广电宽带光纤传输波长为何选用1490nm与1310nm?

本文解析广电宽带选用1310nm和1490nm波长的技术逻辑,涵盖波长特性、网络架构适配性及成本控制考量,揭示其在不同传输场景中的协同优势。

技术背景与需求

广电宽带采用单纤双向传输技术时,需通过不同波长区分上下行数据。1310nm波长用于上行传输(1290-1330nm波段),1490nm波长用于下行传输(1480-1500nm波段),这种设计可避免信号干扰并提升光纤利用率。

广电宽带光纤传输波长为何选用1490nm与1310nm?

波长特性对比

1310nm波长的核心优势在于其低色散特性,适合中等距离传输且信号失真较小。相比之下,1490nm波长在光纤中的衰减率更低(约0.2dB/km),适用于大容量数据下行。

表1:主要波长特性对比
波长 色散 衰减 适用场景
1310nm 0.35dB/km 城域网上行
1490nm 0.2dB/km 广域下行

广电网络应用场景

广电网络选择这两个波长的三大原因:

  • 成熟度:相关波分复用器件成本较低且技术成熟
  • 兼容性:适配现有单模光纤基础设施
  • 经济性:ONU设备成本可通过规模部署摊薄

结论

1310nm与1490nm的组合在广电网络中实现了传输效率与经济性的平衡。前者保障了用户端上行数据的可靠性,后者则满足大带宽下行的需求,这种设计已在国内多个省级广电网络中得到验证。

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