单模光缆,多模光纤与单模光纤的区别
来源:整理 编辑:五合装修 2024-04-13 15:51:09
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1,多模光纤与单模光纤的区别
多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),因而可以用LED做光源,可传多种模式的光,也是最常见的光纤,比如光纤到户宽带传输就是多模光纤。单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能用激光做光源,只能传一种模式的光,一般用于长途干线通信。
2,光缆的单模和双模怎么区分
区分单模和双模的方法如下: 1、波长不同,多模光模块的工作波长一般是850nm,单模光模块的工作波长一般是1310nm、1550nm。 2、传输距离不同,单模光模块常用于远距离传输,传输距离可达150至200km。多模光模块则多用于短距离传输中,传输距离2km左右都可使用多模光模块。 3、光纤类型不同,按照光模块在光纤中的传输模式光纤可分为单模光纤和多模光纤。多模光纤纤径一般为50、125μm或者62.5、125μm,单模光纤纤径为9、125μm。 4、光源不同,单模光模块的光源是LD或光谱线较窄的LED,多模光模块的光源是发光二极管或激光器。 5、价格不同,虽然单模光纤比多模光纤便宜,但是单模光模块价格却要远远高于多模光模块。
3,什么是单模光缆
单模光缆主要是由纤芯、包层和涂敷层构成;纤芯是由高度透明的材料制成的;包层的折射率略小于纤芯,从而造成一种光波导致效应,使大部分的电磁场被束缚在纤芯中传输;涂敷层的作用是保护光纤不受水汽的侵蚀和机械的擦伤,同时又增加光纤的柔韧性。在涂敷层外,往往加有塑料外套。呵呵,单模光纤和多模光纤是无法接续的,因为光纤制作工艺等均不同的
4,光缆的多模和单模怎么分辨
光缆的多模和单模可用以下方法区分:1、用型号区分,GYFTY、GYFTZY一般为多模;GYXTW、GYTS一般为单模。2、用颜色区分,室内多模光缆为橙色,室内单模光缆为黄色。3、用标识区分,MM为多模,SM为单模。4、按光在光纤中的传输模式区分。多模光纤:在给定的工作波长上传输多种模式的光纤。按其折射率的分布分为突变型和渐变型。由于多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。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。扩展资料多模光纤的特点:多模光纤比单模光纤芯径粗,数值孔径大,能从光源耦合更多的光功率。网络中连接器、耦合器用量大,单模光纤无源器件比多模光纤贵,而且相对精密、允差小,操作不如多模器件方便可靠。单模光纤只能使用激光器(LD)作光源 ,其成本比多模光纤使用的发光二极管(LED)高很多。康宁公司对网络中使用单模光纤和使用多模光纤的系统成本进行了计算和比较,使用单模光纤的网络成本是多模光纤的4倍。使用62.5μm和50μm多模光纤的系统成本一样,区别在于不同种类的连接器。选用无金属箍插拔式连接器系统造价(多模系统B)比用金属箍旋接的连接器,如FC型(多模系统A)的成本可减少1/2。多模光纤的优势: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62.5/125μm多模光纤首先被美国采用为多家行业标准。如AT&T的室内配线系统标准、美国电子工业协会(EIA)的局域网标准、美国国家标准研究所(ANSI)的100Mb/s令牌网标准、IBM的计算机光纤数据通信标准等。50/125μm多模光纤主要在日本、德国作为数据通信标准使用,至今已有18年历史。但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。自八十年代中期以来,62.5/125μm光纤几乎成为数据通信光纤市场的主流产品。参考资料:百度百科-多模光纤百度百科-单模光钎
5,单模光缆和多模光缆有什么区别
传输距离不同,传输的光不同和稳定性不同1、多模光纤传输的距离大概在10公里以内,单模课传送几十公里。2、多模传输的波长信号可以有多种,单模的只能传输一种波长信号。3、识别单模和多模光纤标识上后一组字母是a1、a1b的是多模,b开头的是单模。传输距离不同,传输的光不同和稳定性不同1、多模光纤传输的距离大概在10公里以内,单模课传送几十公里。2、多模传输的波长信号可以有多种,单模的只能传输一种波长信号。3、识别单模和多模光纤标识上后一组字母是a1 、a1b的是多模 ,b开头的是单模。单模光缆传送单模光信号,波长一般是1310ns和1550ns的光波。传送的信息容量大,无中继距离长。多模光缆传送多模光信号,主要是850ns波长的光波,传送的信息容量较单模的要少,无中继距离短。单模是传输单一的一种,比如,只传输视频。他的传输距离比多模的远。多模,自己理解了??主要区别 大家最关心的就是:单模光缆比多模光缆便宜主要是材料不同造成的 广州辉鹏
6,光缆的多模和单模的区分
光缆的多模和单模的区分如下:用型号区分,GYFTY、GYFTZY一般为多模;GYXTW、GYTS一般为单模。用颜色区分,室内多模光缆为橙色,室内单模光缆为黄色。用标识区分,MM为多模,SM为单模。按光在光纤中的传输模式区分。光缆型号的具体描述:(1)光缆采用的单模标识:① GYXTW-4B1:GYXTW为光缆型号,意为标准中心束管式光缆,4代表此条光缆为4,B1代表此光缆采用的是单模 G.652B光纤。②GYTS-8B4:GYTS为光缆型号,意为标准松套管层绞式光缆,8代表此条光缆为8芯,B4代表此光缆采用的是单模G.655光纤。(2)光缆采用的多模标识:①GYFTY-16A1b:GYFTY为光缆型号,意为标准非金属松套管层绞式光缆,16代表此条光缆为16芯,A1b代表此光缆采用的是多模62.5/125光纤。②GYFTZY-24A1a:GYFTZY为光缆型号,意为标准非金属松套管层绞式阻燃光缆,24代表此条光缆为24芯,A1a代表此光缆采用的是多模50/125光纤备注:如果是国产光缆,则在护套表面打印光缆的型号规格。如果护套打印文字中有B1或B1.1(ITU对应为G.652A或B),则为常规单模光缆;如果有B1.3(ITU对应为G.652C或D)则为无水峰单模光缆;如果有B4(ITU对应为G.655),则为非零色散单模光缆;如果有A1a(ITU对应为G.651),则为50μm多模光缆;如果有A1b,则为62.5μm多模光缆。最为常见的单模光缆是B1光纤制造的光缆,最常见的多模光缆是A1b光纤制造的光缆(现在国外正在用A1a代替A1b多模光纤。光钎的具体描述:(1)多模光纤(MultiModeFiber):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。(2)单模光纤(SingleModeFiber):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)
7,光纤单模和多模有什么区别
光纤单模和多模的主要区别:1、 单模传输距离远;2、 多模传输带宽大;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,可以近距离传输。7、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;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。8、单模光纤中心玻璃芯很细(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。9、多模光纤中心玻璃芯较粗(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。一、光纤单模介绍中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。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。二、光纤多模介绍在给定的工作波长上传输多种模式的光纤。按其折射率的分布分为突变型和渐变型。普通多模光纤的数值孔径为0.2±0.02,芯径/外径为50μm/125μnu其传输参数为带宽和损耗。由于多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。
8,单模光纤的定义
单模光纤(SingleModeFiber):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。
单模光纤具备10micron的芯直径,可容许单模光束传输,可减除频宽及振模色散(Modaldispersion)的限制,但由于单模光纤芯径太小,较难控制光束传输,故需要极为昂贵的激光作为光源体,而单模光缆的主要限制在于材料色散(Materialdispersion),单模光缆主要利用激光才能获得高频宽,而由于LED会发放大量不同频宽的光源,所以材料色散要求非常重要。
单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100MBPS的以太网以至这行的1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。从成本角度考虑,由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤的成本会比多模光纤电缆的成本高。单模光纤(SingleModeFiber,SMF)折射率分布和突变型光纤相似,纤芯直径只有8~10μm,光线以直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。因为这种光纤只能传输一个模式(两个偏振态简并),所以称为单模光纤,其信号畸变很小。
9,单模光纤与多模光纤区别
按传输模式分 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。参考资料:来源于网络多模光纤是可传播多种模式电磁波的光纤。根据横截面折射率分布不同可分阶跃型多模光纤和梯度(渐变)型多模光纤。前者模间色散大,传输的信息容量较小;后者模间色散小,可传输的信息容量较大。多模光纤芯径较大,一般为50μm或62.5μm,其数值孔径为0.275。与单模光纤相比,芯径大得多,制造较容易,使用较方便,例如容易相互熔接,容易与无源器件、光源和光检测器件配接使用。但色散大得多,传输容量较小。单模光纤只能传导单一基模的光纤。圆芯折射阶跃分布的光纤维持单模传输出的条件是规一化频率值小于等于2.405,还有其他折射率分布(如图示)。表征单模光纤除了用与多模光纤相同的一些传输性能指标和结构指标外,还应包括截止波长、零色散波长和模斑尺寸。在实用中,单模光纤的抗弯曲和微弯特性是重要的,单模光纤的制造工艺、熔接和耦合技术已经成熟,其品种繁多,应用广泛,产量已超过多模光纤。除普通单模光纤外,还有具有特殊色散特性和偏振特性的单模光纤。制造单模光纤的材料有以二氧化硅为基础的玻璃及重金属氟化物玻璃。各种单模光纤可分别在高速率通信系统、局部地区网线路和传感器等器件中应用。
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