一、测光波长技术原理
光纤通信测试中,1310nm和1550nm波长属于长波长波段,是国际电信联盟定义的标准化窗口。1310nm波长在G.652光纤中具有零色散特性,而1550nm波长因衰减系数最低(约0.2dB/km)成为远距离传输的首选。
二、1310nm与1550nm特性对比
两种波长的核心差异体现在以下方面:
- 衰减性能:1550nm波长衰减系数比1310nm低30%,更适合50公里以上长距传输
- 色散影响:1310nm在标准单模光纤中色散趋近于零,而1550nm波长色散系数达20ps/(nm·km)
- 设备兼容:1550nm支持EDFA光放大器,可实现无中继超百公里传输
三、广电宽带应用场景分析
广电网络建设需根据具体拓扑选择波长:
- 城域接入网(≤40km):建议采用1310nm波长模块,利用其零色散优势保证信号质量
- 骨干传输网(>50km):应选用1550nm波长,配合光放大器降低中继成本
- 双向传输系统:可采用1310nm+1550nm双波长方案实现上下行分离
四、波长选择建议
广电宽带测光波长决策应遵循以下原则:对于60公里内中短距传输,若使用2.5G以下速率,优先选择1550nm波长模块(如L16.1型);当传输距离小于30公里且预算有限时,1310nm更具性价比优势。同时需注意G.652光纤在1550nm波长处的衰减最低但色散较大,必要时需配置色散补偿模块。
广电网络建设应综合传输距离、带宽需求和建设成本进行波长选择:1310nm适用于城域中短距低延迟场景,1550nm更适合骨干网长距高容量需求。实际部署中推荐使用OTDR设备进行双波长测试验证,确保网络性能最优。
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