I dagens hurtige udvikling af ting har kommunikation med optisk fiber opnået udviklingen af den femte generation af optiske fibre fra nu af. Det har oplevet OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 fiber. Under promovering af mange faktorer har OM5-fiber vist god ydeevne. Perspektiver. Lad os gennemgå udviklingsprocessen for kommunikation med optisk fiber og se frem til den fremtidige udviklingstendens for OM5-optisk fiber.
Den første generations kommunikationssystem med optisk fiber
1966-1976 var udviklingsstadiet for optisk fiber fra grundlæggende forskning til praktisk anvendelse. På dette trin realiseredes et multimode (0,85 um) kommunikationssystem med optisk fiber med en kort bølgelængde på 850 nm og en lav hastighed på 45 MB / s og 34 MB / s. I tilfælde af en forstærker kan transmissionsafstanden nå 10 km.
Den anden generation af optisk fiber kommunikationssystem
Fra 1976 til 1986 var forskningsmålet at øge transmissionshastigheden og øge transmissionsafstanden og kraftigt fremme udviklingsstadiet for anvendelsen af optiske fiberkommunikationssystemer. På dette trin har den optiske fiber udviklet sig fra multimode til enkelt tilstand, og driftsbølgelængden er udviklet fra en kort bølgelængde på 850nm til en lang bølgelængde på 1310nm / 1550nm og et enkelt-mode optisk fiberkommunikationssystem med en transmissionshastighed på 140 ~ 565 Mb / s er opnået uden relæforstærkere. Den lavere transmissionsafstand kan nå 100 km.
Den tredje generation af optisk fiber kommunikationssystem
Fra 1986 til 1996 skulle forskningsstadiet om ny teknologi til optisk fiber tage super stor kapacitet og super lang afstand som forskningsmål. På dette trin realiseres et 1,55μm dispersionsskiftet enkelt-mode optisk fiber kommunikationssystem. Den optiske fiber bruger ekstern modulationsteknologi (elektrooptisk enhed), og dens transmissionshastighed kan være så høj som 10 Gb / s, og transmissionsafstanden kan være så høj som 150 km uden en relæforstærker.
Den fjerde generation af optisk fiber kommunikationssystem
1996-2009 var en æra med synkront digitalt system optisk fiber transmissionsnet. Det optiske fiberkommunikationssystem introducerede optiske forstærkere og reducerede derved behovet for repeatere og brugte bølgelængde-divisionsmultiplexeringsteknologi for at øge den optiske fiber transmissionshastighed (op til 10 TB / s) op til 160 km.
Bemærk: I 2002 promoverede ISO / IEC 11801 officielt standardkvaliteten for multimode optisk fiber, som klassificerede den multimode optiske fiber i OM1, OM2 og OM3 optisk fiber. I 2009 definerede TIA-492-AAAD formelt OM4-optisk fiber.
Femte generation af optisk fiber kommunikationssystem
Det optiske fiberkommunikationssystem introducerer den optiske soliton-teknologi, der bruger den ikke-lineære effekt af den optiske fiber til at få pulsbølgen til at modstå spredningen, mens den oprindelige bølgeform opretholdes. 1570nm strækker sig til 1300nm ~ 1650nm. Derudover blev OM5 fiber på dette tidspunkt (2016) officielt lanceret.
Fremtidig udvikling af OM5 fiber
Med den hurtige udvikling af kommunikationssystemer med optiske fibre og populariteten af anvendelse af optiske fibre har integreret ledningsdata fra datacentre udløst en hetebølge over hele verden og bevæger sig gradvist mod højhastighedsforbindelser. På nuværende tidspunkt er de fleste datacentre hovedsagelig baseret på 10G-transmissionshastigheden, og nogle store datacentre eller de fleste datacentre (opmærksomme på højhastighedsudvikling) er gradvist begyndt at skifte til 40G og 100G.
Hvis den optiske fiber skal modstå 40G / 100G transmissionshastighed, hvilket kræver den høje transmissionskapacitet for den optiske fiber. I lyset af høje hastighedskrav kan OM1, OM2, OM3 og OM4 fiber ikke opfylde dens krav. Generelt har OM5-fiber en stor fordel i ydelsen. Det kan reducere antallet af parallelle fibre med mindst fire gange. Kun to-core-fibre (ikke otte-core) kan opretholde 40 Gb / s og 100 Gb / s transmissionshastigheder. Hastigheden kan endda være så høj som 400 G / s, 800 G / s. På denne måde reducerer OM5-fiber ikke kun antallet af fibre, men opnår også en højere transmissionshastighed. Derudover er OM5-fiberens geometri (50μm kernetråd, 125μm beklædning) den samme som formen på OM3 og OM4 fiber, som er bagudkompatibel med disse typer fibre.
Tendensen med optisk fiberkommunikation har utvivlsomt spillet en enorm rolle i at fremme opførelsen af datacentre. Den fremragende transmissionsydelse af optiske fibre er højeste prioritet ved konstruktion af datacenter med høj hastighed. OM5-konstruktionsløsninger til optisk fiber-datacenter, for eksempel udviklede CommScope LazrSPEED OM5 bredbåndsintegreret fiberintegreret ledningsopløsning for at forbedre dataoverførselshastigheden. OM5 multimode fiber. I 2017 lancerede R&M OM5-optisk fiberløsning (NetScale ultrahøj densitet styring af optiske kabler R & M inteliPhy) på Data Center World Conference.
For at imødekomme behovene i konstruktion af højhastighedsdatacenter har FOCC specielt udviklet OM5 båndbredde multi-mode optisk fiber, der bruger kort bølgelængdedelen multiplexing (SWDM) teknologi til at multiplexere flere signaler på en enkelt fiber til transmission, hvilket reducerer antallet af parallelle fibre med mindst fire gange Båndbredden øges med mindst fire gange for at opnå højhastighedsoverførselshastighed, mens der spares en masse plads.


Konklusion
Selvom penetrationsgraden for OM5-fiber ikke har været høj siden lanceringen i 2016, med udviklingen af datacentrets netværkskrav mod højere ydelse og større kapacitet, antages det, at OM5-fiber vil blive populariseret i datacentre i fremtiden. FOCC OM5 fiber har ikke kun stærk multiplexeringsteknologi med kort bølgelængdedeling, men bruger også en kombination af graderet brydningskerne og rilleudformning, som effektivt kan reducere lysspredning og lyssignal lækage, når fiberen bøjes, hvilket sikrer stabil transmission af netværkssignaler