Тенденция будущего развития оптического волокна OM5

Apr 10, 2020

Оставить сообщение

В сегодняшнем быстром развитии вещей волоконно-оптическая связь достигла развития пятого поколения оптического волокна отныне. Он испытал волокна OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5. Под воздействием многих факторов волокно OM5 показало хорошую производительность. Перспективы. Давайте рассмотрим процесс развития волоконно-оптической связи и с нетерпением ждем будущих тенденций развития оптического волокна OM5.

Оптоволоконная система связи первого поколения
1966-1976 годы были этапом разработки оптического волокна от фундаментальных исследований до практического применения. На этом этапе была реализована многомодовая (0,85 мкм) волоконно-оптическая система связи с короткой длиной волны 850 нм и низкой скоростью 45 МБ / с и 34 МБ / с. В случае усилителя расстояние передачи может достигать 10 км.

Оптоволоконная система связи второго поколения
С 1976 по 1986 год целью исследования было увеличение скорости передачи и увеличение дальности передачи, а также активное продвижение этапа разработки применения волоконно-оптических систем связи. На этом этапе оптическое волокно развилось от многомодового до одномодового, а рабочая длина волны была разработана от короткой длины волны 850 нм до длинной волны 1310 нм / 1550 нм, а одномодовая волоконно-оптическая система связи со скоростью передачи 140 ~ 565 Мбит / с было достигнуто без релейных усилителей. Меньшее расстояние передачи может достигать 100 км.

Оптико-волоконная система связи третьего поколения
С 1986 по 1996 год этап исследований новой технологии оптического волокна заключался в том, чтобы в качестве целей исследования взять сверхбольшие емкости и сверхдальние расстояния. На этом этапе реализуется одномодовая волоконно-оптическая система связи со смещенной дисперсией 1,55 мкм. Оптическое волокно использует технологию внешней модуляции (электрооптическое устройство), и его скорость передачи может достигать 10 Гбит / с, а расстояние передачи может достигать 150 км без релейного усилителя.

Оптоволоконная система связи четвертого поколения
1996-2009 годы были эпохой синхронной цифровой системы оптоволоконной сети передачи. В волоконно-оптической системе связи появились оптические усилители, что позволило снизить потребность в повторителях и использовать технологию мультиплексирования с разделением по длине волны для увеличения скорости передачи по оптоволокну (до 10 Тбит / с) до 160 км.
Примечание. В 2002 году ИСО / МЭК 11801 официально обнародовал стандарт многомодового оптического волокна, который классифицировал многомодовое оптическое волокно на оптическое волокно OM1, OM2 и OM3. В 2009 году TIA-492-AAAD официально определила оптическое волокно OM4.

Оптоволоконная система связи пятого поколения
В волоконно-оптической системе связи используется технология оптических солитонов, которая использует нелинейный эффект оптического волокна, чтобы заставить пульсовую волну противостоять дисперсии, сохраняя при этом исходную форму волны. 1570 нм распространяется до 1300 нм ~ 1650 нм. Кроме того, на этом этапе (2016 г.) было официально запущено волокно OM5.

Будущее развитие волокна OM5

В связи с быстрым развитием волоконно-оптических систем связи и популярностью использования оптоволокна, встроенная в центры обработки данных проводила волну тепла во всем мире и постепенно движется к высокоскоростным соединениям. В настоящее время большинство центров обработки данных в основном основаны на скорости передачи 10G, а некоторые крупные центры обработки данных или большинство центров обработки данных (осведомленные о скоростной разработке) постепенно начали переходить на 40G и 100G.
Если оптическое волокно должно выдерживать скорость передачи 40G / 100G, что требует высокой пропускной способности оптического волокна. Учитывая высокие требования к скорости, волокна OM1, OM2, OM3 и OM4 не могут удовлетворить свои требования. В целом, волокно OM5 имеет большое преимущество в производительности. Это может уменьшить количество параллельных волокон как минимум в четыре раза. Только двухжильные волокна (не восьмижильные) могут поддерживать скорость передачи 40 Гбит / с и 100 Гбит / с. Скорость может даже достигать 400G / с, 800G / с. Таким образом, волокно OM5 не только уменьшает количество волокон, но также обеспечивает более высокую скорость передачи. Кроме того, геометрия волокна OM5 (внутренний провод 50 мкм, оболочка 125 мкм) такая же, как и форма волокна OM3 и OM4, которое обратно совместимо с этими типами волокна.

Тенденция волоконно-оптической связи, несомненно, сыграла огромную роль в содействии строительству центров обработки данных. Превосходные характеристики передачи оптических волокон являются главным приоритетом при создании высокоскоростных центров обработки данных. Например, CommScope разработал решения для построения оптоволоконных дата-центров серии OM5 и разработал LazrSPEED OM5 - широкополосное интегрированное многомодовое оптоволоконное решение для повышения скорости передачи данных. OM5 многомодовое волокно. В 2017 году R & M представила решение для оптоволокна OM5 (решение для управления оптическими кабелями сверхвысокой плотности NetScale R & M inteliPhy) на Всемирной конференции центров обработки данных.
Чтобы удовлетворить потребности в создании высокоскоростных центров обработки данных, FOCC разработала специально разработанное многомодовое оптическое волокно с пропускной способностью OM5, которое использует технологию мультиплексирования с коротковолновым разделением (SWDM) для мультиплексирования нескольких сигналов в одном волокне для передачи, уменьшая количество параллельных волокон, по крайней мере, в четыре раза. Пропускная способность увеличивается, по крайней мере, в четыре раза, чтобы достигнуть скорости высокоскоростной передачи, экономя много места.

OM5-Patch-Cord-100-Gigabit-Multimode-SC1om5-fiber

Вывод
Хотя уровень проникновения оптоволокна OM5 не был высоким с момента его запуска в 2016 году, так как требования к сетям центров обработки данных эволюционировали в сторону более высокой производительности и большей емкости, считается, что оптоволокно OM5 будет популярно в центрах обработки данных в будущем. Оптоволокно FOCC OM5 не только обладает мощной технологией мультиплексирования с коротковолновым разделением, но также использует комбинацию градиентного рефракционного сердечника и конструкции канавки, которая может эффективно уменьшить рассеяние света и утечку светового сигнала при изгибе волокна, обеспечивая стабильную передачу сетевых сигналов.

Отправить запрос