Moderne datacenters werken als bruisende metropolen, waarbij informatie door glasvezelkabels stroomt als voertuigen op een snelwegsysteem. Onder deze kritieke infrastructuurcomponenten heeft OM2-vezel gediend als een betrouwbare werker voor communicatie over korte afstanden. Naarmate de netwerkbehoeften toenemen, is het echter essentieel om de mogelijkheden en beperkingen ervan te begrijpen voor een efficiënte werking van datacenters.
OM2-vezel vertegenwoordigt een gestandaardiseerde multimode vezeloplossing die veel wordt gebruikt in datacenters en campusnetwerken. Gecertificeerd volgens ISO/IEC- en TIA/EIA-normen, ondersteunt deze technologie zowel Gigabit Ethernet (1 Gbps) als 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) toepassingen. De kerndiameter van 50μm met een bekleding van 125μm biedt evenwichtige prestaties voor gematigde bandbreedte-eisen.
De maximale theoretische transmissieafstand voor 10G Ethernet over OM2-vezel bereikt 82 meter (ongeveer 269 voet) bij gebruik van 850nm golflengte-transceivers. De prestaties in de praktijk blijven echter vaak achter bij deze benchmark als gevolg van verschillende invloedsfactoren:
De netwerkinfrastructuur is geëvolueerd door meerdere generaties multimode vezeltechnologie:
Gekenmerkt door een oranje mantel en 62,5/125μm kern/bekledingsafmetingen, ondersteunt OM1 10Gb Ethernet tot 33 meter, maar dient voornamelijk 100Mbps-toepassingen. De 200MHz-km bandbreedte bij 850nm en 500MHz-km bij 1300nm weerspiegelen oudere LED-gebaseerde technologiestandaarden.
Met een aqua-gekleurde mantel en een kerndiameter van 50μm, ondersteunt OM3 10GbE tot 300 meter en 40/100GbE tot 100 meter. De 2000MHz-km effectieve modale bandbreedte bij 850nm vertegenwoordigt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere generaties.
Voortbouwend op OM3-specificaties, breidt OM4 de 10GbE-ondersteuning uit tot 400 meter en 40/100GbE tot 150 meter door een verbeterde modale bandbreedte van 4700MHz-km, met behoud van achterwaartse compatibiliteit.
De nieuwste standaard heeft een limoengroene mantel en ondersteunt short-wave division multiplexing (SWDM) over 850-940nm golflengten. Met behoud van de 850nm-specificaties van OM4, maakt OM5 efficiëntere transmissie met hoge bandbreedte mogelijk.
Bij het plannen van netwerkinfrastructuur moeten technische teams meerdere factoren evalueren:
Hoewel OM2-vezel kosteneffectief blijft voor afgesloten omgevingen met bescheiden bandbreedtebehoeften, vereisen moderne netwerken met hoge prestaties doorgaans OM3- of hogere specificaties om groeiende data-eisen te accommoderen en de levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen.
Moderne datacenters werken als bruisende metropolen, waarbij informatie door glasvezelkabels stroomt als voertuigen op een snelwegsysteem. Onder deze kritieke infrastructuurcomponenten heeft OM2-vezel gediend als een betrouwbare werker voor communicatie over korte afstanden. Naarmate de netwerkbehoeften toenemen, is het echter essentieel om de mogelijkheden en beperkingen ervan te begrijpen voor een efficiënte werking van datacenters.
OM2-vezel vertegenwoordigt een gestandaardiseerde multimode vezeloplossing die veel wordt gebruikt in datacenters en campusnetwerken. Gecertificeerd volgens ISO/IEC- en TIA/EIA-normen, ondersteunt deze technologie zowel Gigabit Ethernet (1 Gbps) als 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) toepassingen. De kerndiameter van 50μm met een bekleding van 125μm biedt evenwichtige prestaties voor gematigde bandbreedte-eisen.
De maximale theoretische transmissieafstand voor 10G Ethernet over OM2-vezel bereikt 82 meter (ongeveer 269 voet) bij gebruik van 850nm golflengte-transceivers. De prestaties in de praktijk blijven echter vaak achter bij deze benchmark als gevolg van verschillende invloedsfactoren:
De netwerkinfrastructuur is geëvolueerd door meerdere generaties multimode vezeltechnologie:
Gekenmerkt door een oranje mantel en 62,5/125μm kern/bekledingsafmetingen, ondersteunt OM1 10Gb Ethernet tot 33 meter, maar dient voornamelijk 100Mbps-toepassingen. De 200MHz-km bandbreedte bij 850nm en 500MHz-km bij 1300nm weerspiegelen oudere LED-gebaseerde technologiestandaarden.
Met een aqua-gekleurde mantel en een kerndiameter van 50μm, ondersteunt OM3 10GbE tot 300 meter en 40/100GbE tot 100 meter. De 2000MHz-km effectieve modale bandbreedte bij 850nm vertegenwoordigt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere generaties.
Voortbouwend op OM3-specificaties, breidt OM4 de 10GbE-ondersteuning uit tot 400 meter en 40/100GbE tot 150 meter door een verbeterde modale bandbreedte van 4700MHz-km, met behoud van achterwaartse compatibiliteit.
De nieuwste standaard heeft een limoengroene mantel en ondersteunt short-wave division multiplexing (SWDM) over 850-940nm golflengten. Met behoud van de 850nm-specificaties van OM4, maakt OM5 efficiëntere transmissie met hoge bandbreedte mogelijk.
Bij het plannen van netwerkinfrastructuur moeten technische teams meerdere factoren evalueren:
Hoewel OM2-vezel kosteneffectief blijft voor afgesloten omgevingen met bescheiden bandbreedtebehoeften, vereisen moderne netwerken met hoge prestaties doorgaans OM3- of hogere specificaties om groeiende data-eisen te accommoderen en de levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen.