1樓:未知數
都是自己寫的:
成本對光纖和光纜來說區別不大,但單模系統的發射機費用和維護費用高,對器件要求也高。
原理多模大纖芯,與光發射機耦合效率高,對器件公差要求極低。傳輸模式多導致模間色散嚴重,限制了頻寬和傳輸距離
單模小纖芯,只有一種單一的模式,無模間色散,傳輸頻寬和距離都很大,所以長距離資料或電信傳輸必須使用單模光纖。因為纖芯小導致光耦合難度高,對光反射機和聯結器件的要求都很高。
波長其實單模多模可以用完全相同的波長,但行業主流標準是:
多模使用850nm或1300nm的寬頻led光源,或者850nm的vcsel鐳射器
單模一般是1310nm或1550nm的fp或者dfb鐳射器。如果使用波長分波多工技術的話,波長可以從1260nm一直到1640nm
傳輸質量
同等誤位元速率下單模的頻寬和傳輸距離比多模多一兩個量級,根本沒得比
總之,資料通訊領域裡短距離(幾百米)圖省錢就用多模,千兆網大於2km就必須用單模了,萬兆網大於幾百米就必須用單模。電信領域和catv幾乎都是單模。
2樓:碧璟俎可佳
按傳輸模式分
按光在光纖中的傳輸模式可分為:單模光纖和多模光纖。
多模光纖的纖芯直徑為50~62.5μm,包層外直徑125μm,單模光纖的纖芯直徑為8.3μm,包層外直徑125μm。
光纖的工作波長有短波長0.85μm、長波長1.31μm和1.
55μm。光纖損耗一般是隨波長加長而減小,0.85μm的損耗為2.
5db/km,1.31μm的損耗為0.35db/km,1.
55μm的損耗為0.20db/km,這是光纖的最低損耗,波長1.65μm以上的損耗趨向加大。
由於ohˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.
34~1.52μm範圍內都有損耗高峰,這兩個範圍未能充分利用。80年代起,傾向於多用單模光纖,而且先用長波長1.
31μm。
多模光纖
多模光纖(multi
mode
fiber):中心玻璃芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。
但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字訊號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。例如:600mb/km的光纖在2km時則只有300mb的頻寬了。
因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里。
單模光纖
單模光纖(single
mode
fiber):中心玻璃芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用於遠端通訊,但還存在著材料色散和波導色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩定性要好。
後來又發現在1.31μm波長處,單模光纖的材料色散和波導色散一為正、一為負,大小也正好相等。這就是說在1.
31μm波長處,單模光纖的總色散為零。從光纖的損耗特性來看,1.31μm處正好是光纖的一個低損耗視窗。
這樣,1.31μm波長區就成了光纖通訊的一個很理想的工作視窗,也是現在實用光纖通訊系統的主要工作波段。1.
31μm常規單模光纖的主要引數是由國際電信聯盟itu-t在g652建議中確定的,因此這種光纖又稱g652光纖。
參考資料
3樓:
單模與多模光纖的區別
單模光纖
就只有一個波峰通過,故稱為單模光纖,它的芯子很細,約為8一10微米,模式色散很小.影響光纖傳輸頻寬度的主要因素是各種色散,而以模式色散最為重要,單模光纖的色散小,故能把光以很寬的頻帶傳輸很長距離。
多模光纖
在給定的工作波長上傳輸多種模式的光纖。按其折射率的分佈分為突變型和漸變型。普通多模光纖的數值孔徑為0.
2±0.02,芯徑/外徑為50μm/125μnu其傳輸引數為頻寬和損耗。由於多模光纖中傳輸的模式多達數百個,各個模式的傳播常數和群速率不同,使光纖的頻寬窄,色散大,損耗也大,只適於中短距離和小容量的光纖通訊系統。
單膜和多膜光纖最主要的區別和用途是什麼?
4樓:燃盡半盞思念
單模的傳輸距離遠,多模的近一線
單模傳輸的頻寬小 多模的頻寬大。
光纖的結構和分類
光纖主要分為兩類,一是漸變光纖,一是躍階光纖。前者的折射率是漸變的,而後者的折射率是突變的。 另外還分為單模光纖及多模光纖。 近年來,又有新的光子晶體光纖問世。
光導纖維是雙重構造,核心部分是高折射率玻璃,表層部分是低折射率的玻璃或塑料,光在核心部分傳播,並在表層交界處不斷進行全反射,沿「之」字形向前傳播。這種纖維比頭髮絲還細,這樣細的纖維要有折射率截然不同的雙重結構分佈,是一個非常驚人的技術。各國科學家經過多年努力,創造了「內附著法」、「mcvd法」、「vad法」等,製成了超高純石英玻璃,特製成的光導纖維傳播光的效率有了非常明顯的提高。
現在較好的光導纖維,其光傳播損耗每公里只有零點二分貝;也就是說傳播一公里後只損耗4.5%。
光纖的雷射雖不具殺傷力,但直視仍有危險。
光纖的應用目前用於通訊中的光纖主要是玻璃纖維,其外徑約為250微米,中心通光部分直徑為10~60微米。在醫學上,光纖用於內視鏡,在娛樂方面,常用於音響的訊號線。
光纖熔接光纖熔接技術主要是用熔纖機將光纖和光纖或光纖和尾纖連線,把光纜中的裸纖和光纖尾纖熔合在一起變成一個整體,而尾纖則有一個單獨的光纖頭。通過與光纖收發器連線,將光纖和雙絞線連線,接到資訊插座。在光纖的熔接過程中用到的主要工具有:
光端盒、光纖收發器、尾纖、耦合器、專用剝線鉗、光纖切割刀等.
5樓:匿名使用者
單模傳輸距離長,多模傳輸距離短。
光纖顏色黃色,多模是橙色。
單模同時只支援傳輸一路波長,多模多路波長
多膜光纖和單膜光纖有什麼區別
6樓:
什麼是多模光纖
多模光纖電纜容許不同光束於一條電纜上傳輸,由於多模光纜的芯徑較大,故可使用較為廉宜的偶合器及接線器,多模光纜的光纖直徑為50μm至100μm。
基本上有兩種多模光纜,一種是梯度型(graded)另一種是引導型(stepped),對於梯度型(graded)光纜來說,芯的折光係數(refraction index)於芯的外圍最小而逐漸向中心點不斷增加,從而減少訊號的振模色散,而對引導型(stepped inder)光纜來說,折光係數基本上是平均不變,而只有在色層(cladding)表面上才會突然降低引導型(stepped)光纜一般較梯度型(graded)光纜的頻寬為低。在網路應用上,最受歡迎的多模光纜為62.5/125,62.
5/125意指光纜芯徑為62.5μm而色層(cladding)直徑為125μm,其他較為普通的為50/125及100/140。
相對於雙絞線,多模光纖能夠支援較長的傳輸距離,在10mbps及100mbps的乙太網中,多模光纖最長可支援2000米的傳輸距離,而於1gps千兆網中,多模光纖最高可支援550米的傳輸距離。
業界一般認為當傳輸距離超過295尺,電磁干擾非常嚴重,或頻寬需要超過350mhz,那便應考慮採用多模光纖代替雙絞線作為傳輸載體。
什麼是單模光纖?
單模光纖具備10 micron的芯直徑,可容許單模光束傳輸,可減除頻寬及振模色散(modal dispersion)的限制,但由於單模光纖芯徑太小,較難控制光束傳輸,故需要極為昂貴的鐳射作為光源體,而單模光纜的主要限制在於材料色散(material dispersion),單模光纜主要利用鐳射才能獲得高頻寬,而由於led會發放大量不同頻寬的光源,所以材料色散要求非常重要。
單模光纖相比於多模光纖可支援更長傳輸距離,在100mbps的乙太網以至這行的1g千兆網,單模光纖都可支援超過5000m的傳輸距離。
從成本角度考慮,由於光端機非常昂貴,故採用單模光纖的成本會比多模光纖電纜的成本高
多膜光纖和單膜光纖有什麼區別呀?謝謝
7樓:
光纖是利用光進行反射以達到訊號傳輸的目的,由高純度的玻璃纖維外包折射率較小的材質、再加上不透光的保護層所構成;一般光纖直徑僅約一根頭髮的粗細,而將許多光纖包裹在一起,即是所謂的光纖纜線(亦稱光纜)。
目前光纖大致分為單膜光纖及多膜光纖,以單膜光纖傳輸效能最好、成本也較高。由於光纖具有重量輕、體積小、無電磁干擾、低衰減、傳輸頻寬大等優點,已普遍運用於主要幹線(trunk lines)的傳輸纜線,但因**較貴及鋪設難度較高,目前尚不普及。
8樓:王徐奇
很簡單多膜光纖就是裡面有多跟摸(就是線)
單膜光纖就是裡面只有一根線(就是光纖)
多膜光纖裡面有多跟光纖,所以勢必會有或多或少的干擾,適合使用在2千米以內的線路!
多膜光纖只有一個光纖,所以不太會有干擾產生,適合用2千米以上的線路中!
9樓:自由理想
暈,好詳細的說。
我是學通訊的,課堂上只講了單模在多模之後,出現了波長分波多工技術之後,單模光纖才得到發展。
單模只使用一種固定波長的鐳射束來傳輸。
10樓:匿名使用者
按傳輸模式分
按光在光纖中的傳輸模式可分為:單模光纖和多模光纖。
多模光纖的纖芯直徑為50~62.5μm,包層外直徑125μm,單模光纖的纖芯直徑為8.3μm,包層外直徑125μm。
光纖的工作波長有短波長0.85μm、長波長1.31μm和1.
55μm。光纖損耗一般是隨波長加長而減小,0.85μm的損耗為2.
5db/km,1.31μm的損耗為0.35db/km,1.
55μm的損耗為0.20db/km,這是光纖的最低損耗,波長1.65μm以上的損耗趨向加大。
由於ohˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.
34~1.52μm範圍內都有損耗高峰,這兩個範圍未能充分利用。80年代起,傾向於多用單模光纖,而且先用長波長1.
31μm。
多模光纖
多模光纖(multi mode fiber):中心玻璃芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。
但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字訊號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。例如:600mb/km的光纖在2km時則只有300mb的頻寬了。
因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里。
單模光纖
單模光纖(single mode fiber):中心玻璃芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用於遠端通訊,但還存在著材料色散和波導色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩定性要好。
後來又發現在1.31μm波長處,單模光纖的材料色散和波導色散一為正、一為負,大小也正好相等。這就是說在1.
31μm波長處,單模光纖的總色散為零。從光纖的損耗特性來看,1.31μm處正好是光纖的一個低損耗視窗。
這樣,1.31μm波長區就成了光纖通訊的一個很理想的工作視窗,也是現在實用光纖通訊系統的主要工作波段。1.
31μm常規單模光纖的主要引數是由國際電信聯盟itu-t在g652建議中確定的,因此這種光纖又稱g652光纖。
參考資料
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