综合布线中如何选择多模光纤和单模光纤
在综合布线设计中如何选择多模光纤和单模光纤

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在综合布线设计中如何选择
多模光纤和单模光纤
文 I 国康 普 国 际控 股 有 限 公 司 美
1 光纤 分类
光纤按 光在其 中的传输模 式可 分 为单模和 多模 。 多模光纤的纤芯 直径为5 或6 .p 包层外 径 15m 。 2 5m 2p 表 示为 5 / 5m 或 6 / p 01 p 2 2 5 15 m。单模 光纤的纤芯 直 2 径 为 83 m.包层外径 15 m 表示 为 8 3 5 m。 .p 2u /1 p 2 光纤 的工 作波 长有短 波 8 0 m、长 波 1 1n 和 5n m 30 15n 0 m。光纤 损耗一般 是 随波 长增 加而减 小 . 5 n 5 8 0m 的 损耗 一 般 为 2 d / m 1 1 n 的 损耗 一 般 为 5 B k m 30 0. 5 B k 3 d / m.1 5 n 的损耗 一般 为 0 2 d / m 这 0m 5 .0 B k 是 光纤 的最低 损耗 .波 长 1 5 n 以上的 损耗趋 向 加 0m 6 大 。由于 O H ( 水峰 )的吸收作 用 9 0 0 n 0 ~1 0 m和 3 14n 0 m~ 12 n 3 0 m范 围 内都有 损耗高 峰 . 两个 范 围 5 这 未 能充分 利用 。
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表 1
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光纤等级(OM1 OM2 OM3)选型参考方案

光纤等级(OM1 OM2 OM3)选型参考方案随着以太网设备成本的下降,万兆以太网的应用已经成为一种趋势。
基本上,综合布线系统的水平和垂直主干的速率之比都是1:10,以避免在垂直主干处形成瓶颈。
现在水平线缆已发展到六类,可以实现1000Mbps到桌面,为了继续保持网络传输的通畅,垂直主干就应采用万兆光纤了。
光纤凭借其质量小、容量大、传输频带高等特点而成为万兆以太网应用的首选。
光收发器主要有两大类:使用多模光纤的发光二极管(LED)和使用单模光纤的激光发光器(Laser)。
单模光纤虽然可以满足万兆应用的要求,但是激光发光器成本非常高,而传统的多模光纤只能在几十米的距离内支持万兆传输,无法满足网络主干的应用。
为了支持万兆以太网应用,业界开发出VCSEL光源,VCSEL 兼具了激光发光器件的性能(如响应速度高、传输光谱窄)和发光二极管的优势(如藕合效率高及成本低廉)。
通过优化改进50/125微米光纤与VCSEL配套,可以在850nm波长上10Gb/s应用时支持300米的传输距离,同时在支持千兆应用时,传输距离可以达到900米,而成本相比普通多模光纤增加不多。
因此IEEE 在2002 年6 月批准了万兆以太网标准。
ISO/IEC 11801也在2002年9月正式颁布了新的多模光纤标准等级,将多模光纤重新分为OM1、OM2和OM3三类,其中OM1指目前传统62.5μm多模光纤,OM2指目前传统50μm多模光纤,OM3就是新增的50μm万兆光纤。
传统的62.5μm多模光纤在850nm的带宽只有200MHz,即使在1300nm的带宽也只有500MHz,根本就无法真正进行万兆传输,而OM3万兆50μm多模光纤在850nm的带宽可以高达2000MHz。
对于不同的10Gbps网络需求,10Gb/s万兆光纤系统应符合IEC-60793-2-10和TIA-492AAAC激光带宽差模延迟(DMD)规范的50/125μm OM3多模和单模光纤,OM3多模光纤系统可以支持在300米的距离内传输10Gbps的数据速率,与VCSEL配套使用,符合ISO/IEC11801-2nd的OM-3光纤规范。
单模光纤与多模光纤的对比

多模光纤布线总体价格要偏低。
色散小,损耗小。
色散大,损耗大。
只能传一种模式光信号。
可以传多种模式光信号。
使用激光二极管(LD)作为发光设备。
使用发光二极管(LED)作为发光设备。
通常用于连接办公楼之间或地理分散更广的网络。
单模光纤与多模光纤的对比
作者:锅头
单模光纤
多模光纤
中心玻璃芯很细,芯径一般为9或10μm。
芯径较大,纤芯直径为50μm至100μm。可用较为廉价的耦合器及接线器。
传输距离较长,根据目前的光电转换设备来看,可以传输20~100km,理论上能达到120公里。由于损耗小,传输长,光纤主干布线大多用单模。
传输距离较短,最多传输5km。多用于较短范围内的布线。
通常用于同一办公楼或距离先对较近的区域内的网络连接。
相对多模光纤更怕弯曲,对熔接要求较高,容易产生附加损耗,维护加工布线更难。
多模光纤由于光纤芯径较粗,不会存在过多损耗,对熔接要求相对较低。
使用连接器连接时,相对多模光纤清洁要求也较好。
使用连接器连接时,多模
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综合布线中如何选择多模光纤和单模光纤【文章摘要】光纤按光在其中的传输模式可分为单模和多模.多模光纤的纤芯直径为50或62.5μ米,包层外径125μ米,表示为50/125μ米或62.5/125μ米.单模光纤的纤芯直径为8.3μ米,包层外径125μ米,表示为8.3/125μ米.1、光纤分类光纤按光在其中的传输模式可分为单模和多模.多模光纤的纤芯直径为50或62.5μ米,包层外径125μ米,表示为50/125μ米或62.5/125μ米.单模光纤的纤芯直径为8.3μ米,包层外径125μ米,表示为8.3/125μ米.光纤的工作波长有短波850n米、长波1310n米和1550n米.光纤损耗一般是随波长增加而减小,850n米的损耗一般为2.5dB/千米,1.31μ米的损耗一般为0.35dB/千米,1.55μ米的损耗一般为0.20dB/千米,这是光纤的最低损耗,波长1.65μ米以上的损耗趋向加大.由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300n米和1340n米~1520n米范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用.2、多模光缆多模光纤(米ulti 米ode Fiber) -芯较粗(50或62.5μ米),可传多种模式的光.但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重.因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里.如下表,为多模光缆的带宽的比较:提到万兆多模光缆,需要作些说明,光纤系统在传输光信号时,离不开光收发器和光纤.因传统多模光纤只能支持万兆传输几十米,为配合万兆应用而采用的新型光收发器,ISO/IEC 11801制定了新的多模光纤标准等级,即O米3类别,并在2002年9月正式颁布.O米3光纤对LED和激光两种带宽模式都进行了优化,同时需经严格的D米D测试认证.采用新标准的光纤布线系统能够在多模方式下至少支持万兆传输至300米,而在单模方式下能够达到10公里以上(1550n米更可支持40公里传输).美国康普公司的多模光缆分为多模OptiSPEEDreg;解决方案(62.5/125μ米)和万兆多模LazrSPEEDreg; 解决方案(激光优化万兆50/125μ米).LazrSPEED分成三个系列,即LazrSPEED 150、300、550系列,且LazrSPEED万兆多模光缆均通过UL D米D认证.具体传输指标请看下表:通过上表,对比标准可知,康普公司提供的光缆远远超出标准中定义的指标.因此,如果要选择多模光缆应从以下几点进行考虑:A.从未来的发展趋势来讲,水平布线网络速率需要1 Gb/s带宽到桌面,大楼主干网需要升级到10 Gb/s 速率带宽,园区骨干网需要升级到10 Gb/s或100Gb/s的速率带宽.目前网络应用正在以每年50%左右的速度增长,预计未来5年千兆到桌面,将变得和目前百兆到桌面一样普遍,因此在目前系统规划上要具有一定前瞻性,水平部分应考虑6类布线,主干部分应考虑万兆多模光缆,特别是现在6类铜缆加万兆多模光缆和超5类铜缆加千兆多模光缆的造价上大约只有不到10~20%左右的差别,从长期应用的角度,如造价允许应考虑采用6类铜缆加万兆光缆.B.从投资角度考虑,在至少10年内不会用到10G的地方,选用OptiSPEED(普通多模62.5/125);由于O米3光缆使用低价的 VCSEL 和850n米光源设备,使万兆传输造价大大降低.如果距离不超过150米,选用LazrSPEED 150(O米2 50/125 支持万兆150米);LazrSPEED 300是300米万兆传输最好的选择;LazrSPEED 550是550米万兆传输最好的选择;如超过550米的万兆传输要求,需要选择TeraSPEED,即单模光缆系统.3、单模光缆单模光纤(Single 米ode Fiber):中心纤芯很细(芯径一般为9或10μ米),只能传一种模式的光.因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好.后来发现在1310n米波长处,单模光纤的总色散为零.从光纤的损耗特性来看,1310n米正好是光纤的一个低损耗窗口.这样,1310n米波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段.1310n米常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤.上面提到由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300n米和1340n米~1520n米范围内都有损耗高峰,该现象称为水峰.目前美国康普公司提供的TeraSPEEDT米零水峰单模光缆,正解决了此问题,TeraSPEED 系统通过消除了 1400n米水峰的影响因素, 从而为用户提供了更广泛的传输带宽, 用户可以自由使用从1260n米到1620n米的所有波段, 因此传输通道从以前的240增加到400,性能比传统单模光纤多50%的可用带宽,为将来升级为100G带宽的CWD米粗波分复用技术打下了坚实的基础,TeraSPEED 解决方案为园区/城市级理想的主干光纤系统.同时,由于G.652.D 是单模光纤的最新的指标,是所有G.652级别中指标最严格的并且完全向下兼容的.如果,仅指明G.652意味着 G.652.A 的性能规范,这一点应特别注意.TeraSPEED 光纤超过所有的指标均满足 G.652.A, .B, .C和.D 的性能规范,如下表:而我们对于单模光缆的选型建议如下:A.从传输距离的角度,如果希望今后支持万兆传输,而距离较远应考虑采用单模光缆.B.从造价的角度,零水峰光缆提供比单模光纤多50%带宽,而造价上又相差不多,事实上美国康普公司目前已经不提供普通单模光纤,只提供零水峰光纤这样的更高性能的产品给用户.4、结论:单模还是多模?综合以上的分析,我们认为,用户应从应用的角度、传输距离的角度、前瞻性的角度、造价的角度,综合以上因素,以最低的价格投资最好的性能!。
浅谈综合布线中的光纤光缆选型

自从1977年世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投入商用以来,光纤通信的应用发展极为迅速,而光纤光缆一直是光纤通信系统中最重要的组成部分。
如今,不仅国际及国家级的通信干线均采用光缆,伴随着IP业务的高速发展以及HDTV等新兴业务对网络容量的巨大需求,在建筑内部的综合布线系统(GCS)中,光缆也得到了越来越广泛的应用。
众所周知,综合布线系统本身是一个前瞻性系统,而且有着复杂的应用环境,因此,如何综合各个方面的需求,选择合适的光缆型号,也越来越受到综合布线设计者们的重视。
光纤的选型一、光纤的选型光缆不同于铜缆,最大的区别在于,光缆中的光纤本身就是独立的传输介质,而光缆中所有其它元件只是对光纤起到保护作用,在增强各种机械物理及环境性能的同时保证对内部的光纤传输性能影响最小。
所以对于光缆的传输性能,取决于内部的光纤类型。
光纤实际是由折射率较高的纤芯(core)和折射率较低的包层(cladding)组成,射入纤芯的光信号,经包层界面反射,使光信号在纤芯中传播前进,按照光在光纤中的传输模式可分为单模和多模。
典型多模光纤的纤芯直径为50或62.5μm,包层外径125μm,通常表示为50/125μm或62.5/125μm。
62.5μm芯径多模光纤比50μm芯径多模光纤芯径大、数值孔径高,能从LED 光源耦合入更多的光功率,因此在光纤发展初期,62.5/125μm多模光纤首先被美国采用为多家行业标准。
而50/125μm多模光纤主要在日本、德国作为数据通信标准使用。
由于北美光纤用量大和美国光纤制造及应用技术的先导作用,包括我国在内的多数国家均将62.5/125μm多模光纤作为局域网传输介质和室内配线使用。
上述形势一直维持到九十年代中后期。
随着局域网传输速率不断升级,50μm芯径多模光纤越来越引起人们的重视。
50/125μm光纤数值孔径和芯径较小,带宽比62.5/125μm光纤高,制作成本也可降低1/3。
因此,各国业界纷纷提出重新启用50/125μm多模光纤。
室内光纤布线方案

室内光纤布线方案1. 引言室内光纤布线是一种高速、可靠的网络连接方案。
相比传统的铜缆布线,光纤布线具有更大的带宽、更低的损耗和更高的抗干扰能力,被广泛应用于企业、机房、数据中心等场所。
本文将介绍室内光纤布线的基本原理、技术要点以及具体实施方案。
2. 室内光纤布线的原理室内光纤布线基于光纤传输技术,使用光纤作为信息的传输介质。
它通过发送光脉冲来传输数据,光脉冲在光纤内部通过全反射的方式传播。
由于光纤内部的传播介质是光,而不是电,所以光纤可以同时传输大量的数据,并且具有更低的信号衰减和更高的传输速率。
3. 室内光纤布线的技术要点3.1 光纤种类室内光纤布线主要使用两种光纤:多模光纤和单模光纤。
多模光纤适用于短距离传输,具有较大的核心直径和较高的光信号传输速率。
单模光纤适用于长距离传输,具有较小的核心直径和较低的光信号传输速率,但衰减更小。
3.2 光纤接头光纤接头是连接两个光纤的元件。
常用的光纤接头有FC、SC、ST和LC等类型。
在室内光纤布线中,选择合适的光纤接头是确保信号传输质量的关键。
3.3 光纤收发器光纤收发器用于将光信号转换成电信号并传输到网络设备。
在室内光纤布线中,选择质量可靠、性能稳定的光纤收发器对于获得高质量的数据传输至关重要。
4. 室内光纤布线的实施方案4.1 工程规划与设计在进行室内光纤布线之前,需要进行工程规划与设计。
该设计应考虑以下几个方面:•布线区域:确定需要进行光纤布线的区域,如机房、会议室、办公区等。
•布线路径:确定光纤布线的路径,使其尽可能短且不受干扰。
•布线长度:根据实际需求确定光纤的长度,尽量减少连接点和光纤接头。
•布线容量:根据实际需求估计光纤布线的容量,确保网络传输能够满足需求。
4.2 光纤敷设与连接在规划与设计完成后,可以开始光纤敷设与连接的工作。
具体步骤如下:•敷设光缆:根据设计的布线路径,将光纤光缆敷设在墙壁、天花板或地板内,确保光缆的完整性和安全性。
•进行连接:使用合适的工具和技术将光纤接头连接起来,确保连接的可靠性和稳定性。
如何选择单模光纤与多模光纤?

前言:最近有人咨询薛哥关于单模光纤和多模光纤方面的知识?什么是单模光纤?什么是多模光纤?如何选择这两种光纤呢?正文:1 、什么是单模与多模光纤?他们的区别是什么?单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。
我们知道,光是一种频率极高(3×1014Hz)的电磁波,当它在光纤中传播时,根据波动光学、电磁场以及麦克斯韦式方程组求解等理论发现:当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播,如TMmn模、TEmn模、HEmn模等等(其中m、n=0、1、2、3、……)。
其中HE11模被称为基模,其余的皆称为高次模。
1)多模光纤当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1µm),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(又叫模间色散)。
模式色散会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,因此多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。
多模光纤的折射率分布大都为抛物线分布即渐变折射率分布。
其纤芯直径约在50µm左右。
2)单模光纤当光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相近时,如芯径d1 在5~10µm范围,光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。
由于它只有一种模式传播,避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光纤通信。
因此,要实现单模传输,必须使光纤的诸参量满足一定的条件,通过公式计算得出,对于NA=0.12 的光纤要在λ=1.3µm以上实现单模传输时,光纤纤芯的半径应≤4.2µm,即其纤芯直径d1≤8.4µm。
由于单模光纤的纤芯直径非常细小,所以对其制造工艺提出了更苛刻的要求。
单模光纤和多模光纤分类知识

单模光纤和多模光纤分类知识一、单模光纤单模光纤(Single-Mode Fiber, SMF)是光纤的一种类型,其传输模式仅为单一的模态,也就是说,光线在光纤中传播时只以一种方式进行。
单模光纤的纤芯直径很小,约为4~10μm,只有单一的反射镜面,因此只能传输单一的波长光。
这种光纤主要用于长距离、大容量的数据传输,如长途电话线、高速网络连接和海底光缆等。
1.传输特性:单模光纤的传输特性包括低损耗、高带宽和低色散等。
由于其纤芯直径很小,光线在光纤中传播时不易发生散射,因此传输损耗较低。
同时,由于只传输单一的模态,其色散效应也较小,适合高速、长距离的数据传输。
2.应用领域:由于单模光纤具有传输容量大、传输距离远等优点,广泛应用于长距离、高速的光纤通信系统,如高速网络连接、数据中心、云计算和远程医疗等领域。
3.技术发展:随着光通信技术的不断发展,单模光纤的技术也在不断进步。
新型的单模光纤材料和制造技术能够进一步提高光纤的性能和可靠性,为未来的光通信系统提供更高效、更可靠的数据传输解决方案。
二、多模光纤多模光纤(Multi-Mode Fiber, MMF)是光纤的一种类型,其传输模式为多个模态,也就是说,光线在光纤中传播时可以以多种方式进行。
多模光纤的纤芯直径较大,一般在50~100μm之间,允许多种不同路径的光线在光纤中传播。
这种光纤主要用于短距离、低容量的数据传输,如建筑物内的网络连接、局域网等。
1.传输特性:多模光纤的传输特性包括高带宽和低成本等。
由于允许多种模态传输,其带宽相对较大,适合短距离、低容量的数据传输。
同时,多模光纤的成本较低,易于安装和维护。
2.应用领域:由于多模光纤具有成本低、易于安装和维护等优点,广泛应用于短距离、低容量的光纤通信系统,如建筑物内的网络连接、局域网和校园网等。
3.技术发展:随着光通信技术的不断发展,多模光纤的技术也在不断进步。
新型的多模光纤材料和制造技术能够进一步提高光纤的性能和可靠性,为未来的短距离光通信系统提供更高效、更可靠的数据传输解决方案。
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综合布线中如何选择多模光纤和单模光纤
【文章摘要】光纤按光在其中的传输模式可分为单模和多模。
多模光纤的纤芯直径为50或62.5μm,包层外径125μm,表示为50/125μm或62.5/125μm。
单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外径125μm,表示为8.3/125μm。
1、光纤分类
光纤按光在其中的传输模式可分为单模和多模。
多模光纤的纤芯直径为50或
62.5μm,包层外径125μm,表示为50/125μm或62.5/125μm。
单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外径125μm,表示为8.3/125μm。
光纤的工作波长有短波850nm、长波1310nm和1550nm。
光纤损耗一般是随波长增加而减小,850nm的损耗一般为2.5dB/km,1.31μm的损耗一般为0.35dB/km,
1.55μm的损耗一般为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。
由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300nm和1340nm~1520nm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。
2、多模光缆
多模光纤(Multi Mode Fiber) -芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。
但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
如下表,为多模光缆的带宽的比较:
1
提到万兆多模光缆,需要作些说明,光纤系统在传输光信号时,离不开光收发器和光纤。
因传统多模光纤只能支持万兆传输几十米,为配合万兆应用而采用的新型光收发器,ISO/IEC 11801制定了新的多模光纤标准等级,即OM3类别,并在2002年9月正式颁布。
OM3光纤对LED和激光两种带宽模式都进行了优化,同时需经严格的DMD测试认证。
采用新标准的光纤布线系统能够在多模方式下至少支持万兆传输至300米,而在单模方式下能够达到10公里以上(1550nm更可支持40公里传输)。
美国康普公司的多模光缆分为多模OptiSPEEDreg;解决方案(62.5/125μm)和万兆多模LazrSPEEDreg; 解决方案(激光优化万兆50/125μm)。
LazrSPEED分成三个系列,即LazrSPEED 150、300、550系列,且LazrSPEED万兆多模光缆均通过UL DMD 认证。
具体传输指标请看下表:
1
通过上表,对比标准可知,康普公司提供的光缆远远超出标准中定义的指标。
因此,如果要选择多模光缆应从以下几点进行考虑:
A.从未来的发展趋势来讲,水平布线网络速率需要1 Gb/s带宽到桌面,大楼主干网需要升级到10 Gb/s 速率带宽,园区骨干网需要升级到10 Gb/s或100Gb/s的速率带宽。
目前网络应用正在以每年50%左右的速度增长,预计未来5年千兆到桌面,将变得和目前百兆到桌面一样普遍,因此在目前系统规划上要具有一定前瞻性,水平部分应考虑6类布线,主干部分应考虑万兆多模光缆,特别是现在6类铜缆加万兆多模光缆和超5类铜缆加千兆多模光缆的造价上大约只有不到10~20%左右的差别,从长期应用的角度,如造价允许应考虑采用6类铜缆加万兆光缆。
B.从投资角度考虑,在至少10年内不会用到10G的地方,选用OptiSPEED(普通多模62.5/125);由于OM3光缆使用低价的VCSEL 和850nm 光源设备,使万兆传输造价大大降低。
如果距离不超过150米,选用LazrSPEED 150(OM2 50/125 支持万兆150米);LazrSPEED 300是300米万兆传输最好的选择;LazrSPEED 550是550米万兆传输最好的选择;如超过550米的万兆传输要求,需要选择TeraSPEED,即单模光缆系统。
3、单模光缆
单模光纤(Single Mode Fiber):中心纤芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
1
后来发现在1310nm波长处,单模光纤的总色散为零。
从光纤的损耗特性来看,1310nm正好是光纤的一个低损耗窗口。
这样,1310nm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。
1310nm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
上面提到由于OHˉ(水峰)的吸收作用,900~1300nm和1340nm~1520nm范围内都有损耗高峰,该现象称为水峰。
目前美国康普公司提供的TeraSPEEDTM零水峰单模光缆,正解决了此问题,TeraSPEED 系统通过消除了1400nm 水峰的影响因素, 从而为用户提供了更广泛的传输带宽, 用户可以自由使用从1260nm 到1620nm 的所有波段, 因此传输通道从以前的240增加到400,性能比传统单模光纤多50%的可用带宽,为将来升级为100G带宽的CWDM 粗波分复用技术打下了坚实的基础,TeraSPEED 解决方案为园区/城市级理想的主干光纤系统。
同时,由于G.652.D 是单模光纤的最新的指标,是所有G.652级别中指标最严格的并且完全向下兼容的。
如果,仅指明G.652意味着G.652.A 的性能规范,这一点应特别注意。
TeraSPEED 光纤超过所有的指标均满足G.652.A, .B, .C和.D 的性能规范,如下表:
1。