一根单模光纤可同时进行双向通信吗?

作者&投稿:汝秀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
一根光纤可以双向传输吗?~

一根光纤可以做双向传输的。
胜为光纤跳线分单芯的和双芯的,一般情况下,单芯的就是一条线,同时做收、发信号处理,双芯的是两条线,一条做发送信号,一条做接收信号来传输。光纤跳线基本都是自适应的传输,可以方便地在全双工,半双工之间自由切换。

可以
单芯单模光纤收发器是利用一根单模光纤收发信息。
自适应是指设备能根据实际情况自动选择。比如10M/100M自适应网卡就能根据实际情况选择采用10M或者100M的通讯速率。

多模纤维:它有一个很大的电缆心线束,能够让数百条光线同时通过光纤进行传播。多模光纤主要用于短距离的系统中(低于 2km),如房屋通信系统、个人专用数据网络及并行光学应用系统。 单模纤维:它有一个小得很多的电缆心线束,同时只能供一条光束通过电缆心线束进行传播。单模纤维设计用来保持每一条光学信号经过长距离传输后在空间及光谱方面的完整性,可供更多的信息进行传输。单模纤维典型的应用就是长距离和高带宽方面的应用程序。 多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。 多模光纤多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。 单模光纤单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。


为什么光猫用一根单模光纤可以同时收发数据,光纤收发器却要用两根?_百...
一根单模光纤可以通过一对单模光纤收发器连接,单模光纤可以同时传输接收信号和发射信号,而多模光纤收发器则有2个接口,需要一对多模光纤连接一对多模光纤收发器,一根多模光纤负责发送信号,另一根多模光纤负责接收信号。 单模光纤和多模光纤的区别 单模光纤毫无疑问传输的是单模信号,这种信号要求纤芯更薄,最好是工作波长的...

一根光纤可以用于同时收发么?
可以 单芯单模光纤收发器是利用一根单模光纤收发信息。自适应是指设备能根据实际情况自动选择。比如10M\/100M自适应网卡就能根据实际情况选择采用10M或者100M的通讯速率。

一根单模光纤可同时进行双向通信吗?
好象不行,光端机上收和发是分开的啊

光猫用一根光纤,为什么就可以同时收发数据?
因为光纤十分细微。一根里可能拥有上万根他的每一个都会进行不同的作用。

一根单模的多芯光纤,是否可以熔接多种设备?比如说,一根光纤上接入电话...
一根单模多芯光纤用其中的一芯和光纤终端盒里的尾纤熔接在一起,尾纤插入法兰盘经过光纤跳线插入视频光端机(视频光端机成对买带 电话,监控BNC接头,以太网接口),视频光端机接入 电话,监控,网络就可以,在光纤另一头接收的地方也熔接光纤终端盒,跳线到视频光端机,从电话,监控,网络就可以输出...

单模光纤和光纤双向光纤的区别是什么?
单模单纤和单模双纤主要是光纤和波长不同1. 单模单纤模块只有一个光口,采用波分复用技术,实现在一根光纤上同时收发信号,需要区分AB端两端波长不一样,发射端A端通常采用T1310\/R1550nm,接收端B端一般为T1550\/R1310nm。单纤模块相比双纤模块省下了一半的光纤资源,在远距离通信等场景下,成本更有优势...

一根光纤能带多少个摄像头
30个左右。只要光纤两端设备允许,可以在单芯光纤传送十几万路高清监控信号,30个网络摄像头只需要一芯的光纤即可,光纤内科传送几路监控,取决于光纤两端设备的接口容量和调制方式。光纤传输一般使用光缆进行,单根光导纤维的数据传输速率能达几Gbps,在不使用中继器的情况下,传输距离能达几十公里。

什么是单模单纤光模块,单模双纤光模块?
在单模双纤光模块中,一根光纤用于发送光信号,另一根光纤用于接收光信号。这两根光纤可以同时发送和接收不同的数据流,实现双向通信。发送光信号的光纤会将电信号转换为光信号并传输到目标设备,而接收光信号的光纤则将光信号转换回电信号供目标设备处理。单模双纤光模块适用于需要高可靠性、低损耗和长...

单模10芯光缆有什么好处
2、大容量传输:单模10芯光缆采用10根单模光纤,可以同时传输多路信号,具有更大的传输容量。在需要同时传输多种信号的场合,单模10芯光缆可以更好地满足需求。3、信号稳定:单模光缆的传输模式稳定,可以抵抗外界干扰和噪声的影响,保证信号传输的稳定性和可靠性。这一点尤其对于需要传输高质量视频或音频...

为什么一条光纤可以让多个人同时接打电话?
光纤,是非常快的通信介质,至少比以前快很多,它可以多通道进行信号传输,还可以实现双向互通,上网和电话是基本的功能。不过,首先要确定线路通畅,信号设置正确,还有注意不能随意折,光纤很脆弱,易断。采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质。和普通光纤不同的是,一根单模七芯光纤相当于七根...

荥阳市19882606722: 一根单模光纤可同时进行双向通信吗? -
自明助达: 多模纤维:它有一个很大的电缆心线束,能够让数百条光线同时通过光纤进行传播.多模光纤主要用于短距离的系统中(低于 2km),如房屋通信系统、个人专用数据网络及并行光学应用系统. 单模纤维:它有一个小得很多的电缆心...

荥阳市19882606722: 光纤的一根芯可不可以向两个方向同时传输信号? -
自明助达: 一根光纤是可以的..不会有影响一般是采用波分复用技术实现(不同的波长传送或接受信号)...如果光端机只有一个光纤接口肯定是可以做到的... 目前在发展的光纤到户(ftth)就是一根光纤

荥阳市19882606722: 单模光纤如何双向传输 -
自明助达: 你是说在一根单模光纤中实现全双工通信吧.这个可以用波分复用技术,即一个波长(如1310nm)用来发,另一个波长(如1550nm)用来接收就可以了.

荥阳市19882606722: 单模光纤是怎么双向同时传输信息的?难道只有一条信道?
自明助达: 肯定不止一条啊!一般最少需要两芯光纤才能完成双向同时传输,一个负责发送,一个接受.一条光缆里面有2n条光纤啊!

荥阳市19882606722: 单模光纤能同时接收和发送信息吗?
自明助达: 能啊!但是单芯的不行,光纤都是成对出现,一个负责发送,一个接受.

荥阳市19882606722: 一根光纤可以同时传输好几种信号吗 -
自明助达: 多模光纤可以传输多种模式的信号,但是它的模式是按不同的角速度进行传输,避免了信号的混叠干扰.

荥阳市19882606722: 单芯单模光纤可以同时传网络和iptv吗 -
自明助达: 可以,目前普遍都是用光纤收发器+光纤传输,光纤收发器有一光两电口(网络口)、一光四电口等等,可以选择单模双芯或者单芯传输,如果需要可以找通讯专业人员架设相关设备.光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter).

荥阳市19882606722: 什么是单纤双向光模块 -
自明助达: 单纤双向即BiDi(Bidirectional),是指在一根光纤里可以同时传输收发两个方向的光信号,就象马路上由隔离带隔开的正反两个方向的车道,两边的车辆在各自的车道上行驶,互不干扰.而常规的光纤传输是单纤单向的,这样要实现双向的通信就...

荥阳市19882606722: 单模光纤同一方向 同时只能传输一个波长的光吗? -
自明助达: 现在的电信光纤都是单模的,以后用耦合器加入1550的波长的光,那么同一方向同一时间就有1490与1550的光,单模光纤是否要更换?答案是不需要更换.PON规范就是这样,下行1490nm光传数据和话音,1550nm的光传视频;上行1310的光传输.其实单模光纤可以同时传输无数路光信号,只要光信号之间带宽间隔够宽而不互相产生干扰,传输多少路都没有问题.比如现在骨干网上的DWDM技术(密集波分复用)就是在同一对单模光纤(收发双向分开)同时传输80个波道(1529nm~1565nm)或160个波道(1529nm~1625nm),每个波道之间的间隔为0.4nm

荥阳市19882606722: 一根光纤是不是只能单向工作? -
自明助达: 是 单双工是说的两芯线而言的,四芯的自然就是全双工拉.但有新科技,这里有一个关于单光纤全双工的专利,不知真假:http://www.sino-electronics.com/200206/2002061918.shtml

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