Connaissances professionnelles

Quelle est la relation entre la longueur d'onde du module optique et la distance de transmission

2021-10-27
La distance de transmission du module optique fait référence à la distance sur laquelle le signal optique peut être directement transmis sans amplification de relais. Il est divisé en trois types : courte distance, moyenne distance et longue distance. De manière générale, 2 km et moins sont des distances courtes, 10 à 20 km sont des distances moyennes et 30 km, 40 km et plus sont de longues distances. Des modules optiques de différentes longueurs d'onde avec différentes fibres optiques correspondent à différentes distances de transmission.

La longueur d'onde de travail du module optique est une plage et l'unité est le nanomètre (nm). Les longueurs d'onde centrales couramment utilisées des modules de lumière grise sont :

1. 850 nm (avec MMF multimode), faible coût mais distance de transmission courte, un débit de 100 M peut transmettre 2 km au plus loin ; Le débit 1G peut transmettre jusqu'à 550 m de distance ; Le débit 10G peut transmettre à 300 m le plus loin ; Le débit 40G peut transmettre jusqu'à 400 m de distance ; Le taux 25G /100G/200G/400G peut transmettre jusqu'à 100 m.

2. 1310 nm (avec MMF multimode), la distance de transmission la plus éloignée est de 2 km, comme 1000BASE-SX SFP.

3. 1310 nm (généralement avec SMF monomode), perte importante pendant la transmission mais faible dispersion, généralement utilisée pour la transmission dans un rayon de 40 km.

4. À 1550 nm (avec SMF monomode), la perte est faible mais la dispersion est importante pendant la transmission. Il est généralement utilisé pour la transmission longue distance supérieure à 40 km, et la plus éloignée peut être directement transmise sans relais sur 120 km.

Le module de lumière colorée transporte de la lumière de plusieurs longueurs d'onde centrales différentes et est divisé en deux types : le module optique à collecte grossière (CWDM) et le module optique à ondes denses (DWDM). La longueur d'onde du module CWDM est de 1 270 à 1 610 nm ; la longueur d'onde du module DWDM est de 1525 ~ 1565 nm (bande C) ou de 1570 ~ 1610 nm (bande L).
Dans la même bande d'ondes, il existe plusieurs types de modules optiques DWDM, de sorte que les modules optiques DWDM exploitent davantage les ressources de la bande d'ondes. Des lumières ayant des longueurs d’onde centrales différentes peuvent être transmises sans interférence dans la même fibre. Par conséquent, la lumière provenant des modules optiques de plusieurs couleurs avec différentes longueurs d'onde centrales est combinée via un combineur passif pour la transmission, et l'extrémité distante est transmise via un séparateur selon différentes longueurs d'onde centrales qui divisent la lumière en plusieurs chemins, économisant ainsi efficacement les lignes de fibre optique. Les modules optiques colorés sont principalement utilisés dans les lignes de transmission longue distance.
La distance de transmission du module optique est principalement limitée par la perte et la dispersion.
Dispersion : En général, la transmission monomode ne produit pas de dispersion inter-mode, tandis que la transmission multimode prend en charge plusieurs modes de transmission et la lumière sera réfractée plusieurs fois, ce qui produira une dispersion inter-mode. Plus la dispersion est grande, plus la distance de transmission du module optique est longue. court.
Perte : La perte de transmission optique des différentes bandes d'ondes est différente, de la plus grande à la plus petite, 850 nm > 1 310 nm > 1 550 nm. Plus la perte est faible, plus la distance de transmission du module optique est longue.
On peut voir que la longueur d'onde du module optique n'est pas directement liée à la distance de transmission, mais comme les caractéristiques de transmission des différentes longueurs d'onde sont différentes, elle correspond à l'application de différentes distances de transmission.
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