光纤的基本结构

光纤裸纤一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。

光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层(纯二氧化硅)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。

涂覆层的主要作用是保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性。正如前面所述,纤芯和包层都是玻璃材质,不能弯曲易碎,涂覆层的使用则起到保护并延长光纤寿命的作用。

非裸纤的光纤外面还会加一层外护套,除了起到保护作用,不同颜色的外护套还可以用来区别各种光纤。

光纤按传输模式分为单模光纤(Single Mode Fiber)和多模光纤(Multi Mode Fiber)。光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射,当直径较小时,只允许一个方向的光通过,即为单模光纤;当光纤直径较大时,可以允许光以多个入射角射入并传播,此时就称为多模光纤。

光纤的传输特性

光纤有两个主要的传输特性:损耗和色散。 光纤的损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响到光纤通信系统传输距离或中继站间隔距离的远近。 光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。

光纤色散分为材料色散,波导色散和模式色散。前两种色散由于信号不是单一频率所引起,后一种色散由于信号不是单一模式所引起。信号不是单一模式会引起模式色散。单模光纤只传单一基模,所以只有材料色散和波导色散,没有模式色散。而多模光纤则存在模间色散。光纤的色散不仅影响光纤的传输容量,也限制了光纤通信系统的中继距离。

单模光纤

单模光纤(Single Mode Fiber),光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射,当直径较小时,只允许一个方向的光通过,即为单模光纤;单模光纤的中心玻璃芯很细,芯径一般为8.5或9.5μm,并在1310和1550nm的波长下工作。

多模光纤

多模光纤(Multi Mode Fiber),就是允许有多个导模传输的光纤。多模光纤的纤芯直径一般为50μm/62.5μm,由于多模光纤的芯径较大,可容许不同模式的光于一根光纤上传输。多模的标准波长分别为850nm和1300nm。还有一种新的多模光纤标准,称为WBMMF(宽带多模光纤),它使用的波长在850nm到953nm之间。

单模光纤和多模光纤,两者的包层直径都为125μm。

单模光纤还是多模光纤?

传输距离

单模光纤的直径较小使反射更加紧密,仅允许一种模式的光传播,从而使光信号传播的更远。随着光穿过纤芯而产生的光反射数量减少,降低了衰减并产生了信号进一步传播。由于其没有模间色散或模间色散很小,单模光纤可以传输40公里甚至更远的距离而不影响信号,因此单模光纤一般用于长距离的数据传输,广泛应用于电信公司、有线电视提供商和高等院校等。

多模光纤具有较大的直径芯,可以传播多种模式的光。在多模传输下,由于纤芯尺寸较大,模间色散较大,即光信号“扩散”较快。长距离传输时信号的质量会降低,因此多模光纤通常用于短距离、音频/视频应用和局域网(LANs),且OM3/OM4/OM5多模光纤可支持高速率数据传输。

带宽、容量

带宽被定义为承载信息的能力。影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而其中的模式色散最为重要,单模光纤的色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。由于多模光纤会产生干扰、干涉等复杂问题,因此在带宽、容量上均不如单模光纤。最新一代的多模光纤带宽OM5设置为28000MHz/km,而单模光纤带宽则要大的多。

成本

如果单模光纤具有更高的带宽,并且传输距离更远,那为何还需要多模光纤?成本或许就是这个问题的关键。由于单模光纤芯径太小,较难控制光束传输,故需要激光作为光源体。由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤的成本会比多模光纤光缆的成本高。这一事实促使大多数数据中心使用多模光纤来节省成本。

选择哪种模式的光纤,更多的取决于所需要的应用环境。亿源通可提供各种类型的光纤跳线。亿源通(HYC)是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),波分复用器,光分路器等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。

单模光纤和多模光纤的区别_一分钟了解光纤、单模光纤、多模光纤相关推荐

  1. 单模光纤和多模光纤的区别_多模光纤和单模光纤的区别与应用

    一.多模光纤 当光纤的几何尺寸远远大于光波波长时,光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式.不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致长距离的传输之后会产生时延.光脉冲变宽.这种现象叫做光纤的模式色散 ...

  2. 公有云私有云的区别_一分钟秒懂公有云、私有云、混合云的区别?

    公有云.私有云.混合云有什么区别?在讲这几个的区别前,可以先说下经常被一起谈起的云计算. 什么是云计算? 我们可以先理解云计算中的"云"是什么意思,通俗的理解,这里的"云 ...

  3. 机器人编程与python语言的区别_一分钟看懂“机器人编程”和“少儿编程”的区别!...

    随着编程学习全球化的趋势,国内编程学习热潮日盛,越来越多的家长开始让孩子接触学习编程. 然而在挑选学习课程的过程中,机器人编程和少儿编程是最让家长头疼的问题之一. 因为两者的名称都有"编程& ...

  4. dax和m的区别_一分钟格式化所有DAX及M语句

    [2020/7/3]补充:该项目可能会改为以代码开源的形式共享,可关注:项目​d-bi.gitee.io 以下是原文: "DAX & M批量格式化工具" 作为Power B ...

  5. 单模光纤最大传输距离为多少_单模光纤的最长传输距离是多少?单模光纤和多模光纤的区别在于什么?...

    原标题:单模光纤的最长传输距离是多少?单模光纤和多模光纤的区别在于什么? 单模光纤的传输距离:一根单模光缆上可将40G以太网的64信道传输长达2,840英里的距离.单模光纤主要是由纤芯.包层和涂敷层构 ...

  6. 光纤中的多种光学模式芯径_单模光纤和多模光纤的区别特点?选择哪个好?

    熔接必备 住友82C 菲尼特 熔接教程 首先是介绍下多模光纤和单模光纤区别: 1. 多模光纤是光纤通信最原始的技术,这一技术是人类首次实现通过光纤来进行通信的一项革命性的突破. 2. 随着光纤通信技术 ...

  7. [激光原理与应用-65]:激光器-器件 - 多模光纤(宽频光纤)、单模光纤的原理与区别

    第1章 光纤基础与概述 1.1 概述 光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具.传输原理是"光的全反射". 微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而 ...

  8. 单模光纤与多模光纤的区别

    1.单模光纤 单模光纤由9um的玻璃芯和125um的覆盖层组成.单模光纤主要用来承载具有长波长的激光束,单模只传输一种模式.和多模光纤相比,他的色散要少.由于使用更小的玻璃芯和单模光源,所以单模光纤支 ...

  9. 什么是单模光纤和多模光纤的区别

    单模光纤和多模光纤主要从核心直径.光源.带宽.护套颜色.模态色散.价格六个方面来区分. 一.核心直径 单模光纤:典型的单模光纤是8和10µm的纤芯直径,包层直径为125µm. 多模光纤:通常的多模光纤 ...

最新文章

  1. A.CPP (blur.CPP)如何调用B.CPP (zeros.cpp)中定义的方法
  2. 初识未来趋势:Java与Kotlin;EclipsE与IntelliJ
  3. vector中erase函数
  4. c语言程序设计的一般错误的是,《C语言程序设计》第十章 程序常见错误分析.pdf...
  5. tar解压失败:gzip: stdin: not in gzip format
  6. 图论--有向图强连通分量的标记及缩点模板
  7. Transformations on DStreams之updateStateByKey 的使用和状态累加
  8. Web前后端缓存技术(缓存的主要作用是什么)
  9. WebServic调用天气预报服务
  10. 【代码优化】使用enum代替int常量
  11. 有html5了可以卸载flash,adobe flash player可以卸载吗?
  12. word公式编辑器软件
  13. Linux软件安装方法之rpm包安装
  14. 计算机专业毕设论文题目大全(二)
  15. 查询某个网址的服务器IP
  16. 科普 | 数据安全与网络安全(一)概念篇
  17. android 相册view,Android直接把当前View保存到相册
  18. 计算机无法使用光驱启动,光驱启动怎么设置?电脑设置光驱启动开机的方法
  19. STM32读取旋钮编码器
  20. 大规模字符串的近似匹配问题(带详细注释的C++实现)

热门文章

  1. Angular2快速入门-1.创建第一个app
  2. Bootstrap 第一天
  3. .net web开发经典图书总结
  4. 怎么提高Mysql执行sql导入的速度
  5. linux设备模型之mmc子系统
  6. apk文件在window上查看
  7. webrtc之SVC实现(十)
  8. Pulseaudio实用命令(二)
  9. H264 帧、pps 、sps
  10. Android Multimedia框架总结(十七)音频开发基础知识