单模光纤-你应该选择什么样的

单模光纤-你应该选择什么样的?

我们都知道,多模光纤通常分为OM1,OM2,OM3和OM4。那么单模光纤呢?事实上,单模光纤的类型比多模光纤更为复杂。单模光纤的规格有两大类,一个是ITU-T G.65X 系列,另一个是IEC 60793-2-50(IEC发布为BS EN 60793-2-50)。通信行业需要多样的单模光纤跳线,跳线丰富的种类往往是由单模光纤的多样性决定的。本文不仅仅涉及ITU-T 和IEC 的术语,也提及了简单的ITU-T G.65X。总体上有19种不同的单模光纤,它们的型号是由ITU-T 定义的,

这里将介绍一下单模光纤的种类。

每种类型的单模光纤都有自己的应用领域,这些光纤规格的演变反映了传输系统技术的发展,从最早的单模光纤到现在,其性能、成本、可靠性和安全性都在不断地发生变化,这对您的项目选择合适的光纤也是息息相关的。在这篇文章中,会解释更多关于单模光纤g.65x 系列规格之间的差异。希望能帮你做出正确的决定。

G.652单模光纤

ITU-T G.652光纤也称为标准单模光纤(单模光纤),是最常用的光纤。它有四个变种(A,B,C,D),A和B 有一个水峰,C和D 消除全谱操作的水峰影响。G.652B 光纤主要零色散点在1300nm ,因此他们在1310nm 波段操作,具有优化性。而在1550nm 波段操作则没有优化性,由于这一区域的高色散性。这些光纤通常用于局域网和接入网络系统。另外两类(G.652。C

传输。

G.653单模光纤

G.653光纤的开发是为了使低损耗与零色散在同一工作波长上。它使用一个更复杂结构的核心区域和一个非常小的核心区域,当零色散的波长被转移到1550纳米,使光纤中的损耗最低。因此G.653光纤也叫色散位移光纤(DSF)。G.653信道间距较小,这很可能会产生非线性效应。其中最麻烦的是四波混频(FWM),发生在密集波分复用(DWDM)零色散系统,通道间的

串扰和干扰造是很严重的。

G.654单模光纤

GG654光纤为“截止位移单模光纤”。它的纤芯由纯二氧化硅构成,使用较大的纤芯尺寸是1550nm 波段低衰减,达到同样的长距离性能。它的高色散在1550nm,但不是在1310nm 处。所有G.654光纤在1500和1600nm 之间更高的功率水平,是针对长距离海底的应用扩展。G.655单模光纤

G.655光纤被称为非零色散位移光纤(NZDSF)。它有一个小的C 波段(1530-1560nm)的色散,相对较大核心区的G.653光纤,非零色散位移光纤克服了四波混频等非线性效应。有两种类型的非零色散位移光纤,称为(-D)NZDSF 和(+D)NZDSF,他们分别有一个负和正斜率与波长。下面的图片描述了四个主要的单模光纤类型的色散特性。一个典型的G.652标准光纤的色散是17ps /nm/km。G.655光纤主要用于支持远程系统使用DWDM 传输。

G.656单模光纤

作为在一系列波长范围内很好地工作的光纤,为了在特定波长处工作得最好具有一些特别的设计。G.656光纤,又称为介质的色散光纤(MDF)。它是专为本地接入和长距离传输,在1460nm 和1625nm 的性能良好。这类光纤支持远程系统使用CWDM 和DWDM 传输到指定的波长范围。同时,它允许城域网中CWDM 的快速部署,提高DWDM 系统中光纤的容量。

G.657单模光纤

G.657光纤拟与G.652光纤兼容,但有不同的弯曲灵敏度性能。它的研发是为了解决光纤弯曲影响性能的问题,由此,弹簧光纤跳线应用而生,很好地解决了光纤布线时跳线弯曲的问题。G.657光纤使光信号通过一个光沟,反射回到核心,而不是丢失在包层中,是具有更大的弯曲性能的光纤。我们都知道,有线电视和光纤到户的领域,很难控制弯曲半径,G.657是FTTH

应用的最新标准,最常用在最后一公里的光纤网络。

通过以上的研究,我们知道不同类型的单模光纤具有不同的应用。G.657光纤与G.652兼容,规划者和安装人员经常使用它们。事实上,G657比G.652弯曲半径大,特别适合FTTH 应用。由于G.643在WDM 系统中使用的损耗问题,现在已很少使用,正在被G.655取代,而G.654主要用于海底应用。根据这篇文章,我希望你对这些单模光纤有一个清晰的了解。飞速光纤(Feisu.com)供应多种类型的单模光纤,了解更多产品信息,欢迎访问飞速光纤官网。

单模光纤-你应该选择什么样的?

我们都知道,多模光纤通常分为OM1,OM2,OM3和OM4。那么单模光纤呢?事实上,单模光纤的类型比多模光纤更为复杂。单模光纤的规格有两大类,一个是ITU-T G.65X 系列,另一个是IEC 60793-2-50(IEC发布为BS EN 60793-2-50)。通信行业需要多样的单模光纤跳线,跳线丰富的种类往往是由单模光纤的多样性决定的。本文不仅仅涉及ITU-T 和IEC 的术语,也提及了简单的ITU-T G.65X。总体上有19种不同的单模光纤,它们的型号是由ITU-T 定义的,

这里将介绍一下单模光纤的种类。

每种类型的单模光纤都有自己的应用领域,这些光纤规格的演变反映了传输系统技术的发展,从最早的单模光纤到现在,其性能、成本、可靠性和安全性都在不断地发生变化,这对您的项目选择合适的光纤也是息息相关的。在这篇文章中,会解释更多关于单模光纤g.65x 系列规格之间的差异。希望能帮你做出正确的决定。

G.652单模光纤

ITU-T G.652光纤也称为标准单模光纤(单模光纤),是最常用的光纤。它有四个变种(A,B,C,D),A和B 有一个水峰,C和D 消除全谱操作的水峰影响。G.652B 光纤主要零色散点在1300nm ,因此他们在1310nm 波段操作,具有优化性。而在1550nm 波段操作则没有优化性,由于这一区域的高色散性。这些光纤通常用于局域网和接入网络系统。另外两类(G.652。C

传输。

G.653单模光纤

G.653光纤的开发是为了使低损耗与零色散在同一工作波长上。它使用一个更复杂结构的核心区域和一个非常小的核心区域,当零色散的波长被转移到1550纳米,使光纤中的损耗最低。因此G.653光纤也叫色散位移光纤(DSF)。G.653信道间距较小,这很可能会产生非线性效应。其中最麻烦的是四波混频(FWM),发生在密集波分复用(DWDM)零色散系统,通道间的

串扰和干扰造是很严重的。

G.654单模光纤

GG654光纤为“截止位移单模光纤”。它的纤芯由纯二氧化硅构成,使用较大的纤芯尺寸是1550nm 波段低衰减,达到同样的长距离性能。它的高色散在1550nm,但不是在1310nm 处。所有G.654光纤在1500和1600nm 之间更高的功率水平,是针对长距离海底的应用扩展。G.655单模光纤

G.655光纤被称为非零色散位移光纤(NZDSF)。它有一个小的C 波段(1530-1560nm)的色散,相对较大核心区的G.653光纤,非零色散位移光纤克服了四波混频等非线性效应。有两种类型的非零色散位移光纤,称为(-D)NZDSF 和(+D)NZDSF,他们分别有一个负和正斜率与波长。下面的图片描述了四个主要的单模光纤类型的色散特性。一个典型的G.652标准光纤的色散是17ps /nm/km。G.655光纤主要用于支持远程系统使用DWDM 传输。

G.656单模光纤

作为在一系列波长范围内很好地工作的光纤,为了在特定波长处工作得最好具有一些特别的设计。G.656光纤,又称为介质的色散光纤(MDF)。它是专为本地接入和长距离传输,在1460nm 和1625nm 的性能良好。这类光纤支持远程系统使用CWDM 和DWDM 传输到指定的波长范围。同时,它允许城域网中CWDM 的快速部署,提高DWDM 系统中光纤的容量。

G.657单模光纤

G.657光纤拟与G.652光纤兼容,但有不同的弯曲灵敏度性能。它的研发是为了解决光纤弯曲影响性能的问题,由此,弹簧光纤跳线应用而生,很好地解决了光纤布线时跳线弯曲的问题。G.657光纤使光信号通过一个光沟,反射回到核心,而不是丢失在包层中,是具有更大的弯曲性能的光纤。我们都知道,有线电视和光纤到户的领域,很难控制弯曲半径,G.657是FTTH

应用的最新标准,最常用在最后一公里的光纤网络。

通过以上的研究,我们知道不同类型的单模光纤具有不同的应用。G.657光纤与G.652兼容,规划者和安装人员经常使用它们。事实上,G657比G.652弯曲半径大,特别适合FTTH 应用。由于G.643在WDM 系统中使用的损耗问题,现在已很少使用,正在被G.655取代,而G.654主要用于海底应用。根据这篇文章,我希望你对这些单模光纤有一个清晰的了解。飞速光纤(Feisu.com)供应多种类型的单模光纤,了解更多产品信息,欢迎访问飞速光纤官网。


相关文章

  • 单模和多模光纤的区别
  • 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 ...查看


  • 光纤通信_人民邮电出版社_课后答案
  • <光纤通信> 人民邮电出版社 课后答案 第一章 基本理论 1.阶跃型折射率光纤的单模传输原理是什么?答:当归一化频率V小于二阶模LP11归一化截止频率,即0<V<2.40483时,此时管线中只有一种传输模式,即单模传 ...查看


  • 监控安防工程光纤如何使用?
  • 1 光纤的类型 光纤根据使用场合的不同,分为室内光纤,室外光纤,分支光纤,配线光纤. 按敷设方式分:自承重架空光纤.管道光纤.铠装地埋光纤和海底光纤. 按光纤结构分:束管式光纤.层绞式光纤.骨架式光纤.紧抱式光纤.带式光纤,非金属光纤和可分 ...查看


  • 单模光纤与多模光纤
  • 光纤通信的特点 光纤通信以其独特的优越性成为当今信息传输的主要手段,与卫星通信.微波通信共同 支撑着全球通讯网,同时80﹪以上的信息在光纤中传送,光复用技术已极大地提高了网络的传输容量,而全光传送网将是光纤通信技术的发展方向. 1. 巨大的 ...查看


  • 光缆基础知识
  • 通信光缆 通信光缆 ●用途 长途干线通信系统:市话中继通信系统:用户网络系统:CATV 等数像传输系统:计算机间数据传输系统:电力输电线路网.铁路.军事等通信传输系统. ●适用范围 适用于长途干线和本地网的局间中继线路中做光通信室外传输.馈 ...查看


  • 光纤链路测试详解
  • 光纤链路测试详解 随着光纤通信技术的快速发展,基于FTTH 的宽带网络必将成为光纤通信中一个新的热点.光纤是迄今为止最好的传输媒介,光纤接入技术与其他接入技术(如铜双绞线.同轴电缆)相比,最大优势在于可用带宽大.光纤接入网还有传输质量好.传 ...查看


  • 综合布线的光纤接续方法的说明
  • 1. 端面的制备 光纤端面的制备包括剥覆.清洁和切割这几个环节.合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量. 1.1光纤涂面层的剥除 光纤涂面层的剥除, 要掌握平.稳.快三字剥纤法."平",即持纤要平.左 ...查看


  • 饱和光功率
  • 如何选择光纤收发模块 光纤通信以其频带宽,损耗小,保密性好,不容易受电磁干扰等特点,发展极其迅速.越来越多的用户选择光纤来完成数据的通信,本文针对事业部使用的恒宝通公司光纤收发模块,介绍光纤收发模块各参数的含义,以及如何正确选择合适的光纤收 ...查看


  • 光纤实习报告
  • 实 习 报 告 实习题目:光纤熔接 实习地点: 实习时间: 指导教师: 实训班级: 姓 名: 目录 第一章 实验目的 -------------------1 1.1 熟悉和掌握光缆的种类和区别-----------2 1.2 熟悉和掌握光 ...查看


热门内容