現代の光通信ネットワークでは,単モード繊維は情報伝送の重要な媒介として機能する.さまざまなアプリケーションに最適化された様々なタイプのうち,G.652とGは,655 は最も広く使用されている標準ですこの記事では,それらの技術的特性,進化,応用の違い,および選択基準の包括的な分析を提供します.
シングルモードファイバー (SMF) は,ある波長で光の中核を通って伝播する光モードを1つだけ許容する.この基本的な性質は,モダルの分散を最小限に抑える.より長い距離でより高い伝送率を実現する国際電信連合 (ITU-T) は,幾何学的寸法,屈折指数プロファイル,分散特性減衰係数
1984年に初めて標準化されたG.652ファイバは,初期の光通信システムに対応するために1310nmに近い零分散で設計された.継続的な技術進歩により,いくつかのサブカテゴリが生まれました:
1994年に標準化されたG.655 (非ゼロ分散シフト繊維,NZDSF) は,光学増幅器を使用した密度の波長分割多重化 (DWDM) システムのために特別に設計された.現在流行しているサブカテゴリーにはGが含まれます.655C-E
| 特徴 | G.652 繊維 | G.655 繊維 |
|---|---|---|
| 分散プロファイル | 1310nmで零分散 | 1550nm で制御された非ゼロ分散 |
| 主要用途 | メトロ/アクセスネットワーク,CWDMシステム | 長距離DWDM送信 |
| 非線形効果 | 4波混合に敏感である | 非線形性を抑制するために設計された |
| 費用 | 下部 | 高い |
| 効果的領域 | 小さいもの | 大きい |
G.652とG.655の両方のファイバーは,ネットワークアーキテクチャで異なる役割を担い続けます.帯域幅と伝送効率の需要を拡大する継続的なイノベーション.
現代の光通信ネットワークでは,単モード繊維は情報伝送の重要な媒介として機能する.さまざまなアプリケーションに最適化された様々なタイプのうち,G.652とGは,655 は最も広く使用されている標準ですこの記事では,それらの技術的特性,進化,応用の違い,および選択基準の包括的な分析を提供します.
シングルモードファイバー (SMF) は,ある波長で光の中核を通って伝播する光モードを1つだけ許容する.この基本的な性質は,モダルの分散を最小限に抑える.より長い距離でより高い伝送率を実現する国際電信連合 (ITU-T) は,幾何学的寸法,屈折指数プロファイル,分散特性減衰係数
1984年に初めて標準化されたG.652ファイバは,初期の光通信システムに対応するために1310nmに近い零分散で設計された.継続的な技術進歩により,いくつかのサブカテゴリが生まれました:
1994年に標準化されたG.655 (非ゼロ分散シフト繊維,NZDSF) は,光学増幅器を使用した密度の波長分割多重化 (DWDM) システムのために特別に設計された.現在流行しているサブカテゴリーにはGが含まれます.655C-E
| 特徴 | G.652 繊維 | G.655 繊維 |
|---|---|---|
| 分散プロファイル | 1310nmで零分散 | 1550nm で制御された非ゼロ分散 |
| 主要用途 | メトロ/アクセスネットワーク,CWDMシステム | 長距離DWDM送信 |
| 非線形効果 | 4波混合に敏感である | 非線形性を抑制するために設計された |
| 費用 | 下部 | 高い |
| 効果的領域 | 小さいもの | 大きい |
G.652とG.655の両方のファイバーは,ネットワークアーキテクチャで異なる役割を担い続けます.帯域幅と伝送効率の需要を拡大する継続的なイノベーション.