อะไรคือความแตกต่างระหว่างมัลติไฟเบอร์ OM1, OM2, OM3, OM4 และ OM5?

May 21, 2024

ฝากข้อความ

"OM" หมายถึง "Optical Multi-mode" ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับมัลติโหมดเพื่อระบุเกรดไฟเบอร์ ปัจจุบันมาตรฐานสายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกที่กำหนดโดย TIA และ IEC ได้แก่ OM1, OM2, OM3, OM4 และ OM5

โหมดมัลติและโหมดเดี่ยวคืออะไร? ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว (SMF) เป็นไฟเบอร์ออปติกที่สามารถส่งสัญญาณได้เพียงโหมดเดียว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนประมาณ 8-9μm และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 125μm มัลติโหมดออปติกไฟเบอร์ (MMF) ช่วยให้โหมดแสงที่แตกต่างกันสามารถส่งผ่านไฟเบอร์เดี่ยวได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางแกน 50μm และ 62.5μm เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเบอร์แบบหลายโหมด ไฟเบอร์แบบโหมดเดียวสามารถรองรับระยะการส่งข้อมูลที่ยาวขึ้น ตั้งแต่อีเธอร์เน็ต 100Mbps ไปจนถึงเครือข่าย 1G Gigabit ไฟเบอร์โหมดเดี่ยวสามารถรองรับระยะการส่งข้อมูลมากกว่า 5,000 ม. ใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดเหมาะสำหรับระบบการสื่อสารใยแก้วนำแสงระยะสั้นและปานกลางและความจุขนาดเล็กเท่านั้น เช่น เครือข่ายแคมปัส LAN ขององค์กร และศูนย์ข้อมูล

 

图片.png

 

ความแตกต่างระหว่างมัลติไฟเบอร์ OM1, OM2, OM3, OM4 และ OM5

 

ประเภทไฟเบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก

สีของเปลือกนอก

แอปพลิเคชัน

โอม1

62.5ไมโครเมตร/125ไมโครเมตร

ส้ม

100เมกะไบต์/วินาที

โอม2

50ไมโครเมตร/125ไมโครเมตร

ส้ม

1กิกะไบต์/วินาที

โอม3

50ไมโครเมตร/125ไมโครเมตร

อควา บลู

10กิกะไบต์/วินาที

โอม4

50um/125µm

อควา บลู/สีม่วง

40/100Gb/วินาที

โอม5

50ไมโครเมตร/125ไมโครเมตร

น้ำเขียว

40/100/200/400Gb/วินาที

 

 

1. ไฟเบอร์ OM1 ใช้แหล่งกำเนิดแสง LED เส้นผ่านศูนย์กลางแกนคือ62.5μm และเปลือกด้านนอกมักเป็นสีส้ม OM1 ได้รับการปรับใช้อย่างกว้างขวางในการสร้างแอปพลิเคชันมานานหลายปี และรองรับการส่งผ่าน Ethernet สูงสุด 1GB เนื่องจากแกน OM1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ จึงมีการรวบรวมแสงที่แข็งแกร่งและความต้านทานการโค้งงอ

 

 

图片.png

 

ไฟเบอร์ OM1 เปลือกนอกสีส้ม

 

2. ไฟเบอร์ OM2 ใช้แหล่งกำเนิดแสง LED เส้นผ่านศูนย์กลางแกนคือ50μm และเปลือกด้านนอกมักเป็นสีส้ม OM2 เช่นเดียวกับ OM1 ยังถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการสร้างแอปพลิเคชัน และรองรับการส่งข้อมูลอีเธอร์เน็ตสูงสุด 1GB; เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเบอร์ OM1 เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางของไฟเบอร์ OM2 จะลดลง ซึ่งช่วยลดการกระจายตัวของไฟเบอร์มัลติโหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มแบนด์วิธและลดต้นทุนการผลิต

 

 

图片.png
 

ไฟเบอร์ OM2 เปลือกนอกสีส้ม

 

3. ไฟเบอร์ OM3 เป็นไฟเบอร์มัลติโหมดที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเลเซอร์ชนิดหนึ่ง ไฟเบอร์ประเภทนี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ VCSEL 850 นาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางแกนคือ 50μm และเปลือกด้านนอกเป็นสีฟ้าน้ำทะเล โดยปกติจะใช้ในสภาพแวดล้อมการเดินสายของศูนย์ข้อมูลและรองรับ 10G หรือแม้กระทั่งเป็นการส่งผ่านอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง 40/100G เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเบอร์ OM1 และ OM2 แล้ว OM3 มีอัตราการส่งข้อมูลและแบนด์วิธที่สูงกว่า ดังนั้นจึงเรียกว่าไฟเบอร์มัลติโหมดที่ได้รับการปรับปรุงหรือไฟเบอร์มัลติโหมด 10 กิกะบิต

 

 

图片.png

 

ไฟเบอร์ OM3 เปลือกนอกสีฟ้าอควา

 

4. ไฟเบอร์ OM4 เป็นไฟเบอร์มัลติโหมด OM3 รุ่นอัพเกรดพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ตัวอย่างเช่น แบนด์วิธที่มีประสิทธิภาพของไฟเบอร์ OM4 นั้นมากกว่าสองเท่าของไฟเบอร์ OM3 และเข้ากันได้กับไฟเบอร์ OM3 และปลอกด้านนอกเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วง ในการเดินสายของศูนย์ข้อมูลความเร็วสูง 40/100G ไฟเบอร์ OM4 มีระยะการส่งข้อมูลที่ยาวกว่าไฟเบอร์ OM3 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ถึง 400 เมตร

 

 

图片.png

 

ไฟเบอร์ OM4, เปลือกนอกสีน้ำเงินหรือม่วง

 

5. ไฟเบอร์ OM5 เรียกว่าจัมเปอร์ไฟเบอร์มัลติโหมดแบบไวด์แบนด์ (WBMMF) ซึ่งเป็นไฟเบอร์มัลติโหมดที่ปรับให้เหมาะสมด้วยเลเซอร์ (MMF) ซึ่งมีคุณสมบัติแบนด์วิดท์ที่ระบุสำหรับมัลติเพล็กซ์การแบ่งความยาวคลื่น (WDM) และเปลือกด้านนอกเป็นสีเขียวน้ำ วัตถุประสงค์ของวิธีการจำแนกประเภทเส้นใยใหม่นี้คือเพื่อให้รองรับความยาวคลื่น "สั้น" ที่หลากหลายระหว่าง 850 นาโนเมตรถึง 950 นาโนเมตร ความยาวคลื่นในช่วงนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแบนด์วิธสูงหลังจากการรวมกลุ่ม และเหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีระยะการเชื่อมต่อที่ใหญ่กว่า - OM3 และ OM4 ได้รับการออกแบบให้รองรับความยาวคลื่นเดี่ยวที่ 850 นาโนเมตร

 

 

图片.png

 

ไฟเบอร์ OM5 เปลือกนอกสีเขียวน้ำ

 

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานเครือข่ายความเร็วสูง ใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดกำลังเคลื่อนไปในทิศทางของการสูญเสียต่ำ แบนด์วิธสูง และมัลติเพล็กซ์แบบหลายความยาวคลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเบอร์มัลติโหมด OM1/OM2/OM3/OM4 ไฟเบอร์มัลติโหมด OM5 มีความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการส่งข้อมูลเครือข่ายความเร็วสูงขึ้นโดยใช้แกนประมวลผลที่น้อยลง อีกทั้งต้นทุนและการใช้พลังงานยังต่ำกว่ามาก สำหรับไฟเบอร์โหมดเดี่ยว จะเห็นได้ว่าในอนาคต ไฟเบอร์มัลติโหมด OM5 อาจถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษ 100G/200G/400G

ส่งคำถาม