BGP

Aktualności

Patchcord światłowodowy OM5

Jakie są zalety światłowodu om5?przewód krosowyi jakie są jego pola zastosowań?

Światłowód OM5 oparty jest na światłowodzie OM3 / OM4, a jego wydajność została rozszerzona o obsługę wielu długości fal.Pierwotną intencją projektową światłowodu om5 jest spełnienie wymagań multipleksowania z podziałem długości fali (WDM) wielomodowego systemu transmisji.Dlatego jego najcenniejsze zastosowanie znajduje się w dziedzinie multipleksacji z podziałem fal krótkich.Następnie porozmawiajmy o zaletach i zastosowaniach OM5.

42 (1)

1.OM5 OPticFIberKabel krosowy

Patchcord światłowodowy jest używany jako zworka z urządzenia do łącza światłowodowego, z grubą warstwą ochronną.Wraz ze wzrostem wymagań centrum danych w zakresie szybkości transmisji, patchcord światłowodowy om5 zaczął być coraz częściej używany.

Początkowo światłowodowy kabel krosowy OM5 był nazywany szerokopasmowym wielomodowym światłowodowym kablem krosowym (WBMMF).Jest to nowy standard zworki światłowodowej zdefiniowany przez TIA i IEC.Średnica włókna wynosi 50/125um, robocza długość fali to 850/1300nm i może obsługiwać cztery długości fal.Pod względem budowy nie różni się znacząco od światłowodowego patchcordu OM3 i OM4, dzięki czemu może być w pełni wstecznie kompatybilny z tradycyjnym wielomodowym światłowodowym patchcordem OM3 i OM4

2.Zalety patchcordu światłowodowego OM5

Wysoki stopień uznania: światłowodowy kabel krosowy OM5 został pierwotnie wydany jako TIA-492aae przez stowarzyszenie branży komunikacyjnej i został jednogłośnie uznany w kolekcji komentarzy do wersji ANSI / TIA-568.3-D wydanej przez American National Standards Association;

Silna skalowalność: patchcord światłowodowy OM5 może w przyszłości łączyć multipleksowanie z podziałem fal krótkich (SWDM) i technologię transmisji równoległej, a do obsługi aplikacji Ethernet 200/400g wymagane jest tylko 8-rdzeniowe szerokopasmowe światłowód wielomodowy (WBMMF);

Redukcja kosztów: zworka światłowodowa om5 wyciąga wnioski z technologii multipleksowania z podziałem długości fali (WDM) światłowodu jednomodowego, rozszerza dostępny zakres długości fali podczas transmisji sieciowej, może obsługiwać cztery długości fal na jednym rdzeniu światłowodu wielomodowego i zmniejsza liczbę rdzeni światłowodowych wymagane do 1 / 4 poprzedniego, co znacznie zmniejsza koszt okablowania sieci;

Silna kompatybilność i interoperacyjność: patchcord światłowodowy om5 może obsługiwać tradycyjne aplikacje, takie jak patchcord światłowodowy OM3 i patchcord światłowodowy OM4, i jest w pełni kompatybilny i wysoce interoperacyjny z patchcordami światłowodowymi OM3 i OM4.Światłowód wielomodowy ma zalety w postaci niskiego kosztu łącza, niskiego zużycia energii i większej dostępności.Stało się najbardziej opłacalnym rozwiązaniem centrum danych dla większości użytkowników korporacyjnych.

42 (3)

Światłowód OM5 będzie również w przyszłości wspierał 400G Ethernet.Do aplikacji 400G Ethernet o większej prędkości, takich jak 400G Base-SR4.2 (4 pary światłowodów, 2 długości fali, 50GPAM4 na każdy kanał) lub 400G Base-sr4.4 (4 pary światłowodów, 4 długości fali, 25GNRZ na każdy kanał), wymagane są tylko 8-rdzeniowe światłowody OM5.W porównaniu z pierwszą generacją 400G Ethernet 400G Base-SR16 (16 par światłowodów, 25 Gb/s na każdy kanał), wymagana liczba światłowodów wynosi tylko jedną czwartą liczby tradycyjnych światłowodów.SR16, jako kamień milowy w rozwoju technologii wielomodowej 400G, dowodzi możliwości technologii wielomodowej wspierającej 400G.W przyszłości 400G będzie szeroko stosowane, a aplikacje wielomodowe 400g oparte na 8-rdzeniowym MPO są bardziej oczekiwane na rynku.

3.Spełnij wymagania transmisji szybkiego centrum danych

Patchcord światłowodowy OM5 zapewnia dużą żywotność super dużemu centrum danych.Przełamuje wąskie gardło technologii transmisji równoległej i niskiej szybkości transmisji przyjętej przez tradycyjne światłowód wielomodowy.Może nie tylko wykorzystywać mniej wielomodowych rdzeni światłowodowych do obsługi większej prędkości transmisji sieciowej, ale także dlatego, że przyjmuje tańszą długość fali krótkiej, koszt i zużycie energii modułu optycznego będą znacznie niższe niż w przypadku światłowodu jednomodowego z długimi źródło światła laserowego fali.Dlatego też, wraz z ciągłym ulepszaniem wymagań dotyczących szybkości transmisji, koszt okablowania centrum danych zostanie znacznie zmniejszony dzięki zastosowaniu technologii multipleksowania z podziałem fal krótkich i transmisji równoległej.Patchcord światłowodowy OM5 będzie miał szerokie perspektywy zastosowań w przyszłym superdużym centrum danych 100G / 400G / 1T.

Światłowód wielomodowy zawsze był wydajnym i elastycznym medium transmisyjnym.Ciągłe rozwijanie nowych możliwości zastosowania światłowodów wielomodowych może sprawić, że będą one przystosowane do szybszej sieci transmisyjnej.Rozwiązanie światłowodowe OM5 zdefiniowane przez nowy standard branżowy jest zoptymalizowane pod kątem transceiverów SWDW i BiDi o wielu długościach fali, zapewniając dłuższe łącza transmisyjne i margines modernizacji sieci dla szybkich sieci transmisyjnych powyżej 100 GB/s.

4. Zastosowanie patchcordu światłowodowego OM5

① Jest powszechnie stosowany w połączeniu między optycznym urządzeniem nadawczo-odbiorczym a skrzynką zaciskową i jest stosowany w niektórych dziedzinach, takich jak system komunikacji światłowodowej, sieć dostępu światłowodowego, transmisja danych światłowodowych i sieć LAN.

② Patchcordy światłowodowe OM5 mogą być używane w aplikacjach o większej przepustowości.Ponieważ proces produkcji preformy światłowodu światłowodowego patchcordu OM5 został znacznie zoptymalizowany, może on obsługiwać wyższą przepustowość.

③ Światłowód wielomodowy OM5 obsługuje więcej kanałów długości fal, więc kierunek rozwoju SWDM4 z czterema długościami fal lub BiDi z dwiema długościami fal jest taki sam.Podobnie jak BiDi dla łącza 40G, transceiver swdm wymaga tylko dwurdzeniowego połączenia LC duplex.Różnica polega na tym, że każde włókno SWDM działa na czterech różnych długościach fal od 850nm do 940nm, z których jeden jest przeznaczony do przesyłania sygnałów, a drugi do odbioru sygnałów.

42 (2) 


Czas publikacji: 02-02-2022