Hallo! Als Lieferant von Multimode-FC-Fasern werde ich oft nach den Unterschieden zwischen OM1-, OM2-, OM3- und OM4-Multimode-FC-Fasern gefragt. Lassen Sie uns also direkt eintauchen und es aufschlüsseln.
OM1 Multimode-FC-Faser
OM1 ist der Älteste im Bunde. Es gibt sie schon seit geraumer Zeit und sie war eine der ersten Multimode-Fasern, die in Rechenzentren und lokalen Netzwerken eingesetzt wurden. Die OM1-Faser hat einen Kerndurchmesser von 62,5 Mikrometern. Diese relativ große Kerngröße ermöglicht es ihm, eine ordentliche Menge Licht zu transportieren, hat aber auch seine Grenzen.
Die Bandbreite von OM1 ist im Vergleich zu den neueren Typen relativ gering. Normalerweise ist er für bis zu 160 MHz·km bei 850 nm und 500 MHz·km bei 1300 nm ausgelegt. Das bedeutet, dass sich das Signal über größere Entfernungen schneller verschlechtern kann. OM1 eignet sich am besten für Anwendungen über kurze Entfernungen, beispielsweise in kleinen Büronetzwerken oder zum Verbinden von Geräten innerhalb eines einzelnen Raums.
OM2 Multimode-FC-Faser
OM2 ist eine Verbesserung gegenüber OM1. Es hat auch einen Kerndurchmesser von 50 Mikrometern. Die kleinere Kerngröße trägt zur Verringerung der Modendispersion bei, also der Ausbreitung von Lichtimpulsen auf ihrem Weg durch die Faser. Dadurch ergibt sich eine höhere Bandbreite im Vergleich zu OM1.
OM2 hat eine Bandbreite von bis zu 500 MHz·km bei 850 nm und 500 MHz·km bei 1300 nm. Es unterstützt höhere Datenraten über größere Entfernungen als OM1. Es wird häufig in mittelgroßen Rechenzentren und lokalen Netzwerken verwendet, wo die Entfernung zwischen den Geräten etwas größer, aber nicht extrem groß ist.
OM3 Multimode-FC-Faser
OM3 ist ein Game-Changer. Es wurde speziell für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung entwickelt. OM3 hat wie OM2 einen Kerndurchmesser von 50 Mikrometern, verfügt aber über eine viel höhere Bandbreite. Es ist für eine Wellenlänge von 850 nm optimiert und unterstützt Datenraten von bis zu 10 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 300 Metern.
Das Hauptmerkmal von OM3 ist sein laseroptimiertes Design. Es nutzt eine Technologie namens Wide Band Multimode Fiber (WBMMF), die es ihm ermöglicht, die Hochgeschwindigkeitssignale von Lasern effizienter zu verarbeiten. Dies macht es ideal für Rechenzentren, die Hochgeschwindigkeits-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen unterstützen müssen.
OM4 Multimode-FC-Faser
OM4 ist die neueste und beste Multimode-Fasertechnologie. Es ist eine erweiterte Version von OM3. OM4 hat ebenfalls einen Kerndurchmesser von 50 Mikron, bietet aber eine noch höhere Leistung. Es unterstützt Datenraten von bis zu 40 Gbit/s und 100 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 150 Metern bzw. 100 Metern bei 850 nm.
OM4 hat im Vergleich zu OM3 eine viel höhere effektive modale Bandbreite (EMB). Dies bedeutet, dass mehr Daten über größere Entfernungen ohne nennenswerte Signalverschlechterung übertragen werden können. Es eignet sich perfekt für große Rechenzentren und Hochleistungscomputerumgebungen, in denen eine schnelle Datenübertragung von entscheidender Bedeutung ist.
Vergleich der Vier
Um den Vergleich zu erleichtern, fassen wir alles in einer Tabelle zusammen:
| Fasertyp | Kerndurchmesser | Bandbreite bei 850 nm | Bandbreite bei 1300 nm | Maximale Datenrate | Maximale Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 62,5 Mikrometer | 160 MHz·km | 500 MHz·km | Niedrig | Kurz |
| OM2 | 50 Mikrometer | 500 MHz·km | 500 MHz·km | Medium | Medium |
| OM3 | 50 Mikrometer | Hoch | N / A | Bis zu 10 Gbit/s | Bis zu 300 Meter |
| OM4 | 50 Mikrometer | Sehr hoch | N / A | Bis zu 100 Gbit/s | Bis zu 100 Meter |
Anwendungen
Jeder Fasertyp hat seine eigenen Anwendungsbereiche. OM1 und OM2 werden immer noch in einigen Legacy-Systemen verwendet, bei denen die Anforderungen an die Datenrate nicht sehr hoch sind. Sie sind auch für Kurzstreckenanwendungen kostengünstig.
OM3 wird in modernen Rechenzentren häufig für 10-Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen eingesetzt. Es bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten.


OM4 ist die erste Wahl für High-End-Rechenzentren und Hochleistungs-Computing-Umgebungen. Es unterstützt die neuesten Hochgeschwindigkeitsstandards für die Datenübertragung wie 40-Gigabit-Ethernet und 100-Gigabit-Ethernet.
Unsere Produktangebote
Als Lieferant von Multimode-FC-Fasern bieten wir eine breite Produktpalette an, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Wir habenIndustrielles SMA905-Glasfaser-Patchkabel aus Kunststoff, was sich perfekt für industrielle Steuerungsanwendungen eignet. Es ist langlebig und hält rauen Umgebungen stand.
Wir haben auchPolymer-Lichtwellenleiterkabel TOCP 155 200 255. Dieses Kabel ist flexibel und einfach zu installieren, was es zu einer großartigen Wahl für verschiedene Anwendungen macht.
Und vergessen Sie nicht unsereAMP-Stecker für Glasfaser-Patchkabel. Es sorgt für eine zuverlässige Verbindung für Ihr Glasfasernetzwerk.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Auswahl der richtigen Faser für Ihre Anwendung von entscheidender Bedeutung ist, die Unterschiede zwischen OM1-, OM2-, OM3- und OM4-Multimode-FC-Fasern zu verstehen. Ganz gleich, ob Sie eine kostengünstige Lösung für ein kleines Netzwerk oder eine Hochleistungsfaser für ein großes Rechenzentrum benötigen, es gibt einen Glasfasertyp, der zu Ihnen passt.
Wenn Sie mehr über unsere Multimode-FC-Faserprodukte erfahren möchten oder Fragen dazu haben, welche Faser für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, die richtige Wahl zu treffen und sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk reibungslos funktioniert.
Referenzen
- ITU – T G.651.1: Eigenschaften eines 50/125 μm Multimode-Gradientenindex-Glasfaserkabels für die Wellenlängenbereiche 850 nm und 1300 nm.
- TIA – 568.3 – D: Telekommunikationsverkabelungsstandard für gewerbliche Gebäude.
