У сьогоднішньому швидкому розвитку речей оптична волоконна комунікація досягла розвитку п'ятого покоління оптичного волокна відтепер. Він пережив волокно OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5. Під час просування багатьох факторів волокно OM5 показало хороші показники. Перспективи. Давайте розглянемо процес розробки оптичного волоконного зв'язку та будемо сподіватися на майбутній тренд розвитку оптичного волокна OM5.
Оптична волоконна система зв'язку першого покоління
1966-1976 рр. Був етапом розвитку оптичного волокна від базових досліджень до практичного застосування. На цьому етапі була реалізована багатомодова (0,85 мкм) система оптичного волоконного зв'язку з короткою довжиною хвилі 850 нм і низькою швидкістю 45 Мб / с і 34 Мб / с. У разі підсилювача відстань передачі може досягати 10 км.
Система зв'язку з оптичним волокном другого покоління
З 1976 по 1986 рік метою дослідження було підвищення швидкості передачі та збільшення відстані передачі, а також енергійне сприяння розвитку етапу застосування оптичних волоконних систем зв'язку. На цьому етапі оптичне волокно переросло з багатомодового в одномодовий, а робоча довжина хвилі була розроблена від короткої довжини хвилі 850 нм до довгої довжини хвилі 1310 нм / 1550 нм та одномодової оптичної волоконної системи зв'язку зі швидкістю передачі. досягається 140 ~ 565 Мбіт / с без релейних підсилювачів. Нижня відстань передачі може досягати 100 км.
Система зв'язку з оптичним волокном третього покоління
З 1986 по 1996 р. На етапі досліджень нової технології оптичного волокна повинно було братись велика ємність і надмірна відстань як цілі дослідження. На цьому етапі реалізована дисперсійна зміщена дисперсія в 1,55 мкм одномодової оптичної волоконної системи зв'язку. Оптичне волокно використовує технологію зовнішньої модуляції (електрооптичний пристрій) і його швидкість передачі може досягати 10 Гбіт / с, а відстань передачі може бути до 150 км без релейного підсилювача.
Система зв'язку оптичного волокна четвертого покоління
1996-2009 рр. Була епоха мережі передачі оптичних волокон синхронної цифрової системи. Система зв'язку з оптичним волокном представила оптичні підсилювачі, тим самим зменшивши потребу в ретрансляторах і використовуючи технологію мультиплексування поділу довжини хвилі для збільшення швидкості передачі оптичного волокна (до 10 Тб / с) до 160 км.
Примітка: У 2002 році ISO / IEC 11801 офіційно оприлюднив стандартний клас багатомодового оптичного волокна, який класифікував багатомодове оптичне волокно на оптичне волокно OM1, OM2 та OM3. У 2009 році TIA-492-AAAD офіційно визначив оптичне волокно OM4.
Система зв'язку з оптичним волокном п'ятого покоління
Система зв'язку з оптичним волокном впроваджує оптичну солітонну технологію, яка використовує нелінійний ефект оптичного волокна, щоб змусити імпульсну хвилю протистояти дисперсії, зберігаючи початкову форму хвилі. 1570 нм поширюється на 1300 нм ~ 1650 нм. Крім того, на цьому етапі (2016 р.) Офіційно запустили волокно OM5.
Майбутній розвиток волокна OM5
Швидким розвитком систем зв’язку з оптичними волокнами та популярністю використання оптичних волокон інтегрована проводка центрів обробки даних ввела теплову хвилю по всьому світу і поступово рухається до високошвидкісних з'єднань. В даний час більшість центрів обробки даних в основному базуються на швидкості передачі 10G, а деякі великі центри обробки даних або більшість центрів обробки даних (знаючи про швидкісний розвиток) поступово почали переходити до 40G та 100G.
Якщо оптичне волокно повинне витримувати швидкість передачі 40G / 100G, що вимагає високої пропускної здатності оптичного волокна. В умовах високих швидкостей, волокна OM1, OM2, OM3 та OM4 не можуть відповідати своїм вимогам. В цілому волокно OM5 має велику перевагу в експлуатаційних характеристиках. Це може зменшити кількість паралельних волокон щонайменше в чотири рази. Лише двоядерні волокна (не восьмиядерні) можуть підтримувати швидкості передачі 40 Гбіт / с і 100 Гбіт / с. Швидкість може навіть досягати 400 Г / с, 800 Г / с. Таким чином волокно OM5 не тільки зменшує кількість волокон, але й досягає більш високої швидкості передачі. Крім того, геометрія волокна OM5 (дріт 50 мм, обшивка 125 мкм) така ж, як і форма волокна OM3 та OM4, яка сумісна з цими типами волокна.
Тенденція зв’язку з оптичними волокнами, безперечно, зіграла величезну роль у сприянні побудові центрів обробки даних. Відмінні показники передачі оптичних волокон є головним пріоритетом побудови високошвидкісного центру обробки даних. Наприклад, рішення для побудови оптичних волоконних центрів даних для оптичних волокон серії OM5, наприклад, CommScope розробило широкосмугове багатомодове багатомодове волокно-інтегральне рішення для підвищення швидкості передачі даних. Багатомодове волокно OM5. У 2017 році R&M запустила рішення оптичного волокна OM5 (рішення оптимізованого оптичного кабелю NetScale ультрависокої щільності R&M inteliPhy) на Всесвітній конференції Центру даних.
Для задоволення потреб у побудові високошвидкісного центру обробки даних FOCC спеціально розробив багатомодовий оптичний волокно OM5 пропускної здатності, яке використовує технологію мультиплексування короткого хвилі поділу (SWDM) для мультиплексування декількох сигналів на одному волокні для передачі, зменшуючи кількість паралельних волокон щонайменше в чотири рази. Пропускну здатність збільшують щонайменше в чотири рази для досягнення високої швидкості передачі, заощаджуючи багато місця.


Висновок
Незважаючи на те, що частота проникнення волокна OM5 не була високою з моменту його запуску у 2016 році, з розвитком вимог мережі ЦОД до підвищення продуктивності та більшої потужності, вважається, що волокно OM5 буде популяризоване в центрах обробки даних у майбутньому. Волокно FOCC OM5 має не тільки сильну технологію мультиплексування короткого хвилі поділу, але також використовує комбінацію градуйованого заломлюючого ядра та канавки, що дозволяє ефективно зменшити розсіювання світла та витік світла, коли волокно зігнуте, забезпечуючи стабільну передачу мережевих сигналів