光纖單模和多模有雙模區別,單模光纖和多模光纖的區別,以及作用是什麼

時間 2021-05-05 07:45:39

1樓:安徽電信網上營業廳

在光纖通訊理論中,光纖有單模、多模之分,區別在於:

1. 單模光纖芯徑小(10m m左右),僅允許乙個模式傳輸,色散小,工作在長波長(1310nm和1550nm),與光器件的耦合相對困難。

2. 多模光纖芯徑大(62.5m m或50m m),允許上百個模式傳輸,色散大,工作在850nm或1310nm。與光器件的耦合相對容易

而對於光端模組來講,嚴格的說並沒有單模、多模之分。所謂單模、多模模組,指的是光端模組採用的光器件與何種光纖配合能獲得最佳傳輸特性。

2樓:匿名使用者

光纖一般來說就分為單模與多模兩種:

單模光纖是指光纖傳輸半徑為8.5微公尺的光纖,由於其半徑與傳輸的波長接近而只能由一束單色光傳播,因此具有傳輸距離長,速率高的優點。但是由於其傳輸半徑小只能使用昂貴的雷射聯結器連線;

多模光纖的傳輸半徑為50/62.5微公尺,由於其半徑與傳輸的波長大可以傳輸多束不同波長的光傳播,因此在傳輸過程中由於波長不同而出現散射,因此其傳輸距離較短,速率較低。但是由於可以使用廉價的發光二極體作為聯結器,因此在園區網中使用較多。

3樓:匿名使用者

單模光纖只能傳輸一種模式,衰減小,色散少,適用於遠距離傳輸。多模光纖能傳輸多種模式,但其傳輸過程中衰減大,色散大,不利於遠距離傳輸。單模光纖頻寬傳輸容量大,速度快,且衰減係數低,適用於大容量遠距離高速傳輸。

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4樓:匿名使用者

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

單模光纖和多模光纖的區別,以及作用是什麼?

5樓:老秋扯犢子

單模光纖和多模光纖主要從核心直徑、光源、頻寬、護套顏色、模態色散、**六個方面來區分。

一、核心直徑

單模光纖:典型的單模光纖是8和10µm的纖芯直徑,包層直徑為125µm。

多模光纖:通常的多模光纖是50和62.5µm的纖芯直徑,包層直徑為125µm。

二、光源

單模光纖:以雷射器作為光源,**相較led光源更貴,雷射光源產生的光可以精確的控制,具有高的功率。

多模光纖:以led作為光源,產生的光較分散。

三、頻寬

單模光纖:表現出由多個空間模式引起的小於多模光纖的模態色散,具有更高的頻寬。

多模光纖:具有更大的線芯尺寸,支援多個傳輸模式,模態色散大於單模光纖,頻寬低於單模光纖。

四、護套顏色

單模光纖:採用黃色外護套。

多模光纖:採用橙色或水綠色外護套。

五、模態色散

單模光纖:用於驅動單模光纖的雷射器產生的是乙個單一波長的光,所以,它的模態色散是小於多模光纖的。

多模光纖:由於使用led光源,多模光纖色散,限制了其有效傳輸距離,具有更高的脈衝擴充套件速率,限制了其資訊傳輸容量。

六、**

單模光纖:**低於雙模光纖,但單模光纖的裝置比多模光纖的裝置昂貴,成本高於雙模光纖。

多模光纖:**高於單模光纖,多模光纖的裝置比單模光纖裝置便宜,所以多模光纖的成本遠小於單模光纖的成本。

單模光纖的作用:在光纖通訊中,單模光纖(smf)是一種在橫向模式直接傳輸光訊號的光纖。單模光纖執行在100m/s或者1g/sde資料速率,傳輸距離可以達到至少五公里。

通常情況下,單模光纖用於遠端訊號傳輸。

多模光纖的作用:多模光纖(mmf)主要用於短距離的光纖通訊,如在建築物內或校園裡。傳輸速度是100m/s,傳輸距離達2km。

6樓:迪奧凝脂

1、從作用上來講,多模光纖可以傳輸多種模式的光;單模光纖只能傳輸一種模式的光。

2、從外觀上來講,多模光纖中間芯線較粗,單模光纖中間芯線較細,只是兩種相對而言,多模的是50微公尺,單模的是10微公尺。

3、多模光纖傳輸的距離比較近,一般只有幾千公尺;單模光纖傳輸距離就遠得多,通常可以達到多模光纖的幾十倍。

4、單模光纖的**比多模光纖的**要更貴一些。

單模光纖和多模光纖都屬於光纖,也就是光導纖維的簡寫,是一種由玻璃或塑料製成的纖維,可作為光傳導工具,主要應用於通訊行業。

傳輸原理是「光的全反射」。前香港中文大學校長高錕和george a. hockham首先提出光纖可以用於通訊傳輸的設想,高錕因此獲得2023年諾貝爾物理學獎。

7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,這就限制了傳輸數碼訊號的頻率,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處正好是光纖的乙個低損耗視窗。

這樣,1.31μm波長區就成了光纖通訊的乙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。

8樓:中國電信貴州客服

1、從作用上來講,多模光纖可以傳輸多種模式的光;單模光纖只能傳輸一種模式的光。

9樓:匿名使用者

光導纖維,簡作光纖,是一種利用光在玻璃或塑料製成的纖維中的全反射原理而達成的光傳導工具。微細的光纖封裝在塑料護套中,使得它能夠彎曲而不至於斷裂。通常,光纖的一端的發射裝置使用發光二極體(light emitting diode,led)或一束雷射將光脈衝傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈衝。

包含光纖的線纜稱為光纜。在日常生活中,由於光在光導纖維的傳導損耗比電在電線傳導的損耗低得多,光纖被用作長距離的資訊傳遞。隨著光纖的**日漸降低,光纖也被用於醫療和娛樂的用途。

光纖單模和多模有什麼區別

10樓:安徽電信網上營業廳

一、光線單膜和多膜的定義:

1、光纖單膜:中心玻璃芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光纖。如圖

2、在給定的工作波長上傳輸多種模式的光纖。如圖:

二、二者的區別:

1、單模光纖的纖芯相應較細,傳輸頻帶寬、容量大、傳輸距離長,但需雷射源,成本較高,通常在建築物之間或地域分散的環境中使用;

2、多模光纖的芯線粗,傳輸速率低、距離短,整體的傳輸效能差,但成本低,一般用於建築物內或地理位置相鄰的環境中。

11樓:m莫o達津

在光纖通訊理論中,光纖有單模、多模之分,區別在於:

1. 單模光纖芯徑小(10m m左右),僅允許乙個模式傳輸,色散小,工作在長波長(1310nm和1550nm),與光器件的耦合相對困難

2. 多模光纖芯徑大(62.5m m或50m m),允許上百個模式傳輸,色散大,工作在850nm或1310nm。與光器件的耦合相對容易

而對於光端模組來講,嚴格的說並沒有單模、多模之分。所謂單模、多模模組,指的是光端模組採用的光器件與何種光纖配合能獲得最佳傳輸特性。

一般有以下區別:

1. 單模模組一般採用ld或光譜線較窄的led作為光源,耦合部件尺寸與單模光纖配合好,使用單模光纖傳輸時能傳輸較遠距離

2. 多模模組一般採用**較低的led作為光源,耦合部件尺寸與多模光纖配合好 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。

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,這就限制了傳輸數碼訊號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。 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,這就限制了傳輸數碼訊號的頻率,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處正好是光纖的乙個低損耗視窗。

這樣,1.31μm波長區就成了光纖通訊的乙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。

關於多模光纖,多模光纖與單模光纖的區別?

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(急)單模光纖在效能上優於多模光纖嗎

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