Was ist der Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Glasfaser?
Der Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Glasfaser besteht im Hinblick auf Kerndurchmesser, Übertragungsverlust, Übertragungsentfernung, Übertragungsbandbreite und Anwendungsszenarien. Detaillierte Einführung: 1. Kerndurchmesser: Der Kerndurchmesser von Singlemode-Fasern ist sehr klein, normalerweise 8–10 Mikrometer, während der Kerndurchmesser von Multimode-Fasern größer ist, normalerweise 50–62,5 Mikrometer. 2. Übertragungsverlust, Single -Mode-Faser Der Kerndurchmesser ist klein und es gibt nur einen Übertragungsmodus, wenn sich das optische Signal ausbreitet, sodass die Dämpfung des optischen Signals während des Übertragungsprozesses gering ist und der Übertragungsverlust ebenfalls gering ist Die Multimode-Faser ist groß und das optische Signal verfügt über mehrere Übertragungsmodi usw. .
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Glasfaser ist ein Kommunikationsmedium zur Übertragung optischer Signale. Sie kann in Singlemode-Glasfaser und Multimode-Glasfaser unterteilt werden. Singlemode-Lichtwellenleiter und Multimode-Lichtwellenleiter sind strukturell unterschiedlich und weisen unterschiedliche Übertragungseigenschaften und Anwendungsszenarien auf. Im Folgenden werde ich den Unterschied zwischen Singlemode-Faser und Multimode-Faser ausführlich erläutern.
Erstens sind die Kerndurchmesser von Singlemode-Fasern und Multimode-Fasern unterschiedlich. Singlemode-Fasern haben einen sehr kleinen Kerndurchmesser, typischerweise 8–10 Mikrometer, während Multimode-Fasern einen größeren Kerndurchmesser haben, typischerweise 50–62,5 Mikrometer. Aufgrund des geringen Kerndurchmessers von Singlemode-Fasern können sich optische Signale bei der Übertragung in der Faser nur auf einem Weg ausbreiten, d. h. es gibt nur einen Übertragungsmodus. Der Kerndurchmesser von Multimode-Fasern ist größer und optische Signale können sich auf mehreren Wegen ausbreiten, d. h. es gibt mehrere Übertragungsmodi.
Zweitens sind die Übertragungsverluste von Singlemode-Fasern und Multimode-Fasern unterschiedlich. Aufgrund des kleinen Kerndurchmessers von Singlemode-Fasern gibt es bei der Ausbreitung optischer Signale nur einen Übertragungsmodus, sodass die Dämpfung optischer Signale während der Übertragung gering und auch der Übertragungsverlust gering ist. Der Kerndurchmesser von Multimode-Lichtwellenleitern ist groß und optische Signale haben mehrere Übertragungsmodi. Verschiedene Modi optischer Signale breiten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus, was zu einer Streuung optischer Signale während der Übertragung führt und dadurch die Übertragungsverluste erhöht.
Auch hier ist die Übertragungsentfernung von Singlemode-Fasern und Multimode-Fasern unterschiedlich. Da Singlemode-Fasern einen geringeren Übertragungsverlust aufweisen, können Singlemode-Fasern größere Entfernungen übertragen. In der Glasfaserkommunikation können Singlemode-Glasfasern normalerweise Entfernungen von mehreren zehn oder sogar Hunderten von Kilometern übertragen. Aufgrund des großen Übertragungsverlusts von Multimode-Glasfasern ist die Übertragungsentfernung kürzer und liegt im Allgemeinen zwischen einigen hundert Metern und mehreren Kilometern.
Darüber hinaus ist auch die Übertragungsbandbreite von Singlemode-Fasern und Multimode-Fasern unterschiedlich. Da Singlemode-Glasfaser nur über einen Übertragungsmodus verfügt, kann sie eine höhere Übertragungsbandbreite unterstützen. Bei Singlemode-Fasern ist die Übertragungsgeschwindigkeit optischer Signale sehr hoch und erreicht 67 % der Lichtgeschwindigkeit. Aufgrund der Existenz mehrerer Übertragungsmodi weisen Multimode-Glasfasern eine geringe Übertragungsbandbreite und eine relativ langsame Übertragungsgeschwindigkeit auf.
Schließlich sind auch die Anwendungsszenarien von Singlemode-Fasern und Multimode-Fasern unterschiedlich. Da Singlemode-Glasfaserkabel einen geringeren Übertragungsverlust und eine längere Übertragungsdistanz aufweisen, wird sie normalerweise für die Glasfaserkommunikation über große Entfernungen verwendet, beispielsweise für Stadtnetze, Weitverkehrsnetze und Fernkommunikation. Aufgrund des relativ großen Übertragungsverlusts von Multimode-Glasfaserkabeln wird es normalerweise für die Glasfaserkommunikation über kurze Entfernungen verwendet, z. B. für Rechenzentren, lokale Netzwerke und Videoübertragungen über kurze Entfernungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Unterschiede zwischen Singlemode-Glasfasern und Multimode-Glasfasern hinsichtlich Kerndurchmesser, Übertragungsverlust, Übertragungsentfernung, Übertragungsbandbreite und Anwendungsszenarien gibt. Die Wahl der zu verwendenden Faser sollte auf den spezifischen Bedürfnissen und Anwendungsszenarien basieren.
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Laut Nachrichten vom 9. April hat YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd. (im Folgenden als „YOFC“ bezeichnet) kürzlich die deutschen und Suzhou-Unternehmen der Radio Frequency Systems GmbH (im Folgenden als „RFS“ bezeichnet) übernommen und hielt a Übergabezeremonie. Als Anbieter von optischen Faservorformen, optischen Fasern, optischen Kabeln und umfassenden Lösungen produziert und vertreibt YOFC hauptsächlich verschiedene Standardspezifikationen von optischen Faservorformen, optischen Fasern und optischen Kabeln, die in der Kommunikationsindustrie weit verbreitet sind, sowie verschiedene Arten von optischen Modulen und spezielle optische Module basierend auf den Kundenbedürfnissen. Optische Fasern, aktive optische Kabel, Unterseekabel sowie Hochfrequenz-Koaxialkabel, Zubehör und andere Produkte haben wir in den letzten Jahren kräftig erweitert Geräte und Stromkabel. Berichten zufolge sind die im Rahmen dieser Transaktion erworbenen Unternehmen RFS German und Suzhou unter anderem im Bereich der Hochfrequenzkabel tätig.

Die Gigabit-Glasfaser-Download-Geschwindigkeit beträgt 1000 Mbit/s oder 125 MB/s. Bei der tatsächlichen Verwendung wird die tatsächliche Download-Geschwindigkeit aufgrund des Einflusses von Steuersignalen, Netzwerkverlusten, Leitungsdämpfung und anderen Faktoren niedriger sein als der theoretische Wert. Die tatsächliche Download-Geschwindigkeit beträgt etwa 110–117 MB/s, was etwa 880–936 Mbit/s entspricht. Wenn Sie eine drahtlose Verbindung zum Messen der Geschwindigkeit verwenden, wird die Download-Geschwindigkeit von Faktoren wie Ausrüstung, Entfernung, Kanal usw. beeinflusst und kann im Allgemeinen nur etwa 20–30 % der theoretischen Geschwindigkeit erreichen Die Downloadgeschwindigkeit von Gigabit-Breitband beträgt 20–125 MB/s.

Unterschiede: 1. Fiber-to-the-Home bedeutet, dass Breitbandbetreiber Glasfaserkabel direkt an die Häuser der Benutzer anschließen, während Network Cable-to-the-Home ein häufig verwendetes Netzwerkkabel der Kategorie 5 mit den Häusern der Benutzer verbindet. 2. Glasfaser zum Haus erfordert die Verwendung eines speziellen optischen Modems, das vom Betreiber bereitgestellt wird, um optische Signale zu empfangen und dann das Netzwerksignal über das optische Modem auszugeben, während das Netzwerkkabel zum Haus direkt an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen werden kann um auf das Internet zuzugreifen, oder es kann über ein Netzwerkkabel und einen Router mit dem Switch verbunden werden, um auf das Internet zuzugreifen. 3. Die Bandbreite der Glasfaser ist exklusiv. Bei einer Glasfaserbreitbandbreite von 100 Mio. beträgt die Bandbreite 100 Mio., während das Netzwerkkabel mit dem Haus verbunden ist.

Laut Nachrichten vom 3. Juli stellte Chen Banghua, Präsident der optischen Produktlinie von Huawei, auf der Huawei Africa Fully Connected Conference 2024 die drei wichtigsten Trends in der optischen Industrie im intelligenten Zeitalter vor: „Optische Fortschritte und Kupferrückzüge“, „Optische Vorstöße und elektrische Rückzüge“ und „Leichte Vorstöße und menschliche Rückzüge““. Unter anderem sagte Chen Banghua im Bereich „optischer Fortschritt und Kupferausstieg“, dass Heim-Breitbandnetzwerke vollständig Glasfaser sein und das ultimative Breitbanderlebnis über FTTR in jeden Raum erweitern müssen, um ein allgegenwärtiges Gigabit oder sogar 10 Gigabit Ultimate zu erreichen Bandbreitenerfahrung. „Lichtvorstöße und Kupferrückzüge“ verlagern sich auch von Familien in Parks. Im Zeitalter des 10-Gigabit-Campus ist Wi-Fi7 unverzichtbar. Wi-Fi7-Ratenunterstützung von 3 Gbit/s bis 1

Die Unterschiede zwischen Singlemode- und Multimode-Lichtwellenleitern liegen im Kerndurchmesser, der Übertragungsdämpfung, der Übertragungsentfernung, der Übertragungsbandbreite und den Anwendungsszenarien. Detaillierte Einführung: 1. Kerndurchmesser: Der Kerndurchmesser von Singlemode-Fasern ist sehr klein, normalerweise 8–10 Mikrometer, während der Kerndurchmesser von Multimode-Fasern größer ist, normalerweise 50–62,5 Mikrometer. 2. Übertragungsverlust, Single -Mode-Faser Der Kerndurchmesser ist klein und es gibt nur einen Übertragungsmodus, wenn sich das optische Signal ausbreitet, sodass die Dämpfung des optischen Signals während des Übertragungsprozesses gering ist und der Übertragungsverlust ebenfalls gering ist Die Multimode-Faser ist groß und das optische Signal verfügt über mehrere Übertragungsmodi usw. .

Glasfaser gibt nicht die Anzahl der Megabyte an Breitband an, sondern bietet nur Hochgeschwindigkeitsbandbreiten wie 10 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s. Glasfaser-Breitband überträgt Signale nur über optische Fasern, und an beiden Enden sind „optische Katzen“ installiert der Lichtwellenleiter zur Signalumwandlung.

Die Eigenschaften von Glasfasern sind: 1. Lange Übertragungsentfernung, die Glasfaserverbindungsentfernung kann 70 Kilometer erreichen. 2. Schnelle Übertragungsgeschwindigkeit, Glasfaserzugang kann Hochgeschwindigkeitsbandbreite wie 100 Mbit/s, 200 Mbit/s bereitstellen Die Herstellungsreinheit des Glasfasermediums ist extrem hoch. Daher ist der Verlust der Glasfaser extrem gering, was die Anzahl der Relaisstationen in Kommunikationsleitungen verringern und die Kommunikationsqualität verbessern kann. 4. Starke Entstörungsfähigkeit Nichtmetallisches dielektrisches Material, das optische Fasern als leitfähiges Medium verwendet und keinen elektromagnetischen Störungen unterliegt.

Zu den Glasfaserschnittstellen gehören: 1. Das Gehäuse besteht aus Metall und verfügt über Gewinde an der Schnittstelle. Es lässt sich gut an das optische Modul anschließen. Das Material besteht aus Metall und die Schnittstelle ist Einrastbar. Es wird häufig für die Glasfaserverkabelung verwendet. 3. SC-Schnittstelle, aus Kunststoff, Push-Pull-Verbindung, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden, wird häufig in Schaltern verwendet aus Kunststoff, zum Verbinden optischer SFP-Module, die Schnittstelle kann auf das optische Modul geklebt werden; 5. PC-Schnittstelle, Mikrosphären-Oberflächenschleifen und -Polieren; 6. APC-Schnittstelle, 8-Grad-Winkel und Mikrosphären-Oberflächenschleifen und Polieren;