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单模和多模通用光纤

单模和多模通用光纤

universal fiber optical cable
低成本光源使多模光纤成为最具成本效益的短距离传输解决方案。然而,由于短材料(850nm)高材料色散,光纤带宽的增加不能进一步增加传输容量和传输距离。向长波的演进和波分复用的使用可以将单个光纤的传输容量提高4倍。在此基础上,引入准单模传输可以大大增加光纤的传输距离。它结合了单模光纤和多模光纤在同一根光纤中的优点,是一种新型的单模和多模光纤。

准单模传输是将大部分能量注入多模光纤的基本模中,并在长距离内保持准单模传输状态,使多模光纤达到单模光纤的传输性能的一种方法。单模和多模通用光纤的芯层采用抛物线折射率分布。它能在850nm到950nm波段获得优异的带宽性能,满足OM5的带宽要求,在短距离传输中具有低成本和低成本的特点。功耗优势;同时采用抗弯结构设计,具有优异的抗弯性能。

此外,这种纤维最典型的特点是芯径减小。针对单模传输系统中标准单模光纤的模场直径与基本模的模场直径相匹配,对芯部结构进行了优化设计。准基模传输降低了耦合过程中多径串扰对信号的干扰,可以实现更高的传输速度和更长的传输距离。
单模和多模通用光纤在850~950nm波长范围内的带宽满足OM5标准要求。支持波分复用技术,可实现100Gb/s及以上的高速传输。该光纤在1310nm处的基模直径约为10.3um,与单模光纤的基模直径相近,可支持从1270nm到1330nm的100G及以上的单模传输。

通用纤维的应用前景;

多模传输系统成本低但传输距离短,而单模传输系统传输距离长但成本高。两者各有利弊。在目前的情况下,利用多模光纤和廉价的VCSEL光源进行短距离网络建设是合理的。但是,如果网络需要进一步升级到1310nm波长,需要改造成单模传输系统,重新铺设单模光缆,或者铺设单模和多模光纤混合光缆,将大大增加投资成本,而单模光纤和多模光纤的混合使用也会增加管理和维护成本。
单模和多模通用光纤与多模光纤和单模光纤兼容。它在单模式和多模式传输方面都很出色。它可以覆盖各种应用场景和数据中心传输的升级需求,可以减少网络运营和未来带宽的升级改造成本,是一种实用的传输方案。

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