einzelmodusfaser, die so konzipiert ist, dass nichtlineare Effekte wie vier Wellenmischen minimiert werden und gleichzeitig eine geringe Dispersion bei 1550 nm erhalten bleiben. Diese Faser eignet sich für eine hohe Geschwindigkeit, Long -Stick -WDM -Systeme (Wellenlänge Division Multiplexing).

Wir bieten auch anG.654E Schnittwellenlänge verschobene Einzelmodusfaser, die eine sehr geringe Dämpfung von 1550 nm aufweist und für lange Distanz -U -Boot- und terrestrische Übertragungssysteme optimiert ist.

Außerdem unsereG.657.B3 Ultra Bend Inemfitive Einzelmodus optische Faserist eine gute Wahl für Anwendungen, bei denen enge Biegungen erforderlich sind, z.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Standard -Einzelmodus und Dispersionsmodus -Fasern mit einzelnen Merkmalen und Anwendungen. Standard -Einzelmodusfasern sind zuverlässig und Kosten - für viele allgemeine Zwecke wirksam, insbesondere für diejenigen, die bei 1310 nm oder in Systemen tätig sind, bei denen die Kosten ein wichtiges Problem sind. Dispersion - Verschiebte einzelne Modusfasern dagegen sind für eine hohe Geschwindigkeit und eine lange Distanzübertragung bei 1550 nm optimiert, sind jedoch mit einigen Herausforderungen im Zusammenhang mit nichtlinearen Effekten verbunden.

Bei der Auswahl dieser beiden Arten von Fasern ist es wichtig, Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen, z. B. die Übertragungsabstand, die Datenrate und die Betriebswellenlänge. Als professioneller Einzelfaser -Lieferant für Single -Modus sind wir bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und professionelle technische Unterstützung zu bieten, damit Sie die effizientesten und zuverlässigsten optischen Kommunikationsnetzwerke aufbauen können.

Wenn Sie sich für unsere einzelne optische Glasfaserprodukte für einzelne Modus interessieren oder weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Faser für Ihr Projekt benötigen, können Sie sich gerne für die Beschaffung und weitere Diskussionen kontaktieren. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Ihre optischen Kommunikationsbedürfnisse zu erfüllen.

Referenzen

  1. Agrawal, GP (2010). Glasfaser - Optic Communication Systems. John Wiley & Sons.
  2. ITU - T -Empfehlungen G.652, G.653, G.655 usw.
  3. Senior, JM (1992). Glasfaserkommunikation: Prinzipien und Praxis. Prentice Hall.

Anfrage senden

Beliebte Blog-Beiträge