• baner_głowy

Światłowód jednomodowy VS wielomodowy

 

W świecie transmisji danych i telekomunikacji światłowody zrewolucjonizowały sposób przesyłania informacji na duże odległości. Te cienkie pasma szkła lub plastiku mogą przenosić ogromne ilości danych poprzez transmisję sygnałów świetlnych. Jednak nie wszystkie światłowody są takie same, a obecnie stosowane są dwa podstawowe typy światłowodów jednomodowych i wielomodowych. Zrozumienie różnicy między tymi dwoma typami ma kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego rozwiązania światłowodowego do konkretnych zastosowań.

 

https://www.jiahomeopticable.com/bare-optical-fiber-only/

różnice między światłowodem jednomodowym i wielomodowym

 

1. Struktura i rozmiar rdzenia: Najbardziej znacząca różnica między włóknami jednomodowymi i wielomodowymi polega na ich rozmiarze i strukturze rdzenia. Włókna jednomodowe mają znacznie mniejszą średnicę rdzenia, zwykle około 9 mikronów, co pozwala na propagację tylko jednego modu lub ścieżki światła przez włókno. Natomiast włókna wielomodowe mają większą średnicę rdzenia, zwykle 50 lub 62,5 mikrona, co umożliwia jednoczesną propagację wielu modów światła.

 

2. Propagacja światła: Rozmiar rdzenia bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki światło rozchodzi się przez włókno. W światłowodach jednomodowych światło przemieszcza się jedną prostą ścieżką, co zmniejsza rozproszenie i pozwala na większe odległości transmisji. Ta bezpośrednia ścieżka minimalizuje zniekształcenia sygnału, dzięki czemu światłowody jednomodowe są idealne do komunikacji na duże odległości.

Z drugiej strony światłowody wielomodowe umożliwiają propagację wielu modów światła. Ze względu na większy rozmiar rdzenia promienie świetlne podążają różnymi drogami, co prowadzi do dyspersji modowej, w której różne mody docierają do końca odbiorczego w różnym czasie. W rezultacie światłowody wielomodowe są bardziej podatne na zniekształcenia sygnału na dużych odległościach.

 

3. Przepustowość i szybkość transmisji danych: Różne charakterystyki propagacji światła wpływają na przepustowość i szybkość transmisji danych, jaką może obsłużyć każdy typ światłowodu. Włókna jednomodowe mają większą przepustowość i mogą przesyłać dane z większą szybkością w porównaniu do włókien wielomodowych. Ograniczona dyspersja w światłowodach jednomodowych pozwala na większą pojemność danych, dzięki czemu nadają się do szybkiej transmisji danych na duże odległości.

Natomiast światłowody wielomodowe mają mniejszą przepustowość i generalnie mają ograniczoną zdolność przenoszenia danych. Lepiej nadają się do zastosowań krótkiego zasięgu, gdzie duże szybkości transmisji danych nie są krytyczne.

 

4. Źródła światła: Wybór źródeł światła jest kolejnym czynnikiem różnicującym światłowody jednomodowe i wielomodowe. Włókna jednomodowe wymagają źródeł światła w postaci diod laserowych ze względu na wąski rozmiar rdzenia i potrzebę spójnej propagacji światła. Lasery zapewniają wąską wiązkę o dużej intensywności, która utrzymuje integralność sygnału na długich dystansach.

Światłowody wielomodowe mogą współpracować zarówno ze źródłami światła wykorzystującymi diody laserowe, jak i diody elektroluminescencyjne (LED). Diody LED emitują mniej skupione światło o szerszych długościach fal, które lepiej dopasowują się do większej średnicy rdzenia włókien wielomodowych.

 

5. Dyspersja i tłumienie: Dyspersja i tłumienie to kluczowe parametry określające jakość transmisji danych w światłowodach. Włókna jednomodowe charakteryzują się mniejszą dyspersją i tłumieniem w porównaniu do włókien wielomodowych. Ograniczone rozproszenie zapewnia, że ​​impulsy świetlne pozostają zwarte i wyraźne, nawet podczas transmisji na duże odległości. Niskie tłumienie oznacza powolną degradację siły sygnału, co umożliwia zwiększenie zasięgu transmisji sygnału.

W światłowodach wielomodowych wyższe współczynniki dyspersji i tłumienia mogą prowadzić do zniekształceń sygnału i krótszych odległości transmisji. Dlatego światłowody wielomodowe są zwykle używane w zastosowaniach na małe odległości, takich jak centra danych i sieci lokalne (LAN).

 

6. Koszt i przydatność zastosowania: Zgodnie z oczekiwaniami, włókna jednomodowe są zwykle droższe niż włókna wielomodowe ze względu na ich wyrafinowaną konstrukcję i wyspecjalizowane komponenty. Wybór pomiędzy światłowodami jednomodowymi i wielomodowymi często zależy od konkretnego zastosowania i względów budżetowych.

Światłowody jednomodowe są powszechnie stosowane w telekomunikacji długodystansowej, szkieletach szybkiego Internetu i międzykontynentalnych sieciach komunikacyjnych. Są preferowanym wyborem do przesyłania dużych ilości danych na duże odległości przy minimalnej degradacji sygnału.

Światłowody wielomodowe znajdują zastosowanie w scenariuszach komunikacji krótkiego zasięgu, takich jak sieci lokalne, sieci kampusowe i centra danych przedsiębiorstw. Niższy koszt i łatwość instalacji sprawiają, że są one popularnym wyborem w tego typu zastosowaniach.

 

Podsumowując, światłowody jednomodowe i wielomodowe to dwa różne typy włókien optycznych, każdy z nich ma swoje zalety i ograniczenia. Światłowody jednomodowe wyróżniają się w transmisji na duże odległości przy dużych szybkościach transmisji danych i minimalnych zniekształceniach sygnału, natomiast włókna wielomodowe są bardziej odpowiednie do zastosowań na krótkim zasięgu ze względu na ich opłacalność i wszechstronność w przypadku różnych źródeł światła. Wybór pomiędzy nimi zależy od konkretnych potrzeb sieci komunikacyjnej, wymaganych szybkości transmisji danych i budżetu dostępnego na projekt. Zrozumienie różnic między tymi typami włókien światłowodowych jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji podczas budowy i utrzymywania niezawodnej i wydajnej infrastruktury komunikacyjnej.

 

Światłowód jednomodowy

Światłowód jednomodowy G657A2 łączy w sobie dwie atrakcyjne cechy: doskonałą czułość na makrozginanie i niski poziom szczytu wody. Jest kompleksowo zoptymalizowany do pracy w paśmie OESCL (1260 -1625 nm). EasyBand®Niewrażliwość Plusa na zginanie nie tylko gwarantuje zastosowania w paśmie L, ale także pozwala na łatwą instalację bez nadmiernej ostrożności podczas przechowywania światłowodu, szczególnie w zastosowaniach w sieciach FTTH. Można zmniejszyć promienie zgięcia w portach prowadzących włókna, a także minimalne promienie zgięcia w mocowaniach ściennych i narożnych.

 

Światłowód wielomodowy

Niewrażliwe na zginanie światłowody wielomodowe OM3/OM4 są zgodne lub przekraczają specyfikacje ISO/IEC 11801-1 OM3/OM4, IEC 60793-2-10 A1-OM3/A1-OM4 i TIA-492AAAF A1-OM3/A1-OM4.

Światłowód wielomodowy OM4 odporny na zginanie (BIMMF) to rodzaj światłowodu zaprojektowanego w celu zapewnienia lepszej wydajności i trwałości w warunkach silnego zginania. Został specjalnie zaprojektowany, aby zminimalizować utratę sygnału i utrzymać wysoką jakość transmisji, nawet gdy włókno jest zgięte pod ostrym kątem.

Termin „OM3/OM4” odnosi się do specyfikacji światłowodu wielomodowego określonej przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Światłowody OM3/OM4 są przeznaczone do obsługi szybkiej transmisji danych na krótkie odległości, zazwyczaj w centrach danych lub sieciach lokalnych (LAN).

Charakterystyka „niewrażliwości na zginanie” OM3/OM4 BIMMF oznacza, że ​​może on tolerować ciasne zginanie bez znaczącej degradacji lub utraty sygnału. Osiąga się to poprzez zastosowanie zaawansowanych technik projektowania i produkcji włókien, które minimalizują wpływ strat spowodowanych zginaniem.

OM3/OM4 BIMMF jest szczególnie przydatny w zastosowaniach, w których przestrzeń jest ograniczona lub gdzie prowadzenie włókien wymaga ciasnych zakrętów, na przykład w okablowaniu centrum danych, instalacjach światłowodowych (FTTD) i innych środowiskach o dużej gęstości. Pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu i instalacji kabli, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich prędkości przesyłania danych i niezawodnej wydajności.

Ogólnie rzecz biorąc, OM3/OM4 BIMMF oferuje lepszą integralność sygnału, większą elastyczność i większą niezawodność w wymagających zastosowaniach światłowodów wielomodowych. Jest szeroko stosowany w szybkich systemach transmisji danych, które wymagają wydajnej i niezawodnej łączności optycznej.

 

 


Czas publikacji: 02 sierpnia 2023 r