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光ファイバーケーブルの選択ガイド:OM1~OM4比較
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光ファイバーケーブルの選択ガイド:OM1~OM4比較

2025-12-26
Latest company news about 光ファイバーケーブルの選択ガイド:OM1~OM4比較

低速なネットワークは 簡単なオンライン活動を 挫折的な体験に変えることができます ビデオをバッファリングし 遅れたゲームや 会議電話まで古い光ファイバーケーブルが原因でデータ主導の世界では 適切な光ファイバーケーブルを選択することは 円滑なデジタル体験を 確保するのに不可欠です

光ファイバー: 情報 超高速道路

光ファイバーケーブルは,ガラスやプラスチック繊維を通して光パルスとしてデータを送信し,現代のネットワークの骨組みを形成する.従来の銅ケーブルと比較して,繊維は重要な利点を提供しています.

  • 帯域幅が大きい:より広い高速道路が より多くの交通機関に対応するように ファイバーは同時により多くのデータを 送信できます
  • 長い送電距離:光信号は繊維で劣化が少なくなり,信号強化なしで長距離走行が可能になります
  • 優れた干渉耐性ファイバーは電磁気干渉に抵抗性があり 安定したデータ伝送を保証します

この記事では,データセンターやキャンパスネットワークなどの短距離,高帯域幅アプリケーションに最適化されたマルチモードファイバータイプ (OM1-OM4) に焦点を当てています.

OM1 と OM2: 過去の標準

現代の装置では主に時代遅れであるが,OM1およびOM2繊維は古いネットワークインフラストラクチャでまだ見つかる.どちらも識別のための特徴的なオレンジ色のジャケットを有する.

OM1 仕様

62.5/125μmコア/カバー直径
最大速度は10Gbps (最大距離33m)
主に100Mbps接続に使用される

OM2 仕様

50/125μmコア/コーディング直径
10Gbps速さ (最大距離82m)
1Gbps未満のアプリケーションに適しています.

既存のネットワークをアップグレードする際には,これらの古い標準を理解することが重要で,互換性の考慮が実装戦略に影響を与える可能性があります.

OM3 費用対効果の高い現代標準

アクアブルージャケットで識別できるOM3繊維は,モデルの分散を減らすレーザー最適化製造により,以前の世代よりも性能の著しい改善を表しています.

性能上の利点
  • 100Gbps までの送信をサポートする
  • 10Gbpsで最大距離300m
  • 100Gbpsで最大距離100m
一般的な用途
  • キャンパスネットワークの骨組み
  • データセンターの相互接続
  • Wi-Fi の大規模な導入
OM4: 高性能オプション

OM3技術に基づいて,OM4繊維 (通常は紫色のジャケット) は,さらなる材料と製造最適化によって性能を向上させます.

性能上の利点
  • 400Gbps までの送信に対応する
  • 最大距離は10Gbpsで550m
  • 100Gbpsで最大距離125m
一般的な用途
  • 未来に備えるネットワーク装置
  • 高性能コンピューティング環境
  • ネットワークバックボーンインフラストラクチャ
OM3 vs OM4: 選択基準
特徴 OM3 OM4
ジャケットの色 アクア・ブルー 紫色
コア/コーティング 50/125μm 50/125μm
最大帯域幅 100Gbps 400Gbps
10Gbps 距離 300m 550m
100Gbps 距離 100m 125m
費用 下部 高い
選定ガイドライン
  • 短距離 (<100m) のアプリケーションでは,OM3は優れた価値を提供します
  • 長い走行または将来の帯域幅要求の場合,OM4が好ましい
  • 高性能コンピューティング環境には通常OM4が必要です
  • 予算の制約は,現在のニーズのためにOM3を好むかもしれない
実施の検討

ファイバー・オプティックの成功の展開には,いくつかの重要な要素に注意を払う必要があります.

コネクタの種類
  • LC:高密度装置のためのコンパクト設計
  • SC: 四角形で使いやすい接続器
  • ST: 荒い環境のためのバイエネット式接続器
  • MPO/MTP: 高帯域幅アプリケーションのための多ファイバーコネクター
試験 と 保守

挿入損失,帰帰損失,および繊維長さの定期的なテストは,最適なパフォーマンスを保証する.コネクタ端面の適切な清掃は,汚染による信号劣化を防ぐ.

将来 の 進展

光ファイバー技術が進化し続け,帯域幅容量,送信距離,コスト効率の改善が継続しています.将来のネットワークは,よりスマートな,成長するデータ需要に応えるための自己最適化ファイバーインフラストラクチャ.

製品
ニュースの詳細
光ファイバーケーブルの選択ガイド:OM1~OM4比較
2025-12-26
Latest company news about 光ファイバーケーブルの選択ガイド:OM1~OM4比較

低速なネットワークは 簡単なオンライン活動を 挫折的な体験に変えることができます ビデオをバッファリングし 遅れたゲームや 会議電話まで古い光ファイバーケーブルが原因でデータ主導の世界では 適切な光ファイバーケーブルを選択することは 円滑なデジタル体験を 確保するのに不可欠です

光ファイバー: 情報 超高速道路

光ファイバーケーブルは,ガラスやプラスチック繊維を通して光パルスとしてデータを送信し,現代のネットワークの骨組みを形成する.従来の銅ケーブルと比較して,繊維は重要な利点を提供しています.

  • 帯域幅が大きい:より広い高速道路が より多くの交通機関に対応するように ファイバーは同時により多くのデータを 送信できます
  • 長い送電距離:光信号は繊維で劣化が少なくなり,信号強化なしで長距離走行が可能になります
  • 優れた干渉耐性ファイバーは電磁気干渉に抵抗性があり 安定したデータ伝送を保証します

この記事では,データセンターやキャンパスネットワークなどの短距離,高帯域幅アプリケーションに最適化されたマルチモードファイバータイプ (OM1-OM4) に焦点を当てています.

OM1 と OM2: 過去の標準

現代の装置では主に時代遅れであるが,OM1およびOM2繊維は古いネットワークインフラストラクチャでまだ見つかる.どちらも識別のための特徴的なオレンジ色のジャケットを有する.

OM1 仕様

62.5/125μmコア/カバー直径
最大速度は10Gbps (最大距離33m)
主に100Mbps接続に使用される

OM2 仕様

50/125μmコア/コーディング直径
10Gbps速さ (最大距離82m)
1Gbps未満のアプリケーションに適しています.

既存のネットワークをアップグレードする際には,これらの古い標準を理解することが重要で,互換性の考慮が実装戦略に影響を与える可能性があります.

OM3 費用対効果の高い現代標準

アクアブルージャケットで識別できるOM3繊維は,モデルの分散を減らすレーザー最適化製造により,以前の世代よりも性能の著しい改善を表しています.

性能上の利点
  • 100Gbps までの送信をサポートする
  • 10Gbpsで最大距離300m
  • 100Gbpsで最大距離100m
一般的な用途
  • キャンパスネットワークの骨組み
  • データセンターの相互接続
  • Wi-Fi の大規模な導入
OM4: 高性能オプション

OM3技術に基づいて,OM4繊維 (通常は紫色のジャケット) は,さらなる材料と製造最適化によって性能を向上させます.

性能上の利点
  • 400Gbps までの送信に対応する
  • 最大距離は10Gbpsで550m
  • 100Gbpsで最大距離125m
一般的な用途
  • 未来に備えるネットワーク装置
  • 高性能コンピューティング環境
  • ネットワークバックボーンインフラストラクチャ
OM3 vs OM4: 選択基準
特徴 OM3 OM4
ジャケットの色 アクア・ブルー 紫色
コア/コーティング 50/125μm 50/125μm
最大帯域幅 100Gbps 400Gbps
10Gbps 距離 300m 550m
100Gbps 距離 100m 125m
費用 下部 高い
選定ガイドライン
  • 短距離 (<100m) のアプリケーションでは,OM3は優れた価値を提供します
  • 長い走行または将来の帯域幅要求の場合,OM4が好ましい
  • 高性能コンピューティング環境には通常OM4が必要です
  • 予算の制約は,現在のニーズのためにOM3を好むかもしれない
実施の検討

ファイバー・オプティックの成功の展開には,いくつかの重要な要素に注意を払う必要があります.

コネクタの種類
  • LC:高密度装置のためのコンパクト設計
  • SC: 四角形で使いやすい接続器
  • ST: 荒い環境のためのバイエネット式接続器
  • MPO/MTP: 高帯域幅アプリケーションのための多ファイバーコネクター
試験 と 保守

挿入損失,帰帰損失,および繊維長さの定期的なテストは,最適なパフォーマンスを保証する.コネクタ端面の適切な清掃は,汚染による信号劣化を防ぐ.

将来 の 進展

光ファイバー技術が進化し続け,帯域幅容量,送信距離,コスト効率の改善が継続しています.将来のネットワークは,よりスマートな,成長するデータ需要に応えるための自己最適化ファイバーインフラストラクチャ.