OM5 파이버와 OM4 비교: OM5는 언제 가치가 있나요?

Jun 09, 2026

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OM5 fiber cable in a data center rack

OM5는 고속-, 단거리{2}} 도달 범위 링크용으로 제작된 광대역 다중 모드 광섬유이며, SWDM 또는 기타 다중{3}}파장 광학 장치와 결합할 때 특히 빛을 발합니다. 이는 익숙한 이중 다중 모드 연결을 유지하면서 데이터 센터에서 용량을 추가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그것은 무엇입니까~ 아니다OM4에 대한 업그레이드가 보장됩니다. 일반 850nm 광학 장치를 사용하는 경우 OM5 케이블은 OM4 -과 동일한 도달 범위, 더 높은 가격과 정확히 동일하게 작동합니다.

따라서 유용한 질문은 "OM5가 더 빠른가요?"가 아닙니다. 그것은:귀하의 트랜시버, 링크 거리 및 업그레이드 계획은 실제로 OM5가 추가한 것을 사용합니까?이 가이드에서는 실제 거리 수치, 그 뒤에 있는 표준, OM3 및 OM4와-병렬-, 그리고 자신의 랙에 적용할 수 있는 결정 테이블을 통해 답변합니다.

OM5 섬유를 선택해야 합니까?

시간이 부족하다면 다음과 같은 짧은 버전을 참조하세요.

  • SWDM 또는 다중-파장 광학 사용(40G/100G SWDM4, 400GBASE-SR4.2 BiDi)? OM5는 그 자리를 차지하고 OM4에 비해 도달 범위를 약 50% 확장할 수 있습니다.
  • 표준 850nm SR 또는 SR4 광학 장치를 사용하십니까?OM4는 거의 항상 더 적은 비용으로 동일한 도달 범위를 제공합니다. OM5는 거리가 아닌 비용을 추가합니다.
  • 새로운 장거리-백본 또는 캠퍼스 링크를 구축하시겠습니까?단일{0}}모드 광섬유는 일반적으로 장기적으로 더 강력한 선택입니다.-
  • 주문하기 전에:데이터시트에서 트랜시버에 필요한 광케이블 등급, 파장 및 레인 수, 정격 도달 범위, 채널 삽입{0}}손실 예산을 확인하세요. 이 한 번의 확인으로 대부분의 OM4-대 OM5 결정이 확정됩니다.

OM5 섬유란 무엇입니까?

OM5는 광대역 작동에 맞게 조정된 50/125 µm 레이저{3}}최적화 다중 모드 광섬유입니다. 광대역 다중 모드 광섬유(WBMMF)라고도 합니다.

OM3 및 OM4와 동일한 50μm 코어와 125μm 클래딩을 공유하므로 물리적으로 기존 다중 모드 시스템에 적용됩니다. 차이점은 유리에 있습니다. OM5는 대략 850nm에서 953nm까지의 넓은 단파장 대역에 걸쳐 특성화되는 반면, OM3 및 OM4는 850nm에만 최적화되어 있습니다. 유효 모달 대역폭은 해당 범위의 양쪽 끝(850nm에서 4700MHz·km, 953nm에서 2470MHz·km)으로 지정됩니다.

OM5는 TIA에 의해 ANSI/TIA-492AAAE 이상으로 표준화되었습니다.ISO/IEC에 의해 OM5 지정 지정. 이는 ISO/IEC 11801 및 IEC 60793-2-10에서도 인정됩니다. TIA-598 색상 코드로 OM5는 다음과 같이 식별됩니다.라임-그린OM3 및 OM4에 사용되는 아쿠아 재킷과 시각적으로 구분되는 재킷입니다.

OM5의 존재 이유 및 SWDM의 적합성

데이터 센터가 10G에서 40G, 100G, 200G 및 400G로 증가함에 따라 파이버 수가 실제 비용 및 밀도 문제가 되었습니다. 예를 들어 병렬 광학 장치. 40GBASE-SR4 및 100GBASE-SR4를 사용하는 초기 고속-멀티 모드는 MPO 커넥터를 통해 8개의 광섬유(4개는 전송용, 4개는 수신용)를 실행합니다.

OM5는 여러 광섬유에 걸쳐 레인을 확산시키는 대신 단일 광섬유 쌍 아래로 여러 파장을 보내는 다른 접근 방식을 실용적으로 만들기 위해 설계되었습니다. 그 기술은 SWDM(Shortwave Wavelength Division Multiplexing)입니다.파장 분할 다중화4개의 단파장(대략 850~940nm)을 하나의 이중 링크에 쌓는 것입니다. 40G 또는 100G SWDM4 트랜시버는 8개가 아닌 2개의 광섬유를 통해 전체 데이터 속도를 전달합니다.

마케팅에서 일반적으로 건너뛰는 부분은 다음과 같습니다.OM5는 자체적으로 이러한 이점을 창출하지 않습니다.광학 장치는 SWDM 또는 다른 다중{0}}파장 방식을 지원해야 합니다. 트랜시버가 850nm만 방출하는 경우 OM5가 전달하는 추가 953nm 대역폭은 절대 사용되지 않으며 OM4는 동일하게 작동합니다.

SWDM transmission over OM5 fiber

OM5 광섬유 거리 및 속도 표

여기에는 대부분의 OM5-대 OM4 혼란이 존재하므로 명확하게 두 가지 경우로 나눌 가치가 있습니다.

케이스 1 - 단일-파장 850nm 광학 장치.일반 SR 및 SR4 링크의 경우 OM4 및 OM5는 동일한 거리에 도달합니다. 아래 숫자는 IEEE 802.3 응용 표준을 따릅니다.

애플리케이션 OM3 OM4 / OM5
10GBASE-SR 300 m 400 m
25GBASE-SR 70 m 100 m
40GBASE-SR4 100 m 150 m
100GBASE-SR4 70 m 100 m
200GBASE-SR4 / 400GBASE-SR8 70 m 100 m

케이스 2 - 다중-파장 광학.이것이 바로 OM5의 광대역 디자인이 빛을 발하는 부분입니다. SWDM 및 BiDi{2}}스타일 400GBASE-SR4.2는 850~953nm 창을 더 많이 사용하므로 OM5는 OM4보다 눈에 띄게 더 확장됩니다.

애플리케이션 OM3 OM4 OM5
40G-SWDM4 240 m 350 m 440 m
100G-SWDM4 75 m 100 m 150 m
400GBASE-SR4.2(BiDi) 70 m 100 m 150 m

몇 가지 실용적인 참고 사항. 400m의 10G 수치는 IEEE 기준선입니다. 일부 광학 및 케이블링 사양은 OM4 및 OM5에서 550m로 평가됩니다. 그리고 기업 데이터 센터 링크의 90% 이상이-100m 미만에서 실행되므로 OM5의 도달 이점은 실제로 멀티모드에 긴 소수의 링크에서만 중요합니다. 모든 등급에 대한 자세한 분석을 보려면 이 가이드를 참조하세요.OM1에서 OM5까지의 다중 모드 광섬유 거리 제한. 여기에 표시된 10G 및 40G 도달 범위는OM3 및 OM4에 대해 표준화된 이더넷 얼라이언스의 거리.

OM5 and OM4 fiber distance comparison

OM5 vs OM4 vs OM3: 실제로 변경되는 사항

세 가지 모두 데이터 센터, 서버실 및 기업 네트워크의 단거리 링크에 사용되는 레이저{0}}최적화 50/125μm 다중 모드 광섬유입니다.{3}} 실제 차이는 좁습니다.

섬유 850nm의 대역폭 최적화된 파장 어디에 맞는지
OM3 2000MHz·km 850nm만 해당 비용-효율적인 10G/40G/100G 짧은 링크
OM4 4700MHz·km 850nm만 해당 40G/100G 및 대부분의 데이터 센터를 위한 주력 제품
OM5 4700MHz·km, 953nm에서 2470MHz·km 추가 850~953nm 850nm에서는 OM4와 동일합니다. SWDM 또는 BiDi 광학을 통해서만 도달 범위를 추가합니다.

가장 큰 오해는 OM5가 단순히 '장거리-거리 OM4'라는 것입니다. 그렇지 않습니다. 850nm에서는 둘이 동일합니다. OM5는 링크가 여러 개의 단파장을 사용할 때만 앞서 나가며, 이것이 바로 케이블이 아닌 트랜시버가 OM5의 구매 가치를 결정하는 이유입니다.

OM5 호환성: "역호환"이 실제로 의미하는 것

OM5는 OM3 및 OM4 기하학적 구조를 공유하므로 OM5 패치 코드는 기존 OM3 또는 OM4 환경에 완벽하게 결합됩니다. 그러나 호환성은 성능이 아닙니다. 채널은 가장 약한 세그먼트와 마찬가지로 작동하며 결과는 기존 광케이블 등급, 패치 코드, 트렁크, 커넥터, 어댑터, 스플라이스, 총 삽입 손실, 트랜시버 및 거리 등 전체 경로에 따라 달라집니다.

노후된 OM3 채널에 OM5 패치 코드를 연결하면 OM5 채널을 얻을 수 없습니다. 더 멋진 점퍼가 포함된 OM3 채널을 얻을 수 있습니다. 체인의 가장 낮은-등급 링크가 여전히 상한선을 설정합니다.

OM5 케이블 유형: 커넥터 및 재킷 등급

OM5 케이블은 다른 다중 모드 어셈블리와 동일한 커넥터 옵션과 함께 제공되므로 선택은 광섬유가 아닌 장비를 따릅니다.

  • LC 듀플렉스- SWDM 및 BiDi 광학을 포함한 2개의-광섬유 다중 모드 트랜시버에 대한 기본값입니다. 링크가 이중이라면 거의 확실하게 켜져 있습니다.LC 커넥터.
  • SC 및 ST- 레거시 패널 및 일부 캠퍼스 장비에서 일반적입니다.
  • MTP/MPO-는 병렬 광학(SR4 및 SR8) 및 고밀도 백본에 사용됩니다.- 트렁크, 브레이크아웃 또는 이중 점퍼가 필요한지 여부는 아키텍처에 따라 다릅니다.OM5 MTP/MPO 패치 케이블병렬 및 이중{0}}대-병렬 사례를 다룹니다.

실제로 QSFP SR4 포트는 일반적으로 MTP/MPO 트렁크 또는 브레이크아웃을 의미합니다. 이중 SWDM 링크는 일반적으로 LC 이중으로 유지됩니다. 고밀도-밀도 스파인-리프에는 브레이크아웃 카세트를 공급하는 MPO 트렁크가 필요한 경우가 많습니다. 주문하기 전에 커넥터를 포트와 케이블링 계획에 맞추십시오.

재킷 등급은 별도의 코드에 따라-결정됩니다. 광케이블 등급이 아닌 케이블이 물리적으로 흐르는 위치를 기준으로 라이저, 플레넘, LSZH, 외장 또는 실외{2}}등급 구조를 선택하세요.

트랜시버 데이터시트에서 확인할 사항

OM5는 전체 범위의 다중 모드 광학 장치 - SR, SR4, SR8, BiDi 및 SWDM -에서 작동하지만 결과는 전적으로 광학 설계에 따라 달라지며 이들을 구별하는 것은 데이터시트 연습입니다. 케이블을 선택하기 전에 다음을 확인하세요.

  • 필요한 섬유 유형- OM3 또는 OM4가 필요합니까, 아니면 특별히 OM5의 이점을 얻습니까?
  • 파장 및 레인 수- 단일 850nm 레인은 OM4로 충분하다는 것을 의미합니다. 4개의 단파장(SWDM) 또는 2개의(BiDi) OM5가 도움이 됩니다.
  • 섬유 등급별 정격 도달 범위- 사양 시트에는 일반적으로 OM3, OM4 및 OM5 거리가 별도로 나열되어 있습니다.
  • 채널 삽입-손실 예산- 커넥터, 스플라이스 및 길이를 추가한 후에는 전체 링크가 내부에 유지되어야 합니다. 방법 보기삽입 손실은 채널 전체에 누적됩니다..
  • 커넥터 인터페이스 및 극성- 이중 LC 대 MTP/MPO, MPO의 경우 극성 방법.

실제 선택 실수와 이를 피하는 방법

가장 일반적이고 비용이 많이 드는 OM5 오류는 다음과 같습니다. 팀은 더 많은 도달 범위를 기대하면서 OM5 패치 코드로 업그레이드했지만 링크는 여전히 850nm에서 100GBASE{4}}SR4를 실행합니다. 측정된 도달 범위는 OM4와 동일한 100m로 유지됩니다. 왜냐하면 광학 장치의 어떤 것도 953nm 창에 닿지 않기 때문입니다. 그들은 제로 거리 이득에 대해 OM5 프리미엄을 지불했습니다.

두 번째 고전은 MPO 트렁크와 관련이 있습니다. 방법 A와 방법 B 사이의 극성 불일치로 인해 모든 케이블이 독립형 테스트를 통과하더라도 링크가 중단됩니다. 링크가 거부된 후가 아니라 구매하기 전에 극성을 끝까지 계획하십시오.

두 가지 모두에 대한 해결 방법은 동일합니다. 공간 간-거리가 아닌 패치 코드와 트렁크를 포함한 실제 채널 길이를 측정한 다음 케이블을 트랜시버가 실제로 수행하는 것과 일치시킵니다.

OM5와 단일-모드 광섬유 비교

OM5와 단일{1}}모드는 서로 다른 문제를 해결합니다. OM5는 다중 모드 - 짧은 도달 범위, 저렴한- 광학 장치로, 이미 다중 모드 인프라를 보유하고 있고 호환 가능한 거리에서 더 빠른 속도를 원하는 경우에 이상적입니다.단일-모드 광섬유훨씬 더 작은 코어를 갖고 있으며 캠퍼스 백본, 통신, 긴 데이터 센터 상호 연결, 미래 속도를 위해 긴 활주로가 필요한 링크 등 거리에 맞게 제작되었습니다.

경험상 SWDM 또는 BiDi 광학 장치가 실질적인 가치를 창출하는 단기-다중 모드 업그레이드의 경우 OM5가 적합할 수 있습니다. 새로운 백본이나 건물과 캠퍼스에 걸친 모든 것의 경우 단일-모드가 일반적으로 보다 미래 지향적인 기반입니다-.

OM5 구매 결정표

이를 사용하면 상황을 권장 사항에 신속하게 매핑할 수 있습니다.

대본 권장섬유
표준 850nm SR/SR4 링크, 100m 미만 실행 OM4 더 낮은 비용으로 OM5와 동일한 도달 범위
40G/100G SWDM4 또는 400G BiDi 광학 장치 OM5 다중{0}}파장 도달 거리 이득, 최대 약 150m
속도를 높이면서 이중 LC를 유지하고 싶습니다. SWDM이 포함된 OM5 더 적은 수의 광섬유, 친숙한 연결성
빠듯한 예산, OM4는 이미 거리를 충족했습니다. OM4 OM5는 기능이 아닌 비용을 추가합니다.
새로운 백본 또는 건물-간-링크 단일-모드 더 길어진 도달 범위와 더욱 강력한 업그레이드 경로
혼합되거나 불확실한 로드맵, 기존 OM4 공장 OM4, 링크별로 확인됨 사용하지 않은 OM5 대역폭에 대한 비용 지불 방지

표준 및 사양

OM5의 신뢰성은 공급업체의 주장이 아닌 공개된 표준에 달려 있습니다.

  • 섬유 사양:나중에 TIA-492AAAF로 접힌 ANSI/TIA-492AAAE는 원시 광대역 광섬유를 정의합니다. IEC 60793-2-10은 이를 국제적으로 다룹니다.
  • 케이블링 사양:ANSI/TIA-568.3-D 및 ISO/IEC 11801은 OM5를 케이블 연결 광대역 다중 모드 광섬유로 인식합니다.
  • 색상 코드:TIA-598은 라임 그린 재킷 ID를 할당합니다.
  • 이더넷 애플리케이션:IEEE 802.3은 SR, SR4 및 SR8 범위를 정의합니다. IEEE 802.3cm는 두 개의-파장을 추가했습니다.400GBASE-SR4.2, 다중 파장을 사용하는 최초의 IEEE 다중 모드 표준이자 OM5 도달 범위가 OM4를 초과하는 가장 명확한 사례입니다.

알아야 할 한 가지 주의 사항: SWDM4 자체는 IEEE 전송 표준이 아닌 다중 소스 계약이므로 SWDM 링크의 경우 이더넷 조항이 아닌 트랜시버 공급업체의 사양에 의존합니다.

일반적인 오해

"OM5는 항상 OM4보다 빠릅니다."

속도는 재킷 색상이 아니라 광학 장치와 이더넷 애플리케이션에서 나옵니다. OM5는 시스템이 여러 개의 단파장을 사용하는 경우에만 도움이 됩니다.

"OM5는 항상 더 멀리 도달합니다."

다중-파장 광학 장치에만 해당됩니다. 표준 850nm SR 링크에서 OM5와 OM4는 동일한 거리에 도달합니다.

"OM5의 미래는-모든 네트워크를 보장합니다."

단기-다중 모드의 경우 로드맵을 확장할 수 있지만 장거리-거리 또는 백본 성장의 경우 단일-모드가 장기-장기적으로 더 강력합니다.

FAQ

Q: OM5 광섬유의 최대 거리는 얼마나 됩니까?

A: 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 단일-파장 850nm 광학 장치를 사용하는 경우 OM5는 OM4 -과 일치합니다(예: 10G에서 400m 또는 100GBASE-SR4에서 100m). 다중 파장 광학을 사용하면 100G-SWDM4 및 400GBASE-SR4.2의 경우 약 150m, 40G-SWDM4의 경우 최대 약 440m까지 확장됩니다.

Q: OM5가 OM4보다 더 가치가 있나요?

답변: 트랜시버가 SWDM 또는 다른 다중{0}}파장 기술을 사용하는 경우에만 해당됩니다. 일반 850nm SR 및 SR4 링크의 경우 OM4는 저렴한 비용으로 동일한 도달 범위를 제공하므로 일반적으로 OM5는 프리미엄 가치가 없습니다.

Q: OM5 광섬유 케이블은 어떤 색상입니까?

A: TIA-598 색상 코드에 따른 라임 그린색입니다. OM3 및 OM4는 일반적으로 아쿠아입니다.

Q: OM5는 OM4 트랜시버와 함께 작동합니까?

답: 그렇습니다. OM5는 OM4에 사용된 것과 동일한 850nm 트랜시버와 물리적, 광학적으로 호환되지만 이러한 광학 장치에서는 도달 거리나 속도 이득이 없이 단순히 OM4처럼 작동합니다.

Q: OM5는 단일-모드인가요, 아니면 다중 모드인가요?

답변: 다중 모드. OM5는 단거리-고속-링크를 위한 50/125μm 광대역 다중 모드 광섬유입니다.

Q: OM5는 100G 및 400G 데이터 센터에 적합합니까?

A: 광학 장치가 다중 파장인 경우에는 그럴 수 있습니다.- 100G-SWDM4와 400GBASE-SR4.2 모두 OM5에서 더 멀리 도달합니다. 850nm 100G-SR4 또는 400G-SR8의 경우 OM5는 OM4에 비해 이점을 제공하지 않습니다. 항상 특정 트랜시버를 확인하십시오.

Q: OM5 또는 단일-모드를 선택해야 합니까?

A: SWDM 또는 BiDi 광학 장치가 가치를 더하는 단거리-다중 모드 링크용 OM5; 더 먼 거리, 새로운 백본 또는 더 넓은 장기-업그레이드 경로를 위한 단일{2}}모드입니다.

결론

OM5는 스위트 스팟이 좁은 유능한 섬유입니다. 그 가치는 실제적이지만 구체적입니다. SWDM 또는 BiDi 광학을 사용한 광대역 다중 모드 전송으로 광섬유 수를 줄이고 도달 범위를 확장합니다. 표준 850nm 광학 장치를 실행하고 OM4가 이미 해당 거리를 커버하는 경우 OM5는 대부분 비용을 추가합니다. 다중-파장 광학 장치를 배포하거나 확장 중에 이중 연결을 유지하려는 경우 이것이 적합한 도구가 될 수 있습니다.

재킷 색상이 아닌 데이터시트로 결정하세요. 트랜시버 유형, 실제 채널 거리, 커넥터 인터페이스, 손실 예산 및 업그레이드 계획을 확인하십시오. 가장 좋은 광섬유는 귀하의 광학, 거리 및 예산에 맞는 광섬유이며, 여전히 OM4인 경우가 많습니다.

 

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