數據光纖大盤點 誰才是王者?
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。
多模:多模光纖(Multi Mode Fiber) - 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信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里。目前比較常見的有OM3、OM4多模光纖,OM4標準與OM3光纖相比,只是在光纖帶寬指標做了提升。即OM4標準在850nm波長的有效模式帶寬(EMB)和滿注入帶寬(OFL)相比OM3 光纖都做了提高。
各方爭雄:石英是光纖中使用最廣大的原材料,石英(玻璃)系列光纖,具有低耗、寬帶的特點,現在已廣泛應用于有線電視和通信系統,但目前市場上塑料光纖異軍突起。塑料光纖(代稱POF),主要使用聚甲基丙烯酸樹脂(代稱PMMA)及其他高透明性塑料作為芯層材料,氟塑料為皮層材料。塑料光纖提供了一種成本極低的信息傳輸介質,傳輸信號可以不受電磁干擾的影響。與傳統光纖相比,塑料光纖具有節能環保、安裝簡單、維護成本低、保密性強、防雷電等優勢。
塑料光纖的出現卻在很大程度上解決了光纖普及中的一系列問題,超高透明度的塑料(或樹脂)纖維,大大提高了光纖的韌性,不會再輕易出現光纖線芯斷裂問題。也可以將光纖移動,解決了光纖在局域網中材質脆弱的問題,并降低了光纖材料制作和加工的設備成本,這將開啟一場光纖產品的技術革命。
誰才是王者?
單模VS多模:單模還是多模?單模光纖帶寬高、損耗小,在網絡中使用有一次到位的優點,而多模光纖正好相反,傳多種模式的光,其模間色散較大,隨距離的增加會損耗更加嚴重。因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里,所以傳輸速率低和傳輸距離短正好可以利用多模光纖帶寬特性和傳輸損耗不如單模光纖的特點。但單模光纖更便宜、性能比多模好,為什么網絡中不用單模光纖呢?
這是因為上述網絡特點中彎路多損耗就大;節點多則光功率分路就頻繁,這都要求光纖內部有足夠的光功率傳輸。多模光纖比單模光纖芯徑粗,數值孔徑大,能從光源耦合更多的光功率。網絡中連接器、耦合器用量大,單模光纖無源器件比多模光纖貴,而且相對精密、允差小,操作不如多模器件方便可靠。
在數據中心設計中,在100米的距離內,OM4光纖可以支持更高速(40G和100Gbits/s 以太網,16G和32Gbits/s光纖通道)的數據傳輸要求。數據中心帶寬的需求、距離以及成本在這個新的TIA光纖標準中得到解決。
單模還是多模?綜合以上的分析,我們認為,用戶應從應用的角度、傳輸距離的角度、前瞻性的角度、造價的角度,綜合以上因素
責任編輯:廖生玨
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