A dolgok mai gyors fejlődésében az optikai szálkommunikáció mostantól elérte az optikai szál ötödik generációjának fejlesztését. Tapasztalata az OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 rost. Számos tényező támogatása mellett az OM5 rost jó teljesítményt mutatott. Kilátások. Vizsgáljuk meg az optikai szálas kommunikáció fejlesztési folyamatát, és várjuk meg az OM5 optikai szál jövőbeli fejlődési tendenciáit.
Az első generációs optikai szálas kommunikációs rendszer
1966-1976 volt az optikai szál fejlesztési szakasza az alapkutatástól a gyakorlati alkalmazásig. Ebben a szakaszban egy multimódusú (0,85 μm) optikai szálas kommunikációs rendszert hajtottunk végre, amelynek rövid hullámhossza 850 nm, alacsony sebessége 45 MB / s és 34 MB / s. Erősítő esetén az átviteli távolság elérheti a 10km-t.
A második generációs optikai szálas kommunikációs rendszer
1976-tól 1986-ig a kutatás célja az átviteli sebesség növelése és az átviteli távolság növelése, valamint az optikai szálas kommunikációs rendszerek alkalmazásának fejlesztési szakaszának erőteljes előmozdítása volt. Ebben a szakaszban az optikai szálak multimódusból egy üzemmódba fejlődtek, a működési hullámhossz pedig 850 nm-es rövid hullámhosszról 1310 nm / 1550 nm hosszú hullámhosszra, valamint egy üzemmódú optikai szálas kommunikációs rendszerre lett kifejlesztve átviteli sebességgel. A relé erősítők nélkül 140 ~ 565 Mb / s sebességgel érhető el. Az alsó átviteli távolság elérheti a 100km-t.
A harmadik generációs optikai szál kommunikációs rendszer
1986 és 1996 között az optikai szál új technológiájának kutatási szakasza a szuper nagy kapacitás és a nagy távolság figyelembevétele volt a kutatási célok. Ebben a szakaszban egy 1,55 μm-es diszperziós elmozdulású egymódusú optikai szálas kommunikációs rendszer valósul meg. Az optikai szál külső modulációs technológiát (elektro-optikai eszközt) használ, átviteli sebessége akár 10 Gb / s lehet, és az átviteli távolság relé erősítő nélkül akár 150km lehet.
A negyedik generációs optikai szál kommunikációs rendszer
1996-2009 volt a szinkron digitális rendszer optikai szálas átviteli hálózatának korszaka. Az optikai szál kommunikációs rendszer bevezette az optikai erősítőket, ezáltal csökkentve az ismétlők szükségességét, és hullámhossz-osztásos multiplexelési technológiát használva az optikai szál átviteli sebességét (akár 10 TB / s-ig) 160 km-ig növelte.
Megjegyzés: 2002-ben az ISO / IEC 11801 hivatalosan kihirdette a multimódusú optikai szál standard osztályát, amely a multimódusú optikai szálat OM1, OM2 és OM3 optikai szálakba sorolta. 2009-ben a TIA-492-AAAD hivatalosan meghatározta az OM4 optikai szálat.
Az ötödik generációs optikai szálas kommunikációs rendszer
Az optikai szál kommunikációs rendszer bevezeti az optikai szoliton technológiát, amely az optikai szál nemlineáris hatását használja fel annak érdekében, hogy az impulzushullám ellenálljon a diszperziónak, miközben megtartja az eredeti hullámformát. 1570 nm-ig terjedhet 1300 nm ~ 1650 nm-ig. Ezen túlmenően ebben a szakaszban (2016) hivatalosan is elindult az OM5 szál.
Az OM5 rost jövőbeli fejlesztése
Az optikai szálas kommunikációs rendszerek gyors fejlődésével és az optikai szál használatának népszerûségével az adatközpontba integrált vezetékek az egész világon elindították a hőhullámot, és fokozatosan haladnak a nagysebességû kapcsolatok felé. Jelenleg a legtöbb adatközpont elsősorban a 10G átviteli sebességen alapul, és néhány nagy adatközpont vagy a legtöbb adatközpont (a nagy sebességű fejlődés tudatában) fokozatosan elindult a 40G és 100G értékre.
Ha az optikai szálnak el kell viselnie a 40G / 100G átviteli sebességet, ami megköveteli az optikai szál nagy átviteli kapacitását. A nagysebességű követelményekkel szembesülve az OM1, OM2, OM3 és OM4 rost nem felel meg követelményeinek. Általánosságban az OM5 rost nagy előnnyel rendelkezik a teljesítmény szempontjából. Legalább négyszer csökkentheti a párhuzamos szálak számát. Csak kétmagos szálak (nem nyolcmagos) képesek fenntartani a 40Gb / s és a 100Gb / s átviteli sebességet. A sebesség akár 400G / s, 800G / s is lehet. Ily módon az OM5 szál nem csak csökkenti a rostok számát, hanem magasabb átviteli sebességet is elér. Ezenkívül az OM5 rost (50 μm-es huzal, 125 μm burkolat) geometriája megegyezik az OM3 és az OM4 rost alakjával, amely visszafelé kompatibilis az ilyen típusú szálakkal.
Az optikai szálas kommunikáció trendje kétségkívül óriási szerepet játszott az adatközpontok felépítésének előmozdításában. Az optikai szálak kiváló átviteli teljesítménye a nagy sebességű adatközpontok felépítésének elsődleges prioritása. Az OM5 sorozatú optikai szálas adatközpontok építési megoldásai, például a CommScope kifejlesztette a LazrSPEED OM5 szélessávú multimódusú szálakba integrált vezetékmegoldást az adatátviteli sebesség javítása érdekében. OM5 multimódusú szál. 2017-ben az R & M az Data Center világkonferencián elindította az OM5 optikai szálas megoldást (NetScale rendkívül nagy sűrűségű optikai kábelkezelő megoldás R & M inteliPhy).
A nagysebességű adatközpontok felépítésének igényeinek kielégítése érdekében az FOCC speciálisan kifejlesztett OM5 sávszélességű multi-mode optikai szálat, amely rövid hullámhosszúságos multiplexelési (SWDM) technológiát alkalmaz, hogy több jelet multiplexeljen egyetlen szálon az átvitelhez, csökkentve ezzel a számot párhuzamos szálak száma legalább négyszer. A sávszélességet legalább négyszer megnövelik a nagy sebességű átviteli sebesség elérése érdekében, sok helytakarékosság mellett.


Következtetés
Noha az OM5 szálak penetrációja nem volt magas 2016-os bevezetése óta, az adatközponti hálózati követelményeknek a jobb teljesítmény és nagyobb kapacitás felé történő fejlődésével, úgy gondolják, hogy az OM5 rostot a jövőben népszerűsítik az adatközpontokban. A FOCC OM5 szál nemcsak erős rövid hullámhosszúságos multiplexelési technológiával rendelkezik, hanem a osztályozott törésmag és a horony kialakításának kombinációját is használja, amely hatékonyan csökkenti a fényszórást és a fényjel-szivárgást, amikor a rost meghajlik, biztosítva a hálózati jelek stabil átvitelét.