光纤实际能传多远,不是只看光纤本身,是光纤损耗、色散、光模块发射功率 / 接收灵敏度、速率、接头损耗、工作波长、弯曲与施工缺陷共同决定。那么,下面小编给大家讲解一下:

1、光纤衰减(光功率损耗,dB)【直接因素】
光在光纤传播过程光能量不断损耗,接收端光功率必须高于模块接收灵敏度,系统才能正常解码。
波长影响:
850nm(多模)损耗大;
1310nm 单模约 0.35 dB/km;
1550nm 单模约 0.2 dB/km,损耗低,同等光功率传得更远。
衰减越大,距离越短。
2、色散(信号脉冲展宽)
衰减是 “光变弱”;色散是 “信号波形变形”,即使光还有强度,波形糊掉也会误码。
1)模间色散(只存在多模光纤)
不同角度光线走路径长短不一样,到达时间不同,脉冲散开。
速率越高,模间色散越严重,允许距离急剧缩短。
例:OM4 多模,1G 可以跑 550m;10G 只能跑 400m,25G 仅 100m。
2)色度色散(单模光纤)
不同波长光传播速度不同;高速率、长距离才明显;G.652D 普通单模已经做了优化。
3)偏振模色散 PMD,超高速长距离系统才考虑,普通厂区工程基本忽略。
多模系统,往往色散限制距离,而不是光功率不够。
3、光模块参数(发射光功率、接收灵敏度)
链路预算核心:
链路允许总损耗 = 发射光功率 − 接收灵敏度
发射功率越大、接收灵敏度越好,允许总损耗越大,可以跑更远。
短距模块(SR/SX)发光弱;长距模块 LR、ER 发光强。
同样一根光纤,换不同光模块,传输距离完全不一样。
4、传输速率
速率越高,能传输距离越短。
高速信号脉冲窄,色散更容易把脉冲展宽造成误码;
高速光模块接收灵敏度会变差,允许损耗余量变小。
举例(单模):
1.25G 可以几十公里;
100G 同样光纤,可能只有几‑十几公里。
5、链路中间附加损耗(工程现场非常关键)
这些损耗全部占用链路预算,直接压缩实际传输距离:
熔接接头损耗:合格熔接 0.03‑0.1dB / 点;熔接不良会到 0.5dB 以上。
活动连接器(法兰、跳线接头):每个接头 0.3‑0.8dB;端面脏、划痕,损耗暴增。
分光器(PON 用)带来很大插入损耗。
很多现场理论能跑 10km,实际 3km 就误码,就是接头损耗超标。
6、光纤本身型号
多模:OM1<OM2<OM3<OM4<OM5,带宽越高同等速率距离越大。
单模:
G.652D 通用单模;
G.657 抗弯曲光纤:不改变衰减 / 色散,只是降低小半径弯曲带来额外损耗;布线弯折过小会产生弯曲损耗,缩短距离。
7、施工造成额外损耗(现场故障高发)
光纤弯折小于zui小弯曲半径 →弯曲损耗,漏光;
光纤挤压、压伤、微裂纹,产生微弯损耗;
端面灰尘、油污、划伤,活动接头损耗增大。
8、环境因素(次要)
温度变化对石英光纤本身影响很小;极端低温主要影响光模块激光器性能,光纤损耗变化很小。