Типы многомодовых волокон: OM1 OM2 OM3 OM4 OM5
Оставить сообщение
- 1. Обзор типов многомодовых волокон.
- 2. История развития типов многомодового волокна: OM1
- 3. История развития типов многомодового волокна: OM2
- 4. История развития типов многомодовых волокон: OM3.
- 5. История развития типов многомодовых волокон – OM4
- 6. История развития типов многомодовых волокон – OM5
- 7. Руководство по выбору многомодового волокна OM: избегайте этих ошибок
- 8. Подведение итогов по многомодовому волокну
Естьпять стандартизированных типов многомодового волокна: ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4 и ОМ5- каждый из них определен стандартом ISO/IEC 11801 и отличается диаметром ядра, пропускной способностью, максимальным расстоянием передачи и поддерживаемой скоростью передачи данных. Все пять поддерживают несколько режимов освещения одновременно через ядро толщиной 50 мкм (62,5 мкм только для OM1), что делает их идеальными для высокоскоростных,-каналов связи на короткие---средние- расстояния внутри центров обработки данных, корпоративных зданий и сетей кампусов -, обычно до 550 м. Вот чем они отличаются: OM1 (ядро 62,5 мкм, 200 МГц·км, до 10 Гбит/с/33 м) является устаревшим и в значительной степени устаревшим; OM2 (50 мкм, 500 МГц·км, 10 Гбит/с/82 м) подходит для низкоскоростных каналов SMB; OM3 (50 мкм, 2000 МГц·км, 100 Гбит/с/100 м) — современный стандарт-центров обработки данных; OM4 (50 мкм, 4700 МГц·км, 100 Гбит/с/150 м) обеспечивает высокую-производительность и развертывание базового-уровня; а OM5 (50 мкм, 28 000 МГц·км, поддержка SWDM-, поддержка скорости 400 Гбит/с) создан для гипермасштабируемых сред со сверх-высокой-плотностью. В этом руководстве подробно описан каждый тип многомодового волокна: характеристики сердцевины, цвет оболочки, источник света, реальные-сценарии использования, а также пошаговое--руководство по выбору, которое поможет вам правильно выбрать марку OM, соответствующую вашим требованиям к скорости, расстоянию и бюджету.

1. Обзор типов многомодовых волокон.


2. История развития типов многомодового волокна: OM1
|
Спецификация
|
Значение OM1
|
|---|---|
|
Диаметр ядра
|
62.5 µm
|
|
Цвет куртки
|
Апельсин
|
|
Источник света
|
Светодиод (850/1300 нм)
|
|
Пропускная способность (OFL)
|
200 МГц·км при 850 нм
|
|
Максимальное расстояние при 1 Гбит/с
|
300 m
|
|
Максимальное расстояние при 10 Гбит/с
|
33 m
|
|
Стандарт IEEE
|
802,3 (1000BASE-SX)
|
OM1: «старший брат» семейства многомодовых волокон. OM1 постепенно уходит на пенсию; сегодня на рынке вряд ли можно увидеть волокно OM1. Я бы посоветовал новичкам даже не обсуждать этот вопрос с поставщиками оптоволокна-иначе вы рискуете показаться технически неопытным.


3. История развития типов многомодового волокна: OM2
|
Спецификация
|
Значение OM2
|
|---|---|
|
Диаметр ядра
|
50 µm
|
|
Цвет куртки
|
Апельсин
|
|
Источник света
|
Светодиод (850/1300 нм)
|
|
Пропускная способность (OFL)
|
500 МГц·км при 850 нм
|
|
Максимальное расстояние при 1 Гбит/с
|
600 m
|
|
Максимальное расстояние при 10 Гбит/с
|
82 m
|
|
Стандарт IEEE
|
802.3 (1000BASE-SX, 10GBASE-SR)
|

4. История развития типов многомодовых волокон: OM3.
|
Спецификация
|
Значение OM3
|
|---|---|
|
Диаметр ядра
|
50 µm
|
|
Цвет куртки
|
Аква (светло-зеленый)
|
|
Источник света
|
ВКСЭЛ (850 нм)
|
|
Пропускная способность (OFL/EMB)
|
2000/2000 МГц·км
|
|
Максимальное расстояние при 10 Гбит/с
|
300 m
|
|
Максимальное расстояние при 40 Гбит/с
|
100 m
|
|
Максимальное расстояние при 100 Гбит/с
|
100 m
|
|
Стандарт IEEE
|
802.3ae/ba (10GBASE-SR, 40GBASE-SR4, 100GBASE-SR10)
|

5. История развития типов многомодовых волокон – OM4
OM4 - Высокий-класс производительности (рекомендуется для уровней HPC и Core)
| Спецификация | Значение OM4 |
|---|---|
| Диаметр ядра | 50 µm |
| Цвет куртки | Аква (светло-зеленый, такой же, как OM3) |
| Источник света | ВКСЭЛ (850 нм) |
| Пропускная способность (OFL/EMB) | 4700/4700 МГц·км |
| Максимальное расстояние при 10 Гбит/с | 550 m |
| Максимальное расстояние при 40 Гбит/с | 150 m |
| Максимальное расстояние при 100 Гбит/с | 150 m |
| Обратная совместимость с | OM3 (полностью совместим) |
| Стандарт IEEE | 802.3ba (40GBASE-SR4, 100GBASE-SR10) |
Ключевое преимущество OM4 перед OM3 заключается в250 м дополнительной дальности при 10 Гбит/с(550 м по сравнению с . 300 м) и50 м дополнительной дальности при 40/100 Гбит/с(150 м против. 100 м). Поскольку OM4 полностью обратно совместим с инфраструктурой OM3, его можно использовать в существующих развертываниях OM3 без ухудшения качества сигнала.Лучше всего подходит для:Кластеры высокопроизводительных-вычислений (HPC), базовые уровни облачных центров обработки данных и базовые сети предприятий, где решающее значение имеют пропускная способность и низкая-задержка.
OM4 — это обновленная версия OM3. Толщина сердцевины остается 50 микрон, внешняя оболочка остается светло-зеленой, как OM3, и она полностью обратно совместима (это означает, что вы можете смешивать волокна OM4 и OM3). Источником света по-прежнему является VCSEL, но полоса пропускания увеличивается до 4700 МГц·км,-почти вдвое больше, чем у OM3. Это делает OM4 высокопроизводительным-выбором среди многомодовых волокон.

OM3 против OM4 - Правило быстрого принятия решения:
- Если длина ваших каналов меньше или равна 100 м при скорости 40/100 Гбит/с → OM3 достаточно и более экономично-эффективно.
- Если ваши каналы 100–150 м при 40/100 Гбит/с или 300–550 м при 10 Гбит/с → выберите OM4
- Если вы планируете перейти на скорость 400 Гбит/с в среде с высокой-плотностью → перейдите непосредственно к OM5.
6. История развития типов многомодовых волокон – OM5
|
Спецификация
|
Значение OM5
|
|---|---|
|
Диаметр ядра
|
50 µm
|
|
Цвет куртки
|
Зеленый лайм (отличен от цвета морской волны OM3/OM4)
|
|
Источник света
|
VCSEL (850–953 нм, многоволновая-длина волны)
|
|
Пропускная способность (OFL/EMB)
|
28 000/3 500 МГц·км
|
|
SWDM-каналы
|
4 длины волны × каждая больше или равна 28 Гбит/с
|
|
Максимальное расстояние при 40 Гбит/с (SWDM4)
|
440 m
|
|
Максимальное расстояние при 100 Гбит/с (SWDM4)
|
150 m
|
|
Вперед совместим с
|
ОМ4
|
|
Стандарт IEEE
|
802,3 см (100GBASE-SR4, 400GBASE-SR8)
|


7. Как выбрать правильный тип многомодового волокна: OM1, OM2, OM3, OM4 или OM5
Теперь, когда мы рассмотрели различия, возникает большой вопрос: как сделать выбор? На самом деле это просто:-просто выполните следующие три шага.

Если вы строите новую сеть, оставьте место для роста. Не замыкайтесь в устаревших стандартах. Например, если сегодня вам нужно 10 Гбит/с, но вы планируете перейти на 40 Гбит/с позже, с самого начала-выберите OM4. Первоначальные затраты немного выше, но в дальнейшем вы избежите трудоемких работ по перемонтажу,-сэкономите деньги и избавитесь от головной боли. Для центров обработки данных с высокой-плотностью выберите OM5, чтобы получить-надежное,-и-готовое решение.
Стоимость варьируется в широких пределах: OM5 > OM4 > OM3 > OM2 > OM1. Если у вас ограниченный бюджет и ваши потребности ясны, выберите самый низкий уровень, который по-прежнему соответствует вашим требованиям. Если у вас есть финансовое пространство для маневра и вы планируете обновления, стоит инвестировать в более высокий уровень, чтобы избежать дорогостоящих переделок. Скорректируйте свой выбор в соответствии с вашим бюджетом.
| Спецификация | ОМ1 | ОМ2 | ОМ3 | ОМ4 | ОМ5 |
| Диаметр ядра (мкм) | $62.5 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| Длина волны (нм) | $850 | 850 | $850 | $850 | $850 - 953 |
| Пропускная способность (МГц·км) | $160 | $500 | $2000 | $4700 | $3500 |
| Скорость передачи (Гбит/с) | $1 - 10 | $1 - 10 | $10 - 100 | $10 - 100 | $40 - 100 |
| Поддержка WDM | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
8. Подведение итогов по многомодовому волокну
Давайте подведем итоги основных выводов. Многомодовое оптоволокно класса OM — это, по сути, история повышения пропускной способности и скорости-от OM1 до OM5, производительность продолжает расти, а идеальный вариант использования расширился от обычных корпоративных сетей до гипермасштабируемых центров обработки данных. Не нужно слепо гоняться за самой высокой оценкой, но и не стоит экономить на слишком низкой оценке. Просто основывайте свое решение на «потребности в скорости + расстоянии передачи + планах на будущее обновление», и вы получите идеальную модель оптоволокна.






