OM4 Vezelafstand: 10G, 40G, 100G & 400G Gids

May 18, 2026

Laat een bericht achter

OM4 multimode fiber cables in a data center

OM4 is een laser-geoptimaliseerde multimode glasvezel van 50/125 μm die gewoonlijk wordt gebruikt voor 10G-, 40G- en 100G-verbindingen met een kort- bereik in datacenters, zakelijke backbones en opslagnetwerken. Onder IEEE-gestandaardiseerde omstandigheden ondersteunt OM4 maximaal 400 m voor 10GBASE-SR, 150 m voor 40GBASE-SR4 en 100 m voor 100GBASE-SR4, hoewel het daadwerkelijke bereik altijd afhangt van het transceivermodel, het connectorformaat en het totale verbindingsverlies.

Dat laatste punt is belangrijker dan de meeste kopers beseffen. Zeggen dat "OM4 100G ondersteunt" is technisch correct maar onvolledig: een 40GBASE-SR4-link deelt niet dezelfde afstandslimiet als een 100GBASE-SR4-link, en zelfs dezelfde toepassing kan anders presteren als connectorverlies, verbindingskwaliteit of kabelkwaliteit verandert. In deze handleiding wordt uitgelegd wat OM4-glasvezel feitelijk levert, hoe het zich verhoudt tot OM3-, OM5- en singlemode-glasvezel, en hoe u de juiste OM4-kabel op uw netwerk kunt afstemmen.

Wat is OM4-vezel?

OM4 is een laser-geoptimaliseerde multimode-vezel met een kern van 50 μm en een bekleding van 125 μm. Het is ontworpen om te werken met 850 nm VCSEL-gebaseerde transceivers-de korte-optica die wordt gebruikt in de meeste datacenters en zakelijke Ethernet-toepassingen.

De bepalende specificatie is de effectieve modale bandbreedte (EMB). Volgens deReferentie van het Ethernet Alliance-glasvezelbereikbiedt OM4 een minimale EMB van 4700 MHz·km bij 850 nm-meer dan het dubbele van de 2000 MHz·km van OM3. Die extra bandbreedte zorgt ervoor dat OM4 hogere datasnelheden over langere afstanden kan transporteren voordat modale spreiding het signaal verslechtert.

In praktische termen laat OM4 lichtsignalen door meerdere paden binnen de vezelkern reizen, terwijl de controle over de pulsspreiding strakker blijft dan bij oudere modellen.multimode vezeltypen zoals OM1, OM2 en OM3. Het resultaat is een glasvezel die 10G-, 40G- en 100G-verbindingen met een kort-bereik kan verwerken met een betere afstandsmarge.

Belangrijkste OM4-glasvezelspecificaties

Specificatie Typische OM4-waarde
Vezeltype Laser-geoptimaliseerde multimode glasvezel
Kern-/bekledingsgrootte 50/125 μm
Primaire bedrijfsgolflengte 850 nm (ook beoordeeld op 1300 nm)
Minimale EMB bij 850 nm 4700 MHz·km
Algemene jaskleur Aqua of erika violet (varieert per regio en fabrikant)
Gemeenschappelijke connectoren LC, SC, MPO/MTP
Typische toepassingen Verbindingen tussen datacenters, bedrijfsbackbones, SAN-opslaglinks, HPC-verbindingen met kort-bereik

OM4-glasvezelsnelheid en -afstand: wat kan het werkelijk ondersteunen?

OM4 wordt vaak gepromoot als een "10G/40G/100G-kabel", wat in grote lijnen waar is, maar belangrijke verschillen tussen Ethernet-toepassingen verbergt. De enige betrouwbare manier om het bereik van OM4 te beoordelen, is door te kijken naar de specifieke optische standaard en transceiver die u van plan bent te implementeren.

Ethernet-applicatie Connector Typisch OM4-bereik Bron / Opmerkingen
10GBASE-SR Duplex-LC 400 m (IEEE gestandaardiseerd) Ethernet Alliance merkt op dat IEEE het 10GbE-bereik heeft uitgebreid tot 400 m op OM4
40GBASE-SR4 MPO/MTP (8 vezels) 150 m Maakt gebruik van 4×10G parallelle rijstroken; Corning merkt op dat 40GBASE-SR4 acht OM3/OM4-vezels vereist
100GBASE-SR4 MPO/MTP (8 vezels) 100 m TIA Glasvezeltechnologieconsortiumgeeft een OM4-werkbereik tot 100 m weer
100GBASE-SR10 MPO/MTP (20 vezels) Tot 150 m (ouder ontwerp met 10 rijstroken) Minder gebruikelijk bij nieuwe implementaties; grotendeels vervangen door SR4
400GBASE-SR4.2 MPO/MTP (8 vezels) Tot 100 meter Gebruikt 850 nm PAM4; OM4 is nog steeds haalbaar voor korte 400G multimode-verbindingen
40G/100G BiDi Duplex-LC Varieert per zendontvangermodel Hergebruik duplex multimode-infrastructuur; controleer het gegevensblad van de leverancier

Kritisch punt:ga er niet van uit dat elke 100G OM4-link een bereik van 150 m kan bereiken. Het getal van 150 m komt uit oudere 100GBASE-SR10-referenties. De meeste moderne 100GBASE-SR4 QSFP28-modules-zoals Cisco's QSFP-100G-SR4-S-zijn gespecificeerd voor 70 m op OM3 en 100 m op OM4 met MPO-connectoren.
 

OM4 MPO fiber trunk cable for 100G data center links

Waarom de 100G-afstand afhankelijk is van de zendontvanger

De uitdrukking '100G via OM4' kan verwijzen naar zeer verschillende fysieke-laagarchitecturen. 40GBASE-SR4 gebruikt vier zend- en vier ontvangstvezels van 10G per baan.. 100GBASE-SR4 gebruikt ook vier rijstroken, maar werkt elk op 25G, waardoor de bandbreedte van de glasvezel harder wordt belast en het op standaarden-gebaseerde bereik wordt beperkt.

Een praktisch voorbeeld: een netwerkingenieur die een datacenter upgradet van 40GBASE-SR4 naar 100GBASE-SR4 zou hetzelfde bereik van 150 m kunnen verwachten op bestaande OM4-trunks. Maar omdat 100GBASE-SR4 op een hogere rijstrooksnelheid rijdt, daalt het gestandaardiseerde OM4-bereik tot 100 meter. Als de langste trunk in de faciliteit 120 m is, voldoet die link niet aan de specificaties-ook al werkte dezelfde kabel prima bij 40G.

Voordat u een OM4-kabel voor een 100G-verbinding koopt, moet u het exacte transceivertype, de vereiste connector (LC ofMPO/MTP), het aantal vezels, de maximaal ondersteunde afstand, de toegestaneinvoegverlies, en of de link een IEEE-standaard of een leverancier-specifieke specificatie volgt.

OM3 versus OM4-glasvezel: wat is het echte verschil?

OM3 en OM4 zijn beide laser{2}}geoptimaliseerde 50/125 μm multimode vezels die worden gebruikt met optica met een kort- bereik van 850 nm. In het veld kunnen ze er identiek uitzien. Het praktische verschil komt neer op bandbreedte en de afstandsmarge die u ermee koopt.

Parameter OM3 OM4
Minimale EMB bij 850 nm 2000 MHz·km 4700 MHz·km
10GBASE-SR-bereik 300 m 400 m
40GBASE-SR4-bereik 100 m 150 m
100GBASE-SR4-bereik 70 m 100 m

Voor een 100GBASE-SR4-link van 70–100 m in een datacenter is OM4 doorgaans de veiligere multimode-keuze, omdat deze de bereikmarge biedt die OM3 niet kan bieden. Als je langste duurloop 50 meter is en je hebt geen plannen om de 10G te overschrijden, kan OM3 nog steeds dienen. Maar voor nieuwe hogesnelheidsinfrastructuur waar zelfs bescheiden wijzigingen in de kabelroutes een verbinding voorbij de OM3-limieten kunnen duwen, zijn de incrementele kosten van OM4 klein vergeleken met de kosten van herbekabeling later.

OM3 and OM4 multimode fiber cable comparison

OM4 versus OM5 versus Single{2}}glasvezel

OM4 versus OM5

OM5 is ook een multimode-vezel van 50/125 μm, maar is ontworpen voor toepassingen voor kortegolfgolflengteverdelingmultiplexing (SWDM) die meerdere golflengten gebruiken in het venster van 850-953 nm. OM5 is meestal limoengroen, terwijl OM4 gewoonlijk aqua of erika violet is.

Kies alleen voor OM5 als uw transceiverstrategie specifiek afhankelijk is van SWDM om de capaciteit over minder vezels te vergroten. Voor de overgrote meerderheid van de huidige standaard 10G-, 40G- en 100G SR-implementaties blijft OM4 de dominante multimode-glasvezel in het veld.

OM4 versus Single-glasvezel

OS2 single- glasvezelis de betere keuze voor lange-afstandsverbindingen, campusbackbones, metro-verbindingen in het gebied en projecten waarbij u één bekabelingsplatform nodig heeft van de serverruimte naar de eigendomslijn.

OM4 verdient zijn plaats wanneer de verbindingen kort zijn (minder dan 100-150 m), waarin u al investeertmultimode SR-zendontvangers, wanneer u parallelle optica met hoge-dichtheid nodig heeft in een datacenter, en wanneer het kostenverschil tussen multimode- en singlemode-optica- op schaal van belang is. Single{3}}mode komt vooruit als de verbindingsafstanden groter worden, wanneer u een nieuwe backbone bouwt die naar verwachting in de toekomst 400G of 800G zal bedienen, of wanneer uw netwerk al standaardiseert op single-mode-optica.

De beslissing is niet binair. Veel grote campussen gebruiken een enkele-modus voor het bouwen-om-backbones te bouwen en OM4 in elk gebouw voor korte servers-om-verbindingen te schakelen.

Snelle beslissingsgids

Scenario Aanbevolen vezels Reden
10GBASE-SR-verbindingen tot 400 m OM4 Volledig IEEE-gestandaardiseerd 10G-bereik op OM4; geen behoefte aan single--optica
40GBASE-SR4-verbindingen tot 150 m OM4 Ruim binnen de limieten van OM4 parallelle-optica; gebruikt 8 vezels MPO/MTP
100GBASE-SR4-verbindingen tot 100 m OM4 Standaard SR4 OM4 bereik; controleer het gegevensblad van de transceiver
Korte 400G multimode-verbindingen (SR4.2) OM4 (zorgvuldig evalueren) OM4 ondersteunt 400GBASE-SR4.2 tot ~100 m; bevestigen met leverancier
Long campus backbone (>300 m) OS2 enkele-modus Multimode bereik is onvoldoende; enkele-modus schaalt naar kilometers
Nieuwe ruggengraat voor de lange- termijn OS2 enkele-modus Toekomstige 400G/800G coherente optica vereisen single- glasvezel
10G-upgrade naar 100G, bestaande OM4-fabriek OM4 opnieuw gebruiken Als trajecten kleiner dan of gelijk zijn aan 100 m, kan bestaande OM4 worden hergebruikt met 100G SR4-optiek

Veel voorkomende typen OM4-glasvezelkabels

OM4 is verkrijgbaar in verschillende kabel- en connectorformaten. De juiste selectie hangt af van uw apparatuurpoorten, padroutering, brandwerendheidsvereisten en bekabelingsarchitectuur.

OM4 patchkabels

OM4glasvezel patchkabelssluit switches, servers, opslagarrays, patchpanelen en transceivers aan. De meest gebruikelijke connector voor datacenteromgevingen met hoge{1}}dichtheid is de LC-duplex, dankzij de kleine vormfactor en de brede compatibiliteit met transceivers. Andere combinaties-LC-om-SC, SC-om-SC, LC-om-ST-te bedienen van oudere of gemengde-leveranciersomgevingen.

Als u OM4-patchkabels voor 100G SR4 koopt, zijn de connectorinterface en polariteit net zo belangrijk als de glasvezelkwaliteit. Een duplex LC-patchkabel kan niet worden aangesloten op een SR4 QSFP28-module waarvoor een MPO-12-interface vereist is.

OM4 MPO/MTP-trunkkabels

MPO/MTP OM4-trunkkabelsvormen de ruggengraat van parallelle-optica en gestructureerde bekabelingssystemen met hoge-dichtheid. Voor 40GBASE-SR4 en 100GBASE-SR4 is MPO/MTP-connectiviteit essentieel-deze toepassingen verzenden en ontvangen tegelijkertijd via meerdere vezels.

Wanneer u MPO/MTP OM4-trunks bestelt, controleer dan het aantal vezels (8, 12 of 24), het geslacht van de mannelijke of vrouwelijke connector, het polariteitstype (methode A/B/C per TIA-568), de richting van de sleutel- omhoog of omlaag, elkeuitbraakvereisten, en de graad van invoegverlies (standaard of laag-verlies). Als je zelfs maar één van deze fout maakt-vooral de polariteit-kan dit resulteren in een kabel die wel fysiek verbonden is, maar er niet in slaagt verkeer door te laten.

OM4-jasbeoordelingen: OFNP, OFNR, LSZH en PVC

Jastype Typische toepassing Wanneer vereist
OFNP (Plenum) Lucht-ruimten boven verlaagde plafonds, onder verhoogde vloeren NEC artikel 770 plenumvereisten; de meeste Amerikaanse commerciële gebouwen
OFNR (stijgbuis) Verticale schachten tussen verdiepingen NEC-riser--geclassificeerde routes
LSZH Afgesloten ruimtes waar halogeengas een gevaar is Europese en Aziatische normen; doorvoer-, maritieme en tunnelinstallaties
PVC Algemene horizontale runs binnenshuis Waar de lokale code kabel voor algemeen- gebruik toestaat

Kies het type jas niet alleen op basis van de prijs. Bouwvoorschriften, projectspecificaties en de fysieke installatieomgeving moeten de beslissing bepalen. Een PVC-kabel die in een plenumruimte wordt geïnstalleerd, is in strijd met de brandvoorschriften en kan aansprakelijkheid veroorzaken.

Hoe u de juiste OM4-glasvezelkabel kiest

Een gedegen OM4-selectieproces begint bij de netwerktoepassing, niet bij de kabelkleur of prijs.

Stap 1: Bevestig de datasnelheid en zendontvanger

Identificeer de exacte optische module-10G SFP+ SR, 25G SFP28 SR, 40G QSFP+ SR4, 100G QSFP28 SR4, 100G BiDi of een leverancierspecifieke optiek. Dezelfde OM4-kabel gedraagt ​​zich anders, afhankelijk van de rijstrooksnelheid, de golflengte en het aantal vezels van de transceiver.

Stap 2: Meet de volledige kanaalafstand

Meet van begin tot eind: patchkabels, trunks, cassettes, adapterpanelen en kruis-verbindingen. Meet niet alleen de rechte-lijnafstand tussen twee schakelaars. In een gestructureerde bekabelingsomgeving met twee patchpanelen en een trunk is de totale kanaallengte vaak 10–20 m langer dan de trunk alleen.

Praktisch voorbeeld: een 100GBASE-SR4-link met een trunk van 85 m, twee patchkabels van 5 m en twee MPO-cassettes, goed voor ongeveer 95 m kanaal. Er blijft dan slechts 5 meter marge over ten opzichte van de OM4-limiet van 100 meter,-strak genoeg dat elk extra verlies de link buiten de specificatie zou kunnen brengen.

Stap 3: Controleer het verliesbudget

Een verbinding kan mislukken, zelfs als de afstand er acceptabel uitziet. Te veel connectoren, vuile eindvlakken, slechte verbindingen of cassettes van lage- kwaliteit verhogen het insteekverlies en vreten een beslag op het optische energiebudget van de transceiver. Controleer altijd connectorverlies, splitsingsverlies, cassetteverlies, totaal kanaalinvoegverlies en het gespecificeerde optische budget van de transceiver. Bij veel upgradeprojecten voor datacenters faalt de verbinding die werkte bij 10G bij 100G, niet omdat de kabel is veranderd, maar omdat de hogere rijstrooksnelheid minder verliesmarge oplevert.

Stap 4: Kies het connectortype

Gebruik LC-duplex voor de meeste 10G- en 25G-verbindingen. Gebruik MPO/MTP voor parallelle-optica-toepassingen zoals 40GBASE-SR4 en 100GBASE-SR4. Als u van plan bent te migreren van 10G duplex LC naar 40G of 100G parallelle optica, plan dan zorgvuldig de bekabelingsarchitectuur-die u mogelijk nodig heeftMPO-trunkkabels, cassettes of breakout-kabelsom de twee verbindingswerelden te overbruggen.

Stap 5: Selecteer de juiste jasbeoordeling

Kies OFNP, OFNR, LSZH of PVC afhankelijk van de installatieomgeving en lokale code. In de Verenigde Staten vereisen de meeste overheadpaden in commerciële datacenters plenum-kabel. In Europa en delen van Azië is LSZH de standaard voor gesloten omgevingen. Controleer dit altijd bij de projectspecificatie of de bevoegde autoriteit.

Stap 6: Testrapporten aanvragen

Voor zakelijke-kritieke links vraagt ​​u naar fabriekstestresultaten die het invoegverlies en retourverlies per connector aantonen. Voor geïnstalleerde links gebruikt u testsets voor optisch verlies om kanaalverlies van eind{2}} tot- te verifiëren. OTDR-testen zijn nuttig voor het opsporen van fouten bij langere trunkruns, maar zijn geen vervanging voor certificering van invoeg--verlies.

OM4 fiber cable selection with LC and MPO connectors

Veldvoorbeeld: OM4 kiezen voor een 100GBASE-SR4-datacenterlink

Een middelgrote colocatieprovider moest een nieuwe rij leaf-switches aansluiten op Spine-switches op 80 meter afstand met behulp van 100GBASE-SR4. De bestaande fabriek was OM3, vijf jaar eerder geïnstalleerd. Op 80 m was het maximale SR4-bereik van OM3 van 70 m te kort. In plaats van de backbone-trunk onmiddellijk te vervangen, legde het team nieuwe OM4 MPO-12-trunkkabels in het bestaande pad. De afstand van 80 m viel ruim binnen de SR4-limiet van 100 m van OM4, waardoor er 20 m marge overblijft voor patchkabels en cassettes. Fabriekstestrapporten bevestigden invoegverlies onder het gespecificeerde budget van de transceiver, en de verbindingen kwamen bij de eerste poging netjes op 100G.

De conclusie: het extra bereik van 30 meter van OM4 ten opzichte van OM3 bij 100GBASE-SR4 kan het verschil zijn tussen een werkende link en een nieuw ontwerp. Meet altijd het volledige kanaal-en niet alleen de trunk-voordat u een glasvezelkwaliteit kiest.

OM4 Kabelselectietabel

Sollicitatie Typische afstand Connector Aanbevolen kabel Belangrijke overweging
10GBASE-SR-server-om- te schakelen Minder dan of gelijk aan 400 m Duplex-LC OM4 LC-naar-LC-patchkabel Controleer of de SFP+-module OM4-bereik ondersteunt
40GBASE-SR4 ruggengraat-blad Minder dan of gelijk aan 150 m MPO/MTP-12 OM4 MPO-trunkkabel Bevestig het aantal 8 vezels versus 12 vezels; controleer de polariteitsmethode
100GBASE-SR4-datacenterbackbone Minder dan of gelijk aan 100 m MPO/MTP-12 OM4 MPO trunkkabel + cassettes of breakout De limiet van 100 m is streng; rekening houden met het totale kanaalverlies
100G BiDi hergebruikt duplexinstallatie Varieert Duplex-LC OM4 LC-naar-LC-patchkabel Controleer het -specifieke bereik van de leverancier op de geselecteerde BiDi-transceiver
400GBASE-SR4.2 korte link Minder dan of gelijk aan 100 m MPO/MTP-12 OM4 MPO-trunkkabel Opkomende toepassing; bevestig optische compatibiliteit
Plenum-geclassificeerd datacenter Elke OM4-toepassing Elk OM4 OFNP-kabel Vereist voor luchtbehandelingsruimten- in de meeste commerciële gebouwen in de VS

Veelgestelde vragen

Vraag: Kan OM4-vezel 100G ondersteunen?

EEN: Ja. OM4 ondersteunt 100GBASE-SR4 tot 100 m met behulp van MPO/MTP-connectoren en vier parallelle 25G-lanes bij 850 nm. Het kan ook 100G BiDi via duplex LC ondersteunen, afhankelijk van het transceivermodel. Controleer altijd de bereikspecificatie op de specifieke 100G-module die u wilt gebruiken.

Vraag: Hoe ver kan OM4-glasvezel lopen?

A: Het hangt af van de toepassing. OM4 bereikt 400 m voor 10GBASE-SR, 150 m voor 40GBASE-SR4 en 100 m voor 100GBASE-SR4. Dit zijn op standaarden-gebaseerde afstanden; het daadwerkelijke bereik kan korter zijn als het kanaalinvoegverlies hoog is.

Vraag: Is OM4 single-mode of multimode?

A: OM4 is multimode glasvezel. Het heeft een kern van 50 μm die meerdere lichtmodi ondersteunt. Single{4}}-mode glasvezel (zoals OS2) heeft een kern van ongeveer 9 μm en draagt ​​een enkele lichtmodus over veel langere afstanden.

Vraag: Is OM4 beter dan OM3?

A: OM4 biedt meer dan tweemaal de effectieve modale bandbreedte van OM3, wat zich vertaalt in een groter bereik bij elke belangrijke Ethernet-snelheid. Voor nieuwe installaties of elke verbinding die de afstandslimieten van OM3 nadert, is OM4 de sterkere keuze. OM3 kan nog steeds volstaan ​​voor zeer korte runs in bestaande installaties.

Vraag: Welke kleur heeft OM4-vezel?

A: OM4-kabelmantels zijn doorgaans aqua of erika violet. Kleur is echter niet gestandaardiseerd als definitieve identificatie. Controleer altijd de gedrukte markering of het productgegevensblad van de kabel om de vezelkwaliteit te bevestigen.

Vraag: Kan OM4 worden gebruikt voor 400G?

A: Ja, in bepaalde korte-toepassingen. 400GBASE- werkt SR4.2 via acht OM4-vezels met behulp van 850 nm PAM4-modulatie en kan een bereik bereiken van ongeveer 100 m. Voor langere 400G-verbindingen of coherent 400G-transport is singlemode glasvezel vereist.

Voordat u bestelt: Laatste checklist

Voordat u de aankoop van een OM4-kabel voltooit, moet u de kabel afstemmen op het gegevensblad van uw transceiver, de volledige kanaallengte meten (niet alleen de hoofdlijn), het invoegverliesbudget berekenen, de connectorinterface en polariteit bevestigen, de brandbestendigheid van de mantel vergelijken met uw bouwvoorschriften en fabriekstestrapporten opvragen voor missie-kritieke links. Als u deze details van tevoren goed op orde heeft, voorkomt u kostbaar nabewerking en zorgt u ervoor dat de koppeling vanaf de eerste dag presteert zoals ontworpen.

 

Aanvraag sturen