网络系统的成本及可靠性是网络设计者所考虑的很重要的因素。2002年6月,IEEE发布了应用于10G以太网的802.3ae标准,作为 的多模光纤万兆解决方案10GBASE-SR。传输距离达到300米。由于采用了850nm VCSEL收发器和新型激光优化的50微米光纤,使得多模系统相对于具有同样传输能力的单模系统成本更低。
多模光纤在传送光脉冲过程中会发散展宽,当这种发散状况严重到一定程度后,前后脉冲之间会相互叠加,使得接受端根本无法准确分辨每一个光脉冲信号,这种现象我们称为微分模式延迟(DMD)。只有通过对DMD测试能清晰表明各模式之间的相对延迟,才能确定多模光纤的质量是否满足10G以太网传输所需的带宽和传输距离。
三、微分模式延迟(DMD)的测试
T
IA FO 4.2.1使用了DMD测试程序以确保2000 MHz.km的有效模式带宽(EMB)的需要。DMD是在工厂中进行的测试方式:模长直径5 μm脉冲以很大不超过2 μm的增量扫描通过50/125 um的激光优化多模光纤的纤芯,得到数据可以用微分模式延迟来表达。见图1。
从DMD的测试,我们可以用两种方式确认光纤是否符合10G以太网的要求。DMD模板和有效模式带宽计算(EMBc)。
图 1
3.1 DMD模板
种转换DMD数据为EMB预测的方式是通常所说的“DMD模板”。每一个脉冲的上升沿与下降沿被记录并被分别用相对功率表示。这种规范化的方式排除了原始的DMD数据仅局限在时间的延迟上,因此,全部的光纤延迟能够用很慢的下降沿与很快的上升沿的差值来标识,单位是ps/m 。见表1。
模板数量 | 内部模板DMD (ps/m) R内径 = 5 mm 至R外径 = 18 mm | 外部模板DMD (ps/m) R内径 = 0 mm至R外径 = 23 mm |
1 | £ 0.23 | £ 0.70 |
2 | £ 0.24 | £ 0.60 |
3 | £ 0.25 | £ 0.50 |
4 | £ 0.26 | £ 0.40 |
5 | £ 0.27 | £ 0.35 |
6 | £ 0.33 | £ 0.33 |
相关内容