详解光纤相关概念

连接器

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描述

什么是光纤?

光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理‘光的全反射’。

什么是光纤跳线?

光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。

光纤的传输速率能到达多少?

网线传输速率可达1000Mbps(俗称千兆网线),传输文件速度大约125M/s

光纤传输速率可达10Gbps,传输文件速度大约12500M/s

多模光纤(MMF)

多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。

适合短距离传输,例如在校园内或在建筑内。传输距离可达2km(传输速率只能到达100M/s),距离越远传输速率就会衰减。

单模光纤(SMF)

单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,

这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。适合远距离传输,传输距离可达10-20km。

标注:判断单模光纤还是多模光纤可以通过颜色进行判别,但不完全是正确。(黄色线一般是单模光线,橙色线一般是多模光纤)。如果你熟悉光纤,可以通过光纤线标注进行判别。

+++光纤接口(这里只介绍常用光纤接口)+++

光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、LC、ST、FC、MTRJ等几种类型,它们由日本NTT公司开发。

(1)、FC型光纤接口:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 (配线架上用的最多)

(2)、ST型光纤接口:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(常用于光纤配线架)

(3)、SC型光纤接口:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)

(4)、LC型光纤接口:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制,形状与SC接口相似,比SC接口小一些。(路由器常用)

标注:无论是单模光纤还是多模光纤都可以使用以上的接口,并没有区分。

+++光纤收发器(光电转换器)+++

光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。

产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频

图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。

单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里

多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里

单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输

双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输

+++光纤模块(光模块)+++

光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,

发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。

光纤模块分类:

(1)、按封装:1x9 、GBIC、 SFF、SFP、XFP、SFP+、X2、XENPARK、300pin等。

(2)、按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G等。

(3)、按波长:常规波长、CWDM、DWDM等。

(4)、按模式:单模光纤(黄色)、多模光纤(橘红色)。

(5)、按使用性:热插拔(GBIC、 SFP、XFP、XENPAK)和非热插拔(1*9、SFF)。

通常按封装形式分类:

(1)、1×9封装--焊接型光模块,一般速度不高于千兆,多采用SC接口。

(2)、SFF封装--焊接小封装光模块,一般速度不高于千兆,多采用LC接口。SF(SmallFormFactor)小封装光模块采用了先进的精密光学及电路集成工艺,

尺寸只有普通双工SC(1X9)型光纤收发模块的一半,在同样空间可以增加一倍的光端口数。

(3)、GBIC封装--热插拔千兆接口光模块,采用SC接口。是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。

(4)、SFP封装--热插拔小封装模块,目前最高数率可达4G,多采用LC接口。可以简单的理解为GBIC的升级版本。

(5)、XENPAK封装--应用在万兆以太网,采用SC接口。

(6)、XFP封装--10G光模块,可用在万兆以太网,SONET等多种系统,多采用LC接口。

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