尾纤的分类

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传输基础知识培训

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信 道
解 调
解 码
信 宿
接收信息
接收信号
传输基本知识
传输系统分类: 传输介质:有线(电缆、光缆)、无线(微波、卫星) 信号的波形:模拟、数字 复用形式:频分、时分
传输基本知识
信道传输速率 信道的传输速率通常以每秒所传输的信息量多少来衡 量。单位为比特/秒(bit/s)。
传输基本知识
误码 由于传输过程中难免有噪声和干扰,所以在收端恢复 的时候,对接受的信号误判(收端将1误判成0)。这 样的误判就称为误码。 误码率 误码率=误码数/总码数
SDH 介绍
等级与速率:
等 级 速率(Mb/s) 含2M数量 63 252 1008
STM-1
STM-4 STM-16 STM-64
1*155M
4*155M 16*155M 64*155M
4032
SDH 介绍
SDH设备的逻辑组成
TM——终端复用器 ADM——分/插复用器 REG——再生中继器 DXC——数字交叉连接设备
• • • • • • • • • • • • • • • • • 常用的尾纤接口类型有:SC/PC(方头)、FC/PC(圆头)、LC/PC(小方), 华为155H光端机使用SC/PC接口,2500+光端机使用FC/PC接口 (1)根据华为公司目前所生产的光板,对STM-16系列的光板主要指标如下 (2.5G) S-16.1:传输距离0~30公里,发信功率-2db,接收灵敏度:-21db; L-16.1:传输距离0~40公里,发信功率0db,接收灵敏度:-30db; L-16.2:传输距离35~80公里,发信功率0db,接收灵敏度:-31db; V-16.2:传输距离120公里(有功放),发信功率12.5db,接收灵敏度:-31db; U-16.2:传输距离160公里(有功放、前放),发信功率12.5db,接收灵敏度: -38db; (2)对STM-4系列的光板主要指标如下(622M0 S-4.1:传输距离0~30公里,发信功率-13db,接收灵敏度:-31db L-4.1:传输距离20~50公里,发信功率0db,接收灵敏度:-31db L-4.2:传输距离35~80公里,发信功率0db,接收灵敏度:-31db V-4.2:传输距离35~120公里,发信功率0db,接收灵敏度:-38.5db (3)对STM-1系列的光板主要指标如下(155M) S-1.1:传输距离0~30公里,发信功率-11db,接收灵敏度:-37db L-1.1:传输距离10~50公里,发信功率-4db,接收灵敏度:-37db L-1.2:传输距离20~90公里,发信功率-4db,接收灵敏度:-37db

常用光纤接头类型

常用光纤接头类型

常用光纤接头类型FC型:金属双重配合螺旋终止型结构;ST型:金属圆型卡口式结构;SC型:矩形塑料插拔式结构,特点是容易拆装。

多用于多根光纤与空间紧凑结构的法兰之间的连接。

以上是指接头与法兰之间的连接形式,这些结构主要任务是实现接头与法尘之间的坚固连接,并将两端光纤的轴线引导到一条线上。

接头连接的损耗应该是越小越好,因此,对于活动接头的端面的要求标准比较高,以下是针对端面而制定的一些标准形式:PC型:端面呈球形,接触面集中在端面的中央部分,反射损耗35dB,多用于测量仪器;APC型:接触端的中央部分仍保持PC型的球面,介但端面的其它部分加工成斜面,使端面与光纤轴线的夹角小于90度,这样可以增加接触面积,使光耦合更加紧密。

当端面与光纤轴线夹角为8度时,插入损耗小于0.5dB。

广播电视光纤传输系统中常采用这种结构的接头;UPC型:越平面连接,加工精密,连接方便,反射损耗50dB,常用于广播电视传输网光纤系统中。

此外,光接头的抛光水平也很重要,APC斜面抛光型反射损耗可达68dB,UPC越精度抛光型反射损耗可达55dB。

各种活动连接器性能参数:型号FCSCST反射损耗(dB)60-656550插入损耗(dB)0.50.60.5活动连接器的型号一般由两部分组成:结构形式/端面形式,如FC/APC表示连接结构是金属双重螺纹终止形式,端面采用斜面、球形连接。

每一种光设备性能参数中都说明了该设备采用何种连接形式,在实际使用中一定要注意根据光设备说明书选购配套的连接器。

光纤跳线:光纤跳线是由一段经过加强外封装的光纤和两端已与光纤连接好的接头构成。

两端接头的型号可以一样,也可以不一样。

如FC/PC--FC/APC,使用于一头连接FC/PC接口法兰,另一头连接FC/APC接口法兰。

尾纤:尾纤指一端为接头,另一端为光纤的器件。

将一根光纤跳线从中间剪断就成为两根尾纤了。

尾缆:将若干尾纤合在一起,加上外护套制作成一端为光纤另一端为若干个接头的器件。

光模块分类

光模块分类

光收发一体模块:1.SFP:热插拔光模块,SFP常规产品(双纤双向、单纤双向)、SGMII SFP(百兆千兆速率互转)、多速率传输的SFP光模块(155M~~~2.67G)。

2.XFP:万兆模块,波长有850nm、1310nm、1550nm,距离从220m到80km,LC接口3.SFP+:10.3G的传输速率,850nm和1310nm,距离从330m到20km,LC接口。

4.GBIC:千兆速率,单纤/双纤,850/1310/1490/1550nm,RJ45/SC/LC,100m到120KM。

5.SFF:双纤/单纤,155M/622M/1.25G/2.5G,850/1310/1550nm,550m~~~120Km,LC接口,2X5/2X10小型化封装。

6.1x9:双纤/单纤/单发/单收,SC/FC链接,产品支持定制。

6.GPON:2X10,ONU端,SC插座/尾纤,突发模块式发射/持续模块式接受,突发模式支持DDMI功能,分工业级/商业级两级温度,完全支持SFF MAS协议及ITU-T G.984.2和ITU-TG.984.2—2006的修订版,符合RoHS6。

7.GEPON:SFP封装,SC接口或者其他损失还原连接器,千兆对称,ONU端1310nm的突发模式,1490nm的持续接收模式,OLT端恰好和ONU端相反,支持IEEE 802.3ah 和IEC-60825标准,符合RoHS。

8.EPON:SFF/SFP封装,符合IEEE Std 802.3ah?-2004协议标准,1.25G对称,单纤双向数据传输,1490波长的持续发射模式,1310nm的突然接受模式。

9.SFP EPON:SFP封装,1.25G传输速率,千兆以太网,无源光网OLT端。

10.SFF EPON:OLT端和ONU端,SFF封装,1.25G,10KM距离,1310nm/1490nm。

9.SFP CWDM:SFP封装,155M/622M/1.25G,40Km/80KM,1270nm—1610nm,广泛应用于以太网/光纤通信/同步光纤网/同步数字序列。

光纤尾纤型号有哪些

光纤尾纤型号有哪些

光纤尾纤型号有哪些光纤尾纤又可称为尾线,常常被用于光纤终端盒内,用以连接其他光缆纤芯。

由于尾纤应熔接其他光缆,它有一端应是纤芯断头,而只有另一端才有连接头。

但大家可不要小看这个小小的接头,光是它的多种类型就已经让不少人感到苦恼了。

接下来,店铺就将向大家介绍光纤尾纤型号。

光纤尾纤的常见型号有ST(卡接式圆型)、SC(卡接式方型)、PC(微球面研磨抛光)、FC型(圆型带螺纹)等等。

光纤尾纤型号——FC型光纤尾纤由日本研制的FC型光纤尾纤是以Ferrule Connector的缩写命名的,这代表着着它采用了金属套、螺丝扣分别来对其外部进行加强、紧固。

作为连接器,FC型光纤尾纤的结构简单,操作十分容易上手,即使是新手也方便操作。

但其重大的不足就是它容易被微尘干扰,从而产生菲涅尔反射,大大削弱了插入损耗和回波回波损耗性能。

后来采用了球面的插针改进其对接端面后,才是这一性能得到改善。

光纤尾纤型号——SC型光纤尾纤这种光纤尾纤也是由日本研发,与FC型连接器采用了一样尺寸、结构的插针与耦合套筒,但它采用了矩形的外壳,并使用插拔销闩式来对结构进行紧固。

SC型光纤连接器拥有不少的优点,包括价格经济、能抗压、介入损耗波动小、操作简易等。

光纤尾纤型号——PC型光纤尾纤PC型光纤尾纤最被常用于电信营运设备中,它的特点是平的接头平面。

其中有一个特殊的种类为APC,被应用在广电与早期的CATV,尾纤头的端面略带倾角,这种微小的细节改动就能改善电视信号的质量。

还有一种尾纤类型为UPC型尾纤,由于它的衰耗小于常规的PC 型尾纤,因此被用于有特殊需求的设备(如一些ODF架的内部跳纤)。

光纤尾纤型号——SC型光纤尾纤除了插入损耗小外,SC型还具有重复性好、互插性能好、稳定性好等其他优点。

还需说明的是,大家也许还会看到以上型号的组合,如SC-PC、SC-FC等,这意味着光线两端都装上连接器插头,这种则被称为光纤连接器而非光纤尾纤。

不知道看了以上的介绍,大家对光纤尾纤的分类有没有更清楚,还是被它弄得更糊涂了呢?小编想提醒大家的是,不同类型的尾纤接头拥有不同的性能,适用于连接不同的设备,大家可千万不要弄错了!。

光纤尾纤跳线型号说明

光纤尾纤跳线型号说明

1、光纤主要分为两类:按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤和多模光纤两种。

单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。

多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。

多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber),纤芯较粗,可传多种模式的光。

但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。

多模光纤的传输距离还与其传输速率、芯径、模式带宽有关,具体关系请参见表1-1。

表1-1多模光纤规格表单模光纤(SMF,Single Mode Fiber),纤芯较细,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。

2、光纤直径光纤直径一般采用纤芯直径/包层直径的表示方法,单位μm。

例如:9/125μm表示光纤中心纤芯直径为9μm,光纤包层直径为125μm。

3、接口连接器类型接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。

按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。

其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。

按光纤端面形状分有FC、PC (包括SPC或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。

4、一些缩写的快速概揽FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)ST 卡接式圆型SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)MT-RJ 方型,一头双纤收发一体PC 微球面研磨抛光APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 ( PC, APC为对接端面的类型)5、尾纤接头型号的含义在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下:“/”前面部分表示尾纤的连接器型号“FC”接头是金属接头,一般在光纤配线架(ODF)侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。

光器件和芯片的结构介绍

光器件和芯片的结构介绍

主要内容
光模块简介 光模块内部主要元器件 光模块调制方式 光模块的特点及应用 光模块原理框图 光模块主要性能指标 光模块接口电平
构成:TEC致冷器,激光二 极管,EA调制器,背光检 测二极管和,热敏电阻等
放大器分类
➢ 跨阻放大器:Transimpedance Amplifier(TIA )
➢ 主放Main Amplifiers (MA) 或后放 Post Amplifiers
限幅放大器:Limiting Amplifier (LA) 自动增益控制放大器:Automatic Gain Control Amplifier (AGC).
主要内容
光模块简介 光模块内部主要元器件 光模块调制方式 光模块的特点及应用 光模块原理框图 光模块主要性能指标 光模块接口电平
1X9光模块
特点: ➢ 工作速率: 155Mb/s~1Gb/s ➢ 工作电压:3.3 V或5V ➢ 波长:1310nm,1550nm ➢ 宽温工作范围 ➢ 传输距离可达80km 应用 ➢ 数据通信:快速以太网,千兆以太网 ➢ 电信: OC -3/STM -1, OC -12/STM -4
1490nm PD
前置 放大器
单纤双向光组件
ONU
光收发合一模块
OLT光收发合一模块功能框图
Data IN TDIS IN
TF
Data OUT Reset IN
(选用)
激光器 驱动器
突发式 限幅放大器
MD LD
1490nm WDM
1310nm PD
突发式前置 放大器
OLT
光收发合一模块
BOSA
➢ 单纤双向光组件(Bi-Dirctional Optical Subassembly)

尾纤的接头分类 FC ST LC

尾纤的接头分类 FC ST LC

上面这个图是LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。

FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。

ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。

Sc到Sc两头都是GBIC的。

SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC。

光纤适配器(又称法兰盘)是光纤活动连接器对中连接部件。

本系列产品品种齐全、包括FC、SC、ST、LC、MTRJ,广泛用于光配线架(ODF)、光纤通信设备、仪表等,性能稳定可靠。

主要性能:
光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来。

我们提供各种形状的高性能适配器,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。

为了固定在各种板面上,我公司设计了多种精细的固定法兰。

转接型适配器可连接不同类型光纤跳线接口,并提供APC端面之间的连接。

双连或多连可提高安装密度。

无论在选材还是在尺寸公差。

产品规格型号产品说明
光纤适配器FC/SC/ST-PC(陶瓷套筒)
光纤适配器FC/APC(菱形)
光纤适配器SC/APC
光纤转换法兰FC-SC、SC-ST、FC-ST
光纤转换法兰FC-LC、(LC-SC、LC-ST)
光纤适配器E2000
光纤适配器MU
光纤适配器LC
光纤适配器(双联)LC
光纤适配器SC/UPC
光纤适配器SC/APC
光纤适配器MTRJ。

基站代维考试试题01

基站代维考试试题01

基站代维考试试题01传输篇1. 以下几种传输网物理拓扑类型,( C )安全性最高。

A、线型B、星型C、环型D、树型2. 传输设备告警表示光信号丢失,指传输设备没有接收到光信号。

产生的原因可能有( ABCD )A、对端没有发出光信号B、光纤接头没有接好或者光接头损坏C、光纤干路光纤断D、传输设备损坏E、法兰盘连接的时候没有对准3. 传输设备运行环境温度应为:( C )A:10±5℃B:15±5℃C:20±5℃D:25±5℃4. 传输设备运行环境相对湿度( C )A:30~60%B:35~75%C:30~75%D:30~80%5. 1条2M电路有多少条时隙( B )A、30B、32C、40D、286. 必须弯曲尾纤时,曲率半径不得小于 ( C )A:40mmB:50mmC:60mmD:70mm7. 光传送网具有( AB)的特点,维护管理人员必须牢固树立“质量第一、为用户服务”的思想A:全程全网B:联合作业C:区网独立D:集中监控8. 中继段光缆线路的衰减单位为( A )A:dBB:dBmC:dB/kmD:dBm /km9. 保证传输设备正常运行的电源电压应为( D ) V.A:–48 ±5%B:–48 ±10C:–48 ±15%D:–48 ±20%10. STM-1的传输速率是( A )A:155.520 Mb/sB:139.390 Mb/sC:622.080 Mb/sD:45.520 Mb/s11. 光纤传输的特性主要有那几种( ABD )A:衰减B:色散C:误码D:非线性效应12. STM-1可复用进( D )个2M信号A:8B:16C:32D:6313. 传输时钟板在运行中有三种模式为:( ABC )A:正常工作模式B:保持模式C:自由振荡模式D:倒换模式14. 复用段倒换功能测试对倒换时间的要求是倒换时间为≤ ( B) msA:30B:50C:8015. 故障处理的首要原则是( C )A:预防为主,防抢结合B:全程全网,联合作业C:先抢通,后修复D:先主要,后次要16. 传输网的运行维护工作逐步向(ABCD)的方向发展A:集中监控B:集中维护C:集中管理D:少人值守17. 传输机房应按规定要求装设地线,并应将其交流零线、直流电源地、信号地、设备保护地和光缆保护地分开,采用独立引线连接至( A )A:公共地线B:室内地排C:室外地排D:机架保护地18. 根据维护规程光衰减器必须装在( C )A:发送端设备侧B:发送端线路侧C:接收端设备侧D:发送端线路侧19. 插拔单板注意事项有( ABCD )A:先佩戴防静电手腕B:拔下后单板要放入防静电袋中C:不要用手触摸单板上的器件D:要注意单板的防误插导套20. 2M业务中断后最常见一种的故障判断方法是( B )A:替换法B:逐级环回法C:数据配置法D:仪表测试法21. PDH组合成SDH的过程中,经过了( BCD )关键步骤A:同步B:映射C:定位22. 误码可分为两种,( B)是内部机理产生的误码,( D )是脉冲干扰产生的误码A:设备误码B:随机误码C:干扰误码D:突发误码23. 光纤通信中适合传输的3个波长范围为( ACD )A:850nmB:950nmC:1310nmD:1550nm24. 尾纤根据光纤接头截面工艺分类有:PC(微凸球面研磨抛光),APC(面呈8度角并作微凸球面研磨抛光);根据光纤接头形状分类,常见有:( BC )A:菱形B:方形C:圆形D:三角形25. 当利用光纤自环来隔离判断故障所在时,为避免光功率过载,可采取的措施为( B )A:加法轮盘B:加衰耗器C:换尾纤D:换端口26. 外部线缆分为那几部分( ABC )A:外部信号线缆B:外部电源电缆C:尾纤D:地线27. 通道保护是由哪种功能实现的( B )A:双发双收B:双发选收C:单发单收D:单发双收28. 2M速率电路的编码方式是:( B )A、HDB3C、NRZD、CMI29. 在SDH设备中,VC4可解复用成多少个VC12( C )A、61个B、62个C、63个D、64个30. 目前我公司使用的小微波设备属于那种设备类型?( B )A、SDH设备B、PDH设备C、WDM设备D、红外光设备31. 2M PDH信号映射入PQ1时,采用的映射方式是( B )A、异步映射B、字节同步映射C、比特同步映射D、以上全错。

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1310nm
。与光器件的耦合相对容易
而对于光端模块来讲,
严格的说并没有单模、
多模之分。
所谓单模、
多模
模块,指的是光端模块采用的光器件与何种光纤配合能获得最佳传输特性。
一般有以下区别:
1.单模模块一般采用LD或光谱线较窄的LED作为光源,耦合部件尺寸与
单模光纤配合好,使用单模光纤传输时能传输较远距离
总结:
1单模传输距离远
2单模传输带宽大
3单模不会发生色散,质量可靠
4单模通常使用激光作为光源,贵,而多模通常用便宜的LED
5单模价格比较高
6多模价格便宜,近距离传输可以
1.光纤通信系统
2.光纤接入网
3.光纤数据传输
4.光纤CATV
5.局域网(LAN)
6.测试设备
7.光纤传感器
8.串口服务器
光纤单模多模尾纤的区别
另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。
尾纤的应用
单模传输与多模传输
在光纤通信理论中,光纤有单模、多模之分,区别在于:
1.
单模光纤芯径小(
10m m
左右),仅允许一个Байду номын сангаас式传输,色散小,工
作在长波长(
1310nm

1550nm
),与光器件的耦合相对困难
2.
多模光纤芯径大

62.5m
m

50m
m


允许上百个模式传输,
色散大,
工作在
850nm
尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输间隔分别为10km和40km。多模光纤尾纤为橙色,波长为850nm,传输间隔为500m,用于短间隔互联。
尾纤的作用主要是用于衔接光纤两端的接头,尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端经过特殊的接头(ST、SC、LC、MTRJ)跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。其中ST接头普通都是先用耦合器转接,再衔接到光纤收发器或光纤模块上。
连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等。
“/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。
“PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。
FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。
ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。
Sc到Sc两头都是GBIC的
SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC
尾纤接头型号的含义
在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下:
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号。
“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头。
“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
如何区别多模光纤尾纤。多模光纤尾纤也就是我们常说的多模尾纤。下面,我们来看一下尾纤的根底学问。
尾纤又叫猪尾线,只要一端有衔接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,常呈现在光纤终端盒内,用于衔接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。【相关产品引荐:STST多模尾纤、SCSC多模尾纤、FCSC单模尾纤】
现在有两种不同类型的光纤,分别是单模光纤和多模光纤。
(所谓“模”就是指以一定的角度进入光纤的一束光线)。
多模光纤使用发光二极管(LED)作为发光设备,而
单模光纤使用的则是激光二极管(LD)。
多模光纤允许多束光线穿过光纤。因为不同光线进入光纤的角度不同,
所以到达光纤末端的时间也不同。这就是我们通常所说的模色散。
2.多模模块一般采用价格较低的LED作为光源,耦合部件尺寸与多模光
纤配合好。
光纤是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤具有一些明显的优势。
因为光纤不会向外界辐射电子信号,所以使用光纤介质的网络无论是在安全性,
可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。
光纤传输的带宽大大超出铜质线缆,
而且光纤支持的最大连接距离达两公里以上。是组建较大规模网络的必然选择。
尾纤的分类
多模尾纤(50μm)和单模尾纤的芯径(8~11μm)差距是很大
尾纤分为单模尾纤和多模尾纤:
1、单模尾纤为黄色,波长有两种,1310nm和1550nm,传输距离分别为10km-40km和40KM-120KM.
2、多模尾纤为橙色,波长为850nm;传输距离为500m-2KM,用于短距离互联。
一个两端都是多模光口,是否可以使用单模光纤传送的问题。严格的说没有这么应用的,但在实际网络建设中,往往由于没有购买多模尾纤,使用了单模尾纤开通,前提是距离较短。我们知道多模尾纤(50μm)和单模尾纤的芯径(8~11μm)差距是很大的,会带来额外的损耗,就限制了传输距离。所以你问的问题不能明确答复你,因为我没有尝试过这么长距离的应用。最好是模拟类似的环境做个试验验证一下。
色散从一定程度上限制了多模光纤所能实现的带宽
和传输距离。正是基于这种原因,多模光纤一般被用于同一办公楼或距离相对较
近的区域内的网络连接。
单模光纤只允许一束光线穿过光纤。因为只有一种模态,所以不会发生色散。
使用单模光纤传递数据的质量更高,传输距离更长。
单模光纤通常被用来连接办公楼之间或地理分散更广的网络。
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