Оптическое волокно в основном используется для передачи данных из-за его высокой скорости передачи и большой пропускной способности. Из-за сильной способности к электромагнитным помехам, а также небольшой дисперсии и потерь оптического волокна его полоса пропускания больше, чем у сетевых кабелей. Однако, использовать ли многорежимное оптическое волокно или одномодовое оптическое волокно для передачи зависит от фактических требований к связи сети. Расстояние является одним из важных факторов, рассматриваемых в оптоволоконных сетях. Обычно развертывание волоконно-оптических сетей включает преобразование режимов передачи оптоволокна, особенно преобразование из многомодовых волоконно-оптических модулей в одномодовое волокно. Далее в этой статье будут представлены три метода преобразования из многомодового волокна в одномодовое волокно.
Прежде чем понять метод преобразования из многомодового волокна в одномодовое волокно, мы должны сначала выяснить разницу между одномодового волокна и многомодового волокна. Поскольку одномодовое волокно и многомодовое волокно поддерживают разные режимы передачи света, их диапазоны применения также различны. Одномодовое волокно в основном используется для приложений с высокой пропускной способностью на большие расстояния, в то время как многомодовые оптоволоконные модули в основном используются для приложений на коротких расстояниях. Однако волоконно-оптические сети не просто используют один тип волокна, и преобразование режима передачи волокна часто происходит во время передачи сигнала, такого как многомодовое волокно в одномодовое преобразование режима волокна. Когда расстояние сети превышает максимальное расстояние передачи многомодового волокна, обычно необходимо выполнить преобразование режима между многомодового волокна и одномодового волокна. Преобразование из многорежимного режима в однорежимный зависит от развернутых сетевых устройств и типов подключений. Например, недорогие устаревшие устройства используют многомодовые порты для подключения к однорежимным устройствам или многомодовые устройства в зданиях требуют одномодовых подключений к поставщикам услуг.
Поскольку преобразование режима в оптоволоконных сетях является обычным явлением, вот три метода, которые могут обеспечить преобразование многомодового волокна в одномодовое волокно.
(1) приемопередатчик оптического волокна
Как мы все знаем, волоконно-оптические трансиверы поддерживают многорежимное волокно в одномодовое волокно, двойное волокно в одно волокно и преобразование длины волны. Здесь мы в основном объясняем преобразование из многомодового волокна в одномодовое волокно. Приемопередатчики оптического волокна могут рентабельным образом преобразовать многомодовое волокно в одномодовое волокно для дальности передачи до 140 километров, например, приемопередатчики оптического волокна локальных сетей гигабита СФП могут преобразовать многомодовое волокно в одномодовое волокно для волокна локальных сетей гигабита одномодового. В практическом применении расширять дальность передачи сети оптического волокна, приемопередатчик оптического волокна осуществляет междугородное соединение между 2 переключателями локальных сетей путем преобразовывать многорежимное волокно в волокно одиночного режима.
(2) транспондер WDM
Приемоответчики ВДМ также имеют способность преобразовать многорежимное волокно в одномодовое волокно подобное приемопередатчики оптического волокна. Как следует из названия, транспондеры WDM часто используются в системах WDM, особенно в системах DWDM, потому что при передаче DWDM на большие расстояния обычно требуется преобразование из многомодового волокна в одномодовое волокно или одномодовое волокно в многомодовое волокно.
(3) прыгун оптического волокна регулировки режима
Сравненный с вышеуказанными 2 методами, режим-отрегулированный патч-корд волокна различен в преобразовании модуля многорежимного волокна и одномодового волокна. Режим-регулируя перемычку волокна не может изменить тип волокна для того чтобы расширить расстояние передачи сети как приемоответчик ВДМ. Он реализует преобразование из многомодового волокна в одномодовое волокно путем изменения режима передачи света. Соединитель оптического волокна прыгуна регулировки режима может запустить одномодовый лазер к центру мультимодного волокна с особенным смещением, так, что одномодовый лазер сможет распространить внутри диаметр ядра мультимодного волокна, Тем самым экранирование, когда свет находится в многомодовом волокне Влияние эффектов задержки дифференциального режима при распространении в нескольких режимах. Кроме того, регулируемые по режиму оптоволоконные патч-корды подходят только для гигабитного оборудования.