OM1、OM2、OM3和OM4光纤之间有什么区别?
光纤om3和om4的用途

光纤om3和om4的用途光纤是一种用于传输光信号的高速通信介质,它由纯净的玻璃或塑料制成,具有很高的折射率和传输效率。
光纤通信系统使用的主要类型包括OM3和OM4。
O M3和O M4是多模光纤的两种类型,它们主要用于通信和数据传输领域。
它们在性能和传输距离方面略有不同。
下面将详细介绍O M3和O M4光纤的用途以及它们在不同领域中的应用。
O M3光纤:O M3光纤是一种高带宽的多模光纤,其核心直径为50微米,用于传输850纳米的光信号。
O M3光纤能够支持10G b p s的传输速率,并且具有较长的传输距离。
它在以太网、光纤通信和数据中心应用中得到广泛应用。
1.以太网:OM3光纤被广泛用于连接各种网络设备,如交换机、路由器和服务器等。
它能够支持高速的数据传输,使得网络性能更高,延迟更低。
在较短的距离内,O M3光纤可以传输10G b p s 的数据速率,适用于局域网和数据中心网络。
2.光纤通信:O M3光纤也是传统光纤通信系统中的一种重要组成部分。
它通常用于连接光纤交换机和传输设备之间的距离较短的链路。
O M3光纤的高带宽特性保证了传输速率的稳定和可靠性,即使在高负载情况下也能保持较低的延迟。
3.数据中心:在大规模数据中心中,O M3光纤常用于连接服务器、存储设备和交换机等设备。
由于数据中心中的设备密度较高,需要高速、高密度的连接解决方案。
O M3光纤提供了足够的传输带宽和灵活性,以满足数据中心对高速数据传输的需求。
O M4光纤:O M4光纤是一种高性能的多模光纤,其核心直径为50微米,用于传输850纳米的光信号。
O M4光纤相对于O M3光纤来说,具有更高的带宽和更长的传输距离。
它是现代光纤通信系统中的一种理想选择,尤其适用于高速数据中心和企业级应用。
1.高速数据中心:O M4光纤最常见的应用领域之一是高速数据中心。
在大规模的数据中心中,需要大量的高带宽连接来支持服务器之间的数据传输。
O M4光纤能够提供较长的传输距离和高数据吞吐量,满足数据中心对高密度和高可靠性连接的要求。
常用光纤的种类及规格

常用光纤的种类及规格单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)是一种具有较小模场直径(约为9 µm),并且只能传输单个光波模式的光纤。
它适用于长距离传输和高速通信领域。
常用的单模光纤有G.652、G.653、G.654、G.655和G.656等规格。
G.652光纤是目前应用最广泛的单模光纤,它适用于大多数不同用途的应用场景。
它有两个亚类别,分别是G.652A和G.652B。
G.652A适用于地面通信,而G.652B适用于至少20公里长度的高速纤芯网络。
G.653光纤是一种用于波分多路复用系统(WDM)光纤通信的特殊单模光纤。
它能够传输波长选择性较高的信号,并具有较低的色散。
G.654光纤是一种非零色散位移光纤(NZDSF),它是一种适用于长距离传输的单模光纤。
G.654光纤可以有效减小光脉冲的色散,延长光信号的传输距离。
G.655光纤是一种零色散位移光纤(NZDSF),它特别适用于波分多路复用系统。
它可以最大限度地降低色散对信号的影响,提高传输效果。
G.656光纤是一种零色散位移光纤(NZDSF),它适用于高密度波分多路复用系统。
它具有更低的色散和更高的非线性阈值,可以提供更高质量的信号传输。
多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)是一种具有较大模场直径(通常为50 µm或62.5 µm)的光纤,可以同时传输多个光模式。
多模光纤适用于短距离传输和低速通信领域。
常用的多模光纤有OM1、OM2、OM3和OM4等规格。
OM1光纤是一种常见的多模光纤,它适用于传输速率较低的应用,如百兆以太网。
它的传输距离一般在2公里左右。
OM2光纤是一种较高性能的多模光纤,适用于传输速率更高的应用,如千兆以太网。
它的传输距离一般在550米。
OM3光纤是一种用于高速局域网(LAN)和短距离数据中心互连的多模光纤。
它支持10G以太网的传输,传输距离一般在300米。
OM4光纤是一种用于高密度数据中心和数据中心互连的多模光纤。
多模光纤OM1 OM2 OM3 解释

多模光纤OM1 OM2 OM3 解释1976年由康宁公司开发的50/125 gm渐变折射率多模光纤和1983年由朗讯bell实验室开发的62.5/125μm渐变折射率多模光纤,是两种使用量比较大的多模光纤。
这两种光纤的包层直径和机械性能相同,但传输特性不同。
它们都能提供如以太网、令牌网和fddi协议在标准规定的距离内所需的带宽,而且都能升级到gb/s的速率。
ISO/IEC 11801所颁布的新的多模光纤标准等级中,将多模光纤分为om1,om2,om3三类。
其中om1是指传统的62.5/125μm多模光纤,om2是指传统的50/125μm多模光纤,0m3是指新型的万兆位多模光纤。
OM (光模式Optical Mode)。
●62.5/125μm渐变折射率多模光纤(om1)常用的62.5/125μm渐变折射率多模光纤是指iec-60793-2光纤产品规范中的alb类型。
它的诞生晚于50/125μm渐变折射率多模光纤。
由于62.5/125μm光纤的芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性,特别是在20世纪90年代中期以前,局域网的速率较低,对光纤带宽的要求不高,因而使这种光纤获得了最广泛的应用,成为20世纪80年代中期至90年代中期的十年间在大多数国家中数据通信光纤市场中的主流产品。
62.5/125μm渐变折射率多模光纤是最先被美国采用为多家行业标准的一种多模光纤,如at&t的室内配线系统标准;美国电子工业协会(eta)的局域网标准;美国国家标准研究所(ansi)的100 mb/s令牌网标准;ibm的令牌环标准等。
通常62.5/125μm渐变折射率多模光纤的带宽为200~400 mhz·km,在1 gb/s的速率下,850 nm波长可传输300 m,1 300 nm波长可传输550m。
满注入功率(OFL)带宽为200/500 MHz.km @850/1300 nm 。
●50/125μm渐变折射率多模光纤(om2)普通的50/125μm渐变折射率多模光纤是指iec-60793-2光纤产品规范中的ala类型。
光链路衰耗等级

光链路衰耗等级光链路衰耗等级是用来衡量光纤传输中光信号功率损失的指标。
光链路衰耗等级越低,表示光纤传输中的损耗越小,光信号的传输质量越好。
在光纤通信领域中,常用的光链路衰耗等级有以下几个等级。
1. OM1等级OM1是一种多模光纤,其衰耗等级为 3.5dB/km。
OM1光纤主要用于传输速率较低的应用,如百兆以太网。
由于其衰耗较大,所以在长距离传输中效果较差。
2. OM2等级OM2是一种多模光纤,其衰耗等级为2.5dB/km。
OM2光纤相比于OM1光纤,在传输性能上有一定的提升。
它适用于传输速率较高的应用,如千兆以太网。
3. OM3等级OM3是一种多模光纤,其衰耗等级为 1.5dB/km。
OM3光纤是目前应用最广泛的多模光纤之一,它具有较低的衰耗和较高的带宽,适用于高速光纤通信和数据中心应用。
4. OM4等级OM4是一种多模光纤,其衰耗等级为 1.0dB/km。
OM4光纤是在OM3光纤基础上进一步优化而来,具有更低的衰耗和更大的带宽。
它适用于长距离、高速的光纤传输,如40G、100G以太网。
5. OS1等级OS1是一种单模光纤,其衰耗等级为0.4dB/km。
OS1光纤适用于长距离传输和高速通信,如光纤骨干网和城域网。
6. OS2等级OS2是一种单模光纤,其衰耗等级为0.2dB/km。
OS2光纤是目前用于长距离传输的最佳选择,适用于远距离通信和海底光缆等应用。
除了以上几个常用的光链路衰耗等级,还有一些特殊的光纤等级,如裸光纤等级(0.3dB/km)、光分插等级(0.5dB/km)等。
这些等级的光纤主要用于特殊的应用场景或特定的需求。
光链路衰耗等级的选择需要根据具体的应用需求和传输距离来决定。
一般来说,对于短距离、低速率的传输,可以选择衰耗较大的光纤等级;而对于长距离、高速率的传输,应选择衰耗较小的光纤等级。
此外,还需要考虑成本、可靠性等因素来综合评估选择。
光链路衰耗等级是衡量光纤传输质量的重要指标,不同的等级适用于不同的应用场景。
om3多模光纤参数

om3多模光纤参数摘要:一、引言二、om3多模光纤的定义与特点三、om3多模光纤的主要参数1.传输波长2.带宽3.传输距离4.连接器类型四、om3多模光纤与其他类型光纤的比较五、om3多模光纤的应用领域六、结论正文:一、引言随着现代通信技术的飞速发展,光纤通信逐渐成为主流。
多模光纤作为光纤通信的重要组成部分,广泛应用于各种场景。
本文将详细介绍om3多模光纤的参数及应用。
二、om3多模光纤的定义与特点om3多模光纤是一种采用50/125微米光纤芯径的多模光纤,具有较高的带宽和传输性能。
其主要用于满足短距离通信的需求,如数据中心、局域网等场景。
三、om3多模光纤的主要参数1.传输波长:om3多模光纤的传输波长主要集中在850nm、1300nm和1550nm等三个波段,其中850nm波段主要用于多模光纤的短距离传输,1300nm和1550nm波段主要用于单模光纤的长距离传输。
2.带宽:om3多模光纤的带宽可达10Gbps,甚至更高,满足高速数据传输的需求。
3.传输距离:om3多模光纤的传输距离受到波长和带宽的限制,通常在300米以内。
通过采用DWDM技术,可以实现更长的传输距离。
4.连接器类型:om3多模光纤通常采用LC、SC、FC等类型的连接器,可根据实际需求选择合适的连接器。
四、om3多模光纤与其他类型光纤的比较相较于om1和om2多模光纤,om3多模光纤具有更高的带宽和传输性能,可有效降低传输误差和信号衰减。
然而,与单模光纤相比,om3多模光纤的传输距离较短,且传输性能受限于多模效应。
五、om3多模光纤的应用领域om3多模光纤广泛应用于数据中心、局域网、校园网等短距离通信场景。
在这些场景中,om3多模光纤的高带宽和传输性能可满足高速数据传输的需求,同时其较低的成本和简单的安装维护也得到了用户的青睐。
六、结论总的来说,om3多模光纤作为一种高性能的多模光纤,在短距离通信领域具有广泛的应用前景。
om4多模光纤传输距离

om4多模光纤传输距离OM4多模光纤是一种用于高速数据传输的光纤类型,可以在高速网络中达到更长的传输距离。
它是OM(Optical Multimode)系列中的一种,比OM3有更高的带宽和更远的传输距离。
OM4多模光纤的最大传输距离受到多种因素的影响,如光源的功率、光纤损耗以及接收器的敏感度等。
下面将详细介绍这些因素。
首先,光源的功率对传输距离有重要影响。
光源的功率决定了光纤中的信号强度,从而影响信号的传输距离。
一般来说,光纤的传输距离与光源的功率成反比。
因此,使用高功率的光源可以实现更长的传输距离。
其次,光纤的损耗也是影响传输距离的重要因素。
光纤的传输过程中会发生光信号的衰减,这是由于光纤的材料特性和制造工艺引起的。
光纤的损耗包括传输损耗、连接损耗和弯曲损耗等。
传输距离越远,光纤的损耗就越大,因此,降低光纤的损耗是实现长距离传输的关键。
接下来是接收器的敏感度。
接收器的敏感度表示了它可以接收到的最低信号功率。
在传输距离较长的情况下,信号经过光纤传输会受到较大的衰减,因此需要更高的信号功率来保证接收器的正常工作。
一般来说,接收器的敏感度越高,可以实现的传输距离就越远。
此外,其他因素包括光纤的制造质量、连接器的质量以及施工过程中的操作技术等。
这些因素也会对传输距离产生一定的影响。
例如,光纤的制造质量好,其损耗就会较低,从而实现更远的传输距离。
综上所述,OM4多模光纤的传输距离受到光源功率、光纤损耗和接收器敏感度等多种因素的影响。
通过优化这些因素,可以实现更远的传输距离。
在实际应用中,需要根据具体的传输需求以及设备和材料的选型来确定合适的传输距离。
评估这些因素并进行合理的配置,可以满足不同场景下的传输需求。
OM1、OM2、OM3和OM4光纤的区别
OM1、OM2、OM3和OM4光纤的区别“OM”stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。
不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析它们之间的区别。
一、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的参数与规格对比1、OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;2、OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;3、OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;4、OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
1、传统的OM1和OM2多模光纤从标准上和设计上均以LED(Light Emitting Diode 发光二极管)方式为基础光源,而OM3和OM4则在OM2的基础上进行优化,使其同时适用于光源为LD(Laser Diode激光二极管)的传输;2、与OM1、OM2相比,OM3具有更高的传输速率及带宽,所以称为优化型多模光纤或万兆多模光纤;3、OM4在OM3的基础上进行再优化,具备更佳的性能。
三、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的功能与特点对比1、OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;2、OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3;3、OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10 gb/s传输速率的需要;4、OM4:为VSCEL激光器传输而开发,的有效带宽比OM3多一倍以上。
四、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的应用对比1、OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网路传输;2、OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
OM1、OM2、OM3和OM4光纤的区别
OM1、OM2、OM3和OM4光纤的区别“OM”stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。
不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析它们之间的区别。
一、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的参数与规格对比1、OM1指850/1300nm满注入带宽在200/以上的50um或芯径多模光纤;2、OM2指850/1300nm满注入带宽在500/以上的50um或芯径多模光纤;3、OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;4、OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
1、传统的OM1和OM2多模光纤从标准上和设计上均以LED(Light Emitting Diode 发光二极管)方式为基础光源,而OM3和OM4则在OM2的基础上进行优化,使其同时适用于光源为LD (Laser Diode激光二极管)的传输;2、与OM1、OM2相比,OM3具有更高的传输速率及带宽,所以称为优化型多模光纤或万兆多模光纤;3、OM4在OM3的基础上进行再优化,具备更佳的性能。
三、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的功能与特点对比1、OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;2、OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3;3、OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10 gb/s传输速率的需要;4、OM4:为VSCEL激光器传输而开发,的有效带宽比OM3多一倍以上。
四、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的应用对比1、OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网路传输;2、OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
光纤问题解决
答:G.652单模光纤(色散非位移单模光纤)常用单模光纤,目前分为G.652A、G.652B、G.652C和G.652D四个子类,IEC和GB/T把G.652C命名为B1.3外,其余的则命名为B1.1 G.652A=G.652B=G.652D=B1.1——G.652C=B1.3 A和C很少人用,现在,B和D兼容A和C,所以现在市面上都是B和D,渐渐的都是D了,G.652B=B1.1,G.652D=B1.3 注B1.1=B1
问:G.653是什么光纤
答:G.653单模光纤(色散位移光纤),IEC和GB/T把G.653光纤分类命名为B2型光纤
G.653=B2
问:G.655是什么光纤
答:G.655单模光纤(非零色散位移光纤),目前为G.655A、G.655B和G.655C三个子类,IEC和GB/T把G.655类光纤分类命名为B4类光纤。 (长途干线使用多)
G.651=OM2=A1a=A1(50/125),62.5/125=A1b ,
OM1又称多模光纤(62.5⁄125)千兆传输距离只有275米
OM2又称G.651光纤或多模光纤(50⁄125) ,千兆传输距离有550米
OM3 OM3-150 在150米距离内达到万兆 OM3-300 OM3-550
问:G.657是什么光纤
答:G.657(耐弯光纤) FTTH光缆常用 G.657A光纤与G.652光纤兼容,G657光纤(耐弯光纤)比G652B贵70元一公里。这种光纤弯曲半径很小,适合小拐弯角度的地方。
问:光纤的生产材料是?
答:石英二氧化硅
问:按传输方式我们通常把光纤分成?
答:单模和多模
问:多模光纤的中心传输孔径多少微米?
光纤问题解答[新疆四合恒盛]
OMOM、OM和OM光纤的区别
O M1、O M2、O M3和O M4光纤的区别? ? ?“OM”stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。
不同等级传输时的带宽和最大距离不同,从以下几个方面分析它们之间的区别。
?一、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的参数与规格对比? ? ? ? 1、OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;? ? ? ? 2、OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;? ? ? ? 3、OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;二、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的设计对比? ? ? ? 1、传统的OM1和OM2多模光纤从标准上和设计上均以LED(Light Emitting Diode?发光二极管)方式为基础光源,而OM3和OM4则在OM2的基础上进行优化,使其同时适用于光源为LD(Laser Diode 激光二极管)的传输;? ? ? ? 2、与OM1、OM2相比,OM3具有更高的传输速率及带宽,所以称为优化型多模光纤或万兆多模光纤;? ? ? ? 3、OM4在OM3的基础上进行再优化,具备更佳的性能。
三、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的功能与特点对比? ? ? ? 1、OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;? ? ? ? ?2、OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显着增大,制作成本也降低1/3;? ? ? ? ?3、OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10?gb/s 传输速率的需要;? ? ? ? ?4、OM4:为VSCEL激光器传输而开发,的有效带宽比OM3多一倍以上。
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OM1、OM2、OM3和OM4光纤之间有什么区别?“OM”stand for optical multi-mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。
不同等级传输时的带宽
和最大距离不同,从以下几个方面分析它们之间的区别。
一、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的参数与规格对比
1、OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;
2、OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;
3、OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;
4、OM4是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
类型纤径(μ
m)
光
纤
类
型
1 Gigabit 以
太网
1000BASE-S
X
1 Gigabit 以
太网
1000BASE-L
X
10Gbps
以太网
10GBAS
E
40Gbps
以太网
40GBASE
SR4
100Gbps
以太网
100GBAS
E SR4
OM1 62.5/12
5
多
模
275m 550m 33m
Not
supported
Not
supported
OM2 50/125 多
模
550m 550m 82m
Not
supported
Not
supported
OM3(50/125 多550m 550m 300m 100m(SR4100m(SR4
激光优
化)
模) ) OM4(
激光优化) 50/125
多
模
550m 550m 400m
150m(SR4
)
150m(SR4
)
单模9/125 单
模
5km at
1310nm
5km at
1310nm
10km at
1310nm
N/A N/A
二、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的设计对比
1、传统的OM1和OM2多模光纤从标准上和设计上均以LED (Light Emitting Diode 发光二极管)方式为基
础光源,而OM3和OM4则在OM2的基础上进行优化,使其同时适用于光源为LD(Laser Diode激光二极管)的
传输;
2、与OM1、OM2相比,OM3具有更高的传输速率及带宽,所以称为优化型多模光纤或万兆多模光纤;
3、OM4在OM3的基础上进行再优化,具备更佳的性能。
三、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的功能与特点对比
1、OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;
2、OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤
的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低
1/3;
3、OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、
酸性气体和毒气等,并满足10 gb/s传输速率
的需要;
4、OM4:为VSCEL激光器传输而开发,的有效带宽比OM3
多一倍以上。
•
四、OM1、OM2、OM3和OM4光纤的应用对比
1、OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支
持最大值为1GB的以太网路传输;
2、OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持
10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
五、何时使用OM3光纤跳线?
OM3光纤是与VCSEL配套工作而设计的光纤,符合
ISO/IEC11801-2nd的OM-3光纤规范,满足万兆以太网
应用的需求。
OM3光纤有多种类型,包括室内型、室内/室外通用性等,光纤的芯数从4芯到48芯。
此外还支持所
有基于旧的多模50/125光纤的应用,包括支持LED光源和激光光源。
1、采用OM3光纤系统传输千兆以太网的传输距离可以延长到900米,这意味着当楼间距离超过550米时用户
不必采用昂贵的激光器件。
2、在2000米距离内,OC-12(622Mb/s)速率范围内的各种情况都可以使用标准62.5/125μm多模光纤,此
以外都会使用单模光纤。
然而OM3 多模光纤的出现改变了这种状况,由于OM3 光纤可以提高千兆和万兆系统的
传输距离,采用850nm 波长光模块与VCSEL配套使用,将是性价比最高的布线方案。
3、当链路长度超过1000米时,单模光纤仍是目前唯一的选择,单模光纤在千兆系统中可以在1310nm波长上
实现5公里的传输距离,在万兆系统中实现10公里的传输距离。
4、当链路长度小于或等于1000米时,在千兆系统中可以采用OM3 50μm多模光纤,而在万兆系统中应采用
单模光纤。
5、当链路长度小于300米时,OM3多模光纤可以应用于任何千兆和万兆系统中。
六、何时使用OM4光纤跳线?
对于一个典型的链路,光模块的成本大约是很昂贵的。
虽然单模光纤的成本比多模光纤要便宜,但是单模光
纤的使用需要非常昂贵的1300nm光模块,其成本大约是850nm 多模光模块的2-3倍,综合来看,一个多模光纤
的系统成本要远低于单模光纤系统。
在投资光纤布线的时候,如果能考虑增加一些布线的初期投资,采用更好的多模光纤,如OM4光纤,就可以保
证充分利用当前的多模光纤技术,降低当前系统的整体造价;当系统需要升级到更高速率的系统时,如40G和
100G的时候,OM4任然可以使用并且将更加节省成本。
总之,当传输速率大于1Gb/s时,采用多模光纤是一种很好的系统选择。
当系统需要更高的传输速率时,以下
是我们选择OM4光纤的指导原则:
1.对以太网用户,在10Gb/s系统传输中,传输距离可达300m 至600m;在40Gb/s和100Gb/s系统中,传输
距离在100m至125m。
2.对校园网用户,OM4光纤将支持4Gb/s光纤链路长度
400m, 8Gb/s光纤链路长度200m或16Gb/s光纤链路
长度130m。
总结
多模光纤技术已由OM1多模发展到了现在支持10Gbps的OM4,这将使用户的投资得到最有效的回报,成为
骨干布线或者光纤到桌面的最佳选择方案。