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[导读]多模光纤 (MMF) 是一种光纤,主要用于短距离通信,例如建筑物内部或校园。多模光纤电缆具有更大的纤芯,通常为 50 或 62.5 微米,可以传播多种光模式。正因为如此,在给定的时间内,更多的数据可以通过多模光纤纤芯,MMF 电缆的最大传输距离在 10Git/s 的速度下约为 550m,它可以以较低的数据速率传输得更远,例如以 100Mb/s 的速度传输约 2 公里。

多模光纤 (MMF) 是一种光纤,主要用于短距离通信,例如建筑物内部或校园。多模光纤电缆具有更大的纤芯,通常为 50 或 62.5 微米,可以传播多种光模式。正因为如此,在给定的时间内,更多的数据可以通过多模光纤纤芯,MMF 电缆的最大传输距离在 10Git/s 的速度下约为 550m,它可以以较低的数据速率传输得更远,例如以 100Mb/s 的速度传输约 2 公里。

多模光纤分类,基本上有两种多模光纤,一种是梯度型(graded)另一种是阶跃型(stepped),对于梯度型(graded)光纤来说,芯的折射率(refracTIon index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的模式色散,而对阶跃型(Stepped Index)光缆来说,折射率基本上是平均不变,而只有在包层(cladding)表面上才会突然降低。阶跃型(stepped)光纤一般较梯度型(graded)光纤的带宽低。在网络应用上,最受欢迎的多模光纤为62.5/125,62.5/125意指光纤芯径为62.5μm而包层(cladding)直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。

多模光纤是在 LAN 企业和数据中心应用所需的距离上实现 10 Gbit/s 速度的常见选择,有多种多模光纤类型可用于高速网络安装,每一种都具有不同的覆盖范围和数据速率能力。有这么多选择(OM1、OM2、OM3、 OM4、OM5),选择最合适的多模光纤可能很困难。

OM1光纤

OM1 光纤通常带有橘色护套,纤芯尺寸为 62.5 µm。它可以支持长达 33 米的 10 Gigabit 以太网,它最常用于 100 兆位以太网应用。这种类型通常使用 LED 光源。

OM2光纤

同样,OM2 光纤也带有橘色护套并使用 LED 光源,但纤芯尺寸更小,仅为50 µm,它支持长达 82 米的高达 10 Gigabit 以太网,但更常用于 1 Gigabit 以太网应用。

OM3光纤

OM3 纤维带有浅绿色护套,与 OM2 一样,其纤芯尺寸为 50 µm,但该电缆针对基于激光的设备进行了优化,OM3 支持长达 300 米的 10 Gigabit 以太网。

此外,OM3 能够支持 40 吉比特和 100 吉比特以太网,最长可达 100 米,但最常用的是 10 吉比特以太网。

OM4光纤

OM4 光纤与 OM3 光纤完全向后兼容,并共享相同的独特 浅绿色 护套,OM4 专为 VSCEL 激光传输而开发,与 OM3 的 300M 相比,它允许高达 550m 的 10 Gig/s 链路距离,它能够使用 MPO 连接器运行 40/100GB 长达 150 米。

OM5光纤

OM5光纤,也称为WBMMF(宽带多模光纤),是最新的多模光纤,向下兼容OM4,它的核心尺寸与 OM2、OM3 和 OM4 相同,OM5纤维外套的颜色选择为柠檬绿。

它被设计和指定为通过 850-953 nm 窗口以每个通道 28Gbps 的最低速度支持至少四个 WDM 通道。可在以下位置找到更多详细信息:OM5 光纤电缆的三个关键重点

在高速网络应用需求下,多模光纤正朝着低损耗、高带宽和多波长复用的方向发展。随着光纤技术的不断改进,多模光纤由最初的OM1光纤发展为现在支持40/100G网络的OM5光纤,其性能更加优良。如今,OM1和OM2多模光纤多用于机房内的1G以太网链路连接,OM3和OM4多模光纤多用于10G/40G数据中心光纤布线,OM5多模光纤则适用于40/100G高速以太网的链路传输。与OM1/OM2/OM3/OM4多模光纤相比,OM5多模光纤具备高扩展性和灵活性,能以更少的芯数支持更高速率的网络传输,且其成本和功耗都远低于单模光纤。可见,未来OM5多模光纤有可能广泛应用于100G/400G/1T超大型的数据中心。

使用多模光纤时需要注意以下几个方面:

光纤连接:多模光纤的连接需要注意光纤的芯径、连接方式和连接质量等,确保连接牢固、无松动、无损伤。

光源选择:多模光纤的光源需要选择合适的光源类型和参数,如LED光源或激光器等,同时需要注意光源的功率和波长等参数。

光纤长度:多模光纤的传输距离较短,一般不超过2公里,需要根据具体的应用需求和设备要求进行选择。

光纤弯曲:多模光纤的弯曲半径较大,一般为10倍于光纤直径左右,需要避免过度弯曲和扭曲,以免影响光纤传输的质量和性能。

光纤保护:多模光纤需要定期进行清洁和维护,如清除灰尘、污垢等,同时需要注意光纤的保护和防护,避免损伤和破坏。

总之,使用多模光纤需要注意光纤连接、光源选择、光纤长度、光纤弯曲和光纤保护等方面,以确保光纤传输的质量和性能。同时,需要根据具体的应用需求和设备要求进行选择和操作。


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