광섬유도 단일모드 광섬유와 다중모드 광섬유로 나누어지나요? 구별하는 방법을 가르쳐주세요.
싱글모드 광섬유
싱글모드 광섬유는 코어가 얇아서 빛이 중앙으로 직접 방출됩니다. 장거리에 권장됩니다.
또한 단일 모드 신호의 거리 손실은 다중 모드 신호의 거리 손실보다 작습니다. 멀티모드 광섬유는 처음 3,000피트 동안 LED 광 신호 강도의 50%를 잃을 수 있는 반면, 싱글모드는 같은 거리에서 레이저 신호의 6.25%만 손실합니다.
애플리케이션에서 다중 모드 또는 단일 모드 중에서 선택할 때 가장 일반적인 결정 요인은 거리입니다. 거리가 몇 마일밖에 되지 않으면 LED 송신기/수신기가 단일 모드에 필요한 레이저보다 훨씬 저렴하므로 다중 모드가 선호됩니다. 거리가 5마일보다 길면 단일 모드 광섬유가 가장 좋습니다. 고려해야 할 또 다른 문제는 대역폭입니다. 향후 애플리케이션에 대규모 대역폭 데이터 신호 전송이 포함될 가능성이 있다면 단일 모드가 최선의 선택이 될 것입니다.
다중 모드 광섬유
다중 모드 광섬유에서 광 신호는 일반적으로 1마일 미만의 거리에 여러 채널을 통해 전파되는 것이 좋습니다.
송신기에서 수신기까지 다중 모드 광섬유의 유효 거리는 약 5마일입니다. 사용 가능한 추적 거리는 송신기/수신기 장치의 유형 및 품질에 따라 영향을 받습니다. 광원이 강하고 수신기가 민감할수록 거리가 길어집니다. 연구에 따르면 다중 모드 광섬유의 대역폭은 약 4000Mb/s입니다.
싱글 모드 광섬유는 펄스 확장을 제거하도록 제조되었습니다. 코어 크기가 작기 때문에(7~9미크론) 가벼운 호핑이 제거됩니다. 1310 및 1550nm 파장의 집중된 레이저 소스를 사용합니다. 이 레이저는 작은 광섬유 코어에 직접 빛을 발하고 큰 점프 없이 수신기로 전파됩니다. 멀티모드를 총신에 동시에 많은 총알을 장전할 수 있는 사냥용 소총에 비유한다면, 싱글모드는 소총이고, 단일 라이트는 총알과 같습니다.
전송 지점의 다양한 모듈러스에 따라 광섬유는 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유로 나눌 수 있습니다.
소위 "모드"는 특정 각속도로 광섬유에 들어오는 빛의 광선을 의미합니다.
싱글 모드 광섬유는 고체 레이저를 광원으로 사용합니다.
멀티 모드 광섬유는 발광 다이오드를 광원으로 사용합니다.
다중 모드 광섬유는 여러 광선이 광섬유에서 동시에 전파되도록 하여 모드 분산을 형성합니다(각 "모드" 빛은 서로 다른 각도로 광섬유에 들어가고 서로 다른 끝점에 도달하기 때문입니다). 모드 분산 기술은 다중 모드 광섬유의 대역폭과 거리를 제한하므로 다중 모드 광섬유는 코어 와이어가 두껍고 전송 속도가 짧으며 전체 전송 성능이 좋지 않습니다. 상대적으로 낮고 일반적으로 건물이나 지리적 위치에 사용됩니다. 위치가 인접한 환경에서 단일 모드 광섬유는 하나의 광선만 전파할 수 있으므로 단일 모드 광섬유는 모드 분산 특성을 갖지 않습니다. , 단일 모드 광섬유의 코어는 전송 주파수 대역폭이 크고 용량이 크며 전송 거리가 길기 때문에 레이저 소스가 필요하기 때문에 비용이 더 높습니다.
케이블 재킷 마킹, 50/125, 62.5/125는 멀티모드, 9/125(g652)는 싱글모드
광섬유는 100/200번 갈아서 사용할 수 있으며, 돋보기로 관찰해보면 작은 검은 점이 있는 것이 싱글모드입니다. , 이중링이 있는 큰 것이 멀티모드이고, 융착접속기의 표시를 보면 가운데가 비어있는 것이 싱글모드이고, 통합되어 보이는 것이 다중 모드입니다.
사용상의 단순한 차이점:
다중 모드는 일반적으로 공원 내 가까운 장소에서 사용되는 반면 단일 모드는 전송 거리가 더 길고 일반적으로 통신 분야에서 사용됩니다.
다중모드 광섬유는 가장 원시적인 형태의 광섬유 통신 기술로, 이 기술은 인류가 처음으로 광섬유를 통해 통신을 달성한 혁명적인 돌파구입니다.
광섬유 통신 기술의 발전, 특히 레이저 기술과 장거리 및 대규모 정보 통신에 대한 사람들의 시급함을 충족하기 위해 사람들은 더 나은 광섬유 통신 기술인 단일 모드 광섬유 통신을 찾고 있습니다.
디지털 광트랜시버는 비디오 비압축 전송 기술을 사용합니다. 지연 없는 고품질 비디오 신호 및 고화질 이미지의 실시간 전송 전송 방식은 많은 양의 정보와 데이터를 가지며, 4채널 이상의 비디오용 광트랜시버는 1.25G 이상의 데이터 스트림을 사용합니다. 비트/초. 8채널 비디오의 데이터 스트림은 1.5G 비트/초에 달합니다.

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4월 9일 뉴스에 따르면 YOFC Optical Fiber and Cable Co., Ltd.(이하 "YOFC")는 최근 Radio Frequency Systems GmbH(이하 "RFS")의 독일 및 Suzhou 회사를 인수하고 전달식. YOFC는 광섬유 프리폼, 광섬유, 광케이블 및 종합 솔루션 제공업체로서 주로 통신 산업에서 널리 사용되는 광섬유 프리폼, 광섬유 및 광케이블의 다양한 표준 사양과 다양한 유형의 광 모듈을 생산 판매합니다. 고객 요구에 따른 특수 광 모듈, 광섬유, 능동형 광케이블, 해저 케이블은 물론 무선 주파수 동축 케이블, 액세서리 및 기타 제품도 최근 몇 년 동안 철도 운송, 기지국 케이블 및 기타 제품과 같은 시장을 활발히 확대하고 있습니다. 장치 및 전원 케이블. 보도에 따르면 이번 거래로 인수된 독일 RFS와 쑤저우 회사는 무선 주파수 케이블을 포함한 활동에 참여하고 있다.

기가비트 파이버 다운로드 속도는 1000Mbps 또는 125MB/s입니다. 실제 사용에서는 제어 신호, 네트워크 손실, 회선 감쇠 및 기타 요인의 영향으로 인해 실제 다운로드 속도는 이론값보다 낮습니다. 실제 다운로드 속도는 약 110~117MB/s, 즉 약 880~936Mbps입니다. 무선 연결을 사용하여 속도를 측정하는 경우 다운로드 속도는 장비, 거리, 채널 등의 요인에 의해 영향을 받으며 일반적으로 이론 속도의 약 20~30%에 도달할 수 있습니다. 따라서 정상 범위입니다. 기가비트 광대역 다운로드 속도는 20-125MB/s입니다.

차이점: 1. Fiber-to-the-Home은 광대역 사업자가 광섬유 케이블을 사용자의 집에 직접 연결하는 반면, 네트워크 케이블-to-Home은 일반적으로 사용되는 카테고리 5 네트워크 케이블을 사용자의 집에 연결하는 것을 의미합니다. 2. 집으로 광섬유를 연결하려면 운영자가 제공한 특수 광 모뎀을 사용하여 광 신호를 수신한 다음 광 모뎀을 통해 네트워크 신호를 출력해야 하며 집으로 연결되는 네트워크 케이블은 컴퓨터의 네트워크 카드에 직접 연결할 수 있습니다. 인터넷에 접속하거나 네트워크 케이블과 라우터를 통해 스위치에 연결하여 인터넷에 접속할 수 있습니다. 3. 광섬유의 대역폭은 독점적입니다. 예를 들어, 100M 광섬유 광대역은 100M이며, 가정의 네트워크 케이블은 전체 장치가 하나의 광섬유를 공유한다는 것을 의미합니다.

7월 3일 뉴스에 따르면, Huawei Africa Fully Connected Conference 2024에서 Huawei 광학 제품 라인 사장 Chen Banghua는 지능형 시대 광학 산업의 세 가지 주요 동향인 '광학 발전과 구리 후퇴', '광학 발전'을 소개했습니다. 진보와 전기적 후퇴”와 “빛의 진보와 인간 후퇴”. 그 중 "광학 발전 및 구리 출구" 분야에서 Chen Banghua는 유비쿼터스 기가비트 또는 궁극적인 10기가비트를 달성하려면 홈 광대역 네트워크가 완전히 광섬유이어야 하며 FTTR을 통해 모든 방으로 궁극적인 광대역 경험을 확장해야 한다고 말했습니다. 대역폭 경험. "가벼운 전진과 구리 후퇴"도 가족에서 공원으로 이동하고 있습니다. 10기가비트 캠퍼스 시대에는 Wi-Fi7이 필수다. 3Gbps에서 1Gbps까지 Wi-Fi7 속도 지원

단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 차이점은 코어 직경, 전송 손실, 전송 거리, 전송 대역폭 및 응용 시나리오 측면에서 다릅니다. 자세한 소개: 1. 코어 직경, 단일 모드 광섬유의 코어 직경은 매우 작고 일반적으로 8-10 마이크론인 반면 다중 모드 광섬유의 코어 직경은 더 크며 일반적으로 50-62.5 마이크론입니다. 2. 전송 손실, 단일; - 모드 광섬유 코어 직경이 작고 광 신호가 전파될 때 전송 모드가 하나뿐이므로 전송 과정에서 광 신호의 감쇠가 작고 전송 손실도 낮습니다. 다중 모드 광섬유는 크고 광 신호에는 여러 전송 모드 등이 있습니다.

광섬유는 광대역의 메가바이트 수를 지정하지 않고 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps 등의 고속 대역폭 기능만 제공합니다. 광섬유 광대역은 광섬유를 통해서만 신호를 전파하며 양쪽 끝에 "광고양이"가 설치됩니다. 신호 변환을 위한 광섬유.

광섬유의 특징은 다음과 같습니다: 1. 긴 전송 거리, 광섬유 연결 거리는 70km에 도달할 수 있습니다. 2. 빠른 전송 속도, 광섬유 액세스는 100Mbps, 200Mbps와 같은 고속 대역폭을 제공할 수 있습니다. 광섬유 매체의 제조 순도가 매우 높기 때문에 광섬유 손실이 극히 낮아 통신 회선의 중계국 수를 줄이고 통신 품질을 향상시킬 수 있습니다. 4. 광섬유는 강력한 간섭 방지 능력입니다. 비금속 유전체 재료는 광섬유를 전도성 매체로 사용하며 전자기 간섭을 받지 않습니다.

광섬유 인터페이스에는 다음이 포함됩니다. 1. FC 인터페이스, 쉘 재료는 금속으로 만들어지고 인터페이스에는 나사산이 있어 광학 모듈에 연결할 때 잘 고정될 수 있습니다. 2. ST 인터페이스, 재료는 금속으로 만들어지며 인터페이스는 다음과 같습니다. 스냅온 방식이며 광섬유 배선 랙에 자주 사용됩니다. 3. 플라스틱으로 만들어진 SC 인터페이스, 푸시-풀 연결, 인터페이스는 스위치에 자주 사용되는 광학 모듈에 고정될 수 있습니다. SFP 광학 모듈을 연결하는 데 사용되는 인터페이스는 광학 모듈에 부착될 수 있습니다. 5. PC 인터페이스, 미소구체 표면 연삭 및 연마 6. APC 인터페이스, 8도 각도 및 미소구체 표면 연삭 및 연마.