一、单模光缆传输距离的核心影响因素
1. 光纤衰减:单模光纤在1550nm波段的典型衰减值为0.2 dB/km(ITU-T G.652标准),若链路总损耗超过光模块接收灵敏度(如-28dB),信号将无法识别。例如,100km传输需总损耗≤20dB(含连接器损耗)。
2. 色散效应:色散会导致脉冲展宽,尤其影响高速传输。G.652.D光纤的色散系数为17 ps/(nm·km),10G网络下色散极限约80km,40G/100G需使用色散补偿模块或G.655光纤。
3. 光源类型:直接调制激光器(DML)传输距离通常≤40km,而外调制激光器(EML)可支持100km以上(参考IEEE 802.3标准)。
二、典型场景下的传输距离参考
1. 10G网络:
- 普通单模光纤(G.652):80-100km(无中继)
- 使用掺铒光纤放大器(EDFA):可达500km(如海底光缆系统)
2. 40G/100G网络:
- 常规方案:40km(需色散补偿)
- 相干检测技术:1000km以上(如长途骨干网,参考ITU-T G.709)
3. PON接入网:
- GPON标准最大20km(OLT至ONU),实际部署通常10km内。
三、延长传输距离的解决方案
1. 光放大器:
- EDFA:增益30dB以上,适用于1550nm波段
- Raman放大器:可提升跨段距离30%(需高功率泵浦源)
2. 中继器:电中继器每80-100km部署一次,全光中继器可延长至200km。
3. 光纤选型:
- 超低损耗光纤(如康宁® SMF-28® ULL):衰减降至0.16dB/km
- 大有效面积光纤(G.654.E):降低非线性效应,适合400G长距传输。
四、常见误区与验证方法
1. 误区:“单模光纤距离只由光纤决定”
- 实际需综合计算:光模块功率+光纤衰减+连接器损耗(每个接头约0.5dB)。
2. 测试验证:
- OTDR检测链路损耗,确保实测值<理论最大允许损耗(如10G LR模块为-12dB)。
(注:所有数据来源为ITU-T G.系列标准、IEEE 802.3-2018及康宁光纤技术。)
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