多模光纤电缆用于短距离数字通信波长约为850nm的光波用于多模光缆较短的距离,而波长1300nm的光波用于较长的距离。这些波长以临界角度穿过光纤,迫使它们以单脉冲的形式在目标点会聚。较直的低模波离纤芯的轴线更近。高模波从包层的地板反射到天花板,失去一些热量,有时到达时间比低模晚。这意味着多模光纤具有更大的衰减,或信号损耗、模色散比激光远距离传输的单模光纤在多模光纤电缆的大多数应用中,不使用波分复用(WDM),因此双核沿着光纤的长度运行以增加传输容量,多模光纤以每秒10兆位(Mb/s)到每秒10千兆位(Gb/s)的速率传输数据。多模信号的色散和衰减随着距离的增加而恶化,这会导致传输性能下降或失效。大量的色散效应会随着距离的增加而复合,这会降低沿波导的信号质量。这就是为什么更强大的单模光纤被用于更远的距离。在实际应用中术语,优化传输承载能力,距离,支持技术意味着,随着数字光网络的出现,铜缆网络所承载的数千个同时通话现在可以超过数百万次基本上有两种方式:阶跃折射率和梯度折射率传播。阶跃折射率模式更类似于直径高达100μm的岩芯中的锯齿形模式。传输将其波分离以最小化信号重叠,这限制了信息承载能力。这种模式更适合短距离应用,与手持式光纤示波器一样,不应与单模阶跃折射率混淆,在这种折射率下,平行的激光束沿着一条直轴穿过一个非常窄的纤芯。渐变折射率模式携带螺旋波在外包层附近反弹的高模波比在轴附近的低模波移动得更快,高模最终会移动更大的总距离,因此理想情况下,它们与低模波同时到达,以减少色散,并作为单个脉冲读取通常由玻璃、更多的塑料包层二氧化硅和塑料光纤(POF)材料制成,进一步降低了成本。最便宜和最常见的光纤类型,多模光纤电缆广泛应用于本地应用和基础设施。薄,不可燃,这些耐用、低功耗的数字网络能够抵抗电气和无线电干扰,很可能会在铜线和其他领域继续扩展
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