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随着时代的发展,综合布线需要用到光纤的情况下,光纤到桌面成为主导,大家在综合布线时遇到光纤的场景也越来越多,那么光纤到桌面综合布线选择是用多模光纤还是单模光纤呢,下面我们就来详细了解下。
首选我们需要了解下光纤是什么,如何区分单模多模光纤的。

光纤按照传输模式可分为单模和多模。多模光纤可以传输多种模式的光,多模光纤的纤芯直径为50或62.5μm,中间芯线较粗,包层外径125μm,表示为50/125μm或62.5/125μm。多模光纤传输的距离比较近,多模光纤外面颜色一般为橘红色;单模光纤只能传输一种模式的光,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,中间芯线较细,包层外径125μm,表示为8.3/125μm,单模光纤传输距离就远得多,通常可以达到多模光纤的几十倍,单模光纤外面护套线颜色一般为黄色。
光纤的工作波长有850nm、1310nm和1550nm。光纤损耗一般是随波长增加而减小,850nm的损耗一般为2.5dB/km,1.31μm的损耗一般为0.35dB/km,1.55μm的损耗一般为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。
如果要选择多模光缆,应从以下几点进行考虑:
从未来的发展趋势来讲,水平布线网络速率需要1 Gb/s带宽到桌面,大楼主干网需要升级到10 Gb/s 速率带宽,园区骨干网需要 升级到10 Gb/s或100Gb/s的速率带宽。目前网络应用正在以每年50%左右的速度增长,预计未来5年千兆到桌面,将变得和目前百兆到桌面一样普遍,因此在目前系统规划上要具有一定前瞻性,水平部分应考虑6类布线,主干部分应考虑万兆多模光缆,特别是现在6类铜缆加万兆多模光缆和超5类铜缆加千兆多模光缆的造价上大约只有不到10~20%左右的差别,从长期应用的角度,如造价允许应考虑采用6类铜缆加万兆光缆。
从投资角度考虑,在至少10年内不会用到10G的地方,由于OM3光缆使用低价的 VCSEL 和850nm 光源设备,使万兆传输造价大大降低。
单模光纤(Single Mode Fiber):中心纤芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
后来发现在1310nm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1310nm正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1310nm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1310nm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
对于单模光缆的选型建议如下:
从传输距离的角度,如果希望今后支持万兆传输,而距离较远应考虑采用单模光缆。
综合以上的分析,从应用的角度、传输距离的角度、前瞻性的角度、造价的角度,综合以上因素,以最低的价格投资最好的性能!
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