Pochopte vlnové délky 850 nm, 1310 nm a 1550 nm v optickém vláknu
Světlo je definováno jeho vlnovou délkou a při komunikaci s optickými vlákny je použité světlo v infračervené oblasti, kde je vlnová délka světla větší než vlna viditelného světla. V komunikaci s optickými vlákny je typická vlnová délka 800 až 1600 nm a nejčastěji používanými vlnovými délkami jsou 850 Nm, 1310nm a 1550nm.
Zdroj obrázku:
Když Fluxlight vybere vlnovou délku přenosu, zvažuje hlavně ztrátu a rozptyl vláken. Cílem je přenést nejvíce dat s nejmenší ztrátou vlákna za nejdelší vzdálenost. Ztráta síly signálu během přenosu je útlum. Útlum souvisí s délkou tvaru vlny, tím delší tvar vlny, tím menší je útlum. Světlo použité ve vlákně má delší vlnovou délku při 850, 1310, 1550 nm, takže útlum vlákna je menší, což také vede k menší ztrátě vlákna. A tyto tři vlnové délky mají téměř nulovou absorpci, které jsou nejvhodnější pro přenos v optických vláknech jako dostupné zdroje světla.
Zdroj obrázku:
Při komunikaci optických vláken lze optickou vlákninu rozdělit do jednoho režimu a více režimu. Oblast vlnové délky 850 nm je obvykle metodou komunikace optických vláken s více režimy, 1550nm je jediný režim a 1310nm má dva typy jednoho režimu a více režimu. S odkazem na ITU-T se doporučuje, aby útlum 1310nm byla <0,4 dB/km a útlum 1550 nm je ≤ 0,3 dB/km. A ztráta při 850 nm je 2,5 dB/km. Ztráta vlákna se obecně snižuje se zvyšující se vlnovou délkou. Středová vlnová délka 1550 nm kolem C-pásma (1525-1565nm) se obvykle nazývá okno nulové ztráty, což znamená, že útlum křemenného vlákna je nejmenší na této vlnové délce.
Peking Rofea Optoelectronics Co., Ltd. se sídlem v čínském „Silicon Valley“-Peking Zhongguancun, je high-tech podnik věnovaný sloužícím domácím a zahraničním výzkumným institucím, ústavům, univerzitám a podnikovým vědeckým výzkumným pracovníkem. Naše společnost se zabývá hlavně nezávislým výzkumem a vývojem, designem, výrobou, prodejem optoelektronických produktů a poskytuje inovativní řešení a profesionální, personalizované služby pro vědecké výzkumné pracovníky a průmyslové inženýry. Po letech nezávislých inovací vytvořila bohatou a dokonalou řadu fotoelektrických produktů, které se široce používají v komunálním, vojenském, dopravě, elektrické energii, financích, vzdělávání, lékařském a jiném průmyslu.
Čas příspěvku: květen-18-2023