850 एनएम बनाम 1310 एनएम बनाम 1550 एनएम: सही ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य कैसे चुनें
Mar 31, 2026| सही तरंग दैर्ध्य चुनने से तीन प्रश्न सामने आते हैं: आपके सिग्नल को कितनी दूर तक यात्रा करने की आवश्यकता है? कौन सा फाइबर पहले से ही जमीन में मौजूद है? और क्या आपको बाद में DWDM के साथ स्केल करने के लिए जगह की आवश्यकता है?

अधिकांश एंटरप्राइज़ परिनियोजन के लिए, 850nm छोटे मल्टीमोड लिंक के लिए सबसे कम लागत वाला विकल्प है, 1310nm कई कैंपस और मेट्रो लिंक के लिए मानक एकल मोड विकल्प है, और 1550nm तब अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब दूरियां बढ़ती हैं, लिंक बजट कड़े होते हैं, या DWDM की योजना बनाई जाती है। इसे गलत समझें, और आप या तो उस पहुंच के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है या उस लिंक का समस्या निवारण कर रहे हैं जो ऊपर नहीं रहेगा।
ये तीन तरंगदैर्घ्य क्यों?
सिलिका ग्लास फाइबर सभी तरंग दैर्ध्य को समान रूप से प्रसारित नहीं करता है। 850एनएम, 1310एनएम, और 1550एनएम बैंड कम हानि ट्रांसमिशन विंडो में बैठते हैं जहां सिग्नल क्षीणन व्यावहारिक स्तर तक गिर जाता है। प्रत्येक ऑप्टिकल तकनीक के एक अलग चरण में उभरा: 850nm पहले लागत प्रभावी VCSELs के साथ आया, 1310nm उसके बाद आया जब मानक सिंगल मोड फाइबर में इस बिंदु पर लगभग शून्य रंगीन फैलाव पाया गया, और 1550nm लंबी दूरी के नेटवर्क में प्रमुख हो गया जब ऑप्टिकल एम्पलीफायर विद्युत रूपांतरण के बिना सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए परिपक्व हो गए।
वास्तविक अंतर क्या है?
बुनियादी समझौता लागत बनाम पहुंच है।

850nmमल्टीमोड फाइबर और वीसीएसईएल लेजर के साथ जोड़े। एकल मोड तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्षीणन लगभग 2.5 डीबी/किमी - उच्च चलता है, लेकिन जब आपके लिंक 400 मीटर से कम रहते हैं तो अप्रासंगिक होता है। वीसीएसईएल का निर्माण उच्च मात्रा में किया जाता है, जिससे 850nm मॉड्यूल व्यापक अंतर से सबसे सस्ता विकल्प बन जाता है। दूरी की सीमा मोडल फैलाव से आती है: मल्टीमोड फाइबर कई प्रकाश पथों का समर्थन करता है जो थोड़े अलग समय पर रिसीवर तक पहुंचते हैं। OM4 फ़ाइबर पर 10 Gbps पर, आपको लगभग 400 मीटर की दूरी मिलती है; उच्च गति पर, वह दूरी कम हो जाती है।
1310एनएम9 µm कोर के साथ एकल -मोड फ़ाइबर पर काम करता है। क्षीणन लगभग 0.35 डीबी/किमी प्रति आईटीयू-टी जी.652 तक गिर जाता है, और इस तरंग दैर्ध्य पर रंगीन फैलाव लगभग गायब हो जाता है। यह संयोजन 1310 एनएम को एकल मोड अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाता है, उप {10 किलोमीटर के भवन इंटरकनेक्ट से लेकर 40 किलोमीटर के मेट्रो एक्सेस लिंक तक।
1550 एनएमलगभग 0.20 डीबी/किमी पर न्यूनतम फाइबर क्षीणन प्राप्त करता है। 100 किमी की दूरी पर 1310एनएम यौगिकों पर 0.15 डीबी/किमी का लाभ, आप लिंक बजट का 15 डीबी बचाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1550 एनएम ईडीएफए के माध्यम से ऑप्टिकल प्रवर्धन का समर्थन करता है और इसके लिए उपयोग किए जाने वाले सी - बैंड के केंद्र में बैठता है।डीडब्ल्यूडीएम सिस्टम. लंबी दूरी के एम्प्लीफाइड या डीडब्लूडीएम उन्मुख लिंक के लिए, 1550 एनएम आमतौर पर व्यावहारिक विकल्प होता है।
1550एनएम पर ट्रेडऑफ़ मानक फाइबर में रंगीन फैलाव - लगभग 17 पीएस/एनएम·किमी है। 80+ किमी से अधिक 100 जीबीपीएस पर, आपको आम तौर पर मुआवजे की आवश्यकता होती है, या तो फैलाव के माध्यम से - सुसंगत ट्रांसीवर में फाइबर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की भरपाई के माध्यम से। आधुनिक400जी क्यूएसएफपी-डीडी सुसंगत प्लगेबल्सफैलाव को डिजिटल रूप से संभालें।
मॉड्यूल प्रकारों से तरंग दैर्ध्य का मिलान
मॉड्यूल चयन में भ्रम का एक आवर्ती स्रोत यह है कि खरीद ऑर्डर पर एसआर/एलआर/ईआर/डीडब्ल्यूडीएम पदनामों के लिए तरंग दैर्ध्य कैसे मैप किया जाता है।

- एसआर (छोटी पहुंच)मॉड्यूल मल्टीमोड फाइबर पर 850nm पर काम करते हैं। ये रैक और बिल्डिंग के आंतरिक लिंक को कवर करते हैं, जहां दूरी कुछ सौ मीटर से कम होती है। मुख्यधारा ईथरनेट ऑप्टिक्स में, एसआर का मतलब आमतौर पर 850 एनएम मल्टीमोड होता है।
- एलआर (लंबी पहुंच)मॉड्यूल आमतौर पर 10 किमी तक पहुंच के लिए सिंगल मोड फाइबर पर 1310nm का उपयोग करते हैं। कुछ 100G और 400G LR4 वेरिएंट मॉड्यूल के अंदर 1310nm मल्टीप्लेक्स के आसपास CWDM तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते हैं।
- ईआर (विस्तारित पहुंच)मॉड्यूल 40 किमी तक पहुंच के लिए 1550 एनएम पर काम करते हैं। इस तरंग दैर्ध्य पर उच्च संचारण शक्ति और कम फाइबर क्षीणन विस्तारित दूरी को सक्षम बनाता है।
- डीडब्ल्यूडीएम मॉड्यूलC-बैंड (1530-1565nm) में सटीक तरंग दैर्ध्य का उपयोग करें, जिसमें चैनल रिक्ति 0.8nm जितनी कम हो। इनके लिए तरंग दैर्ध्य - विशिष्ट क्रम की आवश्यकता होती है और आम तौर पर इसमें शामिल होता हैमक्स/डेमक्स उपकरणचैनलों को जोड़ना और अलग करना।
सामान्य चयन गलतियाँ
तरंगदैर्घ्य से संबंधित तीन समस्याएं बार-बार सामने आती हैं:
- मल्टीमोड और सिंगल-मोड को मिलाना।एकल -मोड फाइबर (9 µm कोर) से जुड़ा एक 850एनएम ट्रांसीवर अत्यधिक युग्मन हानि से ग्रस्त है और एक कार्यशील लिंक नहीं बनाएगा। फाइबर का प्रकार काफी हद तक तरंग दैर्ध्य और मॉड्यूल परिवार को निर्धारित करता है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए - पुन: केबल बिछाने के अलावा शायद ही कोई व्यावहारिक समाधान हो।
- BiDi तरंगदैर्घ्य युग्मन त्रुटियाँ।द्विदिश मॉड्यूल एक ही फाइबर स्ट्रैंड पर दो अलग-अलग तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते हैं। इन्हें मिलान जोड़े के रूप में तैनात किया जाना चाहिए: यदि एक छोर 1270 एनएम प्रसारित करता है और 1330 एनएम प्राप्त करता है, तो दूसरे छोर को 1330 एनएम संचारित करना होगा और 1270 एनएम प्राप्त करना होगा। दोनों सिरों पर समान TX तरंग दैर्ध्य के साथ दो मॉड्यूल स्थापित करने का मतलब है कि दोनों पक्ष एक ही तरंग दैर्ध्य पर संचारित होते हैं और इसे सुनने के लिए कोई रिसीवर ट्यून नहीं किया जाता है।
- पहुंच को अत्यधिक निर्दिष्ट करना.लंबी {{0}पहुंच वाले मॉड्यूल में उच्च संचारण शक्ति होती है जो छोटे लिंक पर रिसीवर को ओवरलोड कर सकती है। यदि आपकी वास्तविक दूरी 500 मीटर है, तो 40 किमी - के लिए रेटेड ईआर ऑप्टिक्स स्थापित न करें, रिसीवर संतृप्ति, लागत और अन्य संभावित विफलता बिंदु को जोड़ने से बचने के लिए आपको एटेन्यूएटर्स की आवश्यकता हो सकती है। मॉड्यूल को अपनी वास्तविक दूरी की आवश्यकताओं से मिलाएं।
दूरी के अनुसार तरंग दैर्ध्य का चयन
| दूरी | वेवलेंथ | फाइबर प्रकार | विशिष्ट उपयोग का मामला |
|---|---|---|---|
| 100 मीटर से कम | 850nm | OM3/OM4 मल्टीमोड | इंट्रा-रैक, टीओआर कनेक्शन |
| 100–400m | 850nm | OM4 मल्टीमोड | इंट्रा-बिल्डिंग, डेटा सेंटर हॉल |
| 500 मीटर-2 किमी | 1310एनएम | OS2 सिंगल-मोड | कैम्पस, बिल्डिंग इंटरकनेक्ट |
| 2-10 कि.मी | 1310एनएम | OS2 सिंगल-मोड | मेट्रो पहुंच, उद्यम WAN |
| 10-40 कि.मी | 1310nm या 1550nm | OS2 सिंगल-मोड | मेट्रो कोर (1550एनएम मार्जिन जोड़ता है) |
| 40-80 किमी | 1550 एनएम | OS2 सिंगल-मोड | मेट्रो डीसीआई, क्षेत्रीय रीढ़ |
| 80 किमी+ | 1550 एनएम | OS2 सिंगल-मोड | लंबी दूरी तक दौड़ना (प्रवर्धन या सुसंगत डीएसपी) |
सटीक मॉड्यूल नामकरण (DR, FR, LR4, ER4, ZR, आदि) गति ग्रेड और मानक परिवार पर निर्भर करता है। उच्च डेटा दरों पर, मॉड्यूल 10G की तुलना में भिन्न पदनामों का उपयोग कर सकते हैं।
प्रत्येक तरंगदैर्घ्य कब चुनें
850nm चुनें जब:
- सभी लिंक 400 मीटर से नीचे रहते हैं
- मल्टीमोड फाइबर (OM3/OM4) पहले से ही स्थापित है
- प्रति पोर्ट लागत भविष्य के लचीलेपन से अधिक मायने रखती है
- आप डेटा सेंटर हॉल के भीतर शीर्ष पर {{1}रैक कनेक्शन का निर्माण कर रहे हैं
1310nm चुनें जब:
- लिंक उप{0}}किलोमीटर से 40 किमी की सीमा में आते हैं
- एकल -मोड फ़ाइबर उपलब्ध है
- आप फैलाव मुआवजे के बिना तैनाती सरलता चाहते हैं
- बजट मायने रखता है लेकिन आपको मल्टीमोड की तुलना में अधिक पहुंच की आवश्यकता है
1550nm चुनें जब:
- लिंक 40 किमी से अधिक हैं
- आपको ऑप्टिकल प्रवर्धन (ईडीएफए संगतता) की आवश्यकता है
- DWDM क्षमता विस्तार की योजना बनाई गई है
- आप मेट्रो डीसीआई या लंबी दूरी की आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहे हैं
क्षमता वृद्धि की योजना बनाने वाले संगठनों के लिएसीडब्ल्यूडीएम तरंग दैर्ध्य डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, 1310nm और 1550nm दोनों प्रयोग करने योग्य CWDM विंडो के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ से ही एकल मोड अवसंरचना की तैनाती WDM विस्तार के लिए द्वार खुला रखती है।
फाइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी विचार
मौजूदा फाइबर अक्सर दूरी की आवश्यकताओं से अधिक तरंग दैर्ध्य की पसंद निर्धारित करते हैं।
मल्टीमोड इमारतें।यदि आपकी इमारतों में पुराने इंस्टॉलेशन से OM1 या OM2 मल्टीमोड है, तो आप OM3/OM4 की तुलना में कम दूरी के साथ 850nm तक सीमित हैं। जब इन रन को विस्तार की आवश्यकता होगी, तो आपके सामने एक विकल्प होगा: नया सिंगल मोड खींचें या बाधाओं के भीतर काम करें।
एकल-मोड लचीलापन.एक बार स्थापित होने पर, एकल -मोड फ़ाइबर केवल स्वैप करके 1310nm और 1550nm - और भविष्य की गति उन्नयन (40G, 100G, 400G) दोनों का समर्थन करता हैट्रांसीवर मॉड्यूल. फ़ाइबर केबल की लागत में मामूली अंतर है; ट्रांसीवर अदला-बदली योग्य हैं; फाइबर स्थायी है. कई ग्रीनफ़ील्ड इंस्टॉलेशनों के लिए, एकल मोड अधिक सुरक्षित दीर्घकालिक विकल्प है क्योंकि यह भविष्य में पहुंच और गति उन्नयन के लिए अधिक जगह छोड़ता है।
बजट मूल बातें लिंक करें
ट्रांसीवर डेटाशीट पर रेटेड दूरी आदर्श स्थिति मानती है: स्वच्छ कनेक्टर, विशिष्ट फाइबर के भीतर, न्यूनतम ब्याह बिंदु। वास्तविक इंस्टॉलेशन में फाइबर क्षीणन (1310 एनएम पर 0.35 डीबी/किमी, 1550 एनएम पर 0.20 डीबी/किमी), कनेक्टर हानि (0.3-0.5 डीबी प्रति मेट जोड़ी), स्प्लिस पॉइंट और उम्र बढ़ने और पर्यावरणीय भिन्नता के लिए 2-3 डीबी सुरक्षा मार्जिन शामिल होना चाहिए।
कनेक्टर की सफ़ाई अधिकांश लोगों की समझ से कहीं अधिक मायने रखती है। केवल कुछ माइक्रोन व्यास का धूल कण रुक-रुक कर होने वाली त्रुटियों का कारण बन सकता है जिनका निदान करना मुश्किल होता है। सम्मिलन से पहले हमेशा कनेक्टर्स का निरीक्षण करें - दूषित कनेक्टर ऑप्टिकल लिंक विफलताओं का एक सामान्य कारण हैं जो शुरू में मॉड्यूल समस्याएं प्रतीत होते हैं।
मानक संदर्भ
सभी तीन तरंग दैर्ध्य अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा शासित होते हैं जो क्रॉस-{0}}विक्रेता अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करते हैं:
- आईईईई 802.3ईथरनेट ऑप्टिकल इंटरफेस को परिभाषित करता है: 10GBASE-SR (850nm), 10GBASE-LR (1310nm), 10GBASE-ER (1550nm)
- आईटीयू-टी जी.6521310nm और 1550nm लिंक बजट गणना के लिए एकल -मोड फाइबर विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है
- आईटीयू-टी जी.694.11550nm C-बैंड सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले DWDM चैनल ग्रिड को मानकीकृत करता है
निर्दिष्ट करते समयऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल, हमेशा सत्यापित करें कि लिंक के दोनों सिरे मिलान तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते हैं। 850nm रिसीवर के साथ जोड़ा गया 1310nm ट्रांसमीटर मानकों के अनुरूप काम करने वाला लिंक नहीं बनाएगा - रिसीवर की संवेदनशीलता उस तरंग दैर्ध्य अंतराल में विस्तारित नहीं होती है। एकमात्र जानबूझकर अपवाद BiDi मॉड्यूल है, जिसे मिलान किए गए TX/RX तरंग दैर्ध्य जोड़े के रूप में तैनात किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
प्रश्न: क्या 850nm ट्रांसीवर सिंगल -मोड फाइबर पर काम कर सकते हैं?
उत्तर: व्यावहारिक तैनाती में नहीं . 850एनएम ट्रांसीवर 50 या 62.5 µm कोर व्यास वाले मल्टीमोड फाइबर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 850nm ट्रांसीवर को सिंगल{5}}मोड फ़ाइबर (9 µm कोर) से कनेक्ट करने से गंभीर युग्मन हानि होती है। फाइबर प्रकार और तरंग दैर्ध्य का मिलान होना आवश्यक है।
प्रश्न: हर चीज़ के लिए 1550nm का उपयोग क्यों नहीं किया जाता?
उत्तर: कम क्षीणन का मतलब स्वचालित रूप से बेहतर मूल्य नहीं है। कुछ सौ मीटर से कम दूरी के छोटे लिंक के लिए, 850 एनएम वीसीएसईएल आधारित मॉड्यूल से लागत बचत किसी भी क्षीणन लाभ से कहीं अधिक है। एनएम लेजर को तापमान स्थिरीकरण और सख्त विनिर्माण सहनशीलता की आवश्यकता होती है। 100{7}}मीटर लिंक के लिए 1550nm का उपयोग करना इंजीनियरिंग से अधिक हो जाएगा - और रिसीवर ओवरलोड को रोकने के लिए एटेन्यूएटर्स की आवश्यकता हो सकती है।
प्रश्न: रंगीन फैलाव और मोडल फैलाव के बीच क्या अंतर है?
ए: मल्टीमोड फाइबर में मोडल फैलाव तब होता है जब अलग-अलग प्रसार मोड अलग-अलग समय पर रिसीवर तक पहुंचते हैं, जिससे पल्स फैलता है। यह मुख्य रूप से 850nm सिस्टम को प्रभावित करता है। रंगीन फैलाव इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न तरंग दैर्ध्य कांच के माध्यम से थोड़ी अलग गति से यात्रा करते हैं। यह मानक एकल {{5}मोड फाइबर में 1310 एनएम पर शून्य के करीब है और 1550 एनएम पर अधिक महत्वपूर्ण है, जहां उच्च {{7} गति लंबी दूरी - दूरी के लिंक के लिए मुआवजे की आवश्यकता हो सकती है।
प्रश्न: क्या 10 किमी मेट्रो लिंक के लिए 1310nm या 1550nm बेहतर है?
उत्तर: 10G या 25G गति पर मानक 10 किमी प्वाइंट {{1} से - प्वाइंट लिंक के लिए, 1310nm आमतौर पर बेहतर विकल्प है। लिंक का बजट सीधा है, फैलाव नगण्य है, और मॉड्यूल की लागत कम है। जब लिंक 40 किमी से अधिक हो जाता है, जब ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है, या जब एक ही फाइबर पर डीडब्ल्यूडीएम मल्टीप्लेक्सिंग की योजना बनाई जाती है, तो एनएम फायदेमंद हो जाता है।
प्रश्न: आपूर्तिकर्ताओं को आमतौर पर सही मॉड्यूल की अनुशंसा करने के लिए किन विवरणों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: कम से कम: स्विच निर्माता, सटीक मॉडल नंबर, वर्तमान फर्मवेयर संस्करण, आवश्यक गति, दूरी और फाइबर प्रकार (मल्टीमोड बनाम सिंगल-मोड)। ब्रेकआउट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, निर्दिष्ट करें कि आप पोर्ट को कैसे ब्रेकआउट करना चाहते हैं। यदि आपके पास मौजूदा मॉड्यूल हैं जो काम करते हैं, तो भाग संख्या कोडिंग से मेल खाने में मदद करती है। बड़े परिनियोजन के लिए, एक पोर्ट-बाय{{6}पोर्ट स्प्रेडशीट शिपिंग से पहले तरंग दैर्ध्य और संगतता बेमेल को पकड़ने में मदद करती है।


