• head_banner

Разница между одномодовыми и многомодовыми волоконно-оптическими трансиверами. 3 способа различения одномодовых и многомодовых волоконно-оптических трансиверов.

1. Разница между одномодовыми и многомодовыми волоконно-оптическими трансиверами.

Диаметр сердцевины многомодового волокна составляет 50–62,5 мкм, внешний диаметр оболочки — 125 мкм, а диаметр сердцевины одномодового волокна — 8,3 мкм, при этом внешний диаметр оболочки составляет 125 мкм. Рабочие длины волн оптических волокон составляют 0,85 мкм для коротких волн, 1,31 мкм и 1,55 мкм для длинных волн. Потери в волокне, как правило, уменьшаются с увеличением длины волны: потери на длине волны 0,85 мкм составляют 2,5 дБ/км, на длине волны 1,31 мкм — 0,35 дБ/км, а на длине волны 1,55 мкм — 0,20 дБ/км, что является наименьшими потерями волокна; потери на длине волны 1,65 мкм имеют тенденцию к увеличению. Из-за эффекта поглощения OHˉ наблюдаются пики потерь в диапазонах 0,90–1,30 мкм и 1,34–1,52 мкм, и эти два диапазона используются не в полной мере. Начиная с 1980-х годов, наблюдается тенденция к использованию одномодовых волокон, причем впервые был применен длинноволновый диапазон 1,31 мкм.
Многомодовое волокно

фото 4

Многомодовое волокно: центральное стеклянное ядро ​​толще (50 или 62,5 мкм), что позволяет передавать свет в нескольких модах. Однако его межмодовая дисперсия велика, что ограничивает частоту передачи цифровых сигналов, и эта проблема усугубляется с увеличением расстояния. Например: волокно 600 МБ/км имеет полосу пропускания всего 300 МБ на расстоянии 2 км. Поэтому дальность передачи по многомодовому волокну относительно невелика, обычно всего несколько километров.

одномодовое волокно
Одномодовое волокно (Single Mode Fiber): центральное стеклянное ядро ​​очень тонкое (диаметр ядра обычно составляет 9 или 10 мкм), и через него может передаваться только один световой режим. Поэтому его межмодовая дисперсия очень мала, что подходит для дальней связи, но также присутствуют материальная и волноводная дисперсия, поэтому к одномодовому волокну предъявляются более высокие требования к спектральной ширине и стабильности источника света, то есть спектральная ширина должна быть узкой и стабильной. Позже было обнаружено, что на длине волны 1,31 мкм материальная и волноводная дисперсия одномодового волокна имеют положительную и отрицательную величины, причем их значения абсолютно одинаковы. Это означает, что на длине волны 1,31 мкм полная дисперсия одномодового волокна равна нулю. Исходя из характеристик потерь волокна, 1,31 мкм представляет собой окно с низкими потерями. Таким образом, диапазон длин волн 1,31 мкм стал идеальным рабочим окном для волоконно-оптической связи, а также основным рабочим диапазоном практических систем волоконно-оптической связи. Основные параметры обычного одномодового волокна 1,31 мкм определены Международным союзом электросвязи (ITU-T) в рекомендации G652, поэтому это волокно также называется волокном G652.

Производятся ли одномодовые и многомодовые технологии одновременно? Верно ли, что одна из них более совершенна, а многомодовая — более совершенна? Как правило, многомодовые волокна используются на коротких расстояниях, а одномодовые — на больших, поскольку передача и прием в многомодовых волокнах обходятся значительно дешевле, чем в одномодовых.

Одномодовое волокно используется для передачи данных на большие расстояния, а многомодовое — для передачи данных внутри помещений. Для передачи данных на большие расстояния можно использовать только одномодовое волокно, а многомодовое не обязательно используется для передачи данных внутри помещений.

Оптические волокна, используемые в серверах и устройствах хранения данных, являются одномодовыми или многомодовыми? В большинстве случаев используются многомодовые, поскольку я занимаюсь только коммуникационными оптическими волокнами и не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе.

Необходимо ли использовать оптические волокна парами, и существует ли какое-либо оборудование, например, преобразователи сигналов для одномодовых волокон с одним отверстием?

Обязательно ли использовать оптические волокна парами? Да, во второй части вопроса вы имеете в виду передачу и прием света по одному оптическому волокну? Это возможно. В магистральной оптической сети China Telecom 1600G используется именно такая схема.

Наиболее принципиальное различие между одномодовыми и многомодовыми волоконно-оптическими трансиверами заключается в дальности передачи. Многомодовый волоконно-оптический трансивер работает в многоузловом и многопортовом режиме передачи сигнала, поэтому дальность передачи сигнала относительно невелика, но он более удобен и не требует создания локальной интрасети. Одноволоконный трансивер работает в одноузловом режиме, поэтому он подходит для передачи по магистральным линиям связи на большие расстояния и используется для построения межгородской сети.

​​
2. Как отличить одномодовые оптоволоконные трансиверы от многомодовых?

Иногда нам необходимо подтвердить тип волоконно-оптического трансивера, поэтому как определить, является ли он одномодовым или многомодовым?

​​

1. Чтобы отличить «лысую головку» от «лысой головки», снимите защитный колпачок с «лысой головки» оптоволоконного трансивера и посмотрите на цвет интерфейсных компонентов на ней. Внутренняя сторона одномодовых интерфейсов TX и RX покрыта белой керамикой, а многомодовый интерфейс — коричневым.

2. Отличить от модели: как правило, следует обращать внимание на наличие в модели обозначений S и M, где S означает одномодовый режим, M — многомодовый.

3. После установки и использования можно увидеть цвет оптоволоконного перемычки: оранжевый — многомодовый, желтый — одномодовый.


Дата публикации: 01.09.2022