多膜光纖和單膜光纖有什麼區別呀?謝謝

時間 2022-03-08 17:15:32

1樓:

光纖是利用光進行反射以達到訊號傳輸的目的,由高純度的玻璃纖維外包折射率較小的材質、再加上不透光的保護層所構成;一般光纖直徑僅約一根頭髮的粗細,而將許多光纖包裹在一起,即是所謂的光纖纜線(亦稱光纜)。

目前光纖大致分為單膜光纖及多膜光纖,以單膜光纖傳輸效能最好、成本也較高。由於光纖具有重量輕、體積小、無電磁干擾、低衰減、傳輸頻寬大等優點,已普遍運用於主要幹線(trunk lines)的傳輸纜線,但因**較貴及鋪設難度較高,目前尚不普及。

2樓:王徐奇

很簡單多膜光纖就是裡面有多跟摸(就是線)

單膜光纖就是裡面只有一根線(就是光纖)

多膜光纖裡面有多跟光纖,所以勢必會有或多或少的干擾,適合使用在2千米以內的線路!

多膜光纖只有一個光纖,所以不太會有干擾產生,適合用2千米以上的線路中!

3樓:自由理想

暈,好詳細的說。

我是學通訊的,課堂上只講了單模在多模之後,出現了波長分波多工技術之後,單模光纖才得到發展。

單模只使用一種固定波長的鐳射束來傳輸。

4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,這就限制了傳輸數字訊號的頻率,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處正好是光纖的一個低損耗視窗。

這樣,1.31μm波長區就成了光纖通訊的一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。

參考資料

光纖單模和多模有什麼區別

5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,傳輸頻頻寬、容量大、傳輸距離長,但需鐳射源,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。

6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),僅允許一個模式傳輸,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,這就限制了傳輸數字訊號的頻率,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,這就限制了傳輸數字訊號的頻率,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處正好是光纖的一個低損耗視窗。

這樣,1.31μm波長區就成了光纖通訊的一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。

7樓:睢鳩詩壘

光纖單模和多模的主要區別:

1、 單模傳輸距離遠;

2、 多模傳輸頻寬大;

3、 單模不會發生色散,質量可靠;

4、 單模通常使用鐳射作為光源,貴,而多模通常用便宜的led;

5、 單模**比較高;

6、 多模**便宜,可以近距離傳輸。

7、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;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。

8、單模光纖中心玻璃芯很細(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。

9、多模光纖中心玻璃芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字訊號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。

一、光纖單模介紹

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。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。

二、光纖多模介紹

在給定的工作波長上傳輸多種模式的光纖。按其折射率的分佈分為突變型和漸變型。普通多模光纖的數值孔徑為0.

2±0.02,芯徑/外徑為50μm/125μnu其傳輸引數為頻寬和損耗。由於多模光纖中傳輸的模式多達數百個,各個模式的傳播常數和群速率不同,使光纖的頻寬窄,色散大,損耗也大,只適於中短距離和小容量的光纖通訊系統。

8樓:匿名使用者

多模光纖

多模光纖中光訊號通過多個通路傳播;通常建議在距離不到英里時應用。

多模光纖從發射機到接收機的有效距離大約是5英里。可用跟離還受發射/接收裝置的型別和質量影響; 光源越強、接收機越靈敏,距離越遠。研究表明,多模光纖的頻寬大約為4000mb/s。

製造的單模光纖是為了消除脈衝展寬。由於纖芯尺寸很小(7-9微米),因此消除了光線的跳躍。在1310和 1550nm波長使用聚焦鐳射源。

這些鐳射直接照射進微小的纖芯、並傳播到接收機,沒有明顯的跳躍。如果可以把 多模比作獵愴,能夠同時把許多彈丸裝人槍筒,那麼單模就是步槍,單一光線就像一顆子彈。

單模光纖

單模光纖的纖芯較細,使光線能夠直接發射到中心。建議距離較長時採用。

另外,單模訊號的距離損失比多模的小。在頭3000英尺的距離下,多模光纖可能損失其led光訊號強度的50%,而單模在同樣距離下只損失其鐳射訊號的6.25%。

單模的頻寬潛力使其成為高速和長距離資料傳輸的唯一選擇。最近的測試表明,在一根單模光纜上可將40g乙太網的64通道傳輸長達2,840英里的距離。

在安全應用中,選擇多模還是單模的最常見決定因素是距離。如果只有兒英里,首選多模,因為led發射/接收機比單模需要的鐳射便宜得多。如果距離大於5英里,單模光纖最佳。

另外一個要考慮的問題是頻寬;如果將來的應用可能包括傳輸大頻寬資料訊號,那麼單模將是最佳選擇。

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