850 nm pret 1310 nm pret 1550 nm: kā izvēlēties pareizo optiskā viļņa garumu

Mar 31, 2026|

Pareiza viļņa garuma izvēle ir saistīta ar trim jautājumiem: cik tālu jūsu signālam ir nepieciešams pārvietoties? Kāda šķiedra jau ir zemē? Un vai jums ir nepieciešama vieta, lai vēlāk mērogotu, izmantojot DWDM?

Comparison of 850nm, 1310nm, and 1550nm optical wavelengths for multimode and single-mode fiber links

Lielākajai daļai uzņēmumu 850 nm ir viszemākā -izmaksu iespēja īsiem daudzrežīmu saitēm, 1310 nm ir standarta viena režīma izvēle daudzām universitātes pilsētiņas un metro saitēm, un 1550 nm kļūst atbilstošāks, kad attālumi palielinās, saišu budžets samazinās vai tiek plānots DWDM. Ja kļūdāties, jūs vai nu pārmaksājat par jums nevajadzīgo sasniedzamību, vai arī novēršat problēmas saistībā ar saiti, kas nepaliks.

 

 

Kāpēc šie trīs viļņu garumi?

Silīcija stikla šķiedra nepārraida visus viļņu garumus vienādi. 850 nm, 1310 nm un 1550 nm joslas atrodas zemu -zaudējumu pārraides logos, kur signāla vājināšanās samazinās līdz praktiskajam līmenim. Katrs no tiem parādījās atšķirīgā optiskās tehnoloģijas stadijā: 850 nm bija vispirms ar rentablu VCSEL, 1310 nm sekoja, kad šajā punktā tika atklāta gandrīz nulles hromatiskā izkliede standarta vienmoda šķiedrā, un 1550 nm kļuva par dominējošo garā-nobriedušā optiskā tīkla optiskajā tīklā. bez elektriskās pārveidošanas.

 

 

Kāda ir patiesā atšķirība?

Galvenais kompromiss ir izmaksas pret sasniedzamību.

Visual comparison of 850nm for data center links, 1310nm for campus fiber, and 1550nm for long-haul DWDM networks

850 nmpāri ar daudzmodu šķiedru un VCSEL lāzeriem. Vājināšanās ir aptuveni 2,5 dB/km - augsta salīdzinājumā ar viena režīma viļņu-garumiem, taču tam nav nozīmes, ja jūsu saites paliek zem 400 metriem. VCSEL tiek ražoti lielā apjomā, padarot 850 nm moduļus par lētāko iespēju ar lielu rezervi. Attāluma ierobežojumu nosaka modālā izkliede: daudzmodu šķiedra atbalsta vairākus gaismas ceļus, kas uztvērējā nonāk nedaudz atšķirīgos laikos. Izmantojot 10 Gb/s, izmantojot OM4 šķiedru, jūs iegūstat aptuveni 400 metri; pie lielāka ātruma šis attālums samazinās.

 

1310 nmdarbojas, izmantojot viena -moda šķiedru ar 9 µm serdi. Vājināšanās samazinās līdz aptuveni 0,35 dB/km uz ITU-T G.652, un hromatiskā dispersija šajā viļņa garumā gandrīz izzūd. Šī kombinācija padara 1310 nm labi-piemērotu plašam viena-režīmu lietojumprogrammu klāstam, sākot no mazāk-kilometru ēkas starpsavienojumiem līdz 40 km metro piekļuves saitēm.

 

1550 nmsasniedz zemāko šķiedru vājināšanos ar aptuveni 0,20 dB/km. Šī 0,15 dB/km priekšrocība salīdzinājumā ar 1310 nm savienojumiem, pārsniedzot attālumu - 100 km garumā, jūs ietaupāt 15 dB no saites budžeta. Vēl svarīgāk ir tas, ka 1550 nm atbalsta optisko pastiprināšanu, izmantojot EDFA, un atrodas C-joslas centrā, ko izmantoDWDM sistēmas. Tālajiem-pastiprinātajiem vai DWDM{2}}orientētajiem saitēm 1550nm parasti ir praktiskā izvēle.

 

Kompromiss pie 1550 nm ir hromatiskā dispersija - aptuveni 17 ps/nm·km standarta šķiedrā. Ja ātrums ir 100 Gb/s vairāk nekā 80+ km, jums parasti ir nepieciešama kompensācija, izmantojot dispersijas-kompensācijas šķiedru vai digitālo signālu apstrādi koherentos raiduztvērējos. Mūsdienīgs400 G QSFP-DD saskaņoti pievienojamie savienojumiapstrādājiet izkliedi digitāli.

 

 

Viļņu garumu saskaņošana ar moduļu veidiem

Viens no periodiskiem neskaidrību avotiem moduļu izvēlē ir tas, kā viļņu garumi atbilst SR/LR/ER/DWDM apzīmējumiem pirkšanas pasūtījumos.

Diagram showing how SR, LR, ER, and DWDM optical modules map to different wavelengths and fiber types

  • SR (īsa sasniedzamība)moduļi darbojas ar 850 nm, izmantojot daudzmodu šķiedru. Šīs iekšējās saites, kas aptver-uz-statīvu un izveido{4}}iekšējās saites, kur attālums nepārsniedz dažus simtus metru. Standarta Ethernet optikā SR parasti nozīmē 850 nm daudzrežīmu.
  • LR (Long Reach)moduļi parasti izmanto 1310 nm pār vienmoda{1}}šķiedru, lai sasniegtu 10 km. Daži 100G un 400G LR4 varianti izmanto CWDM viļņu garumus aptuveni 1310nm, kas ir multipleksēti moduļa iekšpusē.
  • ER (paplašinātā sasniedzamība)moduļi darbojas pie 1550 nm, lai sasniegtu 40 km. Lielāka pārraides jauda un mazāks šķiedru vājināšanās šajā viļņa garumā nodrošina pagarinātu attālumu.
  • DWDM moduļiizmantojiet precīzus viļņu garumus C-joslā (1530–1565 nm) ar 0,8 nm attālumu starp kanāliem. Tiem ir nepieciešama viļņa garuma{5}}konkrēta secība, un tie parasti ietvermux/demux aprīkojumsapvienot un atdalīt kanālus.

 

 

Biežākās atlases kļūdas

Trīs ar viļņa garumu{0}}saistītas problēmas parādās atkārtoti:

  • Daudzrežīmu un viena{0}}režīmu sajaukšana.850 nm raiduztvērējs, kas savienots ar vienmoda šķiedru (9 µm kodols), cieš no pārmērīga savienojuma zuduma, un tas neveido darba saiti. Šķiedras veids lielā mērā nosaka viļņa garumu un moduļu saimi, kas jums vajadzētu izmantot -, reti kad ir praktisks risinājums, kas nav saistīts ar atkārtotu-kabeļu pievienošanu.
  • BiDi viļņa garuma savienošanas pārī kļūdas.Divvirzienu moduļi izmanto divus dažādus viļņu garumus vienā šķiedras daļā. Tie ir jāizvieto kā saskaņoti pāri: ja viens gals raida 1270nm un saņem 1330nm, otram galam ir jāraida 1330nm un jāsaņem 1270nm. Divu moduļu uzstādīšana ar vienādu TX viļņa garumu abos galos nozīmē, ka abas puses pārraida vienā viļņa garumā bez uztvērēja, kas noregulēts, lai to dzirdētu.
  • Pārāk norādīta sasniedzamība.Garās{0}}novērstības moduļiem ir lielāka pārraides jauda, ​​kas var pārslogot uztvērēju, izmantojot īsas saites. Ja jūsu faktiskais attālums ir 500 metri, neinstalējiet ER optiku, kas paredzēta 40 km -, iespējams, būs nepieciešami vājinātāji, lai izvairītos no uztvērēja piesātinājuma, papildu izmaksām un cita iespējamā atteices punkta. Saskaņojiet moduli ar savām faktiskajām attāluma prasībām.

 

 

Viļņa garuma izvēle pēc attāluma

Attālums Viļņa garums Šķiedras veids Tipisks lietošanas gadījums
Zem 100 m 850 nm OM3/OM4 daudzrežīmi Iekšējie{0}}statīva, TOR savienojumi
100–400m 850 nm OM4 daudzrežīms Ēkas iekšējās-datu centra zāles
500m-2km 1310 nm OS2 viens-režīms Campus, ēku starpsavienojums
2-10 km 1310 nm OS2 viens-režīms Metro piekļuve, uzņēmuma WAN
10-40 km 1310nm vai 1550nm OS2 viens-režīms Metro kodols (1550 nm papildina rezervi)
40-80 km 1550 nm OS2 viens-režīms Metro DCI, reģionālais mugurkauls
80+ km 1550 nm OS2 viens-režīms Tāls{0}}pārlidojums (pastiprināšana vai saskaņota DSP)

Precīzs moduļu nosaukums (DR, FR, LR4, ER4, ZR utt.) ir atkarīgs no ātruma pakāpes un standarta saimes. Lielākiem datu pārraides ātrumiem moduļiem var būt citi apzīmējumi nekā 10G.

 

 

Kad izvēlēties katru viļņa garumu

Izvēlieties 850 nm, ja:

  • Visas saites atrodas zem 400 metriem
  • Daudzmodu šķiedra (OM3/OM4) jau ir instalēta
  • Maksa par vienu ostu ir svarīgāka par elastību nākotnē
  • Datu centra zālē jūs veidojat -vislabāko-statīva savienojumus
  •  

Izvēlieties 1310 nm, ja:

  • Saites atrodas zem{0}}kilometra līdz 40 km diapazonā
  • Ir pieejama viena{0}}moda šķiedra
  • Jūs vēlaties izvietošanas vienkāršību bez izkliedes kompensācijas
  • Budžets ir svarīgs, taču jums ir nepieciešams vairāk sasniedzamības, nekā nodrošina daudzrežīmi
  •  

Izvēlieties 1550 nm, ja:

  • Saites pārsniedz 40 km
  • Nepieciešams optiskais pastiprinājums (EDFA saderība)
  • Plānota DWDM jaudas paplašināšana
  • Jūs veidojat metro DCI vai tālsatiksmes{0}}infrastruktūru
  •  

Organizācijām, kas plāno kapacitātes pieaugumu caurCWDM viļņu garuma dalīšanas multipleksēšana, gan 1310 nm, gan 1550 nm atrodas izmantojamajos CWDM logos. Viena režīma infrastruktūras izvietošana no paša sākuma saglabā durvis atvērtas WDM paplašināšanai.

 

 

Apsvērumi par optiskās šķiedras infrastruktūru

Esošā šķiedra bieži nosaka viļņa garuma izvēli vairāk nekā attāluma prasības.

Daudzmodu ēkas.Ja jūsu ēkās ir OM1 vai OM2 daudzrežīms no vecākas instalācijas, jūs esat ierobežots līdz 850 nm ar samazinātu attālumu salīdzinājumā ar OM3/OM4. Kad šīm darbībām ir nepieciešams pagarinājums, jums būs iespēja izvēlēties: izmantot jaunu vienoto{5}}režīmu vai strādāt saskaņā ar ierobežojumiem.

Viena{0}}režīma elastība.Pēc uzstādīšanas vienmoda šķiedra atbalsta gan 1310 nm, gan 1550 nm -, kā arī turpmākus ātruma uzlabojumus (40 G, 100 G, 400 G), nomainot tikairaiduztvērēju moduļi. Šķiedru kabeļa izmaksu atšķirība ir neliela; raiduztvērēji ir maināmi; šķiedra ir pastāvīga. Daudzām zaļā lauka instalācijām viena-režīms ir drošāka ilgtermiņa-izvēle, jo tas atstāj vairāk vietas turpmākai sasniedzamībai un ātruma jauninājumiem.

 

 

Saite Budžeta pamati

Nominālais attālums raiduztvērēja datu lapā paredz ideālus apstākļus: tīri savienotāji, -specifiskās šķiedras robežās, minimāli savienojuma punkti. Īstām instalācijām jāņem vērā šķiedras vājināšanās (0,35 dB/km pie 1310 nm, 0,20 dB/km pie 1550 nm), savienotāja zudumi (0,3–0,5 dB uz savienoto pāri), savienojuma punkti un 2–3 dB drošības rezerve novecošanai un vides izmaiņām.

Savienotāju tīrībai ir lielāka nozīme, nekā vairums cilvēku saprot. Putekļu daļiņas, kuru diametrs ir tikai daži mikroni, var izraisīt periodiskas kļūdas, kuras ir grūti diagnosticēt. Vienmēr pārbaudiet savienotājus pirms ievietošanas - piesārņotie savienotāji ir izplatīts optiskās saites kļūmju cēlonis, kas sākotnēji šķiet moduļa problēmas.

 

 

Standartu atsauce

Visus trīs viļņu garumus regulē starptautiskie standarti, kas nodrošina starp{0}}pakalpojumu sniedzēju sadarbspēju:

  • IEEE 802.3definē Ethernet optiskās saskarnes: 10GBASE-SR (850nm), 10GBASE-LR (1310nm), 10GBASE-ER (1550nm)
  • ITU-T G.652norāda viena -moda šķiedras raksturlielumus 1310 nm un 1550 nm saites budžeta aprēķiniem
  • ITU-T G.694.1standartizē DWDM kanālu režģi, ko izmanto 1550nm C-joslas sistēmās

Norādotoptisko raiduztvērēju moduļi, vienmēr pārbaudiet, vai abos saites galos tiek izmantoti atbilstoši viļņu garumi. 1310 nm raidītājs, kas savienots pārī ar 850 nm uztvērēju, neveido standartiem -saderīgu darba saiti -, uztvērēja jutība nesniedzas pāri šai viļņa garuma spraugai. Vienīgais apzinātais izņēmums ir BiDi moduļi, kas ir jāizvieto kā saskaņoti TX/RX viļņu garuma pāri.

 

 

Bieži uzdotie jautājumi

J: Vai 850 nm raiduztvērēji var darboties, izmantojot viena režīma šķiedru?

A. Nav praktiskā izvietošanā{0}}nm raiduztvērēji ir paredzēti daudzmodu šķiedrām ar 50 vai 62,5 µm diametru. 850 nm raiduztvērēja pievienošana vienmoda šķiedrai (9 µm kodols) rada nopietnus savienojuma zudumus. Šķiedras veidam un viļņa garumam ir jāatbilst.

J: Kāpēc neizmantot 1550 nm visam?

A: Mazāks vājinājums automātiski nenozīmē labāku vērtību. Īsām saitēm, kas ir mazākas par dažiem simtiem metru, izmaksu ietaupījumi no 850 nm VCSEL{2}}bāzētiem moduļiem ievērojami pārsniedz jebkādas vājināšanas priekšrocības. 1550nm lāzeriem ir nepieciešama temperatūras stabilizācija un stingrākas ražošanas pielaides. 1550 nm izmantošana 100 -metru savienojumam būtu pārāk-inženieriska, un, iespējams, būs nepieciešami vājinātāji, lai novērstu uztvērēja pārslodzi.

J: Kāda ir atšķirība starp hromatisko dispersiju un modālo dispersiju?

A: Modālā izkliede notiek daudzmodu šķiedrā, kad dažādi izplatīšanās režīmi nonāk uztvērējā dažādos laikos, izplatot impulsu. Tas galvenokārt ietekmē 850 nm sistēmas. Hromatiskā izkliede rodas tāpēc, ka dažādi viļņu garumi caur stiklu pārvietojas ar nedaudz atšķirīgu ātrumu. Tas ir tuvu nullei pie 1310 nm standarta vienmoda{5}}šķiedrā un vēl svarīgāks pie 1550 nm, kur var būt nepieciešama kompensācija par ātrdarbīgiem tālsatiksmes{8}}saitēm.

J: Vai 1310 nm vai 1550 nm ir labāki 10 km metro savienojumam?

A. Standarta 10 km savienojumam no punkta{1}}līdz{2}}punktam ar ātrumu 10 G vai 25 G, 1310 nm parasti ir labāka izvēle. Saites budžets ir vienkāršs, izkliede ir niecīga, un moduļa izmaksas ir zemākas. 1550nm kļūst izdevīgākas, ja saite pārsniedz 40 km, ja optiskā pastiprināšana ir daļa no arhitektūras vai ja tiek plānota DWDM multipleksēšana tajā pašā šķiedrā.

J: Kāda informācija piegādātājiem parasti ir jāiesaka, lai ieteiktu pareizo moduli?

A. Vismaz: slēdža ražotājs, precīzs modeļa numurs, pašreizējā programmaparatūras versija, nepieciešamais ātrums, attālums un šķiedras veids (daudzmodu un viena režīma{1}}režīms). Izdalīšanas konfigurācijām norādiet, kā vēlaties izdalīt portus. Ja jums ir esošie moduļi, kas darbojas, daļas numurs palīdz saskaņot kodējumu. Lielākiem izvietojumiem portu -pa-portu izklājlapa palīdz noteikt viļņu garuma un saderības neatbilstības pirms piegādes.

Send Inquiry