단일 모드와 다중 모드 광섬유의 차이점은 무엇입니까?
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.
이 튜토리얼의 운영 체제: Windows 10 시스템, Dell G3 컴퓨터.
광섬유는 광신호를 전송하는 데 사용되는 통신 매체로 단일모드 광섬유와 다중모드 광섬유로 나눌 수 있습니다. 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유는 구조가 다르며 전송 특성과 적용 시나리오가 다릅니다. 아래에서는 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 차이점을 자세히 설명하겠습니다.
우선, 싱글모드 광섬유와 멀티모드 광섬유는 코어 직경이 다릅니다. 단일 모드 광섬유는 매우 작은 코어 직경(일반적으로 8~10미크론)을 갖는 반면, 다중 모드 광섬유는 더 큰 코어 직경(일반적으로 50~62.5미크론)을 갖습니다. 단일 모드 광섬유의 작은 코어 직경으로 인해 광 신호는 광섬유에서 전송될 때 하나의 경로를 따라서만 전파될 수 있습니다. 즉, 전송 모드는 하나뿐입니다. 다중 모드 광섬유의 코어 직경은 더 크고 광 신호는 다중 경로를 따라 전파될 수 있습니다. 즉, 다중 전송 모드가 있습니다.
둘째, 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 전송 손실이 다릅니다. 단일 모드 광섬유의 작은 코어 직경으로 인해 광 신호가 전파될 때 전송 모드가 하나만 있으므로 전송 중 광 신호 감쇠가 작고 전송 손실도 낮습니다. 다중 모드 광섬유의 코어 직경은 크고 광 신호에는 여러 전송 모드가 있습니다. 다양한 모드의 광 신호가 서로 다른 속도로 전파되어 전송 중에 광 신호가 분산되어 전송 손실이 증가합니다.
또한 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 전송 거리가 다릅니다. 단일 모드 광섬유는 전송 손실이 낮기 때문에 단일 모드 광섬유는 더 먼 거리를 전송할 수 있습니다. 광섬유 통신에서 단일 모드 광섬유는 일반적으로 수십 또는 수백 킬로미터의 거리를 전송할 수 있습니다. 다중 모드 광섬유는 전송 손실이 크기 때문에 전송 거리가 짧으며 일반적으로 수백 미터에서 수 킬로미터 사이입니다.
또한 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 전송 대역폭도 다릅니다. 단일 모드 광섬유에는 전송 모드가 하나만 있으므로 더 높은 전송 대역폭을 지원할 수 있습니다. 단일 모드 광섬유에서는 광신호의 전송 속도가 매우 빨라 광속의 67%에 이른다. 다중 전송 모드가 존재하기 때문에 다중 모드 광섬유는 전송 대역폭이 낮고 전송 속도가 상대적으로 느립니다.
마지막으로 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유의 적용 시나리오도 다릅니다. 단일모드 광섬유는 전송 손실이 적고 전송 거리가 길기 때문에 일반적으로 수도권 네트워크, 광역 네트워크, 장거리 통신 등 장거리 광섬유 통신에 사용됩니다. 다중 모드 광섬유는 전송 손실이 상대적으로 크기 때문에 일반적으로 데이터 센터, 근거리 통신망 및 단거리 비디오 전송과 같은 단거리 광섬유 통신에 사용됩니다.
요약하자면, 코어 직경, 전송 손실, 전송 거리, 전송 대역폭 및 적용 시나리오 측면에서 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유에는 차이가 있습니다. 어떤 광섬유를 사용할지는 특정 요구사항과 적용 시나리오에 따라 선택해야 합니다.
위 내용은 단일 모드와 다중 모드 광섬유의 차이점은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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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.