In de snelle ontwikkeling van vandaag heeft de communicatie via glasvezel de ontwikkeling van de vijfde generatie glasvezel voortaan bereikt. Het heeft OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5-vezels ervaren. Onder de bevordering van vele factoren heeft OM5-vezel goede prestaties laten zien. Vooruitzichten. Laten we het ontwikkelingsproces van communicatie over glasvezel bekijken en kijken uit naar de toekomstige ontwikkelingstrend van OM5 glasvezel.
Het eerste generatie communicatiesysteem voor optische vezels
1966-1976 was de ontwikkelingsfase van glasvezel, van fundamenteel onderzoek tot praktische toepassing. In dit stadium werd een multimode (0,85 μm) communicatiesysteem voor optische vezels met een korte golflengte van 850 nm en een lage snelheid van 45 MB / s en 34 MB / s gerealiseerd. In het geval van een versterker kan de zendafstand 10 km bedragen.
Het communicatiesysteem voor optische vezels van de tweede generatie
Van 1976 tot 1986 was het onderzoeksdoel het verhogen van de transmissiesnelheid en het vergroten van de transmissieafstand en het krachtig bevorderen van de ontwikkelingsfase van de toepassing van communicatiesystemen met optische vezels. In dit stadium is de optische vezel ontwikkeld van multimode naar single mode, en de operationele golflengte is ontwikkeld van een korte golflengte van 850 nm tot een lange golflengte van 1310 nm / 1550 nm, en een single-mode communicatiesysteem voor optische vezels met een transmissiesnelheid van 140 ~ 565 Mb / s is bereikt zonder relaisversterkers. De lagere transmissieafstand kan 100 km bereiken.
Het derde generatie glasvezelcommunicatiesysteem
Van 1986 tot 1996 was het stadium van onderzoek naar nieuwe technologie van glasvezel om super grote capaciteit en super lange afstand als onderzoeksdoelen te nemen. In dit stadium wordt een 1,55 μm dispersie verschoven single-mode glasvezelcommunicatiesysteem gerealiseerd. De glasvezel gebruikt externe modulatietechnologie (elektro-optisch apparaat) en de transmissiesnelheid kan oplopen tot 10 Gb / s, en de transmissieafstand kan oplopen tot 150 km zonder een relaisversterker.
Het communicatiesysteem voor optische vezels van de vierde generatie
1996-2009 was het tijdperk van het synchrone transmissiesysteem voor optische vezels van het digitale systeem. Het communicatiesysteem met optische vezels introduceerde optische versterkers, waardoor de behoefte aan repeaters werd verminderd, en door multiplexingtechnologie met golflengteverdeling te gebruiken om de transmissiesnelheid van optische vezels (tot 10Tb / s) tot 160 km te verhogen.
Opmerking: In 2002 heeft ISO / IEC 11801 officieel de standaardkwaliteit van multimode glasvezel afgekondigd, die de multimode glasvezel classificeerde in OM1, OM2 en OM3 glasvezel. In 2009 definieerde TIA-492-AAAD formeel OM4 optische vezel.
Het vijfde generatie glasvezelcommunicatiesysteem
Het communicatiesysteem met optische vezels introduceert de optische solitontechnologie, die het niet-lineaire effect van de optische vezel gebruikt om de pulsgolf de dispersie te laten weerstaan terwijl de oorspronkelijke golfvorm behouden blijft. 1570nm strekt zich uit tot 1300nm ~ 1650nm. Bovendien werd in dit stadium (2016) OM5-vezel officieel gelanceerd.
Toekomstige ontwikkeling van OM5-vezel
Met de snelle ontwikkeling van glasvezelcommunicatiesystemen en de populariteit van glasvezelgebruik, hebben datacenter geïntegreerde bedrading overal ter wereld een hittegolf veroorzaakt en evolueren geleidelijk naar hogesnelheidsverbindingen. Op dit moment zijn de meeste datacenters voornamelijk gebaseerd op de transmissiesnelheid van 10G en sommige grote datacenters of de meeste datacenters (zich bewust van snelle ontwikkeling) zijn geleidelijk begonnen te verschuiven naar 40G en 100G.
Als de optische vezel een transmissiesnelheid van 40G / 100G moet weerstaan, vereist dit een hoge transmissiecapaciteit van de optische vezel. Gezien de hoge snelheidseisen kunnen OM1-, OM2-, OM3- en OM4-glasvezels niet aan hun eisen voldoen. Over het algemeen heeft OM5-vezel een groot prestatievoordeel. Het kan het aantal parallelle vezels met minstens vier keer verminderen. Alleen tweeaderige vezels (niet achtkernen) kunnen transmissiesnelheden van 40 Gb / s en 100 Gb / s ondersteunen. Het tarief kan zelfs oplopen tot 400G / s, 800G / s. Op deze manier vermindert OM5-vezel niet alleen het aantal vezels, maar bereikt het ook een hogere transmissiesnelheid. Bovendien is de geometrie van OM5-vezels (kerndraad van 50 μm, bekleding van 125 μm) hetzelfde als de vorm van OM3- en OM4-vezels, die achterwaarts compatibel zijn met dit type vezels.
De trend van glasvezelcommunicatie heeft ongetwijfeld een grote rol gespeeld bij het bevorderen van de bouw van datacenters. De uitstekende transmissieprestaties van optische vezels zijn de topprioriteit van de datacenterconstructie op hoge snelheid. Serie OM5 glasvezel datacenterconstructieoplossingen, CommScope ontwikkelde bijvoorbeeld LazrSPEED OM5 breedband multimode glasvezel geïntegreerde bedradingsoplossing om de datatransmissiesnelheid te verbeteren. OM5 multimode glasvezel. In 2017 lanceerde R & M OM5 glasvezeloplossing (NetScale-oplossing voor optische kabelbeheer met ultrahoge dichtheid R & M inteliPhy) tijdens de Data Center World Conference.
Om te voldoen aan de behoeften van snelle datacenterconstructie, heeft FOCC speciaal ontwikkelde OM5-bandbreedte multi-mode glasvezel, die gebruik maakt van short wavelength division multiplexing (SWDM) -technologie om meerdere signalen op een enkele vezel voor transmissie te multiplexen, waardoor het aantal wordt verminderd van parallelle vezels met ten minste vier keer De bandbreedte wordt met ten minste vier keer vergroot om een hoge transmissiesnelheid te bereiken en tegelijkertijd veel ruimte te besparen.


Conclusie
Hoewel de penetratiegraad van OM5-glasvezel sinds de lancering in 2016 niet hoog was, wordt aangenomen dat OM5-glasvezel in de toekomst populair zal worden met de evolutie van de eisen van het datacenter-netwerk naar hogere prestaties en grotere capaciteit. FOCC OM5-vezel heeft niet alleen een sterke multiplextechnologie met korte golflengteverdeling, maar maakt ook gebruik van een combinatie van gegradeerde brekingskern- en groefontwerp, die lichtverstrooiing en lichtsignaallekkage bij het buigen van de vezel effectief kan verminderen, wat zorgt voor een stabiele transmissie van netwerksignalen