Pašlaik 850 nm daudzmodu šķiedras režīma joslas platums ir vislielākaisOM4 šķiedra, kas var atbalstīt 100 g sistēmas 100 metru pārraidi. Ja režīma joslas platums tiek vēl vairāk palielināts, refrakcijas indeksa sadalījums ir jākontrolē rūpīgāk, kas izvirza augstākas prasības ražošanas procesam un ļoti ietekmē produkta iznākumu. No otras puses, sistēmas kopējo joslas platumu ierobežo šķiedras režīma joslas platums un šķiedru izkliede. Strāvas VCSEL līnijas platuma ietekmes dēļ daudzmodu šķiedru dispersija kļūst par vissvarīgāko ierobežojošo faktoru, kas ietekmē ātrumu un saites attālumu. Ja vēlaties palielināt sistēmas pārraides ātrumu vai pārraides attālumu, parasti varat izmantot divas metodes: izmantojot vienmoda šķiedru un vienmoda lāzeru. Vai arī joprojām tiek izmantota vairāku režīmu šķiedra, bet tiek izmantots šaurāks līnijas platuma lāzers, lai ierobežotu vairāku režīmu šķiedras biežuma režīmu. Šo divu metožu trūkumi ir tādi, ka ir nepieciešami dārgāki lāzeri un šķiedru savienošanas procesam ir nepieciešama augstāka izlīdzināšanas precizitāte, kā rezultātā palielināsies optiskā moduļa izmaksas un savienojuma izmaksas. Tāpēc ir jāuzlabo daudzmodu optisko šķiedru tehnoloģija, lai realizētu lielāku jaudu un lielāka attāluma pārraidi. Jaunu daudzmodu šķiedru izpēte galvenokārt ir vērsta uz šādiem virzieniem.
1. Garo viļņu daudzmodu šķiedra
Ilgviļņu optimizēta liela joslas platuma daudzmodu šķiedra (980nm/1060nm vai 1310nm) apvienojumā ar gaismas avotu (piemēram, garo viļņu VCSEL) ir iespējama shēma, lai realizētu tālsatiksmes un ātrgaitas pārraidi. Garo viļņu daudzmodu šķiedru sistēma saglabā priekšrocības, ko sniedz zemi savienojuma zudumi un parastās 850 nm daudzmodu šķiedras vieglā izlīdzināšana, un šķiedras dispersijas un vājinājuma vērtības ir zemākas. Darbs garo viļņu reģionā ar zemu zudumu, zemu daudzmodu optisko šķiedru sistēmas izkliedi var sasniegt lielāku ātrumu un lielāku pārraides attālumu, pēdējos gados virkne eksperimentu rezultātu pierāda arī secinājumu: 1310 nm un 1310 nm daudzmodu šķiedras silīcija kombinācija. optikas modulis, realizē pārraides attālumu vairāk nekā 820 nm, 1060 nm daudzmodu optiskā šķiedra ar 1060 nm VCSEL lāzera kombināciju ir realizējusi vairāk nekā 500 m pārraidi (iepriekšminētais eksperiments ir 100 G ātrums).

2. Platjoslas daudzmodu šķiedra
Pamatojoties uz standartu40G/100Gformulējis ieee802.3ba, 40 G daudzmodu šķiedras pārraides ātrums ir 4*10 Gbp=40Gbps katram šķiedras pārim, 4 *10 Gbp=40Gbps katram šķiedras pārim, 4 *25 Gbps =100G katram šķiedru pārim, 4*25 Gb/s=100G katram šķiedras pārim. 400G moduļu pārraides ātrumam ir nepieciešami 16 pāri 32 kodolu šķiedras, kas aizņem daudz šķiedru resursu. Nozare pēta veidus, kā izmantot vairāku viļņu garumu multipleksēšanu, lai samazinātu izmantotās šķiedras daudzumu.
Tirgū ir divu veidu vairāku viļņu garumu multipleksēšanas produkti. Viens no tiem ir BIDI (divvirzienu) tehnoloģija, kā parādīts zemāk esošajā attēlā (kā piemērs ir 40G). Optiskajam modulim ir divi divvirzienu kanāli ar ātrumu 20 Gbps, un katra šķiedra spēj nosūtīt un saņemt (daudzrežīmu šķiedra atbalsta 850 nm un 900 nm viļņu garumus). Visbeidzot, 40G pārraide tiek realizēta uz divām šķiedrām, un nav nepieciešama papildu MPT savienotāja uzstādīšana. Jāņem vērā, ka tā kā katra BIDI raiduztvērēja šķiedra gan pārraida, gan saņem signālus, portu atzarošana netiek atbalstīta. Vēl viena metode ir īsviļņu dalīšanas multipleksēšana (SWDM). Līdzīgi kā BIDI, SWDM ir nepieciešams tikai divu kodolu LC dupleksais savienojums, bet SWDM ir jādarbojas četros dažādos viļņu garumos no 850 nm līdz 940 nm, ar vienu šķiedru signāla pārraidīšanai un otru signāla uztveršanai.

Parastā OM3/OM4 šķiedras joslas platums parasti ir optimizēts tikai 850 nm. Lai atbalstītu SWDM optiskā moduļa darba režīmu, ir jānosaka šķiedras veiktspēja pie 940 nm. Tāpēc Telekomunikāciju nozares asociācija (TIA) 2014. gadā izveidoja darba grupu, lai izstrādātu vadlīnijas platjoslas daudzmodu optiskajai šķiedrai (WB MMF), lai atbalstītu SWDM pārraidi. WB MMF tia-492aaae standarts tika izlaists 2016. gada jūnijā. Platjoslas daudzmodu šķiedra patiesībā ir sava veida OM4 šķiedra ar paplašinātu veiktspēju, jo platjoslas daudzmodu šķiedrai joprojām ir jāatbilst OM4 šķiedras EMB prasībām, kas ir lielākas par vai vienādas. līdz 4700 MHz pie viļņa garuma 850 nm. Ir nepieciešams km joslas platums, un EMB pie viļņa garuma 953 nm ir nepieciešams, lai 2016. gada oktobrī atbilstu prasībai, kas lielāka par vai vienāda ar 2470 MHz* Km, ko starptautiskā standartu organizācija nosauca par platjoslas daudzmodu šķiedru OM5.
BODI un SWDM, izmantojot OM4 šķiedru, var pārraidīt attiecīgi 150m un 350m pie 40G, un 100G modulis OM5 var atbalstīt BIDI un SWDM optiskā moduļa pārraidi 150m, savukārt OM3 un OM4 pārraides attālums ir 70m un 100m, bet šis attālums. ir pietiekams lielākajai daļai vairāku režīmu scenāriju. OM4 var atbalstīt dažādus optisko moduļu risinājumus no 40G līdz 400G (piemēram, 100G SR4, 100GBiDi, 400gsr4.2, 400GSR8 utt.). Praksē jāapvieno ar lietojumprogrammas scenāriju, lai izvēlētos piemērotu daudzmodu šķiedru, piemēram, nepieciešamība izmantot optisko moduli SR4 / eSR4 porta atzaru, OM5 OM4 un konsekventu veiktspēju, tādējādi OM4 ir rentablāki risinājumi un vairāk vairāk nekā 100 g vai ātruma pārraides attālums ir lielāks par 100 m no saites, OM5 / SWDM kombinācija var atspoguļot tālsatiksmes transporta priekšrocības.
















































