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目前数据中心内部连接的速率达已经100 Gbit/s,且400 Gbit/s也指日可待。业界一直在开发新型的多模光纤来改善其性能,包括在单根光纤中实现波分复用的宽带多模光纤技术;支持更长传输距离的长波多模光纤。另外为支持高密度,小型化的连接,提高数据中心的空间利用率、散热效率和线缆管理效率,具有抗弯性能的多模光纤也已经快速的发展和部署。本文将结合多模光纤的技术原理与光模块技术的演进,讨论支持高速率光模块的多模光纤发展趋势。
在10月5日结束的国际标准投票中,OM5以绝对多数票当选为对新型宽带多模光纤的正式名称,新的命名将发布于国际标准组织和国际电工委员会标准第3版(亦称ISO/IEC 11801)。对于标准的进步以及对这一新的革命性光纤性能的市场接受度来说,这都是一个重要的里程碑。它将多模光纤的优势扩展至高效互联的建筑以及全世界的数据中心。
作为未来数据中心的选择,宽带多模光纤(WBMMF)在光纤有效模式带宽(EMB)方面远超传统的OM4多模光纤,这也意味着能够为未来可能出现的更高速的以太网提供余量空间。为了进一步了解宽带多模光纤,我们还需仔细来看一下单模光纤和多模光纤的发展历程。
康普为NBA球队萨克拉门托国王队未来的主场金色一号中心提供宽带多模光纤(WBMMF)网络扩容技术,这是该技术在全球的首次应用。
多模光纤自上世纪80年代进入市场以来,经历了从OM1、OM2、OM3到OM4的演进。随着100G-NG,200G/400G以太网乃至1T以太网的提出,传统的多模光纤在芯数和距离上成为阻碍未来以太网络发展的瓶颈,而宽带多模光纤(WBMMF)的出现打破了传统多模光纤的技术瓶颈。
近日,9家公司成立了SWDM联盟,为了加速SWDM技术包括与WBMMF的四波长特性和光纤本身兼容的CWDM光收发器的开发和应用。
3G的脚步渐近,最近记者从相关新闻发布会获悉,适合下一代通信要求的“信息高速公路”——高宽带多模光纤,已在浙江大学诞生。   传输3G时代的海量信息,需要更宽、更
3G的脚步渐近,最近记者从相关新闻发布会获悉,适合下一代通信要求的“信息高速公路”——高宽带多模光纤,已在浙江大学诞生。 传输3G时
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