• head_banner

В чем разница и преимущество многомодового волокна Om3, Om4 и Om5?

1. Разница между многомодовым оптоволокномом2ом3 ом4 и ом5
Многомодовое волокно

Многомодовое оптическое волокнообычно используется в сетях и передаче данных на более короткие расстояния.Обозначения OM2, OM3, OM4 и OM5 относятся к различным спецификациям многомодовых оптических волокон, указывая их возможности и рабочие характеристики.

1.OM2 (оптический многомодовый 2):

  1. Модальная пропускная способность: волокно OM2 имеет более низкую модальную пропускную способность по сравнению с волокнами OM3, OM4 и OM5.Это ограничивает его способность поддерживать более высокие скорости передачи данных и большие расстояния.
  2. Производительность: OM2 оптимизирован для работы на низких скоростях и на коротких расстояниях.Обычно он не так подходит для высокоскоростных центров обработки данных, как волокна OM3, OM4 и OM5.
  3. Длины волн: волокно OM2 оптимизировано для использования с длиной волны 850 нм, как и другие многомодовые волокна.Это ограничивает его совместимость с некоторыми передовыми технологиями мультиплексирования по длине волны, такими как SWDM.

2.OM3 (оптический многомодовый 3):

Диаметр ядра: 50 мкм (микрометров)

Модальная полоса пропускания: 2000 МГц·км

Максимальный радиус действия: около 300 метров для Ethernet 10 Гбит/с.

Длины волн: оптимизированы для 850 нм (нанометров).

Обычно используется для приложений Ethernet 10 Гбит/с и 40 Гбит/с.

Подходит для центров обработки данных, локальных сетей (LAN) и других приложений малого радиуса действия.

3.OM4 (оптический многомодовый 4):

Диаметр ядра: 50 мкм

Модальная полоса пропускания: 4700 МГц·км

Максимальный радиус действия: около 400 метров для Ethernet 10 Гбит/с.

Длины волн: оптимизированы для 850 нм

Обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с OM3, что позволяет передавать данные на большие расстояния с той же скоростью.

Часто используется в высокоскоростных центрах обработки данных, а также для Ethernet 40 Гбит/с и 100 Гбит/с.

 

4.OM5 (оптический многомодовый 5):

Диаметр ядра: 50 мкм

Модальная полоса пропускания: аналогична OM4 (около 4700 МГц·км).

Максимальный радиус действия: около 100 метров для Ethernet 100 Гбит/с (мультиплексирование с разделением коротких волн, SWDM)

Длины волн: оптимизированы для 850 нм, а также могут поддерживать мультиплексирование длин волн для увеличения дальности действия.

OM5 представляет концепцию «широкополосного» многомодового волокна, которое может поддерживать несколько длин волн для более высоких скоростей передачи данных или увеличения расстояний.

В первую очередь разработан для поддержки технологии SWDM, которая позволяет использовать несколько длин волн по одному волокну для более высоких скоростей передачи данных без необходимости установки новых волокон.

 

Итак, основные различия между многомодовыми волокнами OM2, OM3, OM4 и OM5 заключаются в их модальной полосе пропускания, радиусе действия и их пригодности для разных скоростей передачи данных и приложений.OM4 предлагает лучшую производительность по сравнению с OM3, а OM5 представляет концепцию широкополосного многомодового оптоволокна для поддержки передовых технологий, таких как SWDM, для еще более высоких скоростей передачи данных и увеличения расстояний.Выбор между этими типами волокон зависит от конкретных требований сети или приложения передачи данных.

2. Преимущества многомодового волокнаОм2,ом3 ом4 и ом5

Многомодовые оптические волокна, включая OM2, OM3, OM4 и OM5, предлагают преимущества для различных сетевых приложений и приложений передачи данных.Вот преимущества каждого типа:

OM2 (оптический многомодовый 2):

  1. Стоимость: волокно OM2 может быть более экономичным по сравнению с более новыми волокнами, такими как OM3, OM4 и OM5.Это может сделать его жизнеспособным выбором для конкретных установок с ограниченным бюджетом.
  2. Совместимость: волокно OM2 по-прежнему может быть полезно в сетях, где достаточно более низких скоростей передачи данных.Он может быть совместим со старым сетевым оборудованием и стандартами.
  3. Короткие расстояния: волокно OM2 может поддерживать более короткие расстояния при более низких скоростях передачи данных, что делает его пригодным для определенных приложений локальной сети и кампусной сети.
  4. Обратная совместимость: Как и другие многомодовые волокна, OM2 обратно совместим с предыдущими стандартами Ethernet и может использоваться в сетях со смешанной скоростью.

OM3 (оптический многомодовый 3):

  1. Экономичность на коротких расстояниях: волокно OM3 подходит для приложений на коротких расстояниях в центрах обработки данных и локальных сетях (LAN).Он обеспечивает баланс между производительностью и стоимостью, что делает его экономически эффективным выбором для таких сред.
  2. Обратная совместимость: OM3 также может поддерживать низкоскоростные приложения, что делает его обратно совместимым с существующими стандартами Ethernet.
  3. Поддержка Ethernet 10 Гбит/с: волокно OM3 может надежно передавать данные со скоростью 10 Гбит/с на короткие расстояния, что делает его пригодным для модернизации сетей до более высоких скоростей без масштабных изменений инфраструктуры.

OM4 (оптический многомодовый 4):

  1. Более высокая пропускная способность: волокно OM4 обеспечивает более высокую модальную пропускную способность по сравнению с OM3, что обеспечивает лучшую производительность на больших расстояниях и более высокие скорости передачи данных.
  2. Расширенный охват: благодаря увеличенной пропускной способности OM4 может поддерживать большие расстояния с той же скоростью передачи данных, что и OM3.Это особенно важно в центрах обработки данных и высокоскоростных сетевых приложениях.
  3. Высокоскоростное подключение к центрам обработки данных: OM4 обычно используется в центрах обработки данных для поддержки соединений Ethernet 40 Гбит/с и 100 Гбит/с на коротких и средних расстояниях.

OM5 (оптический многомодовый 5):

  1. Поддержка SWDM: OM5 представляет концепцию широкополосного многомодового волокна, оптимизированного для мультиплексирования с разделением коротких волн (SWDM).Технология SWDM позволяет передавать несколько длин волн (цветов света) по одному волокну, обеспечивая более высокую скорость передачи данных.
  2. Более высокие скорости передачи данных: OM5 при использовании с технологией SWDM может поддерживать скорость передачи данных 100 Гбит/с и выше на коротких расстояниях, что важно для приложений с интенсивным использованием полосы пропускания.
  3. Перспективность: возможность использовать технологию SWDM означает, что OM5 может обеспечить будущие обновления до еще более высоких скоростей передачи данных без необходимости серьезных изменений в оптоволоконной инфраструктуре.
  4. Гибкость: OM5 можно использовать как для традиционных приложений (таких как OM3 и OM4), так и для расширенных приложений на основе SWDM, обеспечивая гибкость при проектировании сети.

В целом, хотя волокно OM2 имеет свои преимущества с точки зрения стоимости и совместимости со старым оборудованием, оно менее подходит для современных высокоскоростных сетевых приложений по сравнению с более совершенными волокнами OM3, OM4 и OM5.По мере развития технологий и увеличения спроса на более высокие скорости передачи данных и большие расстояния, волокно OM2 постепенно заменяется новыми типами многомодовых волокон.Преимущества многомодовых волокон OM3, OM4 и OM5 обусловлены их пригодностью для различных расстояний, скоростей передачи данных и технологий.OM3 предлагает экономичные решения для коротких расстояний, OM4 обеспечивает более высокую производительность и дальность действия, а OM5 с поддержкой SWDM обеспечивает перспективность и более высокие скорости передачи данных для соединений на небольшом расстоянии.Выбор того, какой тип использовать, зависит от конкретных требований сети и приложений, которые она будет поддерживать.


Время публикации: 24 августа 2023 г.