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光通信中哪種波長的光傳輸效果**佳? 圖片視頻詳解
摘要:在光通信中,不同波長的光影響著其傳輸效果,這篇文章將通過圖文詳解,介紹哪種波長的光能夠實現最佳傳輸效果。
一、紅光波長傳輸效果最佳
光的波長取決于其頻率,被表示為nanometer(nm)。紅色光的波長預示1600 nm至750 nm范圍內,相對于其它的頻率,它的傳輸效果更好。理論上,較長的波長能夠在光纖中進行較長的傳輸,而黃光和綠光波長較短,傳輸的距離相應地較短。
如下圖所示,紅色波長在光纖中的傳輸損失較小,其它顏色的傳輸損失均較大。
二、1550nm波長有更小的零色散
光纖中的零色散判定光信號傳輸的可行性,零色散意味著不同時間內的光信號達到終點,而不會發生干擾或失真。在光通信中,最常用的是1550 nm波長的光, 因為它的零色散比較小。它能夠在1.5微米紅色光中達到最小值,進而在光纖內保持單色的波長。黃色和綠色波長的零色散比較小,既不能在光纖中保持優異的傳輸質量,也不能實現長距離的光通信傳輸。
下圖為光的不同波長光在光纖中的零色散值,可以看出1550nm波長的光的零色散相對較小。
三、1310nm波長光能傳播的距離比較遠
波長為1310nm的光在光纖中傳播的距離比較遠,被認為是光通信中的標準光波長。在這個波長下,光的損耗很低,并且能夠在距離為40公里的光纖中進行有效的傳輸。然而,由于它在光纖中的損耗比1550nm的大,信號不能夠傳輸那么長的距離。
如下圖所示,1310nm波長光的傳輸距離較遠,但損失比1550nm波長大。
四、850nm波長適用于短距離傳輸
波長為850nm的光能在100m以內的短距離范圍內進行高速傳輸,比如說在數據中心中。它在多模光纖中能保持很好的信號完整性,但不能在單模光纖中實現長距離傳輸,因為損耗過高。
下圖為不同波長下光在不同的光纖中的傳播損耗,可以發現850nm波長在多模光纖中的傳輸損失最小。
五、總結:
在光通信中,不同的光波長影響著光信號的傳輸,我們需要根據應用場景選擇合適的波長。如果需要傳輸很遠的距離,則應選擇1310nm或1550nm波長;如果需要進行高速短距離傳輸,則應選擇850nm波長;如果需要進行長距離傳輸,又要保持較小的信號損失,則應選擇1550nm波長。而如果需要保證能傳輸的距離最長,同時又需要控制信號損失,則可以選擇1310 nm波長。
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