In modernen Kommunikation netzen spielen optische Module eine entscheidende Rolle als Brücke zwischen optischen und elektrischen Signalen. Sie wandeln nicht nur elektrische Signale in optische Signale zur Übertragung um, sondern wandeln auch empfangene optische Signale wieder in elektrische Signale um, um eine genaue Daten übertragung sicher zustellen. Unter den optischen Modulen sind 100g Single-Mode-Fasern und 100g Multi-Mode-Module zwei gängige Typen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften und Anwendungs szenarien.
100g Single-Mode-Fasern werden typischer weise für die Übertragung von Mittel-bis Langstrecken unter Verwendung von Single-Mode-Fasern verwendet. Der Kern der Single-Mode-Faser ist sehr dünn (im Allgemeinen 9/125μm), und Licht breitet sich in einem einzigen Modus aus, wodurch die Dispersion des Modus verringert wird und das Signal über größere Entfernungen übertragen werden kann. Die Betriebs wellenlänge von100g Single-Mode-FaserIst im Allgemeinen 1310nm oder 1550nm, wobei FD-LD oder DFB-LD Laser als Lichtquelle verwendet werden.
Wellenlänge: Die Betriebs wellenlänge beträgt im Allgemeinen 1310nm oder 1550nm.
Übertragungs distanz: Die Übertragungs distanz beträgt im Allgemeinen mehr als 10km und erreicht sogar 150 bis 200km. Dies ist für die Übertragung von Mittel-bis Fernverkehrs mitteln geeignet, z. B. den Aufbau von Netzen in der Metropol region.
Faser typ: Verwendet eine Single-Mode-Faser verbindung, wobei die Kabel farbe der Single-Mode-Faser normaler weise gelb ist.
Anwendungs bereich: Die 100g Single-Mode-Glasfaser wird haupt sächlich in hohen Datenraten und Fernleitungen wie Telekommunikation netzen, Kabel fernseh netzen und großen Unternehmens netzen verwendet. In den Verbindungen innerhalb und zwischen Rechen zentren sind 100g Single-Mode-Fasern eine bessere Wahl, wenn eine Daten übertragung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität erforderlich ist.
Preis und Kompatibilität: Der Preis von optischen Single-Mode-Modulen ist viel höher als der von optischen Multi-Mode-Modulen, da optische Single-Mode-Module mehr Komponenten verwenden und die Laser quellen teurer sind. Single-Mode-Geräte können normaler weise sowohl mit Single-Mode-als auch mit Multimode-Glasfaser betrieben werden (bei letzteren jedoch möglicher weise schlecht).
Farb identifikation: Gelbe oder blaue Zug laschen können 100g Single-Mode-Fasern mit einer Wellenlänge von 1550nm anzeigen.
100g Multimode-Fasern werden haupt sächlich für die Kurzstrecken übertragung unter Verwendung von Multimode-Fasern verwendet. Der Kern der Multimode-Faser ist dicker (im Allgemeinen 50/125μm oder 62,5/125μm), wodurch mehrere Licht modi gleichzeitig übertragen werden können, was zu einer Modus dispersion führt und die Übertragungs distanz begrenzt. Die Betriebs wellenlänge von 100g Multimode-Fasern beträgt im Allgemeinen 850nm, wobei LEDs oder VCSEL-Laser als Lichtquelle verwendet werden.
Wellenlänge: Die Betriebs wellenlänge beträgt 850nm.
Übertragungs distanz: Die Übertragungs distanz beträgt im Allgemeinen nicht mehr als 2km und eignet sich für die Kurzstrecken übertragung, z. B. für Rechen zentrums verbindungen.
Faser typ: Verwendet eine Multimode-Faser verbindung, wobei Gigabit-Multimode-Faser normaler weise orange ist, während 10-Gigabit-Multimodisfaser häufig aqua ist.
Anwendungs bereich: Haupt sächlich in Übertragungs szenarien mit hoher Knoten dichte für kurze Entfernungen, z. B. in Rechen zentrums maschinen räumen und lokalen Netzwerken. In Rechen zentren können 100g Multimode-Fasern in Szenarien mit vielen Knoten, Steck verbinder, vielen Steck verbindern und Kopplern sowie einer hohen Anzahl von Lichtquellen pro Faserlänge einheit angewendet werden.
Preis und Kompatibilität: Multimode-Geräte sind auf den Betrieb nur mit Multimode-Glasfaser beschränkt.
Farb identifikation: Schwarze Zug laschen zeigen normaler weise 100g Multimode-Fasern an.
Abschließend weisen 100g Single-Mode-Fasern und 100g Multi-Mode-Fasern signifikante Unterschiede in Bezug auf Wellenlänge, Übertragungs distanz, Faser typ, Lichtquelle, Anwendungs bereich, Preis auf. und Kompatibilität. Das Verständnis dieser Unterschiede hilft uns, optische Module besser auszuwählen und zu verwenden, um die Anforderungen verschiedener Netzwerks zen arien zu erfüllen.