多模光纖搭配垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)的解決方案在短距離傳輸網(wǎng)絡中一直是具有競爭力的低成本解決方案。
目前40GBASE-SR4方案已廣泛應用于數(shù)據(jù)中心,并正在逐步向100GBASE-SR4升級。電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)在2017年就發(fā)布了802.3bs標準,即400GBASE-SR16方案,規(guī)定了OM3/OM4/OM5光纖在400Gbps系統(tǒng)中進行單通道25Gbps的平行傳輸應用。以上這些方案都是基于平行傳輸技術(shù)。
隨著網(wǎng)絡速率的不斷升級,數(shù)據(jù)中心的平行傳輸技術(shù)需要更多的光纖來支持增長的數(shù)據(jù)容量,而單纖雙向(BiDi)技術(shù)和短波波分復用(SWDM)技術(shù)都是可以提高光纖資源利用率的可選方案。
100Gbps BiDi解決方案利用單纖雙向和四電平脈沖幅度調(diào)制(PAM4)技術(shù),單通道速率為50Gbps,在一根光纖中同時傳輸850nm和910nm窗口的信號,從而實現(xiàn)一對光纖雙向傳輸100 Gbps的數(shù)量容量,可以節(jié)省50%光纖用量。
100Gbps SWDM4解決方案利用波分復用技術(shù),可以支持850nm~950nm范圍的4個波長通道在一根光纖上傳輸,相較于100GBASE-SR4方案節(jié)省了75%的光纖用量,對于成本的節(jié)省和布線的簡化效果更為顯著。
使用長飛公司OM5多模光纖,分別基于平行傳輸?shù)?00GOSFP SR8光模塊傳輸方案(850nm和908nm波長)和波分復用的100Gbps SWDM4光模塊(850nm~940nm波段)傳輸方案進行了實驗。實驗結(jié)果顯示,OM5光纖可以支撐在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡中850nm窗口500米的鏈路傳輸,并可以支持908nm窗口300米的鏈路傳輸,詳細實驗結(jié)果見下表1;在100G SWDM4傳輸系統(tǒng)中,OM5光纖能支持400米以上的鏈路傳輸,詳細實驗結(jié)果如下表2所示。實驗結(jié)果展示了OM5光纖在100Gbps、400Gbps,甚至是將來升級至1.6Tbps的短距離高速傳輸網(wǎng)絡中的應用潛力。
光纖長度(米) | 850nm | 908nm | |||
---|---|---|---|---|---|
誤碼率 | 接收光功率(dBm) | 誤碼率 | 接收光功率(dBm) | ||
背靠背 | 0 | 0.30 | 2.3E-11 | 2.15 | |
OM5 | 200 | 5.0E-12 | -0.17 | 4.0E-7 | 2.28 |
300 | 2.7E-9 | -0.48 | 3.2E-6 | 2.06 | |
400 | 4.6E-7 | -0.73 | 7.0E-4 | 1.87 | |
500 | 1.2E-5 | -0.90 | LOSS | — |
光纖長度(米) | 接收光功率(dBm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
850nm | 880nm | 910nm | 940nm | ||
背靠背 | -11.2 | -11.0 | -12.2 | -12.8 | |
OM5 | 200 | -7.7 | -9.0 | -10.6 | -10.4 |
300 | -5.7 | -8.4 | -10.6 | -9.0 | |
400 | -5.4 | -7.8 | -10.2 | -7.8 |
備注:實驗通過誤碼儀來測試傳輸誤碼率,未使用前向糾錯(FEC)功能。
長飛公司擁有制備多模光纖最為精密的等離子體化學氣相沉積(PCVD)工藝,能夠?qū)崿F(xiàn)超精細的折射率剖面控制,是制備高端多模光纖的理想工藝技術(shù)。為進一步提高高端多模產(chǎn)品OM5光纖的品質(zhì),長飛公司采取了優(yōu)化材料組分配比設計、升級工藝制備平臺等技術(shù)手段,精益求精地打磨OM5光纖產(chǎn)品質(zhì)量。創(chuàng)新的材料組分配比設計使得光纖帶寬性能明顯提升,為850nm~950nm的波分復用應用場景提供可靠的帶寬余量保證。同時,長飛公司對OM5光纖參數(shù)的內(nèi)控指標大都高于國際標準。長飛出品的OM5光纖能夠為客戶提供850nm~950nm范圍內(nèi)單波長、多波長復用等多種應用場景下的可靠數(shù)據(jù)連接。