OM5光纤长距离、高传输性能成数据中心优选,未来或将倍数增长

2020-04-30

据研究表明,5G移动网络的大规模部署进一步加剧了蜂窝运营商对更多网络带宽的需求,以满足不断增长的WAN容量需求。与现在的4G移动网络相比,5G的数据吞吐量增加了10倍,通信容量增加了100倍,对于所拥有这些网络设备的用户,那么5G中心云数据中心的规模将会变得越来越大。5G网络中心云数据中心的主干,当前的100G端口将无法满足及支撑用户终端数据量指数倍增长的需求,400G/800G在这里的应用将会变得更加迫切。




ISOTIA标准化组织于2017年分别发布了最新的布线标准ISO 11801 3rdTIA-568.0-D,指出OM5光纤是基于VCSEL激光器光源设计的,专为波分复用(WDM)指定了带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的在于为850nm950nm之间的多种“短”波长提供支持,该范围内的波长在聚合后适合高带宽的应用。OM5宽带多模光缆衰减从以前OM3OM4光缆的3.5 dB/km降低到3.0 dB/km,另外增加了953nm波长上的带宽要求。同时支持未来的400G以太网,对于更高速的400G以太网应用比如400GBase-SR4.2(4对光纤2个波长,每个通道采用50G PAM4)或者400G Base-SR4.4((4对光纤4个波长,每个通道采用25GNRZ)OM5光纤更具有传输距离的优势。从报道的实验结果来看,OM5光纤足以支持150米以上的100Gb/s200Gb/s400Gb/s多波长传输系统,OM5光纤在各种传输标准下相比OM3OM4更具有传输距离的优势;OM5光纤将继续引领多模光纤在数据中心内布线的地位。


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光通信一直以来都是人类主流通信之一,从肉眼接受可见光通信、到烽火台、信号灯等长距离通信,其本质都是利用光来传输信息。Guan光通信即由光作为信息载体而实现的通信方式,按照传输介质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信是利用大气作为传输介质的激光通信;光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输介质的一种通信方式。1960年,第一个红宝石激光器被发明从而可实现短距离大气激光通信;1966年高锟博士发表论文奠定光纤通信基础,论文指出:光导纤维的高损耗不是其本身固有的,而是由材料中所含杂质引起的,如果降低材料中的杂质含量,便可极大地降低光纤损耗。随后,光通信在其本身优异特质以及通信容量剧增的推动下,实现了飞速发展。




鉴于光纤通信容量大、损耗低、中继距离长、抗电磁干扰能力强等优点,光纤通信技术目前已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着重要作用。




鉴于光通信的大容量、抗干扰、损耗小等各种优异的特质,在数据容量指数级增加的时代,光纤通信基本上成了核心网、传输网的主流通信技术。同时,随着接入带宽需求的不断增加,以FTTX为代表的光线接入技术业逐渐成为主流。因此,“光进铜退”已经再高速进行中,光通信设备也成为各大设备商的技术和产业发展重点。根据中国产业信息网数据,20152020年间,全球光通信市场复合年均增长率将达到10%,市场呈稳定向上趋势。




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OM5光纤长距离、高传输性能成数据中心优选,未来或将倍数增长
2020-04-30

据研究表明,5G移动网络的大规模部署进一步加剧了蜂窝运营商对更多网络带宽的需求,以满足不断增长的WAN容量需求。与现在的4G移动网络相比,5G的数据吞吐量增加了10倍,通信容量增加了100倍,对于所拥有这些网络设备的用户,那么5G中心云数据中心的规模将会变得越来越大。5G网络中心云数据中心的主干,当前的100G端口将无法满足及支撑用户终端数据量指数倍增长的需求,400G/800G在这里的应用将会变得更加迫切。




ISOTIA标准化组织于2017年分别发布了最新的布线标准ISO 11801 3rdTIA-568.0-D,指出OM5光纤是基于VCSEL激光器光源设计的,专为波分复用(WDM)指定了带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的在于为850nm950nm之间的多种“短”波长提供支持,该范围内的波长在聚合后适合高带宽的应用。OM5宽带多模光缆衰减从以前OM3OM4光缆的3.5 dB/km降低到3.0 dB/km,另外增加了953nm波长上的带宽要求。同时支持未来的400G以太网,对于更高速的400G以太网应用比如400GBase-SR4.2(4对光纤2个波长,每个通道采用50G PAM4)或者400G Base-SR4.4((4对光纤4个波长,每个通道采用25GNRZ)OM5光纤更具有传输距离的优势。从报道的实验结果来看,OM5光纤足以支持150米以上的100Gb/s200Gb/s400Gb/s多波长传输系统,OM5光纤在各种传输标准下相比OM3OM4更具有传输距离的优势;OM5光纤将继续引领多模光纤在数据中心内布线的地位。


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光通信一直以来都是人类主流通信之一,从肉眼接受可见光通信、到烽火台、信号灯等长距离通信,其本质都是利用光来传输信息。Guan光通信即由光作为信息载体而实现的通信方式,按照传输介质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信是利用大气作为传输介质的激光通信;光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输介质的一种通信方式。1960年,第一个红宝石激光器被发明从而可实现短距离大气激光通信;1966年高锟博士发表论文奠定光纤通信基础,论文指出:光导纤维的高损耗不是其本身固有的,而是由材料中所含杂质引起的,如果降低材料中的杂质含量,便可极大地降低光纤损耗。随后,光通信在其本身优异特质以及通信容量剧增的推动下,实现了飞速发展。




鉴于光纤通信容量大、损耗低、中继距离长、抗电磁干扰能力强等优点,光纤通信技术目前已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着重要作用。




鉴于光通信的大容量、抗干扰、损耗小等各种优异的特质,在数据容量指数级增加的时代,光纤通信基本上成了核心网、传输网的主流通信技术。同时,随着接入带宽需求的不断增加,以FTTX为代表的光线接入技术业逐渐成为主流。因此,“光进铜退”已经再高速进行中,光通信设备也成为各大设备商的技术和产业发展重点。根据中国产业信息网数据,20152020年间,全球光通信市场复合年均增长率将达到10%,市场呈稳定向上趋势。




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