到目前为止,您可能已经听说市场上有8光纤MPO即插即用解决方案,它们非常适合使用8根光纤、4根传输和4根接收速率为10或25 Gb/s的千兆(40GBASE-SR4)和100千兆(100GBASE-SR4)应用。
光纤应用的未来可分为2或8与12芯MPO解决方案不同,12芯MPO解决方案中有4芯未使用,8芯MPO解决方案在这些应用中提供100%的光纤利用率。
但你知道吗,8纤MPO解决方案仍然是有意义的?这是因为所有未来的双工、并行光纤和基于WDM的光纤应用都可以被2或8根光纤分割,而不是12根。
从10到400吉格
查看当前的万兆(10GBASE-SR)和25千兆(25GBASE-SR)双工多模光纤应用,以及未来正在开发的50千兆(50GBASE-SR)双工光纤标准,每根光纤可以传输10、25或50 Gb/s,很容易理解为什么所有道路都会有2或8根光纤。
我们已经有8芯100GBASE-SR4,每根光纤传输25Gb/s。现在,50GBASE-SR计划的每根光纤50 Gb/s传输已经推动了多模200千兆(200GBASE-SR4)的发展,其中4根光纤以50 G/bs的速率传输,4根光纤以50 Gb/s的速率接收。
25和50 Gb/s传输也为我们提供了通过16根光纤(以50 Gb/s的速度传输)或32根光纤(以25 Gb/s的速度传输,目前正在开发为400GBASE-SR16)传输400千兆位的潜力——同样,这两条光纤都可以被8整除,而不是12整除。
即使使用WDM10、25千兆双工多模应用,未来的50千兆未来标准在每根光纤上传输10、25或50 Gb/s
如果我们看看由新的宽带多模光纤(WBMMF,简称OM5)支持的多模波分复用技术,我们仍然可以看到未来的潜在光纤应用可以被2或8整除。
例如,如果多模WDM选项在四种不同波长上支持25 Gb/s,这将为双工光纤连接开启100千兆位的大门。将该技术推广到8光纤MPO接口,我们有可能使用WDM