当光线在光纤内传输时,会产生“模式色散(Modal Dispersion)”现象,从而导致不同模式的光线到达接收端的时间存在差异。而具体的时间差范围则取决于光纤的折射率,换言之,在光纤的生产过程中既已确定。
光纤内所有模式的综合表现即被描述为多模光纤的实际带宽。对于使用传统LED光源的OM1和OM2来说,如仅有少量模式提前或滞后,因其数量级的差距,对光纤的实际带宽几乎无影响。
随着高速传输和相应带宽需求的不断提升,具备低价格、高速率的10 G级VCSEL应运而生:因在光纤内仅保留一组特定的模式,“模式色散”现象所导致的提前或滞后就对实际带宽具有决定性的影响;在生产中控制光纤折射率,就可控制光纤的传输性能和带宽。之后诞生的10G级、100G级激光优化OM3、OM4,具备了更高的折射率,因而能够实现更高速、更长距离的传输。
OM1 62.5/125和OM2 50/125多模光纤,较常用于连接通信设备。这类通信设备所配置的光纤收发器属于LED(发光二极管)光源,自光源向光纤内输出数百种模式。
OM3和OM4 50/125 10 G乃至更高级别的多模光纤,所接入的光纤收发器则属于VCSEL(垂直腔面发射激光器),与传统的数百种模式相比,在光纤内仅存有一组特定的模式。
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