fiber optical,光纤技术简介

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光纤通信原理详解

光纤通信原理详解

光纤通信原理详解光纤通信是一种通过光信号传输数据的通信技术,它的出现实现了信息传输速度的大幅提升。

在我们日常生活中,无论是上网冲浪、观看高清电视、打电话还是发送电子邮件,光纤通信都扮演着重要的角色。

本文将详细解析光纤通信的原理,帮助读者更好地理解这一技术。

一、光纤通信的组成结构光纤通信由光源、光纤和接收器三部分组成。

1. 光源:光源是光信号的发出者,常见的光源有激光二极管或发光二极管。

激光二极管产生的光信号具有高度的单色性和方向性,发光二极管则能够提供较宽的发光频率范围。

2. 光纤:光纤是将光信号从发送端传输到接收端的媒介,它一般由两层材料组成,即芯和包层。

芯层是光信号传输的核心区域,包层则围绕在芯层外部,用于保护光信号不被外界干扰。

光纤通信中常用的光纤类型有单模光纤和多模光纤,其中单模光纤适用于较长距离的传输。

3. 接收器:接收器用于接收从光纤传输过来的光信号,并将其转化为电信号供接收设备使用。

接收器中常用的元件有光电二极管或光敏电阻器。

二、光纤通信的工作原理光纤通信基于总内反射的原理。

当光信号从光源发出后,通过光纤传输到目的地。

光信号在光纤内的传输是依据光纤的折射原理进行的。

在光纤中,当光信号辐射到光纤芯层和包层的交界面时,如果光线射入光纤芯层的角度小于一定的角度(称为临界角),光信号将会被反射,沿着光纤继续传播。

这种现象称为全内反射。

利用全内反射的原理,光信号可以在光纤中不断地传输,且几乎不会发生衰减。

这使得光纤通信可以在较长的距离内实现高速、稳定的数据传输。

三、光纤通信的优势相较于传统的电信号传输方式,光纤通信具有以下几个显著的优势:1. 大容量高速:光纤通信能够以光信号的形式传输数据,其传输速度远远超过了传统的电信号传输方式。

光纤通信可以同时传输大量的信息,满足现代人们对于高速、大容量数据传输的需求。

2. 抗干扰能力强:光纤通信传输的是光信号,相比于电信号,光信号在传输过程中不会受到电磁干扰的影响。

简述光导纤维的概念

简述光导纤维的概念

光导纤维的概念
光导纤维是一种能够传导光波、各种光信号的纤维,也称为光纤。

它是一种高质量传导光的玻璃纤维,通过技术处理后能够将光信号高质量地传递。

许多根经过技术处理的光纤绕在一起,就得到我们常说的光缆。

光纤传导光的能力非常强,利用光缆通讯,能同时传播大量信息。

例如一条光缆通路同时可容纳十亿人通话,也可同时传送多套电视节目。

光纤的抗干扰性能好,不发生电辐射,通讯质量高,能防窃听。

光导纤维的特点包括:传导光能力强、抗干扰性能好、不发生电辐射、通讯质量高、能防窃听、光缆的质量小而细、不怕腐蚀、铺设也很方便等。

因此,光纤通讯必将大为普及。

光纤除了可以用于通讯外,还用于医疗、信息处理、传能传像、遥测遥控、照明等许多方面。

例如,可将光导纤维内窥镜导入心脏,测量心脏中的血压、温度等。

在能量和信息传输方面,光导纤维也得到了广泛的应用。

光导纤维的应用领域包括:通讯、医疗、信息处理、传能传像、遥测遥控、照明等。

在通讯领域,光纤可用于长途通讯干线、城域网、局域网等。

在医疗领域,光纤可用于内窥镜检查、激光治疗等。

在信息处理领域,光纤可用于数据传输、存储、处理等。

在传能传像领域,光纤可用于能量传输、图像传输等。

在遥测遥控领域,光纤可用于远程测量、遥控等。

在照明领域,光纤可用于装饰照明、景观照明等。

总之,光导纤维是一种重要的高新技术材料,具有广泛的应用前景。

foc工作原理

foc工作原理

foc工作原理FOC工作原理光纤光栅(Fiber Optic Grating,简称FOG)是一种基于光纤传感技术的仪器,通过光纤中的光栅结构实现了对光信号的测量和传输。

光纤光栅具有高灵敏度、高精度、高分辨率和抗干扰能力强等特点,广泛应用于航空航天、能源、交通、环境监测等领域。

FOC(Fiber Optic Cable)是光纤传输系统中的重要组成部分,它采用了光纤作为传输介质,利用光的全反射原理将信号以光的形式传输。

FOC的工作原理主要包括光的传输、光信号的调制和解调、光信号的放大和光的接收等过程。

在FOC中,光信号的传输是通过光纤的全反射现象实现的。

当光线射入光纤时,由于光纤芯的折射率高于包层,光线会在光纤内部发生全反射,并沿着光纤传输。

光纤的芯径非常小,一般只有几微米,这使得光信号能够在光纤中进行长距离的传输,并且几乎没有能量损耗。

光信号的调制和解调是FOC中的关键过程,它通过改变光信号的某些参数来实现信息的传输。

调制是将信息信号转换为光信号的过程,常用的调制方式有强度调制、频率调制和相位调制等。

解调则是将光信号转换为信息信号的过程,常用的解调方式有直接检测法、同步检测法和相干检测法等。

FOC中的光信号放大是为了弥补光信号在传输过程中的衰减。

由于光纤本身的损耗和光信号的扩散效应,光信号在传输过程中会逐渐衰减,降低信号的质量和传输距离。

为了克服这一问题,FOC中常采用光纤放大器对光信号进行放大,以提高信号的强度和质量。

光的接收是FOC中的最后一个环节,它将光信号转换为电信号,以便进一步处理和分析。

光接收器主要由光电探测器和前置放大电路组成。

光电探测器对光信号进行光电转换,将光信号转换为电信号;前置放大电路对电信号进行放大和处理,以提高信号的质量和可靠性。

FOC的工作原理主要包括光的传输、光信号的调制和解调、光信号的放大和光的接收等过程。

通过这些过程,FOC实现了光信号的传输和转换,为光纤传输系统的稳定运行提供了基础。

光纤传输的特点优势及传输原理

光纤传输的特点优势及传输原理

光纤传输的特点优势及传输原理光纤传输是一种利用光信号将数据传输的通信技术。

相比传统的电缆传输,光纤传输具有许多明显的优势。

接下来,我将详细介绍光纤传输的特点优势以及传输原理。

1.高传输速度:光纤传输采用光信号传输,光的速度约为3×10^8m/s,因此能够提供更高的传输速率。

目前,光纤传输的速度可以达到每秒数十亿比特。

2.大带宽:光纤传输能够提供更大的带宽,这意味着可以传输更多的数据。

大带宽对于高清视频、虚拟现实、云计算等大数据传输和处理的应用非常重要。

3.长传输距离:光纤传输能够实现长距离的传输。

由于光信号的衰减较小,光纤传输的信号损失较小,因此可以实现几十公里甚至上百公里的传输距离。

4.低延迟:光传输速度快,因此可以实现低延迟的数据传输。

低延迟对于需要实时响应的应用非常重要,如在线游戏、高频交易等。

5.抗干扰能力强:光纤传输不受电磁波的干扰,也不会产生电磁波干扰其他设备。

因此,光纤传输对于电磁环境较恶劣的地区或设备密集的地方非常适用。

光纤传输是基于光信号的传输原理。

它利用了光纤的特殊结构和光的全反射现象。

光纤是由两部分组成的,核和包层。

核是光传输的主要部分,具有较高的折射率。

包层的折射率则较低,形成了一种光信号的波导结构。

当光线射入光纤时,光线在包层和核的交界面上发生全反射,从而沿着光纤的轴线传播,而不会产生辐射。

当光线穿过光纤时,保持着较小的衰减和信号失真程度。

为了实现光纤之间的信号传输,常常使用调制技术。

调制技术通过改变光的强度、频率或相位,将信号转换成光信号。

最常见的调制技术是脉冲编码调制(PCM),它将数字信号转换成相应的脉冲光信号。

在光纤传输系统中,光纤传输设备通常包括发送端和接收端。

发送端将电信号转换成光信号,并通过光纤传输。

接收端接收到光信号后,将其转换成对应的电信号。

总的来说,光纤传输是一种高速、大带宽、低延迟、抗干扰能力强的通信技术。

它通过利用光的全反射现象实现了光信号在光纤中的传输。

光纤基础知识简介

光纤基础知识简介

光纤简介一、光纤概述光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。

微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。

通常,光纤一端的发射装置使用发光二极管〔light emitting diode,LED〕或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

二、光纤工作波长光是一种电磁波。

可见光部分波长范围是:390nm—760nm(纳米),大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。

μμμμ,μμμm以上的损耗趋向加大。

三、光纤分类光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上作一归纳的,各种分类如下。

〔1〕工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤μμμm〕。

〔2〕折射率分布:阶跃〔SI〕型光纤、近阶跃型光纤、渐变〔GI〕型光纤、其它〔如三角型、W型、凹陷型等〕。

〔3〕传输模式:单模光纤〔含偏振保持光纤、非偏振保持光纤〕、多模光纤。

〔4〕原材料:石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤〔如塑料包层、液体纤芯等〕、红外材料等。

按被覆材料还可分为无机材料〔碳等〕、金属材料〔铜、镍等〕和塑料等。

〔5〕制造方法:预塑有汽相轴向沉积〔VAD〕、化学汽相沉积〔CVD〕等,拉丝法有管律法〔Rod intube〕和双坩锅法等。

四、单模光纤与多模光纤光纤是一种光波导,因而光波在其中传播也存在模式问题。

所谓“模”是指以一定角速度进入光纤的一束光。

模式是指传输线横截面和纵截面的电磁场结构图形,即电磁波的分布情况。

一般来说,不同的模式有不同的的场结构,且每一种传输线都有一个与其对应的基模或主模。

基模是截止波长最长的模式。

除基模外,截止波长较短的其它模式称为高次模。

根据光纤能传输的模式数目,可将其分为单模光纤和多模光纤。

多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散〔因为每一个模光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同,这种特征称为模分散〕。

浅论光纤通信技术的特点和发展趋势

浅论光纤通信技术的特点和发展趋势

浅论光纤通信技术的特点和发展趋势光纤通信技术是一种高速、可靠、安全的通信方式,其在现代通信系统中得到广泛应用。

光纤通信技术具有明显的特点,其发展趋势也在不断变化。

一、光纤通信技术的特点1.传输速度快光纤通信传输速度快,通信速率可达Gbps级别,远高于传统的电信网络。

这使得光纤通信技术在高速数据传输和多媒体信息传输方面具有极大的优势。

2.传输距离远光纤通信技术的传输距离可以达到几十公里甚至上百公里,比传统的电信网络传输距离更远。

这使得光纤通信技术在长距离通信方面得到广泛应用。

3.抗干扰能力强光纤通信技术的抗干扰能力非常强,不受电磁干扰、雷击等外界因素的影响,可以保证通信信号的稳定性和可靠性。

4.保密性好光纤通信技术具有良好的保密性,其通信信号无法被窃听和干扰,可以保证通信的安全性和保密性。

二、光纤通信技术的发展趋势1.光纤通信技术将逐渐向高速、大容量的方向发展。

随着互联网的发展,数据传输量越来越大,对通信带宽的要求也越来越高。

未来的光纤通信技术将更加注重提升通信速度和容量,以满足大容量数据传输的需求。

2.光纤通信技术将逐渐向智能化、自动化的方向发展。

未来的光纤通信系统将更加注重智能化和自动化,通过人工智能和自动化技术,实现光纤通信系统的自我管理和优化,以提高通信质量和效率。

3.光纤通信技术将逐渐向绿色、环保的方向发展。

未来的光纤通信系统将更加注重环保和绿色发展,通过优化设备结构和降低能耗,实现光纤通信系统的节能与环保,以满足社会可持续发展的需求。

4.光纤通信技术将逐渐向多元化、集成化的方向发展。

未来的光纤通信系统将更加注重多元化和集成化,通过将不同的通信服务集成在一起,实现通信服务的多元化和一体化,以提高用户体验和通信效率。

光纤通信技术具有很强的优势和发展潜力,未来的光纤通信系统将会更加智能化、高效化、绿色化和集成化,以满足人们日益增长的通信需求。

非线性光学——掺铒光纤激光器介绍


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2. 主要光纤产品
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2. 主要光纤产品
•产品分类 单模光纤
普通 光纤
多模光纤
光纤
保偏光纤
特 种 光 纤
DCF光纤 大芯径光纤 光子晶体光纤
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2. 主要光纤产品
•普通单模光纤(G652A/B)
特点: 光纤中只传导基模 ; 芯径小,传输带宽高; 熔接和耦合困难,对光源要求高; 制造工艺简单。
掺铒光纤激光器介绍
1


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1. 光



3
1. 光 纤 简 介
•什么是光纤(optical fiber)?
光纤是光导纤维的简称。光纤是以光脉冲的 形式来传输信号,材质以玻璃或有机玻璃为主的 网络传输介质。
光纤 电信 号 光 发 送 机 光 接 受 机 电信 号
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1. 光 纤 简 介
•光纤结构
32
3.3 实验原理与方法
3. 掺铒光纤激光器
可饱和吸收体非线性吸收示意图
33
3.3 实验原理与方法
3. 掺铒光纤激光器
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3.3 实验原理与方法
3. 掺铒光纤激光器
NPR 技术锁模示意图
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3. 掺铒光纤激光器
非线性偏振旋转效应:光通过偏振相关隔 离器后变成线偏振光,PC1将线偏振光变为 椭圆偏振光,光纤的非线性效应作用在两 个正交偏振分量上,使光的偏振态发生变 化。由于非线性相移是强度相关的,通过 调节PC2,使得光再一次通过偏振相关隔离 器时,较大的光强度损耗小,较小的光强 损耗大,最后实现脉冲输出。
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2. 主要光纤产品
•特种光纤简介
保偏光纤特点:
双折射率高,保 偏性能好 ;

光学产品基础知识

纤芯直径


(50/62.5) ±3.0 µm 包层直径 125.0±1.0 µm 纤芯不圆度 6% 包层不圆度 1% 芯径/包层不圆度 6% 涂层直径 245 ±10 µm
几何特性_单模光纤
芯径不圆度 包层直径
五、常见的光学无源器件-3
光分路器(Splitter)的结构
五、常见的光学无源器件-4 (Fiber Array)
Fiber Array
五、常见的光学无源器件-5
隔离器(Isolator)
只容许光单向传播
五、常见的光学无源器件-6
波分复用器(WDM-Wavelength
Division
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
IL
1360nm
1460nm Wavelength
1560nm
CH7 CH8
七、基本光学参数-6
PDL是光器件或系统在所有偏振状态下的最
大传输差值。它是光设备在所有偏振状态下 最大传输和最小传输的比率。 PDL定义如下: PDL=-10log〔Tmax/Tmin〕 其中Tmax和Tmin分别表示测试器件(DUT)的 最大传输和最小传输。
七、基本光学参数-10
9、工作波段: Operating Bandwidth @0.5dB / 1dB / 3dB
七、基本光学参数-11
10、中心波长:Center
11、串扰:Crosstalk AX:Adjacent Channel XT AX-:Left Channel XT AX+:Right Channel XT NX:Non-adjacent channel XT TX:Total XT
七、基本光学参数-7 (Fiber

光纤传输原理_光纤的发展及应用详解

光纤传输原理_光纤的发展及应用详解
光纤是一种纤细的、柔软的固态玻璃物质,它由纤芯、包层、涂覆层三部分组成,可作为光传导工具。

光纤的纤芯主要采用高纯度的二氧化硅(SiO2),并掺有少量的掺杂剂,提高纤芯的光折射率n1;包层也是高纯度的二氧化(SiO2),也掺有一些的掺杂剂,以降低包层的光折射率n2, n1>n2,发生全反射;涂覆层采用丙烯酸酯、硅橡胶、尼龙,增加机械强度和可弯曲性。

光纤传输原理
全反射原理:因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。

而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。

当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。

不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。

光纤通讯就是基于以上原理而形成的。

按照几何光学全反射原理,射线在纤芯和包层的交界面产生全反射,并形成把光闭锁在光纤芯内部向前传播的必要条件,即使经过弯曲的路由光线也不射出光纤之外。

光纤技术的起源与发展
1966年,美籍华人高锟和霍克哈姆发表论文,光纤的概念由此产生。

1970年,美国康宁公司首次研制成功损耗为20dB/km的光纤,光纤通信时代由此开始。

1977年美国在芝加哥首次用多模光纤成功地进行了光纤通信试验。

当时8.5微米波段的多模光波为第一代光纤通信系统。

随即在1981年、1984年以及19世纪80年代中后期,光。

光纤基本介绍

Pigtail基本介绍
内容提要
光纤常识 插针介绍 Pigtail
光纤的优缺点
光纤的结构原理
披覆层 纤芯 包层
光在光纤传输
光纤尺寸
Pigtail介绍
Pigtail即是光纤固定座﹐由Ferrule(微细 管)﹑Fiber(光纤)用353ND胶粘合在一起做成。 光纤端面是很脆弱的部分,但是端面的平整与否对 于未来整体规格能否达成,又扮演着相当重要的 角色,所以必须作适当的保护,以避免端面受损。 为此有人就在光纤外部套上一个玻璃头套(Glass Ferrule,简称Ferrule),再藉由研磨的方式,以 取得光纤端面所需要的平整度。
膜层检验 测间距 包 装 测 试
绕 线
组 装 拆 盘
制程中要注意的问题
组装 1)光纤裂开(即断线) 2)保护胶问题 3)光纤受损问题
检查 1) 检查毛细管内 2) 检查胶 3)检查离尾锥处12cm内的线
研磨 1) 断线 2)研磨的良率 3) 线损
Pigtail分类
分类
– 按光纤数量分﹕单光纤Pigtail﹑双光纤 Pigtail﹑四光纤Pigtail。 – 按Ferrule直径分﹕1.8mm Pigtail﹑0.99mm Pigtail。 – 按光纤种类分﹕250um Bare Fiber Pigtail﹑400um PM Fiber Pigtail﹑900um Tight Buffer Pigtail。
Pigtail结构
Gl ue
G l C apil ass lary 1. m 8m
8
0
Fi ber
5. m ~6. m 5m 0m
A R C oatng i
Gl ue
G l C api l ass lary
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10G光网络以激光优化50 微米多模光纤(OM3)作为首选的传输介质,在数据中心和局域网中得以应用。

OM3光网络优化了光纤通信路由与空间利用率,简化了安装施工与系统测试,在降低能耗和制冷方面表现不俗,并且支持系统设备与配线面板的高密度部署。

事实上,2芯光纤串行传输已经成为以太网和光纤通道达到10G速率的传输方式。

而 OM3并行光学技术已成为支持未来在100米到300米短距离传输中达到32G到100G以及更高速率的传输方式。

OM3光纤2002年3月份颁布了激光优化50微米多模光纤标准:TIA/EIA-492AAAC。

该光纤经850nm波长激光优化,包括最小2000MHz-km有效模式带宽。

采用850nm VCSEL(垂直腔表面发射激光器)传输系统,相对1300nm波长系统具有更为可观的经济价值。

OM3光纤最初在ISO/IEC-11801标准的第二版中命名,目前被TIA标准采用,可参阅TIA-568 Rev C。

除OM3光纤之外,OM1和OM2光纤被分别命名为标准的62.5微米和50微米多模光纤。

详见表一。

10G光学连接相比10GBASE-T六类和超六类铜缆连接的网络,以850nm的OM3光纤连接的10GBASE-SR网络可为数据中心提供更为可观的价值。

能够支持更远的传输距离OM3 光纤的有效模式带宽为2000MHz-km,可以支持10G速率传输300米,而10GBASE-T的超六类铜缆限定在100米以内。

按照行业专家的说法,OM3光纤可支持向诸如16G和32G光纤通道和100G以太网乃至更高速率的平滑演进,而六类和超六类铜缆无法超越10G速率。

能够支持更高密度的设备接口SFP+ 850nm光收发器可轻而易举支持交换机网卡高达48端口。

对UTP/STP铜缆而言,传输距离可达到100米的网口密度最大为8个端口。

当距离小于30 米,可建议16个端口。

铜缆系统中不断提高的工作频率和模拟数字信号的精确处理需要额外的电源来支持,过高的能耗决定了传统的铜缆端口密度不可能大。

能耗与制冷10G光交换机与服务器光网卡在运行时的能耗,比 10G的UTP/STP铜设备要少得多。

相比而言,10G的SFP+光收发器的每端口功率典型值为0.5瓦,而10GBASE-T的传统交换机每端口要消耗15瓦。

显然,10G光网络以其低能耗和二氧化碳的低排放量实现了数据中心的“绿色”。

图一呈现了10GBASE-SR和10GBASE-T在节电方面的整体比较。

线缆路由与机柜空间,更少的拥塞光缆能够达到非常高的布线密度从而最大化路由和空间的利用率。

例如,一根216芯的带状光缆和两根超六类的铜缆,具有相同的0.7英寸的典型有效线径,但是光缆能够支持108个10G串行线路而铜缆仅能支持2个10G线路。

小的光缆线径同时也增强了数据中心内的制冷效果。

详见图二。

超越10G的并行光学技术为顺应市场需求,IEEE 802.3ba工作组已被任命从事40G和100G以太网的研发指导工作。

项目授权申请(PAR)的宗旨之一是实现OM3光纤传输距离达到100米。

OM3光纤是PAR中唯一指定的一种多模光纤。

在40G/100G速率时OM3光纤的传输距离能够达到150米至200米是预期目标,这样能够符合数据中心综合布线对长度的要求。

该标准的完成时间定在2010年中期。

光纤通道技术已经完成FC-P14标准的制定,这其中包括对使用OM3光纤的限制性收发器和线性收发器在8G速率时分别达到150米和300米传输距离的指导。

表二给出了光纤通道的路线图细节。

采用OM3光纤的直接调制850nm的VCSEL双工串行传输,已被用于高达10G的数据速率并有望用于16G速率的光纤通道中。

考虑到可靠性因素,850nm的VCSEL经直接调制需要达到极限工作温度,在数据中心内采用双工光纤串行传输显得不合时宜。

因此,16G以上数据速率的以太网最有可能采用OM3光纤的并行光学技术实现短距离传输达到100米至300米。

InfiniBand传输正开始引领金融领域数据中心服务器集群在电子商务、运算建模和高端交易业务等方面的应用。

InfiniBand的最大价值在于服务器I/O接口的高度融合与虚拟化,同时具有低反应时间和高带宽。

InfiniBand光学传输是并行光学解决方案的一种特定应用。

以850nm的VCSEL阵列和OM3光纤为代表的并行光学技术为以太网、光纤通道、InfiniBand提供低成本、高速率的解决方案。

并行光学传输技术通过空分复用将高数据速率信号在多个光纤中进行分配,保证发送端和接收端严格同步。

在接收端,通过解复用信号被还原成发送前的高数据速率信号。

MTP连接技术应用于整个并行光学链路,并作为收发模块的接口。

OM3光纤及成缆的质量和端接方式等各个方面均要求降低光学时延。

光学时延实际上是在并行传输系统中不同光纤形成的多个路径之间光信号传输的时间差,不加控制则会导致传输错误。

采用带状光纤能够有效控制光学偏移,保证光缆组件在并行光学应用中达到所需性能,而这一切,传统的单根光纤无法胜任。

目前,InfiniBand的四倍数据传输速率对10G多径速率光缆组件的光学时延要求不超过0.75ns。

这里的光缆组件是要求包括光缆及其各端MTP光纤连接器在内的整套组件。

以太网和光纤通道对其并行光学技术在光学时延方面的需求仍在持续开发。

IEEE 802.3ba 40/100G以太网工作组已在商讨1ns以内光学时延的具体需求,但最终决议仍未达成。

40G以太网技术预期会采用4个10G通道发送、4个 10G通道接收的方式实现;同理,100G以太网预期会采用10个10G通道来收发的方式实现(图三和图四)。

OM3光纤为数据中心实现了10G网络的最佳运行,这为实现以太网、光纤通道和InfiniBand并行光学达到32G-128G数据传输速率提供了演进之路。

OM3连接技术提高的路径空间利用率、便捷的安装测试、能耗制冷所带来的价值以及易于支持高密度安装网络设备和配线面板方面表现卓著。

现在,数据中心已步入OM3光纤时代了!几种光纤接口(ST,SC,LC,FC)光纤这东西有时候挺烦人的,寡人总结了常用的几种光纤接头。

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。

1、何为GBIC?GBIC是Giga Bitrate Interface Converter的缩写,是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。

GBIC设计上可以为热插拔使用。

GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。

采用 GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。

2、何为SFP?SFP是SMALL FORM PLUGGABLE的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。

SFP 模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。

SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。

有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)。

SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。

SFP模块的其他功能基本和GBIC相同。

3、光纤分哪几种?光纤分为多模光纤和单模光纤两种:其中,多模光纤由于发光器件比较便宜以及施工简易的特性,广泛用于短距离的通讯上,多模光纤又分为50um芯径和62.5um芯径两种,其中62.5um的比较常见,但性能上没有50um的好。

我公司的GBIC-SX多模产品均适合这两种多模光纤,传输距离分别为550米(在50um光纤上)和330米(在62.5um光纤上)。

单模光纤一般用于远距离通讯,芯径为9um,我公司的单模GBIC产品在单模光纤上传输距离分别达到10公里、20公里、70公里、120公里。

一般交换机厂商在单模上只提供10公里和70公里两种型号,20公里产品可以有效的节约系统集成商特定网络方案的总体造价。

120公里产品用于特殊的超长运行环境。

关于千兆位接口转换器(GBIC)的介绍千兆位接口转换器(GBIC)是一种热插拔的输入/输出设备,该设备插入到千兆位以太网端口/插槽内,负责将端口与光纤网络连接在一起。

GBIC可以在各种Cisco产品(参见表2)上使用和互换,并可逐个端口地与遵循IEEE 802.3z的1000BaseSX、1000BaseLX/LH或1000BaseZX接口混用。

更进一步说,Cisco正在提供一种完全遵循IEEE 802.3z 1000BaseLX标准的1000BaseLX/LH接口,但其在单模光纤上的传输距离高达10公里,要比普通的1000BaseLX接口远5公里。

总之,随着新功能的不断开发,这些模块升级到最新的接口技术将更加容易,从而使客户投资能发挥最大效益。

图1给出了一种GBIC。

一般来说,不同的产品搭配的GBIC模块端口对布线规格的要求都各有不同,不管是布线类型还是布线距离,1:仅使用多模光纤。

2:需要模式调整修补线(CAB-GELX-625或等效产品)。

若多模光纤使用一般的修补线,1000BaseLX/LH GBIC和短链路距离(几十米)将会造成收发端饱和,造成误码率(BER)提高。

另外,若LX/LH GBIC与62.5微米的多模光纤配合使用,您必须在链路收发两端的GBIC和多模光纤之间安装一个模式调整修补线。

若链路距离超过984英尺(300 米)时,也需要模式调整修补线。

在对光纤进行分类时,严格地来讲应该从构成光纤的材料成分、光纤的制造方法、光纤的传输点模数、光纤横截面上的折射率分布和工作波长等方面来分类。

现在计算机网络中最常采用的分类方法是根据传输点模数的不同进行分类。

根据传输点模数的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。

所谓"模"是指以一定角速度进入光纤的一束光。

单模光纤采用固体激光器做光源,多模光纤则采用发光二极管做光源。

多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散(因为每一个“模”光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同,这种特征称为模分散。

),模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此,多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本比较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。

单模光纤只能允许一束光传播,所以单模光纤没有模分散特性,因而,单模光纤的纤芯相应较细,传输频带宽、容量大,传输距离长,但因其需要激光源,成本较高,通常在建筑物之间或地域分散时使用。

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