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单模光纤收发器 、单模光纤收发器怎么使用
2023-03-30 02:15  浏览:48

单模单纤与单模双纤光纤收发器有什么区别

1、所采用的光纤数量不同:

单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输。顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。

但由于单纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况,另外由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点。市面上的光纤收发器多为双纤产品,此类产品较为成熟和稳定,但需要更多的光纤。

双纤收发器就是采用了两根芯,一根发送一根接收,一端是发的另一端就必须插在收的口,就是两端要交叉。

2、传播途径不同:

单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输,多模光纤有多种传播路径。多模光纤多用于传输速率相对较低,传输距离相对较短的网络中,如局域网等,这类网络中通常具有节点多,接头多,弯路多,而且连接器、耦合器的用量大,单位光纤长度使用光源个数多等特点。

使用多模光纤可以有效的降低网络成本。单模光纤多用于传输距离长,传输速率相对较高的线路中,如长途干线传输,城域网建设等。

单模双模在具体应用上,多模的用量要高于单模,主要在500m以下的布线范围内,多模已经能满足,虽然性能不如单模,单模光纤收发器在500m以上或者对带宽要求较高的环境下应用,大多是企业级等大规模场地应用。

3、工作原理不同:

当光纤收发器内嵌光模块时,光纤收发器按照所连接的光纤跳线的纤芯的数量的不同分为单纤收发器与双纤收发器。

其中单纤收发器连接的光纤跳线的线性为一个纤芯,这一个纤芯既负责传输数据又负责接收数据;而双纤收发器所连接的光纤跳线的线性为两个纤芯,其中一个纤芯负责传输数据,另一个纤芯负责接收数据。

当光纤收发器没有内嵌光模块时,需要根据所插入的光模块来区分是单纤收发器还是双纤收发器。当光纤收发器内插入的是单纤双向光模块,即接口为单工类型时,此光纤收发器为单纤收发器;当光纤收发器内插入的是双纤双向光模块,即接口为双工类型时,此收发器为双纤收发器。

参考资料来源:

百度百科——单模单纤光纤收发器

百度百科——单纤双向光纤收发器

单模单纤收发器,单模双纤光纤收发器是什么意思呀?什么区别呀?

1、使用的光纤数量不同:

单光纤收发器:通过单光纤接收和传输数据。顾名思义,单光纤设备可以节省光纤的一半,即在单光纤中实现数据的接收和传输,在光纤资源中是非常适合的地方。

但是,由于单光纤收发器产品没有统一的国际标准,不同厂家的产品在互连时可能会出现不兼容的情况。此外,由于采用了波分复用技术,单光纤收发器产品普遍具有信号衰减大的特点。市场上的光纤收发器多为双光纤产品,相对成熟稳定,但需要更多的光纤。

双纤收发器是使用两个芯,一个发送一个接收,一端是另一端的头发必须插入口中,是交叉两端。

2、不同的传播渠道:

单模光纤只有一条传输路径,通常用于长距离传输,而多模光纤有多种传输路径。多模光纤主要用于传输速率较低、传输距离较短的网络,如局域网等。这种网络通常有更多的节点,更多的接头,更多的绕路,以及大量的连接器,耦合器,每单位长度的光纤使用的光源数量等等。

采用多模光纤可以有效地降低网络成本。单模光纤主要用于长距离、传输速率较高的传输线,如长途干线传输、城域网建设等。

单模和双模式在具体应用中,多模的用量高于单一模式,主要在以下线路范围500米,多模已经能够满足,虽然性能不如单模,单模光端机在上面的500米或具有高带宽需求的环境,大多数大型企业网站应用程序等。

3、不同的工作原理:

当光纤模块嵌入光纤收发器时,根据所连接的光纤跨接器的光纤芯数,将光纤收发器分为单光纤收发器和双光纤收发器。

由单光纤收发器连接的光纤跳线的线性是一个光纤核心,它负责数据的传输和接收。双光纤收发器所连接的光纤跳线的线性度为两个光纤芯,一个负责传输数据,另一个负责接收数据。

当光纤收发器中没有嵌入式光学模块时,根据所插入的光学模块,需要区分单光纤收发机和双光纤收发机。将光纤收发器插入到单光纤双向光模块中,即接口为单工型,光纤收发器为单光纤收发器;将光纤收发器插入到双光纤双向光模块中,即接口为双工型,收发器为双光纤收发器。

参考资料:百度百科——单模单纤光纤收发器

什么是单模光纤收发器?

单模光纤只有单一的传播路径,一般用于长距离传输,

多模光纤有多种传播路径,

多模光纤的带宽为50MHz~500MHz/Km,

单模光纤的带宽为2000MHz/Km,光纤波长有850nm,1310nm和1550nm等。850nm波长区为多模光纤通信方式;1550nm波长区为单模光纤通信方式;1310nm波长区有多模和单模两种;850nm的衰减较大,但对于2~3MILE(1MILE=1604m)的通信较经济。

所以光纤收发器单模和多模区别在于光纤有多模光纤和单模光纤之分。产品推荐:(多模光纤收发器,单模光纤收发器)

单模单芯光纤收发器和单模双芯光纤收发器有什么区别?

单模单芯光纤收发器和单模双芯光纤收发器区别为:芯线数量不同、传输方式不同、传输速度不同。

一、芯线数量不同

1、单模单芯光纤收发器:单模单芯光纤收发器的内部里的芯线数量只有一根。

2、单模双芯光纤收发器:单模双芯光纤收发器的内部里的芯线数量有两根。

二、传输方式不同

1、单模单芯光纤收发器:单模单芯光纤收发器传输信息是用一根芯线按收发顺序传输。

2、单模双芯光纤收发器:单模双芯光纤收发器传输信息是同时收发,一根芯线负责接收,一根芯线负责发送。

三、传输速度不同

1、单模单芯光纤收发器:单模单芯光纤收发器传输信息速度较慢,抗干扰性差。

2、单模双芯光纤收发器:单模双芯光纤收发器传输信息速度较快,抗干扰性好。

单模光纤收发器连接方式!

在实际的应用中,单模光纤收发器主要有下面三种基本连接方式:

1、环形骨干网

环形骨干网是利用SPANNING TREE特性构建城域范围内的骨干,这种结构可以变形为网状结构,适合于城域网上高密度的中心小区,形成容错的核心骨干网络。

环形骨干网对IEEE.1Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数主流的骨干网络,如跨交换机的VLAN、TRUNK等功能。环形骨干网可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。

2、链形骨干刚

链形骨干网利用链形的联接可以节省大量的骨干光线数量,适合于在城市的边缘及所属郊县地区构造高带宽低价位的骨干网络,该模式同时可用于高速公路、输油、输电线路等环境。

链形骨干网对IEEE802.1Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数的骨干网络,可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。链形骨干网是可以提供图像、语音、数据及实时监控综合传输的多媒体网络。

3、用户接入系统

用户接入系统利用10Mbps/ 100Mbps自适应及10Mbps/100Mbps 自动转换功能,可以联接任意的用户端设备,无需准备多种光纤收发器,可为网络提供平滑的升级方案。

同时利用半双工/全双工自适应及半双工/全双工自动转换功能,可以在用户端配置廉价的半双工HUB,几十倍的降低用户端的组网成本,提高网络运营商的竞争力。同时,设备内置的交换核心提高接入设备的传输效率,减少网络广播、控制流量、检测传输故障。

扩展资料

光纤收发器的类型:

1、以太网光纤收发器

这种类型的光纤收发器能够连接用于以太网、快速以太网和10G以太网的设备,实现具有不同速率和不同端口类型的设备间的无缝连接,通常被应用于点到点间传输的转换,校园里传输的转换等。比如在进行点与点间传输的转换时。

两个光纤收发器可用于连接两个UTP(Unshielded Twisted Paired,非屏蔽双绞线)以太网交换机,或者直接将UTP交换机连接到智能终端上。

2、TDM(Time Division Multiplexing,时分多路转换)光纤收发器

这类光纤收发器主要有T1/E1和T3/E3两种型号。这两种光纤收发器都需要成对使用,在延长电缆传输距离时,对避免噪声、改善服务质量和网络安全等方面能发挥一定作用。

T1/E1光纤收发器符合T1(1.544Mbps)和E1(2.048Mbps)的标准,对于T1和E1连接线路的安装和维护,这类光纤收发器还能发挥测试和排除故障的作用。

T3/E3光纤收发器符合T3(44.736Mbps)和E3(34.368Mbps)的标准,能够用于连接PBX(private branch exchange,专用分组交换机),多路转接器和路由器等设备。这类光纤收发器能够用于建筑之间的信号传输,并能扩展电信划分点。

3、串口转光纤转换器

这类光纤收发器是多功能的支持异步RS-232,RS-485通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的***选择。

支持RS-232,RS-485多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485接口,支持2线(半双工)RS-485工作方式。

RS-485光纤收发器支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里。

单模20公里,RS-232信号的传输速率***为115.2Kbps,RS-485的信号传输速率***可达460Kbps,不同电气标准的接口可以混合使用。

关于单模光纤收发器和单模光纤收发器怎么使用的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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