10Gb/s以太网用多模光纤的带宽评估
介绍了用于10 Gb/s以太网的多模光纤在用垂直腔面发射激光器作为光源的条件下,通过测量其微分模延迟和相关的光源辐射通量(模式功率分布)或计算有效模式带宽,对这类多模光纤带宽的评估。
10G以太网中多模光纤传输特性研究
首先介绍了10g以太网标准对局域网中已铺设多模光纤的传输距离要求和电色散补偿的技术方案。简单分析了不同折射率分布下的多模光纤的差分模延迟(dmd)曲线,随后讨论不同注入模式下多模光纤的模式分布与延迟特性。得到光脉冲注入位置在偏离纤芯19μm至22μm处有较好的色散性能。最后对多模光纤完整的脉冲响应和转移函数进行了讨论。
多模光纤的带宽
目前许多光缆产品的参数中,往往光纤宽带这一名词使用mhz.km为 单位。理论上,光缆的带宽可以做到无穷大,为什么还要有光纤带宽 一说呢?单位不是常见的mhz而是mhz与长度km的乘积? 光纤接入作为一种传输的载体,其本身具有高带宽、低重量、长距离 的优点但是光纤的主要材料是二氧化硅,和常见的玻璃是同一种材 料,和真空相比,不同的波长、经过不同的传输路径,到达接收端时 肯定会有时间差,这个时间差带来的影响就是色散,雨后的彩虹也是 同样的道理。多模光纤与单模光纤相比,具有较粗的纤芯直径,意味 着光信号的传输途径较多,带来的结果便是严重的模式色散,多模光 纤的光发射器光波长较宽,色散比较严重,因此传输距离较近。单模 光纤的纤芯直径较小,光信号的传输途径很少,模式色散较小,激光 发射器的光纯度较高,因此传输距离较远。考虑到多模光缆的传输距 离和光发射器、插接件等光纤
以太网中多模光纤系统色散问题的解决方案
由于目前以太网中敷设的多模光纤系统存在严重的色散问题,限制了其在10gb/s以太网中的应用,因此如何有效地降低多模光纤的色散是10gb/s多模光纤以太网应用的关键。对目前用于解决10gb/s多模光纤以太网中色散问题的技术进行了归类,分析了各种技术的优缺点。
10GBASE-T:基于铜质电缆的10Gb以太网指南
10gbase-t面临着回波、近端串扰、远端串扰、alien串扰等信道损耗带来的挑战。10gb以太网切实可行且万事俱备自从2002年批准10gb以太网通信标准以来,业界总是预测"明年"将会最终推出10gb以太网。然而,自诞生以来,10gb以太网的发展就因为其无法利用各种低速以太网标准成熟的传输方式而受到阻碍。
多模光纤和传输速率带宽的关系
在多模光纤参数中都会有一个带宽(信道带宽)的参数,单位为mhz·km,而有时又会 被问到多模光纤的传输速率达到200mbit/s吗?怎么理解这两者的关系呢? 我们先来理解多模光纤的带宽。 通常多模光纤的信息容量大小用带宽长度积来度量。单位为什么不是常见的mhz,而 是mhz·km?首先要理解多模光纤本身的特性:多模光纤在传输光波导信号过程中附加的群 时延、模间色散、材料色散、波导色散等导致信号失真,其中,模间色散是带宽决定性因数, 而材料色散、波导色散通常可以忽略,但对于单模光纤的影响却十分显著。上述的因数将造 成光波导信号在多模光纤中传输时,其信号在多模光纤中的传输长度与带宽成反比。一般地, 传输长度越大,则传输带宽下降。mhz·km为单位正是为了表征多模光纤在1km内所能传 输的容量(前提是信号不失效)。光纤长度是标志性物理参数,一旦确定距离,就可以根
光纤千兆以太网传输距离
光纤传输的特点优势及传输原理 优点 光缆传输的实现与发展形成了它的几个优点。相对于铜线每秒1.54mhz 的速率?光纤网络的运行速率达到了每秒2.5gb。从带宽看,很大的优势是: 光纤具有较大的信息容量,这意味着能够使用尺寸很小的电缆,将来就不 用更新或增强传输光缆中信号。光纤电缆对诸如无线电、电机或其他相邻 电缆的电磁噪声具有较大的阻抗,使其免于受电噪声的干扰。从长远维护 角度来看,光缆最终的维护成本会非常低。光纤使用光脉冲沿光线路传输 信息,以替代使用电脉冲沿电缆传输信息。在系统的一端是发射机,是信 息到光纤线路的起始点。发射机接收到的已编码电子脉冲信息来自于铜线 电缆,然后将信息处理并转换成等效的编码光脉冲。使用发光二极管或注 入式激光器产生光脉冲,同时采用透镜,将光脉冲集中到光纤介质,使光 脉冲沿线路在光纤介质中传输。由内部全反射原理可知,光脉冲很容易眼 光纤线路
百兆单模双纤以太网光纤收发器
3、请不要将交换机放打开交换机机壳。 本资料内的所有技术数据若有更改,恕不另行通知。 百兆单模双纤以太网光纤收发器 使 用 说 明 书 陕西万佳安电子科技有限公司 3、请不要将交换机放置在不稳定的箱子或是桌子上,以避免机器跌落 造成损坏;当选择壁挂安装时,应将交换机以及电源适配器进行必要的 固定。 4、请保持交换机散热孔畅通,请勿堆砌放置,避免影响交换机的正常 散热,导致通信故障的发生。 5、请确保交换机在一个正常,稳定的电压下工作,市电电网的电压必 须满足电源适配器的输入电压范围。 6、在清洁交换机时,应先将交换机的电源插头拔出,再进行清洁工作。 在交换机工作时请勿打开机壳,即使在不带电的情况下,也不能随意打 开交换机机壳。 五、产品应用连接图 本资料内的所有技术数据若有更改,恕不另行通知。 百万高清专用poe交换机 ws-104p-af w s-104 p-af 是带
光纤千兆以太网传输特点及距离
光纤传输的特点及传输原理 优点 光缆传输的实现与发展形成了它的几个优点。相对于铜线每秒1.54mhz 的速率?光纤网络的运行速率达到了每秒2.5gb。从带宽看,很大的优势是: 光纤具有较大的信息容量,这意味着能够使用尺寸很小的电缆,将来就不 用更新或增强传输光缆中信号。光纤电缆对诸如无线电、电机或其他相邻 电缆的电磁噪声具有较大的阻抗,使其免于受电噪声的干扰。从长远维护 角度来看,光缆最终的维护成本会非常低。光纤使用光脉冲沿光线路传输 信息,以替代使用电脉冲沿电缆传输信息。在系统的一端是发射机,是信 息到光纤线路的起始点。发射机接收到的已编码电子脉冲信息来自于铜线 电缆,然后将信息处理并转换成等效的编码光脉冲。使用发光二极管或注 入式激光器产生光脉冲,同时采用透镜,将光脉冲集中到光纤介质,使光 脉冲沿线路在光纤介质中传输。由内部全反射原理可知,光脉冲很容易眼 光纤线路运动
以太网光纤收发器手册
以太网光纤收发器手册
100M以太网光纤收发器
**资讯http://www.***.***
烽火低衰减高带宽多模光纤出口韩国
烽火低衰减高带宽多模光纤出口韩国
1光4电千兆以太网光纤收发器
杭州飞畅科技有限公司光纤通信与接入解决方案专家 -国家高新技术企业,专注光纤通信研发20年,可为客户提供定制化的产品服务,及技术控标,实现双赢- 1 系列产品是工业级4口10/100/10000base-t到1000base-x的光纤转换,主要用于光纤网络远距 离(20/40/60/80/100公里)传输。此款产品提供1路千兆光口;4路百兆以太网电口,并共享千兆带 宽。具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。 自动适应10/100/1000mbps环境,支持10/100/1000m自适应、全/半双工方式、支持双绞线口交叉 直连自动选择;便于网络的升级/系统调试安装; 设备提供4路千兆以太网电口,1路千兆光口,共享千兆带宽,传输带宽为线速1000m,千兆光口 支持2,40、60、80km及100km距离传输;
多模光纤耦合
zemaxusers'knowledgebase-http://www.***.***/kb howtomodelcouplingintoamulti-modefiber http://www.***.***/kb/articles/141/1/how-to-model-coupling-into-a-multi-mode- fiber/page1.html bynam-hyongkim publishedon30january2007 thisarticledemonstratestheuseofthegeometricalimageanalysisfeaturetocompute multimodefibercouplingefficiency.thesamplefilescanbe
多模光纤 (2)
多模光纤 多模光纤 多模光纤容许不同模式的光于一根光纤上传输,由于多模光纤的芯径较大,故可使用较为廉 价的耦合器及接线器,多模光纤的纤芯直径为50μm至100μm。 目录 分类 对比 多模光纤产品选用指南 多模光纤的应用潜力 1.九十年代所占市场 2.七十年代崛起后 3.特点 4.“62.5”的兴衰和“50”的崛起 5.“62.5”优势 6.后续发展 7.802.3出台的影响 8.“新一代多模光纤” 1.新一代类型 2.新一代多模光纤光源 3.新一代多模光纤的带宽 4.光源的注入 1.介绍 2.①偏置注入 3.②中心注入 展开 分类 对比 多模光纤产品选用指南 多模光纤的应用潜力 1.九十年代所占市场 2.七十年代崛起后 3.特点 4.“62.5”的兴衰和“50”的崛起 5.“62.5”优势 6.后续发展 7.802.3出台的影响 8
多模光纤
多模光纤电缆容许不同光束于一条电缆上传输,由于多模光缆的芯径较大,故可使用 较为廉宜的偶合器及接线器,多模光缆的光纤直径为50μm至100μm。 基本上有两种多模光缆,一种是梯度型(graded)另一种是引导型(stepped), 对于梯度型(graded)光缆来说,芯的折光系数(refractionindex)于芯的外围最小 而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的振模色散,而对引导型(steppedinder) 光缆来说,折光系数基本上是平均不变,而只有在色层(cladding)表面上才会突然 降低引导型(stepped)光缆一般较梯度型(graded)光缆的频宽为低。在网络应用 上,最受欢迎的多模光缆为62.5/125,62.5/125意指光缆芯径为62.5μm而色层(cl adding)直径为125μ
基于千兆以太网的基带光纤拉远设计
基带光纤拉远技术相比传统的射频、中频拉远技术,在馈线处理、站址选择等方面具有明显的优势,已经成为td-scdma等3g网络的主要拉远方式。参照3g网络的基带光纤拉远技术,提出一种适用于数字微波接力系统的基带光纤拉远的接口方案,采用高性能千兆以太网物理层芯片88e1111和1.25g光收发器ssff3151完成基带接口,使基带信号可以通过数字光纤传输技术传到远端,并恢复射频信号。介绍了88e1111的工作原理、性能、接口等,并给出硬件电路设计的原理,以及各部分的具体实现方法和原理图。方案在稳定性和误码率方面完全满足基带信号的传输要求,可应用于各种数字微波接力系统。
基于NIOSⅡ的光纤以太网CCD相机系统设计
光纤以太网络相机是目前最具前景的相机应用模式之一。设计了基于niosⅱ的光纤以太网相机系统,利用fpga的niosⅱ内核对网卡芯片w3150a进行配置及驱动,实现图像采集模块与计算机通过tcp/ip协议实现网络传输数据。该相机系统能在1s之内完成一幅2mbyte图像数据的网络传输,在速度上能满足系统的技术要求。文章介绍了系统的实现方案。
以太网光纤收发器(光端机)
以太网光纤收发器(光端机)
CPEC03/10/100智能型以太网光纤收发器
CPEC03/10/100智能型以太网光纤收发器
单模光纤与多模光纤的对比
单模光纤与多模光纤的对比 作者:锅头 单模光纤多模光纤 中心玻璃芯很细,芯径一般为9或10μm。芯径较大,纤芯直径为50μm至100μm。 可用较为廉价的耦合器及接线器。 传输距离较长,根据目前的光电转换设备 来看,可以传输20~100km,理论上能达 到120公里。由于损耗小,传输长,光纤 主干布线大多用单模。 传输距离较短,最多传输5km。多用于较 短范围内的布线。 单模光缆价格比多模光缆便宜一些,但是 光电转换设备价格比多模较贵,所以整体 而言单模的总体价格要偏高些。 多模光纤布线总体价格要偏低。 色散小,损耗小。色散大,损耗大。 只能传一种模式光信号。可以传多种模式光信号。 使用激光二极管(ld)作为发光设备。使用发光二极管(led)作为发光设备。 通常用于连接办公楼之间或地理分散更 广的网络。 通常用于同一办公楼或距离先对较近的区 域内的网
以太网光纤收发器及网管系统—宏达信
以太网光纤收发器及网管系统—宏达信
一种万兆光纤以太网的实现方法
一种万兆光纤以太网的实现方法 【摘要】文中介绍了ieee802.3ae规范中万兆以太网物 理层和媒质接入层的有关知识,提出了一种万兆光纤以太网 的实现方法,并通过仿真进行了验证,对于解决新型雷达海 量数据传输带宽的问题具有重要意义。 【关键词】万兆以太网;fpga;udp;ip 0引言 由于相控阵雷达及多波束数字阵列信号处理技术的飞 速发展,雷达系统对于数据的吞吐能力及数据的传输带宽的 需求呈现急速上升的趋势。为了满足相控阵雷达对多波束数 据的实时快速处理,需要建立各分系统间数据的高速通道, 实现对阵列雷达前端数据的实时传输。 传统的雷达对前端数据一般采用百兆或千兆铜介质以 太网与雷达信号处理机进行对接,这种实现方式已经无法满 足大量数据传输的需求,而且对雷达信号处理机的实时性能 提出了更高的要求。近年来随着以太网技术的不断发展,万 兆以太网因其卓越的带宽优势,使得雷达系统间高速
多模光纤与单模光纤
深圳凯祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 多 模 光 纤 与 单 模 光 纤 深圳凯祺瑞科技有限公司-http://www.***.*** 1什么是单模与多模光纤?他们的区别是什么? 单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。我 们知道,光是一种频率极高(3×1014hz)的电磁波,当它在光纤中传播时,根据波动光学、 电磁场以及麦克斯韦式方程组求解等理论发现: 当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式 进行传播,如tmmn模、temn模、hemn模等等(其中m、n=0、1、2、3、⋯⋯)。 其中he11模被称为基模,其余的皆称为高次模。 1)多模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存 在着几十种乃至几
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:化工业务经理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林