光ファイバーにおける850nm、1310nm、1550nmの波長を理解する

光ファイバーにおける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赤外線領域の光が使用されます。赤外線領域の光の波長は可視光よりも長く、光ファイバー通信における一般的な波長は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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Fluxlightが伝送波長を選択する際、主にファイバーの損失と散乱を考慮します。目標は、ファイバーの損失を最小限に抑えつつ、最長距離にわたって最大限のデータを伝送することです。伝送中の信号強度の損失は減衰と呼ばれます。減衰は波形の長さに関係しており、波形が長いほど減衰は小さくなります。ファイバー内で使用される光は850nm、1310nm、1550nmと波長が長いため、ファイバーの減衰が少なく、結果としてファイバーの損失も少なくなります。また、これら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伝送に最も適しています。
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光ファイバー通信では、光ファイバーはシングルモードとマルチモードに分類されます。850nmの波長領域は通常マルチモード光ファイバー通信方式であり、1550nmはシングルモード、1310nmに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によると、1310nmの減衰は≤0.4dB/km、1550nmの減衰は≤0.3dB/kmが推奨されています。また、850nmの損失は2.5dB/kmです。ファイバーの損失は一般的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、この波長では石英ファイバーの減衰が最小になります。

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投稿日時:2023年5月18日