单模光纤vs多模光纤

了解它们的区别以及何时使用单模和多模光纤.

云计算和网络服务继续推动带宽需求的增长, 将企业和数据中心网络中的数据通信速率从1和10G提高到40和100G甚至更高.


这些更高的速度可能会使系统设计者相信,在室内应用中,单模光纤比多模光纤具有越来越大的优势. 然而, 更高的以太网速度并不意味着单模光纤是正确的选择.


尽管单模光纤在带宽和传输距离方面具有优势, 多模光纤轻松支持企业和数据中心网络所需的大部分距离, 成本明显低于单模.


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单模与多模光纤的总成本比较

光纤网络

在短距离应用中,多模光纤仍然是比单模光纤更具成本效益的选择. 而多模电缆的实际成本要高于单模电缆 光缆, 在网络系统的总成本中占主导地位的是光学器件, 使电缆成本的变化相形见绌.


平均而言,单模收发器的成本为1美元.比多模收发器多5到4 - 5倍,取决于数据速率. 是更快的 光电子技术 成熟度和交易量增加, 两者的价格都下降了, 多模和单模之间的成本差距减小. 然而, 单模光学元件一直比多模光学元件昂贵. 这一事实得到了多模式与. 单模10G光学,这是目前常用的以太网速度.


多模收发器也比单模收发器消耗更少的功率, 这是一个重要的考虑因素,尤其是在评估数据中心的供电和冷却成本时. 在一个拥有数千个链接的大型数据中心中, 多模式解决方案可以节省大量成本, 从收发器和电源/冷却的角度来看.


最后, 多模光纤易于现场安装和终端是企业环境的重要考虑因素, 随着他们频繁的移动, 添加和更改.

多模光纤和单模光纤的区别

这两种光纤传输光的方式最终导致了它们各自的名字. 一般设计用于中距离到长距离的系统.g., 地铁, 接入网和长途网络), single-mode optical fibers have a small core size (< 10 µm) that permits only one mode or ray of light to be transmitted. 这个微小的核心需要精确校准,以将光从收发器注入核心, 显著提高收发器成本.

相比之下,多模光纤具有更大的芯,可以同时引导多个模式. 更大的核心使得从收发器捕获光更容易, 允许控制源成本. 类似的, 由于单模光纤更严格的对准要求,多模连接器的成本低于单模连接器. 单模连接需要更多的小心和技巧来终止,这就是为什么 组件 经常在工厂被提前终止. 另一方面, 多模连接可以很容易地在现场执行, 提供安装灵活性, 节约成本,省心.


出于这些原因, 多模光纤系统仍然是500 - 600米范围内企业和数据中心应用中最具成本效益的光纤选择.


由于不能使用多模光纤,因此必须使用单模光纤. 然而,在评估单模光纤时,一定要考虑更新的选择. 一个bend-insensitive, 全谱单模光纤提供了更多的收发器选择, 与传统的单模光纤相比,带宽更大,对电缆和跳线的处理不那么敏感.


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多模光纤的类型和原因?

有一段时间, 为短距离系统指定多模光纤的网络设计者或最终用户必须从两种由其芯尺寸定义的光纤类型中进行选择, 即, 50微米(µm)或62.5 µm. 现在, 这个选择略有不同:从OM3中选择, OM4, 或新的OM5级50µm多模光纤. 今天,62.5µm OM1多模光纤实际上已经过时,只能用于扩建或维修, 低带宽系统. 事实上,62.5µm OM1光纤在10G时仅支持33米,甚至不被认为是更快速度的选择.


光纤50 μ m多模光纤于20世纪70年代首次部署,用于短距离和长距离应用. 但是随着数据速率的增加, 50µm光纤的覆盖范围受到当时使用的LED光源的限制. 要解决这个问题,62.5µm多模光纤是在20世纪80年代开发和引入的. 其较大的核心是62.5µm光纤耦合的信号功率大于50µm光纤, 允许以10mb /s的速度实现更长的传输距离(2公里),以支持校园应用. 那是62岁时唯一的一次.5µm光纤比50µm光纤具有优势.


随着千兆比特(1gb /s)速度的出现,以及在20世纪90年代中期引入850nm VCSEL激光光源, 我们看到了向50微米光纤的转变, 其固有的更高带宽. 今天, 50µm激光优化多模(OM3), OM4, 和OM5)光纤为短距离应用提供显著的带宽和到达优势, 在保留多模光纤低系统成本优势的同时.

规划未来

工业标准组织,包括IEEE(以太网), INCITS(光纤通道), 蒂雅, ISO/IEC和其他组织继续将多模光纤作为下一代速度的短距离解决方案. 这个名称强化了多模光纤在这些应用中持续的经济优势.


IEEE在其40G和100G以太网标准中包括多模光纤,以及即将推出的50G以太网标准, 200G, 和400G标准. 除了, 蒂雅发布了下一代多模光纤的新标准,称为宽带(OM5)多模光纤. 这种新版本的50µm光纤可以使用短波分复用(SWDM)技术传输多个波长, 同时保持OM4的向后兼容性. 以这种方式, 最终用户可以通过简单地增加波长从单个光纤获得更大的带宽和更高的速度. 这种光纤的OFS版本被称为LaserWave®宽带光纤. 与更昂贵的单模光纤相比,这种新型光纤在使用多模光纤部署短距离光纤方面具有持续的经济效益.

总之

在一般情况下, 对于500 - 600米范围内的企业和数据中心应用来说,多模光纤仍然是最具成本效益的选择. 除此之外,单模光纤是必要的.


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