近年来,从我的观察上看,光纤跳线必定会取代铜线。这主要是由于它们的带宽和传输距离。它们可以达到160公里的距离,并且可以支持网络主干网。光纤跳线类似于铜线。主要区别在于,光纤跳线不是传输电脉冲,而是传输光,然后借助光学设备将该光转换为电输入。
这在两端的光发射器的帮助下起作用。该发送器和接收器称为光模块,从联网设备接收电输入,对其进行处理并将其转换为等效的光信号。光模块使用LED或VCSEL将光沿着跳线驱动到另一端,在另一端,另一个光模块接收该光并将其转换为等效的电信号。
在多模光纤上,处于近红外状态的光通常在短距离传播时为850nm,在长距离传播时为1310nm。在单模光纤上,短距离的光通常为1310nm,长距离的光为1550nm。
在多模光纤上,处于近红外状态的光通常在短距离传播时为850nm,在长距离传播时为1310nm。在单模光纤上,短距离的光通常为1310nm,长距离的光为1550nm。
单模跳线是具有单根直径为8.3到10微米的光学玻璃纤维的跳线。因此,与多模光纤相比,光更窄且带宽更高。单模式的内核比多模式得多。因此,光波更窄,并消除了传输时的任何扭曲。
多模的核心比单模式的核心大,为50至100微米。它的光体积更大,因此,光波通过跳线以多种方式散布。对于短距离而言,这将不是问题,但是在大于1公里的距离中,这可能会在远端引起光失真,从而导致数据传输不完整。
如果必须连接多模和单模怎么办?
即使可以在单模光模块上安装多模,也强烈建议使用兼容的设备。尝试混淆安装时,强烈建议注意设备的规格,该规格可在设备的数据表中找到。
即使可以在单模光模块上安装多模,也强烈建议使用兼容的设备。尝试混淆安装时,强烈建议注意设备的规格,该规格可在设备的数据表中找到。
尝试在单模安装多模光纤时,要记住的主要事情是使用模式调节跳线。该跳线的设计和开发旨在提供一种方便的方法,以将多模跳线与1000BASE-LX光模块连接。模式调节跳线提供了使用单模单芯光模块校准多模光纤的选项。它们以双工跳线的形式构建,因此不需要任何其他组件。
1000BASE-LX光模块的默认特性是需要这种跳线,以将1310nm的光沿单根光纤发射出去。如果不使用模式调节跳线,而将普通的多模光纤与单模光模块配合使用,单模光模块将直接在跳线中心发射光,从而导致产生多个光信号,从而使接收光模块故障。
模式调节跳线消除了此问题,允许单模发射偏离多模光纤的中心。该解决方案提供的发射类似于典型的LED发射。虽然可以将多模光纤安装到单模光模块上,但由于多模光模块的光波更大(通常为62.5微米),因此发射到9微米光纤中是不可能的。这将导致至少85%的光损失。
使用这些类型的跳线时,要了解的主要内容是:
1.模式调节跳线要求在安装的每一侧都连接MC跳线。
2.使用配备LC或SC连接器的设备时,请务必记住,跳线的单模部分必须连接到设备的发送侧,跳线的多模部分必须连接到设备的发送侧。
请注意,此解决方案的质量不是最好的,该解决方案由于带宽,多模光纤上的传输距离受到限制。因此,始终建议使用多模或单模光纤跳线来单独匹配光模块,以实现最佳的连接质量。