Hallo! Als Lieferant von Einzelmodusfasern werde ich häufig nach den häufig verwendeten Wellenlängen in Einzelmodusfasern gefragt. Also dachte ich, ich würde diesen Blog schreiben, um einige Einblicke zu diesem Thema zu teilen.
Lassen Sie uns zunächst verstehen, welche Einzelmodusfaser ist. Einzelmodusfaser ist eine Art von optischer Faser, mit der sich nur ein Lichtmodus durch sie ausbreitet. Dies führt zu einer geringeren Dispersion und ermöglicht eine längere Distanz und eine höhere Bandbreitenkommunikation im Vergleich zu Multimode -Fasern.
Nun auf die Wellenlängen. Es gibt mehrere Wellenlängen, die in Einzelmodus -Fasern üblicherweise verwendet werden, und jeweils hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen.
1310 nm Wellenlänge
Die Wellenlänge von 1310 nm ist eine der beliebtesten Auswahlmöglichkeiten für Einzelmodusfasern. Bei dieser Wellenlänge hat die Einzelmodusfaser eine relativ niedrige Dispersion. Dispersion ist das Phänomen, bei dem verschiedene Wellenlängen von Licht mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Faser reisen und die leichten Impulse im Laufe der Zeit ausbreiten. Mit einer geringen Dispersion bei 1310 nm können die Lichtsignale ihre Form über große Entfernungen aufrechterhalten, was für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit hervorragend ist.
Diese Wellenlänge wird häufig in Telekommunikationsnetzwerken verwendet, insbesondere in Kurz- bis - mittel- und distanzierten Verbindungen. Beispielsweise sind in lokalen Netzwerken (LANs) und einigen Metropolen -Gebietsnetzwerken (MANS) (MANS), 1310 nm Single -Mode -Faser häufig die Option. Es kann die Datenraten von bis zu 10 Gbit / s und in einigen Fällen sogar noch höher unterstützen, sodass es für eine Vielzahl von Anwendungen vom grundlegenden Internetzugang zu hoher Definitions -Video -Streaming geeignet ist.
1550 nm Wellenlänge
Die Wellenlänge von 1550 nm ist eine weitere entscheidende in der Welt der Einzelmodusfasern. Einer der wichtigsten Vorteile der Wellenlänge von 1550 nm ist die niedrige Dämpfung. Die Dämpfung bezieht sich auf den Verlust der Signalstärke, wenn das Licht durch die Faser fährt. Da die Dämpfung bei 1550 nm niedrig ist, können die Lichtsignale ohne erheblichen Verlust viel längere Entfernungen zurücklegen.
Dies macht es ideal für lange Handelkommunikationen wie trans -ozeanische Kabel und lange Abstandsrückennetzwerke. In diesen Anwendungen ist die Fähigkeit, Signale über Tausende von Kilometern ohne häufige Signalregeneration zu übertragen. Darüber hinaus wird die 1550 -nm -Wellenlänge in einigen Fasern mit hoher Kapazitätsfaser verwendet - bis - Home (FTTH) Bereitstellungen, wo sie mehrere Daten-, Sprach- und Videodienste für einzelne Häuser übertragen können.
Andere Wellenlängen
Abgesehen von 1310 nm und 1550 nm gibt es auch andere Wellenlängen, die auch in bestimmten Anwendungen verwendet werden. Beispielsweise wird die 1625 -nm -Wellenlänge in einigen Glasfaser -Erfassungsanwendungen verwendet. Glasfasersensoren können verwendet werden, um verschiedene physikalische Parameter wie Temperatur, Dehnung und Druck zu messen. Die 1625 -nm -Wellenlänge ist für diese Anwendungen geeignet, da sie mit den physikalischen Eigenschaften der Faser auf eine Weise interagieren kann, die genaue Messungen ermöglicht.
Sprechen wir nun über einige der spezifischen Arten von Einzelmodusfasern, die so konzipiert sind, dass sie gut mit diesen Wellenlängen funktionieren.
G.652.d
DerG.652.dist ein weit verbreiteter Einzelmodus -Faserstandard. Es ist für den Betrieb sowohl bei 1310 nm als auch bei 1550 nm Wellenlängen optimiert. Diese Faser weist bei diesen Wellenlängen eine geringe Dämpfungs- und Dispersionsmerkmale auf, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen von kurzen Distanzlans bis zu langen Fern -Telekommunikationsnetzwerken geeignet ist. Es gibt es schon lange und ist gut auf dem Markt etabliert, was bedeutet, dass ein großes Ökosystem kompatibler Geräte verfügbar ist.
LL - G.652.D
DerLL - G.652.Dist eine verbesserte Version der Faser G.652.d. Das „LL“ steht für „niedrige Verlust“. Diese Faser weist sogar eine geringere Dämpfung als der Standard G.652.D, insbesondere bei der Wellenlänge von 1550 nm. Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für lange Strecke und hohe Kapazitätsnetzwerke, in denen das Minimieren des Signalverlusts von entscheidender Bedeutung ist. Es kann höhere Datenraten und längere Übertragungsabstände unterstützen und die Notwendigkeit von Signalrepeatern und Verstärkern verringern.
G.657.A1
DerG.657.A1Faser ist für Biegung - unempfindliche Anwendungen ausgelegt. Es kann enge Biegungen ohne einen signifikanten Signalverlust tolerieren, der im Innen- und Gebäudeinstallationen sehr nützlich ist, bei denen die Faser möglicherweise um Ecken oder durch kleine Räume geleitet werden muss. Diese Faser funktioniert auch gut bei Wellenlängen von 1310 nm und 1550 nm, was sie zu einer vielseitigen Option für verschiedene Anwendungen macht.
Zusammenfassend hängt die Wahl der Wellenlänge in Einzelmodusfasern von den spezifischen Anwendungsanforderungen ab. Egal, ob es sich um eine kurze Distanzdauer -Geschwindigkeitsdatenübertragung handelt oder lang - Telekommunikation mit Langstraßen, eine geeignete Wellenlänge und Fasertyp steht zur Verfügung.
Wenn Sie auf dem Markt für Einzelmodusfaser sind, sei es für ein neues Projekt oder ein Upgrade in ein vorhandenes Netzwerk, würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wir haben eine breite Palette von Einzelmodus -Faserprodukten, einschließlich derjenigen, die für verschiedene Wellenlängen optimiert sind, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Zögern Sie nicht, sich nach einer Diskussion über Ihre spezifischen Anforderungen und darüber zu wenden, wie wir Ihnen helfen können, die beste Lösung zu finden.
Referenzen
- ITU - t Empfehlungen zu optischen Fasern
- Technische Dokumente von großen Glasfaserherstellern




