Многомодовое волокно: в чем разница между OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5?

2025-09-25

image.png


Многомодовое волокно - это тип волокна, используемого для передачи на короткие расстояния, который обычно встречается в кампусных сетях, корпоративных локальных сетях и центрах обработки данных. В настоящее время пять типов многомодового волокна, доступных на рынке, включают OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5, каждый с различными возможностями передачи данных. С таким количеством различных типов многомодового волокна вы ошеломлены выбором? Эта статья будет посвящена различиям между волокнами OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5. Мы считаем, что после прочтения этой статьи вы получите более четкое представление о процессе выбора многомодового волокна.


image.png


Многомодовые типы и различия волокон

По сравнению с одномодовым оптическим волокном многомодовое оптическое волокно имеет больший диаметр сердечника, обычно 50 мкм или 62,5 мкм, и поддерживает многорежимное распространение. Согласно стандарту ISO 11810 многомодовое оптическое волокно разделено на оптические волокна OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5.


Волокно OM1 относится к многомодовому волокну с полным инжекционным окном 850 / 1300 нм и шириной полосы пропускания 200 /500MHz.km или выше. В нем используется светодиодный источник света, диаметр сердечника составляет 62,5 мкм и обычно окрашен в оранжевый цвет. Его можно использовать для скоростей Ethernet ниже 10 Гбит / с, и чаще всего он используется в сети Ethernet 100M. Благодаря большему диаметру сердечника волокно OM1 обладает более сильными светособирающими возможностями и более устойчиво к изгибу.

OM1 fiber


Волокно OM2 относится к многомодовому волокну с полным инжекционным окном 850 / 1300 нм и шириной полосы пропускания 500 /500MHz.km и более. В нем используется светодиодный источник света, диаметр сердечника составляет 50 мкм и обычно окрашен в оранжевый цвет. Он может использоваться для услуг Ethernet до 10 Гбит / с и чаще всего используется в Gigabit Ethernet. По сравнению с волокном OM1, волокно OM2 имеет меньший диаметр сердечника, что эффективно снижает модальную дисперсию многомодового волокна, что приводит к увеличению пропускной способности и сокращению производственных затрат на треть.

OM2 fiber


Волокно OM3 представляет собой оптимизированное для лазера многомодовое волокно. В нем используется лазерный источник VCSEL длиной 850 нм, диаметр сердечника 50 мкм и внешняя оболочка цвета морской волны. Его можно использовать для скоростей передачи Ethernet ниже 100 Гбит / с и чаще всего используется в 10 Гбит / с. По сравнению с волокном OM1 и OM2, OM3 предлагает более высокие скорости передачи и пропускную способность и поэтому также известен как оптимизированное многомодовое волокно или многомодовое волокно 10GbE.

OM3 fiber


4. Волокно OM4 - это модернизированная версия многомодового волокна OM3, обеспечивающая превосходную производительность. Например, волокно OM4 предлагает более чем вдвое более эффективную пропускную способность волокна OM3 и совместимо с волокном OM3. Его внешняя оболочка цвета морской волны. В сетях Ethernet, превышающих 10 Гбит / с, волокно OM4 может передавать дальше, чем волокно OM3, достигая 400 метров.

OM4 fiber


5. Волокно OM5 - это недавно запущенное широкополосное многомодовое волокно, совместимое с волокном OM4. Его диаметр сердечника такой же, как у волокна OM2 / OM3 / OM4 (50 мкм), а его наружная оболочка - лимонно-зеленый.

OM5 fiber


 

 image.png


 

Таким образом, самая большая разница между многомодовыми оптическими волокнами OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5 заключается в различиях в физике и применении.


1. Физические различия

Различные многомодовые оптические волокна имеют различные физические различия, главным образом отраженные в диаметре, цвете внешней оболочки, источнике света и полосе пропускания, как показано в следующей таблице:

 

image.png

 

2. Различия в применении

Различные многорежимные оптические волокна используются в различных сетях Ethernet и поддерживают различные максимальные расстояния передачи, как показано в следующей таблице:

 

image.png


 

Тенденции развития и применения многомодового волокна

Движимое требованиями высокоскоростных сетевых приложений, многомодовое оптоволокно развивается в сторону малопотерь, высокой пропускной способности и многоволнового мультиплексирования. С постоянным развитием оптоволоконной технологии многомодовое волокно эволюционировало от оригинального волокна OM1 до нынешнего волокна OM5, поддерживающего сети 40 / 100G, предлагая еще лучшую производительность.


Сегодня многомодовое волокно OM1 и OM2 в основном используется для сетей Ethernet 1G в компьютерных классах, а многомодовое волокно OM3 и OM4 в основном используется для прокладки волоконных кабелей для центров обработки данных 10G / 40G. Многомодовое волокно OM5 подходит для высокоскоростной передачи по сети Ethernet 40G / 100G. По сравнению с многомодовым волокном OM1 / OM2 / OM3 / OM4, многомодовое волокно OM5 обеспечивает большую масштабируемость и гибкость, поддерживая высокоскоростную сетевую передачу с меньшим количеством волокон. Его стоимость и энергопотребление значительно ниже, чем у одномодового волокна. Это говорит о том, что многомодовое волокно OM5, вероятно, будет широко использоваться в сверхбольших центрах обработки данных 100G / 400G / 1T в будущем.


Часто задаваемые вопросы о многомодовом волокне

1. В чем разница между многомодовым волокном и одномодовым волокном?

Диаметр сердечника: Многомодовое волокно имеет больший диаметр сердечника (обычно 50/62.5 мкм) и может передавать несколько режимов света. Одномодовое волокно имеет меньший диаметр сердечника (обычно 9 мкм) и может передавать только один режим света.

Bandwidth : Пропускная способность одномодового волокна обычно выше, чем у многомодового волокна, и может достигать 100 000 ГГц.

Источник света: Многомодовое оптическое волокно обычно использует светодиодный источник света, в то время как одномодовое оптическое волокно обычно использует лазерный источник света.

Distance : Многомодовое волокно подходит для приложений на короткие расстояния, а максимальное расстояние передачи обычно может достигать 550 м.

Стоимость: Многомодовое волокно обычно стоит меньше, чем одномодовое волокно.


2. Многомодовые типы волоконно-оптических разъемов

В настоящее время распространенные многорежимные оптоволоконные разъемы (т. е. разъемы) включают ST, SC, FC, LC, MU, E2000, MTRJ, SMA, DIN и MTP & MPO. ST, SC, FC, LC и MTP / MPO являются наиболее часто используемыми типами оптоволоконных разъемов. Эти пять типов оптоволоконных разъемов имеют разные преимущества, недостатки и функции. Итак, каковы между ними различия? В следующей таблице перечислены различия между многорежимными оптоволоконными разъемами ST, SC, FC, LC и MTP / MPO с точки зрения размера наконечника, потерь при вводе и других аспектов:

 

image.png

 

Примечание. Наконечник - это точно выровненный цилиндрический элемент в разъеме волоконно-оптического разъема с микроскопическим отверстием в центре для крепления оптического волокна. В зависимости от используемого материала наконечник можно классифицировать как керамический, стеклянный, пластиковый или металлический.


3. Преимущества многомодового волокна

Хотя одномодовое волокно имеет преимущества в пропускной способности и дальности передачи, многомодовое волокно может поддерживать требования к дальности передачи большинства внутренних приложений и центров обработки данных, а затраты на его установку и обслуживание намного ниже, чем одномодовое волокно. Кроме того, многомодовое волокно имеет некоторые значительные преимущества, как описано ниже:

A без потерь, без помех, многопользовательская магистральная сеть: самая большая характеристика многомодового волокна - его способность передавать несколько оптических сигналов одновременно по одному каналу. Что еще более важно, мощность оптического сигнала практически без потерь. Поэтому пользователи сети могут отправлять несколько пакетов данных одновременно по многомодовому оптоволоконному патч-корду, и вся информация будет безопасно передаваться по месту назначения без каких-либо помех и в целости.

Поддержка нескольких протоколов: Многомодовое волокно поддерживает различные протоколы передачи данных, включая Ethernet, InfiniBand и Internet Protocol. Таким образом, многомодовое волокно считается основой для реализации основных приложений.


4. Можно ли использовать многомодовое оптическое волокно в качестве одномодового?

Нет, поскольку многомодовое оптическое волокно имеет большую дисперсию и потери, оптические сигналы не могут передаваться на большие расстояния по многомодовому оптическому волокну.



 

Запрос продукта

We use cookie to improve your online experience. By continuing to browse this website, you agree to our use of cookie.

Cookies

Please read our Terms and Conditions and this Policy before accessing or using our Services. If you cannot agree with this Policy or the Terms and Conditions, please do not access or use our Services. If you are located in a jurisdiction outside the European Economic Area, by using our Services, you accept the Terms and Conditions and accept our privacy practices described in this Policy.
We may modify this Policy at any time, without prior notice, and changes may apply to any Personal Information we already hold about you, as well as any new Personal Information collected after the Policy is modified. If we make changes, we will notify you by revising the date at the top of this Policy. We will provide you with advanced notice if we make any material changes to how we collect, use or disclose your Personal Information that impact your rights under this Policy. If you are located in a jurisdiction other than the European Economic Area, the United Kingdom or Switzerland (collectively “European Countries”), your continued access or use of our Services after receiving the notice of changes, constitutes your acknowledgement that you accept the updated Policy. In addition, we may provide you with real time disclosures or additional information about the Personal Information handling practices of specific parts of our Services. Such notices may supplement this Policy or provide you with additional choices about how we process your Personal Information.


Cookies

Cookies are small text files stored on your device when you access most Websites on the internet or open certain emails. Among other things, Cookies allow a Website to recognize your device and remember if you've been to the Website before. Examples of information collected by Cookies include your browser type and the address of the Website from which you arrived at our Website as well as IP address and clickstream behavior (that is the pages you view and the links you click).We use the term cookie to refer to Cookies and technologies that perform a similar function to Cookies (e.g., tags, pixels, web beacons, etc.). Cookies can be read by the originating Website on each subsequent visit and by any other Website that recognizes the cookie. The Website uses Cookies in order to make the Website easier to use, to support a better user experience, including the provision of information and functionality to you, as well as to provide us with information about how the Website is used so that we can make sure it is as up to date, relevant, and error free as we can. Cookies on the Website We use Cookies to personalize your experience when you visit the Site, uniquely identify your computer for security purposes, and enable us and our third-party service providers to serve ads on our behalf across the internet.

We classify Cookies in the following categories:
 ●  Strictly Necessary Cookies
 ●  Performance Cookies
 ●  Functional Cookies
 ●  Targeting Cookies


Cookie List
A cookie is a small piece of data (text file) that a website – when visited by a user – asks your browser to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. Those cookies are set by us and called first-party cookies. We also use third-party cookies – which are cookies from a domain different than the domain of the website you are visiting – for our advertising and marketing efforts. More specifically, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

How To Turn Off Cookies
You can choose to restrict or block Cookies through your browser settings at any time. Please note that certain Cookies may be set as soon as you visit the Website, but you can remove them using your browser settings. However, please be aware that restricting or blocking Cookies set on the Website may impact the functionality or performance of the Website or prevent you from using certain services provided through the Website. It will also affect our ability to update the Website to cater for user preferences and improve performance. Cookies within Mobile Applications

We only use Strictly Necessary Cookies on our mobile applications. These Cookies are critical to the functionality of our applications, so if you block or delete these Cookies you may not be able to use the application. These Cookies are not shared with any other application on your mobile device. We never use the Cookies from the mobile application to store personal information about you.

If you have questions or concerns regarding any information in this Privacy Policy, please contact us by email at . You can also contact us via our customer service at our Site.