多模光纖電纜用于短距離數字通信波長約為850nm的光波用于多模光纜較短的距離,而波長1300nm的光波用于較長的距離。這些波長以臨界角度穿過光纖,迫使它們以單脈沖的形式在目標點會聚。較直的低模波離纖芯的軸線更近。高模波從包層的地板反射到天花板,失去一些熱量,有時到達時間比低模晚。這意味著多模光纖具有更大的衰減,或信號損耗、模色散比激光遠距離傳輸的單模光纖在多模光纖電纜的大多數應用中,不使用波分復用(WDM),因此雙核沿著光纖的長度運行以增加傳輸容量,多模光纖以每秒10兆位(Mb/s)到每秒10千兆位(Gb/s)的速率傳輸數據。多模信號的色散和衰減隨著距離的增加而惡化,這會導致傳輸性能下降或失效。大量的色散效應會隨著距離的增加而復合,這會降低沿波導的信號質量。這就是為什么更強大的單模光纖被用于更遠的距離。在實際應用中術語,優化傳輸承載能力,距離,支持技術意味著,隨著數字光網絡的出現,銅纜網絡所承載的數千個同時通話現在可以超過數百萬次基本上有兩種方式:階躍折射率和梯度折射率傳播。階躍折射率模式更類似于直徑高達100μm的巖芯中的鋸齒形模式。傳輸將其波分離以最小化信號重疊,這限制了信息承載能力。這種模式更適合短距離應用,與手持式光纖示波器一樣,不應與單模階躍折射率混淆,在這種折射率下,平行的激光束沿著一條直軸穿過一個非常窄的纖芯。漸變折射率模式攜帶螺旋波在外包層附近反彈的高模波比在軸附近的低模波移動得更快,高模最終會移動更大的總距離,因此理想情況下,它們與低模波同時到達,以減少色散,并作為單個脈沖讀取通常由玻璃、更多的塑料包層二氧化硅和塑料光纖(POF)材料制成,進一步降低了成本。最便宜和最常見的光纖類型,多模光纖電纜廣泛應用于本地應用和基礎設施。薄,不可燃,這些耐用、低功耗的數字網絡能夠抵抗電氣和無線電干擾,很可能會在銅線和其他領域繼續擴展
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