多模光纤是数据中心机房内部、园区楼宇之间以及部分工业现场里使用最普遍的短距传输介质。它的传输能力主要由带宽决定,而带宽又与光源类型、模式激励方式和光纤折射率剖面的精度相关。随着以太网速率从1G一路提升到100G乃至400G,光纤标称的有效模式带宽(EMB)逐渐成为选型和链路设计里最核心的一项参数,下面就顺着这条线索梳理一遍。
一、多模光纤模式色散与带宽的形成
多模光纤的纤芯直径为50 µm(OM2及以上等级),在850 nm波长下可以同时传输数百个导模。不同模式群的群速度并不相同,同一个光脉冲进入光纤后,各模式到达终点的时间有先有后,脉冲因此展宽,这种现象称为模式色散。它是多模光纤带宽受限的主要原因,比材料色散和波导色散的影响都要大。
现在的多模光纤都采用渐变折射率剖面,折射率沿半径方向近似按抛物线下降,剖面指数α接近2。光线在纤芯边缘走的路径更长,但那里折射率低、传播速度更快,两者互相补偿,各模式群的传输时间就趋于一致。与阶跃折射率光纤相比,带宽能提高一个数量级以上。带宽与长度大致成反比,常用带宽长度积来表示,单位是MHz·km。比如2000 MHz·km的光纤,在300 m链路上对应的带宽约为6.7 GHz,而10.3125 Gb/s的NRZ信号,一般需要7 GHz左右的带宽余量,两者放在一起看,就能理解为什么不同速率对应的标准距离各不相同。
二、有效模式带宽的测量与表示
早期多模光纤使用LED光源,它会激励纤芯里几乎所有的模式,这时的带宽称为过填充注入带宽(OFL)。VCSEL激光器的光斑较小,只激励一部分模式,OFL就不能准确反映实际使用时的带宽了,于是引入了有效模式带宽,也就是EMB。
EMB要通过差分模式时延(DMD)来测定,测量方法在IEC 60793-1-49和TIA-455-220中都有规定。具体做法是用一根约5 µm的单模光纤作为探针,在多模光纤纤芯的半径方向上按1 µm或2 µm步进,逐点记录脉冲的到达时间。得到的DMD曲线再用一组权重函数模拟VCSEL的各种激励状态,计算出的最小值就是该光纤的标称EMB。这里多说一句,同样是OM4光纤,OFL标称3500 MHz·km,EMB标称4700 MHz·km,两个数字对应的光源条件不同,并不矛盾。
三、OM系列光纤的带宽与衰减参数
OM1为62.5/125 µm,850 nm和1300 nm的OFL带宽分别为200和500 MHz·km。OM2为50/125 µm,两个波长的OFL带宽均为500 MHz·km。OM3、OM4、OM5都属于激光优化的50/125 µm光纤,850 nm的OFL带宽分别为1500、3500、3500 MHz·km,EMB分别不低于2000、4700、4700 MHz·km。OM5在953 nm波长下的OFL带宽为1850 MHz·km,EMB为2470 MHz·km,这也是它能支撑短波分复用的原因。
衰减方面,多模光纤在850 nm的最大值约为3.0 dB/km,在1300 nm约为1.5 dB/km。护套颜色在ISO/IEC 11801和TIA-568.3-D中有推荐,OM3和OM4通常为水绿色,OM5为青柠绿色,有些OM4产品也会使用紫红色来区分。颜色只是辅助识别,实际等级还是要以光纤参数和产品标识为准。
四、不同以太网速率下的标准传输距离
1000BASE-SX在OM2和OM3光纤上都可以达到550 m。10GBASE-SR在OM2上为82 m,OM3上为300 m,OM4上为400 m。25GBASE-SR在OM3和OM4上分别为70 m和100 m。40GBASE-SR4使用4对光纤,每路10 Gb/s,OM3上为100 m,OM4上为150 m。100GBASE-SR4同样是并行光学,每路25 Gb/s,OM3上为70 m,OM4上为100 m。可以看出,单通道速率每提高一档,同一光纤等级对应的距离会缩短一些,这是因为高速信号对模式色散和光源谱宽更为敏感。
这些距离的前提是链路总损耗在规定范围内。以100GBASE-SR4为例,OM4光纤上100 m对应的信道插入损耗约为1.9 dB,其中包含光纤本身的损耗以及各个连接点的损耗。预算这么紧,连接器的选择就更讲究了,一般会采用单对损耗不高于0.35 dB的低损耗规格。
五、短波分复用与并行光学的演进
要在不增加光纤数量的情况下提升速率,一条路径是并行光学,也就是用MPO连接器一次接入多对光纤,40G和100G即采用MPO-12中的8芯。另一条路径是波分复用。100GBASE-SWDM4是行业联盟制定的方案,使用850、880、910、940 nm四个波长,每个波长25 Gb/s,只需一对光纤,通过LC双工接口连接,OM3、OM4、OM5上的距离分别为75 m、100 m、150 m。
400GBASE-SR4.2则是并行与波分复用相结合的做法,使用850和910 nm两个波长,每个波长50 Gb/s PAM4,仍走8芯MPO,在OM4上为100 m,在OM5上为150 m。两种方案都需要光纤在850到940 nm范围内保持足够的带宽,OM5就是围绕这一需求制定的。它的纤芯尺寸依然是50/125 µm,所以和OM3、OM4是向下兼容的,混合布线时可以使用同样的连接器和熟悉的施工方式。
六、快问快答
Q:AI算力集群内部的400G互联,多模光纤能覆盖多远的距离?
A:机柜之间、相邻排之间的互联距离通常在几米到几十米,多模光纤完全在覆盖范围内。400GBASE-SR8在OM4上的标准距离为100 m,400GBASE-SR4.2在OM4上为100 m,在OM5上为150 m。近年单通道100 Gb/s的短距接口开始推广,OM4上的标准距离在100 m左右,OM3则会更短一些。相比单模方案,多模光纤配合VCSEL光源,功耗和成本都更低,在规模庞大的服务器集群里,这一点会被放大,所以短距场合依然大量采用。
Q:OM4光纤标称的OFL带宽3500 MHz·km和EMB带宽4700 MHz·km,两个数字分别代表什么?
A:OFL是过填充注入条件下的带宽,模拟的是LED这类会激励全部模式的光源,测量条件固定,结果稳定。EMB则由DMD测试结果结合一组VCSEL权重函数计算得出,代表激光光源激励下光纤能够提供的最小带宽。由于激光光源只激励部分模式,而激光优化光纤在这些模式上的时延差被控制得更小,所以EMB数值大于OFL。选型时,针对850 nm VCSEL的高速以太网,以EMB为主要依据,同时留意生产厂家提供的DMD测试报告或者符合性声明。
Q:原来布放的OM3光纤,升级到25G或100G之后还能继续使用吗?
A:可以继续使用,只是要注意距离。OM3光纤在25GBASE-SR和100GBASE-SR4下的标准距离都是70 m,对于大多数机柜列内和相邻机房之间的链路已经够用。升级时更多要考虑接口形式,25G仍然是LC双工,100G则要换成MPO-12的并行接口,需要检查配线架和跳线的极性设置,以及每一段链路的总损耗是否落在1.8 dB左右的预算之内。如果链路距离在70 m以上,可以选择将主干部分更换为OM4,跳线部分保持不变。
Q:OM5光纤的纤芯尺寸和OM4完全一样,它是如何在不增加光纤数量的前提下拓展带宽的?
A:OM5和OM4的物理结构相同,都是50/125 µm渐变折射率光纤,区别在于折射率剖面的控制精度更高,使得带宽的优化波长范围由850 nm一个点拓展到850到953 nm的一段区间。这就允许在同一根光纤中同时传输多个波长的光信号,每个波长各承载一路数据,例如SWDM4使用的四个波长。光纤本身的数量没有增加,等效传输容量却提升了数倍。另外,OM5在850 nm下的EMB指标与OM4一致,所以在只使用单一波长的传统链路里,它的表现与OM4相当,这也是布线时选择OM5的常见理由,为今后的速率升级预留空间。
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