I dagens snabba utveckling av saker har kommunikation av optiska fibrer uppnått utvecklingen av den femte generationen optisk fiber från och med nu. Den har upplevt OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 fiber. Under främjandet av många faktorer har OM5-fiber visat goda prestanda. Framtidsutsikter. Låt oss granska utvecklingsprocessen för kommunikation av optisk fiber och se fram emot den framtida utvecklingstrenden för optisk fiber OM5.
Den första generationens optiska fiberkommunikationssystem
1966-1976 var utvecklingsstadiet för optisk fiber från grundforskning till praktisk tillämpning. I detta skede realiserades ett multimod (0,85 um) kommunikationssystem med optisk fiber med en kort våglängd av 850 nm och en låg hastighet på 45 MB / s och 34 MB / s. För en förstärkare kan överföringsavståndet nå 10 km.
Den andra generationens optiska fiberkommunikationssystem
Från 1976 till 1986 var forskningsmålet att öka överföringshastigheten och öka överföringsavståndet och kraftfullt främja utvecklingsstadiet för tillämpningen av optiska fiberkommunikationssystem. I detta skede har den optiska fibern utvecklats från multimode till enstaka läge, och den operativa våglängden har utvecklats från en kort våglängd av 850 nm till en lång våglängd av 1310nm / 1550nm, och ett enkelmodigt kommunikationssystem med optisk fiber med en överföringshastighet på 140 ~ 565 Mb / s har uppnåtts utan reläförstärkare. Det lägre transmissionsavståndet kan nå 100 km.
Den tredje generationens optiska fiberkommunikationssystem
Från 1986 till 1996 var forskningsstadiet för ny teknologi för optisk fiber att ta super stor kapacitet och superlång sträcka som forskningsmål. I detta skede realiseras ett 1,55μm dispersionsförskjutet enkelmodigt kommunikationssystem för optisk fiber. Den optiska fibern använder extern moduleringsteknik (elektrooptisk enhet) och dess överföringshastighet kan vara så hög som 10 Gb / s, och överföringsavståndet kan vara så högt som 150 km utan reläförstärkare.
Fjärde generationens optiska fiberkommunikationssystem
1996-2009 var en tid för synkrona digitala system för optisk fiberöverföring. Det optiska fiberkommunikationssystemet introducerade optiska förstärkare, vilket minskade behovet av repeatrar och använde multiplexeringsteknik för våglängdsdelning för att öka överföringshastigheten för optisk fiber (upp till 10 TB / s) upp till 160 km.
Anmärkning: Under 2002 offentliggjorde ISO / IEC 11801 officiellt standardkvaliteten för optisk multimodfiber, som klassificerade den optiska multimodfibren i OM1, OM2 och OM3 optisk fiber. 2009 definierade TIA-492-AAAD formellt OM4 optisk fiber.
Den femte generationens optiska fiberkommunikationssystem
Det optiska fiberkommunikationssystemet introducerar den optiska solitonteknologin, som använder den olinjära effekten av den optiska fibern för att få pulsvågen att motstå spridningen samtidigt som den ursprungliga vågformen bibehålls. 1570nm sträcker sig till 1300nm ~ 1650nm. Dessutom lanserades OM5-fiber i detta skede (2016) officiellt.
Framtida utveckling av OM5-fiber
Med den snabba utvecklingen av optiska fiberkommunikationssystem och populariteten för användning av optisk fiber har datacenterintegrerade ledningar startat en värmebölja över hela världen och går gradvis mot höghastighetsanslutningar. För närvarande är de flesta datacentra huvudsakligen baserade på 10G-överföringshastigheten, och vissa stora datacentra eller de flesta datacentra (medvetna om höghastighetsutveckling) har gradvis börjat växla till 40G och 100G.
Om den optiska fibern måste tåla 40G / 100G överföringshastighet, vilket kräver hög överföringskapacitet för den optiska fibern. Mot bakgrund av kraven på hög hastighet kan OM1, OM2, OM3 och OM4 fiber inte uppfylla dess krav. I allmänhet har OM5-fiber en stor fördel i prestanda. Det kan minska antalet parallella fibrer med minst fyra gånger. Endast tvåkärniga fibrer (inte åtta kärnor) kan upprätthålla överföringshastigheterna 40 Gb / s och 100 Gb / s. Hastigheten kan till och med vara så hög som 400 G / s, 800 G / s. På detta sätt minskar OM5-fiber inte bara antalet fibrer utan uppnår också en högre överföringshastighet. Dessutom är OM5-fiberns geometri (50 μm kärntråd, 125 μm beklädnad) densamma som formen på OM3 och OM4 fiber, som är bakåtkompatibel med dessa typer av fiber.
Trenden för optisk fiberkommunikation har utan tvekan spelat en stor roll för att främja byggandet av datacentra. Den utmärkta överföringsprestandan för optiska fibrer är högsta prioritet vid konstruktion av datacenter med hög hastighet. OM5-konstruktionslösningar för optisk fiber-datacenter, till exempel utvecklade CommScope LazrSPEED OM5 bredbands multimodfiberintegrerad ledningslösning för att förbättra dataöverföringshastigheten. OM5 multimode fiber. Under 2017 lanserade R&M OM5-optisk fiberlösning (NetScale ultrahög täthetskabelhanteringslösning R & M inteliPhy) vid Data Center World Conference.
För att tillgodose behoven i höghastighetskonstruktion av datacenter har FOCC speciellt utvecklat OM5 bandbredd multi-mode optisk fiber, som använder kort våglängdsdelning multiplexing (SWDM) teknik för att multiplexera flera signaler på en enda fiber för överföring, vilket minskar antalet av parallella fibrer med minst fyra gånger. Bandbredden ökas med minst fyra gånger för att uppnå hög hastighet och samtidigt spara mycket utrymme.


Slutsats
Även om penetrationsgraden för OM5-fiber inte har varit hög sedan lanseringen 2016, med utvecklingen av datacenterens nätkrav mot högre prestanda och större kapacitet, tros det att OM5-fiber kommer att populariseras i datacentra i framtiden. FOCC OM5-fiber har inte bara en stark multiplexeringsteknik med kort våglängdsdelning, utan använder också en kombination av graderad brytningskärna och spårkonstruktion, vilket effektivt kan minska ljusspridning och lägesignalläckage när fibern är böjd, vilket säkerställer stabil överföring av nätverkssignaler