V današnjem hitrem razvoju stvari je komunikacija z optičnimi vlakni odslej dosegla razvoj pete generacije optičnih vlaken. Izkusil je vlakna OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5. Pod promocijo številnih dejavnikov so vlakna OM5 pokazala dobro delovanje. Obeti. Poglejmo razvojni postopek komunikacije z optičnimi vlakni in se veselimo prihodnjega trenda razvoja optičnih vlaken OM5.
Komunikacijski sistem optičnih vlaken prve generacije
1966-1976 je bila razvojna faza optičnih vlaken od temeljnih raziskav do praktične uporabe. Na tej stopnji je bil realiziran multimodni (0,85 μm) optični vlakni komunikacijski sistem s kratko valovno dolžino 850 nm in nizko hitrostjo 45 MB / s ter 34 MB / s. Pri ojačevalniku lahko razdalja prenosa doseže 10 km.
Druga generacija komunikacijskega sistema z optičnimi vlakni
Od leta 1976 do 1986 je bil cilj raziskave povečati hitrost prenosa in povečati prenosno razdaljo ter močno spodbujati razvojno stopnjo uporabe komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni. Na tej stopnji se je optično vlakno razvilo iz multimode v en način, delovna valovna dolžina pa se je razvila iz kratke valovne dolžine 850 nm do dolge valovne dolžine 1310 nm / 1550nm in eno-modnega optičnega vlakna s komunikacijskim sistemom s hitrostjo prenosa od 140 do 565 Mb / s je bil dosežen brez relejskih ojačevalcev. Spodnja razdalja prenosa lahko doseže 100 km.
Komunikacijski sistem optičnih vlaken tretje generacije
Od leta 1986 do 1996 je bila faza raziskovanja nove tehnologije optičnih vlaken, da bi kot raziskovalni cilji sprejeli super velike zmogljivosti in velike razdalje. Na tej stopnji je realiziran disperzijski pomični sistem z optičnimi vlakni 1,55 μm. Optično vlakno uporablja tehnologijo zunanje modulacije (elektro-optična naprava), njegova hitrost prenosa pa je lahko kar 10 Gb / s, razdalja prenosa pa je lahko brez relejskega ojačevalnika kar 150 km.
Četrta generacija komunikacijskega sistema z optičnimi vlakni
1996–2009 je bila doba sinhronega digitalnega sistema za prenos optičnih vlaken. Komunikacijski sistem z optičnimi vlakni je uvedel optične ojačevalnike in s tem zmanjšal potrebo po ponavljalnikih in z uporabo tehnologije multipleksiranja z valovnimi dolžinami za povečanje hitrosti prenosa optičnih vlaken (do 10Tb / s) do 160 km.
Opomba: Leta 2002 je ISO / IEC 11801 uradno razglasil standardno stopnjo multimodnih optičnih vlaken, ki so večmodelna optična vlakna razvrstila v optična vlakna OM1, OM2 in OM3. Leta 2009 je TIA-492-AAAD formalno opredelil optično vlakno OM4.
Komunikacijski sistem optičnih vlaken pete generacije
Komunikacijski sistem z optičnimi vlakni uvaja tehnologijo optičnega solitona, ki uporablja nelinearni učinek optičnega vlakna, da se impulzni val upira disperziji, hkrati pa ohrani prvotno valovno obliko. 1570nm se razprostira na 1300nm-1650nm. Poleg tega so v tej fazi (2016) uradno lansirali vlakna OM5.
Prihodnji razvoj vlaken OM5
S hitrim razvojem komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni in priljubljenostjo uporabe optičnih vlaken je ožičenje podatkovnega centra po vsem svetu sprožilo vročinski val in se postopoma premika v smeri hitrih povezav. Trenutno večina podatkovnih centrov temelji predvsem na hitrosti prenosa 10G, nekateri veliki podatkovni centri ali večina podatkovnih centrov (ki se zavedajo hitrega razvoja) pa so se postopoma začeli preusmerjati na 40G in 100G.
Če mora optično vlakno prenesti 40G / 100G hitrost prenosa, kar zahteva veliko prenosno zmogljivost optičnega vlakna. Glede na visoke hitrosti vlaken OM1, OM2, OM3 in OM4 ne morejo izpolniti svojih zahtev. Na splošno imajo vlakna OM5 veliko prednost v zmogljivosti. Zmanjša lahko število vzporednih vlaken za vsaj štirikrat. Samo dvojedrna vlakna (ne osemjedrna) lahko vzdržujejo hitrosti prenosa 40Gb / s in 100Gb / s. Hitrost je lahko celo 400G / s, 800G / s. Na ta način vlakna OM5 ne samo zmanjšajo število vlaken, ampak tudi dosežejo višjo hitrost prenosa. Poleg tega je geometrija vlaken OM5 (jedrna žica 50 μm, obloga 125 μm) enaka obliki vlaken OM3 in OM4, ki je nazaj združljivo s temi vrstami vlaken.
Trend komunikacije z optičnimi vlakni je nedvomno igral ogromno vlogo pri spodbujanju gradnje podatkovnih centrov. Odlične prenosne zmogljivosti optičnih vlaken so glavna prednostna konstrukcija hitrih podatkovnih centrov. Na voljo so rešitve za gradnjo podatkovnih centrov optičnih vlaken OM5 iz serije OM5, na primer CommScope je razvil širokopasovno širokopasovno širokopasovno rešitev z večnamenskimi vlakni za izboljšanje hitrosti prenosa podatkov. OM5 večmodelsko vlakno. V letu 2017 je R&M na svetovni konferenci Data Center predstavil rešitev optičnih vlaken OM5 (rešitev NetScale ultra visoke gostote za optični kabel R & M inteliPhy).
Da bi zadovoljil potrebe po hitri gradnji podatkovnih centrov, je FOCC posebej razvil optično vlakno pasovne širine OM5 z večnamensko optično vlakno, ki uporablja tehnologijo multipleksiranja s kratkimi valovnimi dolžinami (SWDM) za multipleksiranje več signalov na enem vlaknu za prenos, kar zmanjša število vzporednih vlaken za vsaj štirikrat Pasovno širino povečamo za najmanj štirikrat, da dosežemo hitrost prenosa hitrosti, hkrati pa prihranimo veliko prostora.


Zaključek
Čeprav hitrost penetracije vlaken OM5 od njegove uvedbe v letu 2016 ni bila visoka, se bo z razvojem zahtev omrežja podatkovnih centrov v smeri večje zmogljivosti in večje zmogljivosti prepričalo, da bodo vlakna OM5 v prihodnosti popularizirala v podatkovnih centrih. Vlakna FOCC OM5 imajo ne le močno tehnologijo multipleksiranja z razdelitvijo kratke valovne dolžine, ampak uporabljajo tudi kombinacijo razvrščenega lomljivega jedra in žleba, kar lahko učinkovito zmanjša razprševanje svetlobe in uhajanje svetlobnega signala, ko se vlakno upogne, kar zagotavlja stabilen prenos omrežnih signalov