
光纤识别与选择的关键考量
在光纤的实际应用中,准确识别和合理选择光纤类型至关重要。
多模光纤一般呈现橙色,并且在光纤上会明确标注“MM”;而单模光纤通常为黄色,光纤上会标注“SM”。此外,光模块也存在单模和多模的区分,光模块类型必须与光纤类型严格匹配,多模光纤需搭配多模光模块,单模光纤则要搭配单模光模块,不建议将单模光模块和多模光模块进行对接使用。
单模光纤以其低色散和高带宽的显著优势,成为长距离、高速率光纤通信系统的理想之选,不过其对光源和设备的要求相对较高。多模光纤成本较低且安装维护便捷,适用于短距离、低速率的光纤通信系统,但其传输距离和带宽有限,模式色散较大。具体的光纤类型选择,应依据实际的应用需求和场景来确定。
光纤中的“模”,本质上是光以特定角速度进入光纤后所遵循的传输路径。由于纤芯直径的差异,光纤中可传输的模式数量也有所不同。基于光在光纤中的传输模式,光纤可划分为单模光纤和多模光纤。
展开剩余67%单模光纤(Single Mode Fiber, SMF),是指在同一根光纤中仅允许单个模式(基模)光进行传输的光纤。
纤芯直径:相对较小,一般处于5 μm ~ 10 μm的区间。传输模式:仅支持基模传输,即光纤中仅有一个模式传播。色散特性:色散是由光信号中不同频率成分的传输速度差异所引发的,并且会随着光信号光谱宽度的增加而增大。工作波长:常用的工作波长为1310nm和1550nm。
高度适用于长距离、大容量的光纤通信系统。
多模光纤(Multi - mode Fiber, MMF),是指在同一根光纤中能够同时传输多个模式光的光纤。
纤芯直径:较大,通常约为50 μm。传输模式:支持多个导模传输,即多个模式可在光纤中并行传播。色散特性:由于不同模式的传输速度存在差异,存在较大的模式色散,各模式之间会相互干扰,这对传输带宽和传输距离产生直接影响。工作波长:常用的工作波长为850nm和1310nm。
主要应用于短距离、低速率的光纤通信系统。
国仪光子设计生产了多种类型的低羟基石英光纤,如抗紫外石英光纤、深紫外石英光纤、可见光玻璃石英光纤、近红外石英光纤、中红外石英光纤等。这些光纤采用专业化设计,具备高通量的特性。与国仪光子的微型光谱仪、光纤光源及其他光谱配件相结合,可以构建多种光谱测量系统。其应用领域十分广泛,涵盖高能光源传输、光谱搭建、光源采集、光学测温、医学传感以及激光治疗等。
在光纤技术持续演进的当下,单模光纤、多模光纤以及国仪光子的特色低羟基石英光纤,都在各自的领域发挥着不可替代的重要作用。深入了解它们的特性和应用,有助于我们更高效地运用光纤技术,满足不同的检测和通信需求。
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