光ファイバーの850nm、1310nm、1550nmの波長を理解する

光ファイバーの850nm、1310nm、1550nmの波長を理解する

光は波長によって定義され、光ファイバー通信では、可視光よりも波長の長い赤外線領域の光が使用されます。光ファイバー通信における典型的な波長は800~1600nmで、最も一般的に使用される波長は850nm、1310nm、1550nmです。
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フラックスライトが伝送波長を選択する際、主に光ファイバーの損失と散乱を考慮します。その目的は、最小限の光ファイバー損失で最大限のデータを最長距離にわたって伝送することです。伝送中に信号強度が低下することを減衰といいます。減衰は波長の長さに関係しており、波長が長いほど減衰は小さくなります。光ファイバーで使用される光は、850nm、1310nm、1550nmといった長波長であるため、光ファイバーの減衰が少なく、結果として光ファイバー損失も少なくなります。また、これらの3つの波長は吸収がほぼゼロであるため、利用可能な光源として光ファイバーでの伝送に最適です。
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光ファイバ通信において、光ファイバはシングルモードとマルチモードに分けられます。850nm波長域は通常マルチモード光ファイバ通信方式であり、1550nmはシングルモード、1310nmはシングルモードとマルチモードの2種類があります。ITU-Tを参考にすると、1310nmの減衰量は≤0.4dB/km、1550nmの減衰量は≤0.3dB/kmが推奨されています。また、850nmでの損失は2.5dB/kmです。ファイバ損失は一般に波長が長くなるにつれて減少します。Cバンド(1525-1565nm)付近の1550nmの中心波長は、通常ゼロ損失ウィンドウと呼ばれ、この波長で石英ファイバの減衰量が最小になることを意味します。

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投稿日時: 2023年5月18日