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多模光纤传输带宽一般是多少,光纤一般的传输速率是多少或者说 一般的光纤

来源:整理 时间:2023-03-10 17:00:46 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,光纤一般的传输速率是多少或者说 一般的光纤

我怎么看了楼上说的有点怪,怎么跟我想的不一样(也许是我错了)。 光纤在理论的带宽是无限的。传输速率这名词我听得不多(我搞光纤外线的)。传输容量(可能就是LZ提的速率,呵呵)根据终端设备的不同,有常见的155M,622M,2.5G等,长途干线中,也有传40G的甚至160G的。二楼的单模和多模区分,你混了。根本没1000M或万M之说,长途干线中,一般用G655的光纤(是单模光纤)因为这种光纤在波分复用时损耗小,一般市话用的单模光纤是G652的光纤。多模光纤只是用在小区局域网或小区分布。呵呵。以上个人见解,请高手指证。

光纤一般的传输速率是多少或者说 一般的光纤

2,单模光纤和多模光纤的传输距离和速率各是多少

光纤是一种由挤压的玻璃或塑料制成的柔韧的透明纤维,略粗于人的头发。光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤有着比有线电缆更长的传输距离和更高的带宽。光纤通常由低折射率的透明纤芯和透明包层材料组成。光纤作为光波导体,使光在纤芯内发生全反射的现象。一般来说,有两种光纤:支持的多种传播路径或横向模式的光纤被称为多模光纤(MMF),而支持单一模式的被称为单模光纤(SMF)。但它们之间有什么区别呢?阅读这篇文章将有助于你得到答案。一、什么是单模光纤?在光纤通信中,单模光纤(SMF)是一种在横向模式直接传输光信号的光纤。单模光纤运行在100M/s或1 G/s的数据速率,传输距离都可以达到至少5公里。通常情况下,单模光纤用于远程信号传输。二、什么是多模光纤?多模光纤(MMF)主要用于短距离的光纤通信,如在建筑物内或校园里。典型的传输速度是100M/s,传输距离可达2km(100BASE-FX),1 G/s可达1000m,10 G/s可达550m。有两种类型的折射率:渐变折射率和阶跃折射率。

单模光纤和多模光纤的传输距离和速率各是多少

3,千兆多模光缆理想的传输距离是多少啊

各位大师你们好,我在一个学校的工程项目中碰到了这样一种情况,用的是国产室外六芯多模光缆,用于楼栋间的联网使用,在光缆熔接的过程当中,六芯里面有两三芯能够使用,其余几芯均出现很难熔接或熔接后损耗过大的现象,h3c光模块联网也不成功(校园网做监控用),但是用百兆的收发器来试的时候又能使用,网络也很正常。请问大师们这是怎么回事,另外我在网站上浏览了很多资料了,一般来说的多模光纤有两种,一种芯径为50um,一种为62.5um。在千兆以太网1000base-sx中,62.5um多模光纤的传输距离是275m,而50um多模光纤的传输距离是550m。
300米左右的多模千兆传输因该是没有问题的,可能是光线融纤工艺不过关导致的光损耗过大。100m光转的功率和容错门限较之千兆光模块好了很多,有时低于-23dbm都可以正常使用,而光模块的话在-20以下就可能玄了。建议使用光功率计测试光衰耗,来判断问题。

千兆多模光缆理想的传输距离是多少啊

4,普通多模光纤支持万兆传输吗

按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。 多模光纤的纤芯直径为50~62.5μM,包层外直径125μM,单模光纤的纤芯直径为8.3μM,包层外直径125μM。光纤的工作波长有短波长0.85μM、长波长1.31μM和1.55μM。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μM的损耗为2.5DB/KM,1.31μM的损耗为0.35DB/KM,1.55μM的损耗为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的吸收作用,0.90~1.30μM和1.34~1.52μM范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μM。 多模光纤多模光纤(MULTI MODE FIBER):中心玻璃芯较粗(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。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。 单模光纤单模光纤(SINGLE MODE FIBER):中心玻璃芯很细(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。后来又发现在1.31μM波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μM波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μM处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μM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。

5,普通多模光纤支持万兆传输吗

按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。 多模光纤的纤芯直径为50~62.5μM,包层外直径125μM,单模光纤的纤芯直径为8.3μM,包层外直径125μM。光纤的工作波长有短波长0.85μM、长波长1.31μM和1.55μM。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μM的损耗为2.5DB/KM,1.31μM的损耗为0.35DB/KM,1.55μM的损耗为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的吸收作用,0.90~1.30μM和1.34~1.52μM范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μM。 多模光纤多模光纤(MULTI MODE FIBER):中心玻璃芯较粗(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。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。 单模光纤单模光纤(SINGLE MODE FIBER):中心玻璃芯很细(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。后来又发现在1.31μM波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μM波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μM处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μM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。

6,为什么单模光纤比多模光纤传输带宽大

按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。 多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为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的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。 多模光纤 多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(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。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。 单模光纤 单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(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。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm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。1.31μm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 二、单模和多模的技术是同时产生的吗?是不是哪个更先进 多模先 谈不上那个更先进,一般距离近的用多模,远的只有用单模的,因为多模光纤的收发器比单模的便宜很多 三、单模光纤用于长途的传输,多模光纤用于室内数据传输吧 长途只能用单模,但是室内数据传输不一定都要用多模 四、服务器和存储设备用的光纤是单模还是多模的 多半用的是多模,因为偶只是搞通讯光纤对这个问题不是太清楚。 五、光纤是否都得一对一对地来使用,有没有单孔单模光纤信号转换器之类的设备? 光纤是否都得一对一对地来使用,是的,后半个问题你的意思是不是在一根光纤上进行收发光?这个是可以的中国电信1600G骨干光纤网就是这样的。

7,单模光纤和多模光纤传输的网段最大距离是多少

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。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。 单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(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。无中继传输情况下的一些数据供参考!!!光纤通信系统的传输容量和距离受光纤的损耗、光纤的色散特性和其非线性等因素的影响。目前,无中继放大器的光信号传输距离可以达到120km,另外,因为出现了以掺铒光纤放大器为代表的光放大器,所以光纤的损耗特性已经不再是限制传输距离的主要因素。限制光纤传输距离和传输容量的主要因素是光纤的色散特性和非线性特性。1 传输速率1Gb/s,850nma、普通50μm多模光纤传输距离550m,b、普通62.5μm多模光纤传输距离275m,c、新型50μm多模光纤传输距离1100m。2 传输速率10Gb/s,850nm,a、普通50μm多模光纤传输距离250m,b、普通62.5μm多模光纤传输距离100m,c、新型50μm多模光纤传输距离550m。3.传输速率2.5Gb/s,1550nm,a、g.652单模光纤传输距离100km,b、g.655单模光纤传输距离390km(ofs truewave)。4 传输速率10Gb/s,1550nm,a、g.652单模光纤传输距离60km,b、g.655单模光纤传输距离240km(ofs truewave)。5 传输速率在40Gb/s,1550nm,a、g.652单模光纤传输距离4km,b、g.655单模光纤传输距离16km(ofs truewave)。

8,多模光纤的带宽

按上面叙述的激光器与发光管的比较来看,多模光纤使用激光器做光源,其传输带宽应得到大幅度提高。但初步实验结果表明,简单地用激光器代替LED做光源,系统的带宽不仅没有提高反而降低。经过IEEE专家组的研究发现,多模光纤的带宽还与光纤中的模功率分布或注入状态有关。在预制棒制作工艺中,光纤的轴心容易产生折射率凹陷。以前用LED做光源,是过满注入(OFL—OverFilled Launch),光纤的全部模式(几百个)都被激励,每个模携带自己的一部分功率。光纤中心折射率的畸变只影响少数模式的时延特性,对光纤模带宽的影响相对有限。所测出的多模光纤带宽,对于用LED做光源的系统是正确的。也就是说可以用这样测出的带宽数据估算系统的传输速率和距离。但是,当用激光器做光源时,激光器的光斑仅几微米,发散角也比LED小,因而只激励在光纤中心传输的少数模式,每个模式都携带相当大的一部分功率,光纤中心折射率畸变对这些仅有的、少数模式时延特性的影响,使多模光纤带宽明显下降。因此不能用传统的过满注入(OFL)方法来测量用激光器做光源的多模光纤的带宽。新标准将使用限模注入法(RML—Restricted Mode Launch)测量新一代多模光纤的带宽。用这种方法测出的带宽叫“激光器带宽”或“限模带宽”,以前用LED做光源测出的带宽叫“过满注入带宽”。两者分别表示用激光器和LED做光源注入时的多模光纤带宽。限模注入和多模光纤激光器带宽的标准由TIA FO—2.2.1任务组起草。内容如下:FOTP—203规定了用来测量多模光纤激光器带宽的光源的功率分布。要求光源经过一段短的多模光纤耦合之后,其近场强度分布应满足在中心30μm范围内光通量大于75%,在中心9μm范围内光通量大于25%。新标准中没有推荐使用VCSEL做光源对带宽进行测量,这是考虑到不同厂家VCSEL的光功率分布差别很大。FOTP—204规定使用限模光纤将光源耦合入多模光纤进行激光器带宽测量。限模光纤用来对过满注状态进行滤波,限制对多模光纤高次模的激励。限模光纤是一段芯径23.5μm,数值孔径0.208的渐变折射率多模光纤。这种多模光纤折射率梯度指数接近于2。在850nm和1300nm过满注入条件下应有大于700MHz.km的带宽。限模光纤的长度应大于1.5米以消除泄漏模,并小于5米以避免瞬态损耗。选取芯径23.5μm是因为其产生的注入状态最接近VCSEL。

9,光纤的模式带宽是什么怎么计算

虽然光纤采用了渐变折射技术,但在光纤中模态散射依然存在,仅仅是程度有所不同。即便是单模光纤,在光纤的拐弯处也会有反射,一旦有反射就涉及到路径的不同,从而发生散射。所以,光脉冲经过光纤传输之后,不但幅度会因衰减而减小,波形也会出现愈来愈大的失真,发生脉冲宽度随时间而展宽的现象。如果这种扩散太大,展宽的脉冲可能对某一端的脉冲造成干扰,进而在传输系统中导致码间千扰和高比特差错率,便两个原本有一定间隔的光脉冲,经过光纤传输之后产生部分重叠。为避免重叠的发生,对输入脉冲应有最高速率的限制。若定义相邻两个脉冲虽然重叠但仍能区分开来的最高脉冲速率为该光纤链路的最大可用带宽,则脉冲的展宽不仅与脉冲的速率有关,也与光纤的长度有关。所以,通常用光纤传输信号的速率与其传输长度的乘积来描述光纤的带宽特性,用B×L表示,单位为MHz×km。显然,对某个B×L值而言,当距离增长时,允许的模式带宽就需要相对减小。例如,在850nm波长的情况下,某一根光纤最小模式带宽是160MHz×lkm,则意味着当这根光纤长lkm时,可以传输最大频率为160MHz的信号;而当长度是500m时,最大可传输320MHz(160MHz×lkm/0.5km=320MHz)的信号;其余情况依次类推。对于50/125μm光纤,在850nm的波长下,最小信息传输能力是500MHz×1km。最小模式带宽意味着光纤所应有的信息传输能力的最小值应当是160MHz×lkm或500MHz×1km。为什么当速率为100Mb/s时可以支持2000m的多模光纤,而当速率为IGb/s时只能支持550m的多模光纤呢?其主要原因是多模光纤的不同模式延迟(DifferentialModeDelay,DMD)造成的。经过测试发现,多模光纤在传送光脉冲时,光脉冲在传输过程中会发散展宽。当这种发散情况严重到一定程度后,前后脉冲之间会相互叠加,使得接收端根本无法准确分辨每一个光脉冲信号,这种现象被称为微分模式延迟。产生微分模式延迟的主要原因在于,多模光纤中同一个光脉冲包含多个模态分量,从光传输的角度看,每一个模态分量在光纤中传送的路径不同。例如,沿光纤中心直线传送的光分量,与通过光纤层反射传送的光分量具有不同的路径。从电磁波角度看,在多模光纤芯径中的三维空间内包含着很多模态(300~1100)分量,其构成相当复杂。讯维
虽然光纤采用了渐变折射技术,但在光纤中模态散射依然存在,仅仅是程度有所不同。即便是单模光纤,在光纤的拐弯处也会有反射,一旦有反射就涉及到路径的不同,从而发生散射。所以,光脉冲经过光纤传输之后,不但幅度会因衰减而减小,波形也会出现愈来愈大的失真,发生脉冲宽度随时间而展宽的现象。如果这种扩散太大,展宽的脉冲可能对某一端的脉冲造成干扰,进而在传输系统中导致码间千扰和高比特差错率,便两个原本有一定间隔的光脉冲,经过光纤传输之后产生部分重叠。为避免重叠的发生,对输入脉冲应有最高速率的限制。若定义相邻两个脉冲虽然重叠但仍能区分开来的最高脉冲速率为该光纤链路的最大可用带宽,则脉冲的展宽不仅与脉冲的速率有关,也与光纤的长度有关。所以,通常用光纤传输信号的速率与其传输长度的乘积来描述光纤的带宽特性,用B×L表示,单位为MHz×km。显然,对某个B×L值而言,当距离增长时,允许的模式带宽就需要相对减小。例如,在850nm波长的情况下,某一根光纤最小模式带宽是160MHz×lkm,则意味着当这根光纤长lkm时,可以传输最大频率为160MHz的信号;而当长度是500m时,最大可传输320MHz(160MHz×lkm/0.5km=320MHz)的信号;其余情况依次类推。对于50/125μm光纤,在850nm的波长下,最小信息传输能力是500MHz×1km。最小模式带宽意味着光纤所应有的信息传输能力的最小值应当是160MHz×lkm或500MHz×1km。为什么当速率为100Mb/s时可以支持2000m的多模光纤,而当速率为IGb/s时只能支持550m的多模光纤呢?其主要原因是多模光纤的不同模式延迟(DifferentialModeDelay,DMD)造成的。经过测试发现,多模光纤在传送光脉冲时,光脉冲在传输过程中会发散展宽。当这种发散情况严重到一定程度后,前后脉冲之间会相互叠加,使得接收端根本无法准确分辨每一个光脉冲信号,这种现象被称为微分模式延迟。产生微分模式延迟的主要原因在于,多模光纤中同一个光脉冲包含多个模态分量,从光传输的角度看,每一个模态分量在光纤中传送的路径不同。例如,沿光纤中心直线传送的光分量,与通过光纤层反射传送的光分量具有不同的路径。从电磁波角度看,在多模光纤芯径中的三维空间内包含着很多模态(300~1100)分量,其构成相当复杂。
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