單模光纜與多模光纜區別圖解 多模光纖和單模光纖區別是什么( 二 )


單模光纖只有單一的傳播路徑,一般用于長距離傳輸,多模光纖有多種傳播路徑,多模光纖的帶寬為50MHz~500MHz/Km,單模光纖的帶寬為2000MHz/Km,光纖波長有850nm,1310nm和1550nm等 。850nm波長區為多模光纖通信方式;1550nm波長區為單模光纖通信方式;1310nm波長區有多模和單模兩種;850nm的衰減較大,但對于2~3MILE(1MILE=1604m)的通信較經濟 。光纖尺寸按纖維直徑劃分有50μm緩變型多模光纖、62.5μm緩變增強型多模光纖和8.3μm突變型單模光纖,光纖的包層直徑均為125μm,故有62.5/125μm、50/125μm、9/125μm等不同種類 。
光纜外套標識,50/125,62.5/125為多模,9/125(g652)為單模光纖可磨接后用100/200倍放大鏡察看,一個小黑點的是單模,大一點有雙環的是多模 。纖芯在熔接機內也能分辯出,在熔接機顯示器看中間是空的是單模,看上去一體的是多模 。
簡單的用途區別:多模一般應用在園區內較近的地方之間;
單模傳輸距離較遠,一般應用在電信領域 。
單模傳輸與多模傳輸在光纖通信理論中,光纖有單模、多模之分,區別在于:
1.單模光纖芯徑?。?0mm左右),僅允許一個模式傳輸,色散小,工作在長波長(1310nm和1550nm),與光器件的耦合相對困難 。
2.多模光纖芯徑大(62.5mm或50mm),允許上百個模式傳輸,色散大,工作在850nm或1310nm 。與光器件的耦合相對容易 。
而對于光端模塊來講,嚴格的說并沒有單模、多模之分 。所謂單模、多模模塊,指的是光端模塊采用的光器件與何種光纖配合能獲得最佳傳輸特性 。
一般有以下區別:1、單模模塊一般采用LD或光譜線較窄的LED作為光源,耦合部件尺寸與單模光纖配合好,使用單模光纖傳輸時能傳輸較遠距離 。
2、多模模塊一般采用價格較低的LED作為光源,耦合部件尺寸與多模光纖配合好 。
1、光纖分類
光纖按光在其中的傳輸模式可分為單模和多模 。多模光纖的纖芯直徑為50或62.5μm,包層外徑125μm,表示為50/125μm或62.5/125μm 。單模光纖的纖芯直徑為8.3μm,包層外徑125μm,表示為8.3/125μm 。
光纖的工作波長有短波850nm、長波1310nm和1550nm 。光纖損耗一般是隨波長增加而減小,850nm的損耗一般為2.5dB/km,1.31μm的損耗一般為0.35dB/km,1.55μm的損耗一般為0.20dB/km,這是光纖的最低損耗,波長1.65μm以上的損耗趨向加大 。由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300nm和1340nm~1520nm范圍內都有損耗高峰,這兩個范圍未能充分利用 。
2、多模光纜
多模光纖(MultiModeFiber)-芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光 。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重 。因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里 。如下表,為多模光纜的帶寬的比較:

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提到萬兆多模光纜,需要作些說明,光纖系統在傳輸光信號時,離不開光收發器和光纖 。因傳統多模光纖只能支持萬兆傳輸幾十米,為配合萬兆應用而采用的新型光收發器,ISO/IEC11801制定了新的多模光纖標準等級,即OM3類別,并在2002年9月正式頒布 。OM3光纖對LED和激光兩種帶寬模式都進行了優化,同時需經嚴格的DMD測試認證 。采用新標準的光纖布線系統能夠在多模方式下至少支持萬兆傳輸至300米,而在單模方式下能夠達到10公里以上(1550nm更可支持40公里傳輸) 。
美國康普公司的多模光纜分為多模OptiSPEED?解決方案(62.5/125μm)和萬兆多模LazrSPEED?解決方案(激光優化萬兆50/125μm) 。LazrSPEED分成三個系列,即LazrSPEED150、300、550系列,且LazrSPEED萬兆多模光纜均通過ULDMD認證 。具體傳輸指標請看下表:
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3、單模光纜
單模光纖(SingleModeFiber):中心纖芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光 。因此,其模間色散很小,適用于遠程通訊,但還存在著材料色散和波導色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩定性要好 。
后來發現在1310nm波長處,單模光纖的總色散為零 。從光纖的損耗特性來看,1310nm正好是光纖的一個低損耗窗口 。這樣,1310nm波長區就成了光纖通信的一個很理想的工作窗口,也是現在實用光纖通信系統的主要工作波段 。1310nm常規單模光纖的主要參數是由國際電信聯盟ITU-T在G652建議中確定的,因此這種光纖又稱G652光纖 。

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