值得一提的是,SYSTIMAX LazrSPEED多模光纤的规格已经被认定为TIA-492AAAC-A激光优化多模光纤规格(也称为ISO/IEC 1181 OM3光纤),而其试验方法也被作为TIA FOTP-220(在国际上称为IEC-60793-1-49)微分模式延迟(DMD)试验方法的蓝图。作为业内的先驱,在SYSTIMAX实验室最前沿的试验和建模的基础上,SYSTIMAX SCS 长达20年的产品保证和应用担保为光纤应用提供了最广泛的支持。
多模光纤是一种多路径传输媒介,它的带宽取决于由哪条路径(或模式)传输信号,初始路径由发送器的启用条件所决定。满溢带宽对激光发送器(通常使用于155Mb/s以上的应用中)的最小带宽性能承载能力较小,因为这些发送器的启用条件相差甚远,且通常无满溢条件。RML带宽也遭遇同样的问题。开发RML实验的研究得出的结论仅适用于62.5µm光纤,只有当与满足特定启用条件的发送器一起使用时才有效。同一根光纤采用RML或其他的方法得到的带宽可能远超过2000 MHz-km,但其DMD激光带宽则小于2000 MHz-km。所以用户若使用经济实惠的850 nm激光优化多模光纤,DMD 是唯一能正确预测其最小的激光优化带宽的方法。
当然,也有一些厂家把延长距离的支持和使用多模光纤1300 nm收发机联系在一起,如1000BASE-LX。用户需安装1300 nm增强多模光纤以支持1000BASE-LX,而1000BASE-LX收发机原是为单模光纤生产的。人们采用多模解决方案替代单模的原因,是出于多模解决方案整体成本较低的考虑,而并非光纤的价格较低。而当使用1300 nm增强多模光纤时,不仅光纤成本没有降低,而且还需使用更昂贵的光电设备,这样做根本达不到降低成本的要求。1000BASE-LX在单模光纤上的支持距离比在多模光纤上长许多,至少为5公里。
用户应该根据布线的距离选择适当的光纤系统。例如建筑主干网以及短程园区网,可采用LazrSPEED多模光纤系统(在850 nm窗口,LazrSPEED 550支持万兆应用达550米,支持千兆应用达1100米;LazrSPEED 300支持万兆应用达300米,支持千兆应用达1000米;LazrSPEED 150支持万兆应用达150米,支持千兆应用达800米);而对于那些超出LazrSPEED支持距离的布线应用中可以采用TeraSPEED零水峰单模光纤。
总而言之,由优化后支持850 nm应用的多模光纤与选择性的使用单模光纤组成的光纤基础设施解决方案,是实现稳固且经济的光纤基础设施的最佳方式。在国内,这种配置方式已经为诸多用户所接收并认可,比如:深圳会展中心就选择TeraSPEED单模光缆做主干, LazrSPEED550作为主干备份,来支持长距离的10G应用;而对于万兆到桌面光纤系统,就选择LazrSPEED150。
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