

Les fibres optiques sont également divisées en fibres optiques monomodes et multimodes ? Apprenez à distinguer
Fibre monomode
Le cœur de la fibre monomode est plus fin, permettant à la lumière d'être émise directement vers le centre. Recommandé pour les longues distances.
De plus, la perte de distance des signaux monomodes est inférieure à celle des signaux multimodes. La fibre multimode peut perdre 50 % de la puissance de son signal lumineux LED sur les premiers 3 000 pieds, tandis que la fibre monomode ne perd que 6,25 % de son signal laser sur la même distance.
Le facteur décisif le plus courant dans le choix du multimode ou du monomode dans une application est la distance. S'il n'y a que quelques kilomètres, le multimode est préférable car l'émetteur/récepteur LED est beaucoup moins cher que le laser requis pour le mode unique. Si la distance est supérieure à 5 miles, la fibre monomode est la meilleure solution. Un autre problème à prendre en compte est la bande passante ; si les applications futures sont susceptibles d'inclure la transmission de signaux de données à large bande passante, alors le monomode sera le meilleur choix.
Fibre multimode
La fibre multimode propage les signaux lumineux sur plusieurs chemins généralement recommandés pour des distances inférieures à un mile.
La distance effective de la fibre multimode de l'émetteur au récepteur est d'environ 5 miles. La distance de suivi disponible est également affectée par le type et la qualité du dispositif émetteur/récepteur ; plus la source lumineuse est forte et plus le récepteur est sensible, plus la distance est grande. Les recherches montrent que la bande passante de la fibre multimode est d’environ 4 000 Mb/s.
La fibre monomode est fabriquée pour éliminer l'élargissement du pouls. La taille du noyau étant petite (7 à 9 microns), les sauts de lumière sont éliminés. Utilisez des sources laser focalisées à des longueurs d'onde de 1 310 et 1 550 nm. Ces lasers brillent directement dans le minuscule noyau de la fibre et se propagent jusqu'au récepteur sans sauts significatifs. Si le multimode peut être comparé à un fusil de chasse capable de charger plusieurs plombs dans le canon en même temps, alors le monomode est un fusil et une seule lumière est comme une balle.
Selon les différents modules du point de transmission, la fibre optique peut être divisée en fibre optique monomode et fibre optique multimode.
Le soi-disant « mode » fait référence à un faisceau de lumière entrant dans la fibre optique à une certaine vitesse angulaire.
La fibre monomode utilise un laser à semi-conducteurs comme source de lumière ;
La fibre multimode utilise des diodes électroluminescentes comme source de lumière.
La fibre multimode permet à plusieurs faisceaux de lumière de se propager dans la fibre en même temps, formant ainsi une dispersion de mode (car chaque lumière « mode » entre dans la fibre sous un angle différent et arrive à l'autre extrémité. à un moment différent, cette fonctionnalité est appelée dispersion de mode. La technologie de dispersion de mode limite la bande passante et la distance de la fibre optique multimode. Par conséquent, la fibre optique multimode a un noyau épais, une faible vitesse de transmission, une courte distance et une mauvaise qualité. performances globales de transmission, mais son coût est relativement faible et est généralement utilisé dans les bâtiments. La fibre optique monomode ne peut permettre qu'un seul faisceau de lumière de se propager dans un environnement ou dans un environnement géographiquement adjacent, donc la fibre optique monomode n'a pas de mode. caractéristiques de dispersion. Par conséquent, le noyau de la fibre optique monomode est en conséquence plus fin, et la bande passante de fréquence de transmission et la capacité sont grandes. La distance de transmission est longue, mais le coût est élevé car cela nécessite une source laser
Identification de la gaine du câble optique, 50/125, 62,5/125 est multimode et 9/125 (g652) est monomode 🎜>La fibre optique peut être inspectée avec une loupe 100/200x après meulage. avec un petit point noir est monomode, et le plus grand avec des anneaux doubles est multimode. Le noyau de la fibre peut également être distingué dans l'épisseuse à fusion. Regardez au milieu du moniteur de l'épisseuse à fusion. monomode, et celui qui semble intégré est multi-mode Différence d'utilisation simple : Le multi-mode est généralement utilisé entre des endroits proches du parc et la transmission monomode. la distance est plus éloignée, elle est généralement utilisée dans le domaine des télécommunications. La fibre optique multimode est la technologie la plus primitive de communication par fibre optique. Cette technologie est une percée révolutionnaire pour l'humanité pour parvenir à la communication par fibre optique. pour la première fois. 🎜>Avec le développement de la technologie de communication par fibre optique, en particulier le développement de la technologie laser et le besoin urgent des gens en matière de communication d'informations à longue distance et à grande échelle, les gens recherchent une meilleure technologie de communication par fibre optique - unique- mode communication par fibre optique <.>L'émetteur-récepteur optique numérique utilise la technologie de transmission vidéo non compressée pour garantir la transmission de signaux vidéo de haute qualité en temps réel sans délai et pour garantir des images haute définition et pures. grande quantité de données d'information, plus de 4 canaux. L'émetteur-récepteur optique vidéo utilise un flux de données de 1,25 G bit/s ou plus, et le flux de données vidéo à 8 canaux peut atteindre 1,5 G bit/s.

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Selon les informations du 9 avril, YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd. (ci-après dénommée « YOFC ») a récemment acquis les sociétés allemande et Suzhou de Radio Frequency Systems GmbH (ci-après dénommée « RFS ») et a détenu une cérémonie de livraison. En tant que fournisseur de préformes de fibres optiques, de fibres optiques, de câbles optiques et de solutions complètes, YOFC produit et vend principalement diverses spécifications standard de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles optiques largement utilisés dans l'industrie des communications, ainsi que divers types de modules optiques. et des modules optiques spéciaux basés sur les besoins des clients. Fibres optiques, câbles optiques actifs, câbles sous-marins, ainsi que câbles coaxiaux radiofréquence, accessoires et autres produits. Ces dernières années, nous avons vigoureusement développé des marchés tels que le transport ferroviaire, les câbles de stations de base et. appareils et câbles d’alimentation. Selon certaines informations, les sociétés RFS German et Suzhou acquises dans le cadre de cette transaction sont engagées dans des activités incluant les câbles radiofréquences.

La vitesse de téléchargement de la fibre Gigabit est de 1 000 Mbps, soit 125 Mo/s. En utilisation réelle, en raison de l'influence des signaux de commande, de la perte du réseau, de l'atténuation de la ligne et d'autres facteurs, la vitesse de téléchargement réelle sera inférieure à la valeur théorique. La vitesse de téléchargement réelle est d'environ 110 à 117 Mo/s, soit environ 880 à 936 Mbps. Si vous utilisez une connexion sans fil pour mesurer la vitesse, la vitesse de téléchargement sera affectée par des facteurs tels que l'équipement, la distance, le canal, etc., et ne peut généralement atteindre qu'environ 20 à 30 % de la vitesse théorique. Par conséquent, la plage normale. de la vitesse de téléchargement haut débit Gigabit est de 20 à 125 Mo/s.

Différences : 1. La fibre jusqu'au domicile signifie que les opérateurs haut débit connectent directement les câbles à fibre optique au domicile des utilisateurs, tandis que le câble réseau jusqu'au domicile connecte un câble réseau de catégorie 5 couramment utilisé au domicile des utilisateurs. 2. La fibre optique jusqu'à la maison nécessite l'utilisation d'un modem optique spécial fourni par l'opérateur pour recevoir les signaux optiques, puis émettre le signal réseau via le modem optique ; tandis que le câble réseau vers la maison peut être directement branché sur la carte réseau de l'ordinateur. pour accéder à Internet, ou il peut être connecté au commutateur via un câble réseau et un routeur pour accéder à Internet. 3. La bande passante de la fibre optique est exclusive. Par exemple, un haut débit en fibre optique de 100 M, elle est alors de 100 M tandis que le câble réseau vers la maison partage une fibre optique pour l'ensemble de l'unité.

Selon les informations du 3 juillet, lors de la conférence Huawei Africa Fully Connected 2024, Chen Banghua, président de la gamme de produits optiques de Huawei, a présenté les trois tendances majeures de l'industrie optique à l'ère intelligente : « Progrès optiques et retraits du cuivre », « Optique avancées et retraits électriques » et « Avances lumineuses et retraits humains » ». Parmi eux, dans le domaine du « progrès optique et de la sortie du cuivre », Chen Banghua a déclaré que les réseaux haut débit domestiques doivent être entièrement en fibre optique et étendre l'expérience haut débit ultime à chaque pièce via FTTR pour atteindre un Gigabit omniprésent, voire 10 Gigabit ultime. expérience de bande passante. « La lumière avance et le cuivre recule » se déplace également des familles vers les parcs. À l’ère des campus 10 Gigabit, le Wi-Fi7 est indispensable. Prise en charge du débit Wi-Fi7 de 3 Gbit/s à 1

Les différences entre les fibres optiques monomodes et multimodes résident en termes de diamètre du cœur, de perte de transmission, de distance de transmission, de bande passante de transmission et de scénarios d'application. Introduction détaillée : 1. Diamètre du noyau, le diamètre du noyau de la fibre monomode est très petit, généralement de 8 à 10 microns, tandis que le diamètre du noyau de la fibre multimode est plus grand, généralement de 50 à 62,5 microns. 2. Perte de transmission, unique ; fibre à mode Le diamètre du noyau est petit et il n'y a qu'un seul mode de transmission lorsque le signal optique se propage, donc l'atténuation du signal optique pendant le processus de transmission est faible et la perte de transmission est également faible. Cependant, le diamètre du noyau de. la fibre multimode est grande et le signal optique a plusieurs modes de transmission, etc.

La fibre optique ne précise pas le nombre de mégaoctets de haut débit, mais fournit uniquement des capacités de bande passante à haut débit telles que 10 Mbps, 100 Mbps et 1 000 Mbps. Le haut débit à fibre optique propage uniquement les signaux via des fibres optiques et des « chats optiques » sont installés aux deux extrémités. des fibres optiques pour la conversion du signal.

Les caractéristiques de la fibre optique sont : 1. Longue distance de transmission, la distance de connexion par fibre optique peut atteindre 70 kilomètres ; 2. Vitesse de transmission rapide, l'accès par fibre optique peut fournir une bande passante à haut débit telle que 100 Mbps, 200 Mbps 3. Faible perte, le la pureté de fabrication du support à fibre optique est extrêmement élevée, par conséquent, la perte de fibre optique est extrêmement faible, ce qui peut réduire le nombre de stations relais dans les lignes de communication et améliorer la qualité de la communication. 4. Une forte capacité anti-interférence est une fibre optique. Matériau diélectrique non métallique. Utilisant la fibre optique comme support conducteur, il n'est pas soumis aux interférences électromagnétiques.

Les interfaces de fibre optique comprennent : 1. Interface FC. La coque est en métal et comporte des filetages à l'interface. Elle peut être bien fixée lorsqu'elle est connectée au module optique. 2. Interface ST. Le matériau est en métal et l'interface est en métal. encliquetable. Il est souvent utilisé pour le câblage en fibre optique; 3. Interface SC, en plastique, connexion push-pull, l'interface peut être collée sur le module optique, souvent utilisée dans les commutateurs. en plastique, utilisé pour connecter les modules optiques SFP, l'interface peut être collée sur le module optique ; 5. interface PC, meulage et polissage de la surface des microsphères ; 6. interface APC, angle de 8 degrés et meulage et polissage de la surface des microsphères.