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멀티모드파이버: 더 두꺼운 중앙 유리 코어(50 또는 62.5μm)를 사용하는 멀티모드파이버는 여러 모드의 빛을 전송할 수 있습니다. 그러나 모드 간 분산이 커서 전송되는 디지털 신호의 주파수가 제한되며, 거리가 멀어질수록 분산이 더 심해집니다. 예를 들어 600MB/KM 광케이블의 대역폭은 2km에서 300MB에 불과합니다. 따라서 다중 모드 광케이블 전송 거리는 일반적으로 몇 킬로미터에 불과할 정도로 비교적 가깝습니다.
단일 모드 광섬유: 중앙 유리 코어는 매우 얇고(코어 직경은 일반적으로 9 또는 10μm) 한 가지 모드의 빛만 전송할 수 있습니다. 따라서 모드 간 분산이 매우 작아 장거리 통신에 적합하지만 재료 분산 및 도파관 분산도 있으므로 광원의 스펙트럼 폭에 대한 단일 모드 광섬유와 높은 요구 사항의 안정성, 즉 스펙트럼 폭이 좁아야하며 안정성이 양호해야합니다. 나중에 1.31μm 파장에서 단일 모드 광섬유의 재료 분산과 도파관 분산이 양수 및 음수이며 크기가 정확히 동일하다는 것이 밝혀졌습니다. 이는 1.31μm 파장에서 단일 모드 광섬유의 총 분산이 0이라는 것을 의미합니다. 광섬유의 손실 특성의 관점에서 볼 때 1.31μm는 정확히 광섬유의 저손실 창입니다. 따라서 1.31μm 파장 영역은 광섬유 통신을위한 이상적인 작업 창이되었으며 오늘날 실제 광섬유 통신 시스템의 주요 작업 파장이기도하며 1.31μm 기존 단일 모드 광섬유의 주요 매개 변수는 국제 전기 통신 연합 (ITU) ITU-T에서 G652 권장 사항에서 결정하므로 이러한 종류의 광섬유를 G652 광섬유라고도합니다.
단일 모드 광케이블(단일 모드 광케이블): 일반적으로 광케이블 점퍼는 노란색으로 표시되고 커넥터와 보호 슬리브는 파란색으로 표시되며 전송 거리가 더 깁니다.
다중 모드 광섬유: 일반적으로 광섬유 패치 코드는 주황색 또는 회색으로 표시되며 베이지색 또는 검은색 커넥터와 보호 슬리브가 있으며 전송 거리가 더 짧습니다.
파란색은 10,000메가바이트가 아닙니다!!!! 색다른 색상입니다.
네트워크 엔지니어링을 구현할 때 초보자는 종종 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유를 구별하는 방법을 모르는 경우가 있습니다.
우선, 단일 모드 및 다중 모드 광섬유는 모두 네트워크 신호를 고품질로 장거리 전송하는 데 사용된다는 점을 이해해야 합니다. 단일 모드와 다중 모드를 구분하는 이유는 빛이 광케이블 내에서 이동하는 방식에 따른 것으로, 단일 모드 광케이블에서는 빛이 반사 없이 직선을 따라 이동하므로 매우 먼 거리를 이동합니다. 멀티모드 광케이블은 여러 광 신호를 전달할 수 있습니다.
둘째, 위의 외부 조명에서 가장 일반적인 구별 방법은 노란색 광섬유 라인은 일반적으로 단일 모드 광섬유이고 주황색 또는 회색 광섬유 라인은 일반적으로 다중 모드 광섬유입니다. 코어에서 이 둘의 차이점은 멀티 모드의 코어 크기가 50.0μm와 62.5μm이고 단일 모드는 9.0μm라는 것입니다.
셋째, 위에서 살펴본 두 가지 다이어그램 모두 광섬유에는 LC 인터페이스가 있으므로 광섬유에는 이 외에도 매우 다양한 인터페이스가 있습니다.
FC 인터페이스는 통신사의 광섬유 패치 패널에서 더 자주 사용됩니다. 그리고 FTTB는 일반적으로 ST 인터페이스를 사용합니다.
가장 일반적으로 사용되는 것은 다른 모든 인터페이스보다 훨씬 작은 LC 인터페이스입니다. 박스 스위치의 고정 장치 영역 안에 더 많은 포트가 수용됩니다. 광섬유 패치 케이블에 두 개의 LC가 함께 있는 것을 DLC라고 합니다.
LC와 같은 소형 인터페이스이지만 데스크톱에 광케이블을 연결하는 데 더 많이 사용되는 또 다른 인터페이스인 MTRJ는 일반적인 듀얼 광케이블을 단일 포트 안에서 하나의 인풋과 아웃풋으로 연결합니다.