Stufen-Index und abgestufter-Index sind zwei grundlegend unterschiedliche Designs von Multimode-Fasern, und der Unterschied ist wichtiger, als vielen Netzwerkplanern bewusst ist. Das Brechungsindexprofil im Faserkern bestimmt, wie sich Licht ausbreitet, wie viel Modendispersion auftritt und letztendlich wie viel Bandbreite eine Multimode-Verbindung liefern kann.
Kurz gesagt: Gradientenindex-Multimode-Fasern dominieren die Verkabelung moderner Räumlichkeiten und Rechenzentren, da ihr parabolisches Brechungsindexprofil die Impulsverbreiterung stark reduziert. Step-Index-Multimode-Fasern, die einst weit verbreitet waren, sind heute auf Nischenanwendungen wie Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) für Verbraucherverbindungen und bestimmte Industrie- oder Bildungseinrichtungen beschränkt. Dieser Leitfaden erklärt, warum, mit Verweisen auf Industriestandards und praktische Auswahlkriterien.

Schritt-Index vs. Graded-Indexfaser auf einen Blick
| Parameter | Schritt-Multimode-Faser indizieren | Graded-Index Multimode-Faser |
|---|---|---|
| Brechungsindexprofil | Einheitlicher Kern; abrupter Abfall an der Kern-umhüllungsgrenze | Parabolisch - am höchsten in der Mitte, allmählich abnehmend zum Mantel hin |
| Lichtweg | Zick-Zack-Reflexionen (Totalreflexion) | Glatte, gekrümmte Sinusbahnen (kontinuierliche Brechung) |
| Modale Dispersion | Hohe - verschiedene Modi kommen zu deutlich unterschiedlichen Zeiten an | Eine viel geringere --Geschwindigkeitskompensation gleicht die Ankunftszeiten im Modus aus |
| Typische Bandbreite | ~20–100 MHz·km | 500–4700+ MHz·km (abhängig von der OM-Klasse) |
| Kerndurchmesser | Variiert (POF ~1 mm; Glas 50–62,5 µm historisch) | 50 µm oder 62,5 µm (standardisiert) |
| Gemeinsame Standards | Keine aktuelle TIA OM-Bezeichnung für Glasfaser mit Stufen--Index | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 (gemäß TIA-568.3 / ISO/IEC 11801) |
| Heute hauptsächlich genutzt | POF-Audio-/Video-Links für Verbraucher, pädagogische Demonstrationen, einige Industriesensoren | Unternehmens-LANs, Campus-Backbones, Rechenzentren, strukturierte Verkabelung |
Was ist Step-Index-Multimode-Faser?
Bei einer Stufenindex-Multimodefaser hat der gesamte Kern einen einzigen, einheitlichen Brechungsindex. An der Grenze zwischen Kern und Mantel fällt der Index stark ab -, daher der Name „Stufe“. Licht, das in den Kern eindringt, wird an dieser Grenze in einem Zickzackmuster reflektiert und prallt auf seinem Weg durch die Faser von Wand zu Wand ab.
Das Problem besteht darin, dass unterschiedliche Lichtmodi in unterschiedlichen Winkeln eintreten und daher unterschiedlich lange Wege zurücklegen. Ein Strahl, der fast gerade entlang der Achse läuft, legt eine kürzere Strecke zurück als ein Strahl, der in einem steilen Winkel auftrifft. Da der Brechungsindex überall im Kern gleich ist, bewegen sich alle Moden mit der gleichen Geschwindigkeit -, was bedeutet, dass die Strahlen mit steilem-Winkel einfach länger brauchen, um anzukommen. Diese Zeitspanne zwischen dem schnellsten und dem langsamsten Modus beträgtModale Dispersion, und es ist der primäre Bandbreitenbegrenzer in jeder Multimode-Glasfaser.
Laut derGlasfaserverband (FOA), Stufen--Index-Glas-Multimode-Fasern werden in der Telekommunikation nicht mehr häufig verwendet. Heutzutage verwenden nur noch Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) und Kunststoff-beschichtetes Siliziumdioxid (PCS/HCS) ein Stufenindex-Design, hauptsächlich für kurze Audio- oder Videoverbindungen für Verbraucher. In der praktischen Netzwerkverkabelung wurden Stufen--Index-Multimode-Fasern fast vollständig durch abgestufte -Index-Designs ersetzt.
Wo Step-Index Fiber immer noch erscheint
Aus Sicht des Netzwerkdesigns ist es unwahrscheinlich, dass Sie in einem modernen strukturierten Verkabelungsprojekt auf Multimode-Fasern mit Stufen--Index stoßen. Aber es ist nicht ganz verschwunden. Zu den Situationen, in denen der Schritt-index immer noch relevant sein kann, gehören:
- Lehrlabore, in denen Multimode-Ausbreitungsprinzipien und modale Dispersionseffekte demonstriert werden
- POF-basierte Kurzstreckenverbindungen-in der Unterhaltungselektronik, Automobil--Fahrzeugnetzwerken oder Heim-Audiosystemen
- Bestimmte industrielle Sensoranwendungen, bei denen eine einfachere Faserstruktur und ein größerer Kern praktisch sind
- Ältere Installationen, die noch nicht aktualisiert wurden
Wenn Sie mit arbeitenGlasfaser im Vergleich zu Glasfaser aus KunststoffEs ist hilfreich zu verstehen, dass POF von Natur aus einen Stufenindex aufweist, während praktisch alle heute für Netzwerke verkauften Multimode-Glasfasern ein abgestuftes Indexprofil verwenden.

Was ist eine Graded--Index-Multimode-Faser?
Multimode-Fasern mit Graded--Index verfolgen einen anderen Ansatz. Anstelle eines einheitlichen Kerns ist der Brechungsindex in der Mitte am höchsten und nimmt allmählich - ab, typischerweise entlang einer nahezu-parabolischen Kurve - zum Mantel hin. Die Internationale Fernmeldeunion klassifiziert diesen Fasertyp unterITU-T G.651.1.
Dieses parabolische Profil verändert die Physik der Lichtausbreitung auf entscheidende Weise. Anstatt in scharfen Zickzackreflexionen aufzuprallen, folgen die Lichtstrahlen sanft gekrümmten Bahnen durch den Kern. Ein Modus, der sich weiter vom Zentrum - ausbreitet und einen physikalisch längeren Weg - zurücklegt, bewegt sich durch Bereiche mit niedrigerem Brechungsindex, wo er sich schneller ausbreitet. Unterdessen legt eine nahezu axiale Mode eine kürzere Distanz zurück, bewegt sich aber mit geringerer Geschwindigkeit durch das Zentrum mit höherem Index. Das Ergebnis ist, dass verschiedene Moden zeitlich viel näher beieinander am anderen Ende der Faser ankommen.
Dieser Geschwindigkeitskompensationseffekt ist der Grund dafür, dass Graded-{0}-Indexfasern eine weitaus geringere Modaldispersion aufweisen als Stufen---Indexfasern. Theoretisch kann ein perfekt parabolisches Profil die intermodale Streuung im Vergleich zum Stufenindex um den Faktor 1.000 reduzieren. In der realen -Welt der Fertigung werden durchweg Bandbreitenverbesserungen von etwa dem Hundertfachen gegenüber Schritt-index erreicht, - genug, um Multi-Gigabit-Ethernet über Hunderte von Metern zu unterstützen.
Warum Graded-Index der Standard für moderne Multimode-Netzwerke ist
Jede aktuelle OM-Klassifizierung der Multimode-Fasern - OM1, OM2, OM3, OM4 und OM5 - basiert auf einem abgestuften-Index-Kerndesign. Die OM-Bezeichnungen, definiert inANSI/TIA-568.3 und ISO/IEC 11801Geben Sie Mindestanforderungen an die modale Bandbreite an, die nur abgestufte-Indexprofile erfüllen können. Zum Beispiel:
- OM3(50/125 µm, laseroptimiert): effektive modale Bandbreite von 2000 MHz·km bei 850 nm, unterstützt 10 Gigabit Ethernet bis zu 300 m
- OM4(50/125 µm, laseroptimiert): effektive modale Bandbreite von 4700 MHz·km bei 850 nm, unterstützt 10 Gigabit Ethernet bis zu 550 m
- OM5(50/125 µm, Breitband): Erweitert die OM4-Spezifikation, um Kurzwellenlängenmultiplex (SWDM) über 850–953 nm zu unterstützen
Einen detaillierten Vergleich der Entfernungsgrenzen und Datenraten in allen OM-Kategorien finden Sie in unserem Leitfaden zuAbstandsgrenzen für Multimode-Fasern OM1–OM5.
Die älteren Klassifizierungen OM1 (62,5/125 µm) und OM2 (50/125 µm) wurden hauptsächlich für LED-Lichtquellen entwickelt. Gemäß der neuesten Überarbeitung des TIA-Standards (ANSI/TIA-568.3-E) wurden OM1 und OM2 in einen geschützten Anhang verschoben und werden für Neuinstallationen nicht mehr empfohlen. Moderne Implementierungen erfordern überwiegend laseroptimierte OM3- oder OM4-Gradienten-Index-Fasern gepaart mit 850-nm-VCSEL-Transceivern.
Wichtige Unterschiede erklärt
Brechungsindexprofil
Dies ist die Grundunterscheidung. Stufen--Indexfasern haben einen flachen, gleichmäßigen Brechungsindex im gesamten Kern mit einer einzigen scharfen Grenze. Graded--Indexfasern haben einen kontinuierlich variierenden Index -, der in der Mitte am höchsten ist und nach außen in einer nahezu-parabolischen Form abnimmt. Aus diesem strukturellen Unterschied ergibt sich alles Weitere.
Modale Dispersion und Bandbreite
In Multimode-Fasern mit Stufen--Index begrenzt die modale Dispersion die praktische Bandbreite auf etwa 20–100 MHz·km. Dadurch werden nutzbare Datenraten und Entfernungen deutlich eingeschränkt. Bei Gradienten---Index-Multimode-Fasern gleicht das parabolische Profil die Modenlaufzeiten aus und verschiebt die Bandbreite in den Bereich von 500 MHz·km (OM2) bis 4700 MHz·km (OM4) und darüber hinaus. Aus diesem Grund können Graded--Index-Fasern Ethernet-Verkehr mit 10 Gbit/s, 40 Gbit/s oder sogar 100 Gbit/s über sinnvolle Entfernungen transportieren, - etwas, was eine Stufen--Index-Multimode-Faser einfach nicht leisten kann.
Lichtausbreitung
Die Indexfaser von Step- erzeugt diskrete Zickzack-Sprünge. Graded--Indexfasern erzeugen kontinuierlich gekrümmte Pfade, die Sinuswellen ähneln -, eine sanftere, kontrolliertere Form der Ausbreitung, die die Impulsverbreiterung über die gleiche Verbindungslänge reduziert.
Praktische Anwendungen
Bei realen Verkabelungsentscheidungen handelt es sich nicht um einen engen Wettbewerb. Wenn Sie Glasfaser für Unternehmens-LAN, Campus-Backbone, Rechenzentrumsverbindungen oder ein anderes strukturiertes Verkabelungsprojekt spezifizieren, das für Ethernet-Geschwindigkeiten der aktuellen oder nächsten -Generation ausgelegt ist, ist Multimode-Glasfaser mit Graded--Index die einzige ernsthafte Multimode-Option. Step-Index-Multimode-Fasern erfüllen eine begrenzte Anzahl von Rollen - POF-Verbraucherverbindungen, Bildungsdemonstrationen und einige industrielle Sensorik -, die sich nicht mit der typischen Netzwerkinfrastruktur überschneiden.

Wie dies mit OM1-, OM2-, OM3-, OM4- und OM5-Fasern zusammenhängt
Ein häufiger Punkt für Verwirrung: „Schritt-Index vs. abgestufter-Index“ und „OM1 vs. OM3 vs. OM4“ sehen aus wie unterschiedliche Konversationen, sind aber miteinander verbunden.
Alle Multimode-Fasern der OM--Klasse verwenden abgestufte-Index-Kernprofile. Die OM-Nummerierung beschreibt nicht den Stufen--Index im Vergleich zum abgestuften-Index -, sondern unterscheidet zwischen verschiedenenNotenvon abgestufter-Indexleistung, hauptsächlich aufgrund ihrer modalen Bandbreite und der Lichtquelle, für die sie optimiert sind.
Der Verlauf sieht so aus:
- OM1(62,5/125 µm): frühes abgestuftes-Indexdesign für LED-Quellen; Überfüllte Startbandbreite von 200 MHz·km bei 850 nm. Jetzt großväterlich.
- OM2(50/125 µm): verbesserter abgestufter -Index für LED-Quellen; Überfüllte Startbandbreite von 500 MHz·km bei 850 nm. Auch großväterlich.
- OM3(50/125 µm): erstes laseroptimiertes Gradientenindex-Design mit einem streng kontrollierten Brechungsindexprofil, das speziell für 850-nm-VCSEL-Startbedingungen entwickelt wurde.
- OM4: weiter verfeinertes abgestuftes-Indexprofil, das eine effektive modale Bandbreite von 4700 MHz·km erreicht - mehr als das Doppelte von OM3.
- OM5: Fügt Breitbandfähigkeit (850–953 nm) für kurz-Wellenlängen-Divisionsmultiplexing hinzu, basierend auf einem Graded-Index-Kern der OM4--Klasse.
Wenn also jemand fragt, ob „OM3-Faser einen Index hat“ -, dann stimmt das. Das gilt auch für OM1, OM2, OM4 und OM5. Der Unterschied zwischen Stufen--Index und abgestuftem-Index wird erläutertWarummoderne Multimode-Glasfaser funktioniert genauso gut wie sie; Die OM-Klassifizierung verrät es IhnenWie guteine bestimmte abgestufte -Indexfaser funktioniert.
Verstehen, wasSFP-Transceiver-ModulPaare mit jeder OM-Klasse sind genauso wichtig wie die Auswahl der richtigen Glasfaser. - Nicht übereinstimmende Optiken und Glasfasern schränken die Verbindungsleistung unabhängig von der Kabelqualität ein.
Bandbreite und Entfernung: Praktische Implikationen
Das Produkt Bandbreite-Entfernung (gemessen in MHz·km) ist die direkteste Möglichkeit, die Leistung von Multimode-Fasern zu vergleichen. Hier erfahren Sie, wie viel Datenrate eine bestimmte Faserlänge unterstützen kann, bevor die Modendispersion das Signal beeinträchtigt.
Bei Stufen-Index-Multimode-Fasern liegen die Bandbreiten-Entfernungsprodukte typischerweise im Bereich von 20–100 MHz·km. Das bedeutet, dass Sie bei einer Entfernung von 1 km möglicherweise nur 20–100 MHz analoge Bandbreite unterstützen -, viel zu wenig für jeden aktuellen Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Standard.
Bei Multimode-Fasern mit Graded--Index sind die Zahlen deutlich höher. Eine OM4-Faser mit 4700 MHz·km bei 850 nm kann 10GBASE-SR bis 550 Meter oder 40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR4 bis 150 Meter mit paralleler MPO/MTP-Optik unterstützen. Diese Entfernungen decken den Großteil der Verbindungslängen in Gebäuden und Rechenzentren ab.
In der Praxis ist die Wahl zwischen Stufen-Index- und Graded-Index-Multimode-Fasern nicht wirklich ein Bandbreiten-Kompromiss -, es geht darum, ob die Multimode-Leistung überhaupt im nutzbaren Bereich für Ihre Anwendung liegt. Bei modernen Ethernet-Verbindungen erreicht nur der abgestufte -Index diesen Bereich.
Wenn Ihre Verbindungsentfernungen das überschreiten, was OM3- oder OM4-Multimode abdecken kann, ist der nächste Schritt normalerweise nicht der Schritt-Index oder ein anderer Multimode-Grad -, zu dem er verschoben wirdSingle--Mode-Faser, wodurch die Modaldispersion vollständig eliminiert wird, indem nur ein Ausbreitungsmodus unterstützt wird.
So wählen Sie die richtige Faser für Ihr Projekt aus
Klären Sie, was Sie tatsächlich bauen
Wenn es sich bei dem Projekt um ein modernes LAN, einen Campus-Backbone oder eine Rechenzentrumsverbindung handelt, die für 1 Gbit/s und mehr ausgelegt ist, ist Multimode-Faser mit Graded--Index (OM3 oder OM4) der Standardausgangspunkt. Schritt-Index-Multimode-Glasfaser kommt für diese Anwendungen nicht ins Gespräch.
Wenn es sich bei dem Projekt um eine Audioverbindung für Endverbraucher, ein Lehrlabor für Glasfasertechnik oder eine spezielle Sensoranwendung handelt, kann ein Step{0}}Index (normalerweise POF) geeignet sein.
Passen Sie die Faserqualität an die Verbindungsanforderungen an
Sobald Sie festgestellt haben, dass der Graded-Index das richtige Design ist, besteht die eigentliche Entscheidung darin, welche OM-Klasse Ihren Bandbreiten- und Entfernungsanforderungen entspricht. OM3 funktioniert bei den meisten Läufen unter 300 Metern mit 10 Gbit/s gut. OM4 erweitert diese Reichweite und bietet mehr Spielraum für zukünftige Geschwindigkeitssteigerungen. OM5 ist eine Evaluierung wert, wenn Sie SWDM-basierte Transceiver für 100G+ über Duplex-Glasfaser verwenden möchten.
Im aktuellen TIA-Standard haben OM1 und OM2 den Status „Grandfathered“ -, was bedeutet, dass sie weiterhin erkannt, aber nicht mehr für neue Greenfield-Verkabelungen empfohlen werden. Wenn Sie eine neue Kabelanlage entwerfen, verhindert die Spezifikation von OM3 oder höher eine vorzeitige Obsoleszenz.
Betrachten Sie die vollständige Verbindung, nicht nur die Glasfaser
Die Faserauswahl ist ein Teil eines größeren Verbindungsdesigns.Steckertyp, Transceiver-Kompatibilität, Spleißverlust, Biegeradius undEinfügedämpfung versus RückflussdämpfungAlle beeinflussen, ob ein Link sein Leistungsbudget erfüllt. Die Wahl einer OM4-Faser, aber die Verwendung schlecht terminierter Steckverbinder oder nicht übereinstimmender Optiken wird nicht die erwarteten Ergebnisse liefern.
Wissen Sie, wann Sie über Multimode hinausgehen sollten
Wenn Ihre Entfernungen etwa 500–600 Meter überschreiten oder Sie über längere Strecken Geschwindigkeiten von 10G+ unterstützen müssen, ist Multimode-Glasfaser (sogar OM4) möglicherweise nicht ausreichend. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Single--Mode-Faser mit geeignetemTransceiver oder Transponderist in der Regel die bessere Investition. Die Frage „Stufen-Index vs. abgestufter-Index wird irrelevant, sobald Sie zum Einzel--Modus wechseln, der seine eigenen unterschiedlichen Faserdesigns verwendet (OS1 und OS2).

Häufige Fehler bei diesem Vergleich
Verwechslung mit Single-Modus vs. Multimodus
Stufen-Index vs. abgestufter-Index beschreibt, wie der Brechungsindex im Kern verteilt ist. Single-mode vs. Multimode beschreibt, wie viele Ausbreitungsmodi die Faser unterstützt. Dabei handelt es sich um verwandte, aber getrennte Konzepte. Single-Mode-Fasern verwenden typischerweise ein Stufenindexprofil mit einem sehr kleinen Kern (ca. 8–10 µm), der nur einen Modus zulässt - und ein völlig anderes Designziel als Multimode-Fasern beider Typen.
Vorausgesetzt, dass alle Multimode-Fasern die gleiche Leistung erbringen
Die Tatsache, dass alle aktuellen Fasern der OM--Klasse einen abgestuften-Index verwenden, bedeutet nicht, dass sie austauschbar sind. Eine OM1-Faser (200 MHz·km überfüllte Bandbreite) und eine OM4-Faser (4700 MHz·km effektive modale Bandbreite) unterscheiden sich enorm in der Leistung. Die Präzision des abgestuften-Indexprofils -, wie genau es der idealen Parabel entspricht, wie gut es für den VCSEL-Start optimiert ist - unterscheidet OM3/OM4/OM5 von früheren Generationen.
Ignorieren von Kabelkonstruktionen und Steckeroptionen
Die Auswahl der richtigen Fasersorte ist notwendig, aber nicht ausreichend. Ob Sie verwendenloses-Rohr oder fest-gepuffertes Kabel, die Qualität IhrerPatchkabelund Anschlüsse sowie wie sorgfältig Sie den Biegeradius und die Zugspannung verwalten, beeinflussen alle die tatsächliche Verbindungsleistung.
Ist Step-Index Fiber veraltet?
Nicht ganz -, aber für die Mainstream-Netzwerkverkabelung kommt es praktisch nicht in Frage. Die FOA stellt fest, dass Multimode-Fasern mit Stufen--Index nicht mehr in nennenswertem Umfang für die Telekommunikation verwendet werden. Der Step--Index besteht weiterhin in Kunststoff-Lichtwellenleitern (POF) für Verbraucher- oder Automobil-Kurzverbindungen sowie in einigen speziellen Industrieanwendungen. Dies sind zulässige Verwendungszwecke, die sich jedoch nicht mit Unternehmens- oder Rechenzentrumsnetzwerken überschneiden.
Wenn Sie in einer vorhandenen Installation auf Multimode-Glasfaser mit Step-Index stoßen, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine veraltete Infrastruktur. In den meisten Fällen führt ein Upgrade auf Glasfaser mit OM3- oder OM4-Graded--Index im Rahmen einer Erneuerung der strukturierten Verkabelung zu einer wesentlich besseren Bandbreite, längeren unterstützten Entfernungen und Kompatibilität mit Netzwerkgeräten der aktuellen und nächsten-Generation.
Häufig gestellte Fragen
Ist Graded--Index-Faser besser als Stufen--Index-Faser für Netzwerke?
Für jede moderne Netzwerkanwendung - Unternehmens-LAN, Campusverkabelung, Rechenzentrumsverbindungen ist -graded-Multimode-Glasfaser weit überlegen. Es bietet eine deutlich geringere Modendispersion und eine weitaus höhere Bandbreite. Step-Index-Multimode-Glasfaser ist nicht für aktuelle Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Standards ausgelegt.
Wird Step-Indexfaser heute noch verwendet?
Ja, aber in engen Kontexten. Kunststoff-Lichtwellenleiter (POF) verwenden ein Stufenindex-Design und sind in Audio-/Video-Links für Verbraucher sowie in einigen Kfz-Netzwerken zu finden. Step-Index-Glas-Multimode-Fasern sind außerhalb von Altinstallationen und Lehrlaboren selten.
Handelt es sich um einen Single--Mode-Faser-Stufen--Index oder einen abgestuften-Index?
Standard-Einzelmodefasern (wie G.652.D) verwenden ein Stufenindexprofil, haben jedoch einen Kerndurchmesser von etwa 8–10 µm -, der klein genug ist, um nur einen einzelnen Ausbreitungsmodus zu unterstützen. Dies unterscheidet sich grundlegend vom Schritt-indexMultimodeFaser, die einen viel größeren Kern hat und Hunderte von Moden mit hoher Dispersion unterstützt.
Haben OM3- und OM4-Fasern einen Graded-Index?
Ja. Alle Multimode-Fasern der OM--Klasse (OM1 bis OM5) verwenden abgestufte-Indexkerndesigns. OM3 und OM4 wurden speziell mit streng kontrollierten parabolischen Profilen entwickelt, die für 850-nm-VCSEL-Laserquellen optimiert sind, weshalb sie eine hohe effektive modale Bandbreite erreichen.
Was ist das Bandbreiten--Entfernungsprodukt und warum ist es wichtig?
Das Bandbreiten-Entfernungsprodukt (in MHz·km) gibt an, wie viel Signalbandbreite eine Faser über eine bestimmte Entfernung übertragen kann, bevor die Modendispersion die Leistung beeinträchtigt. Stufen--Index-Multimode-Fasern haben typischerweise eine Geschwindigkeit von 20–100 MHz·km; OM4-Fasern mit abgestuftem -Index erreichen 4700 MHz·km -, was einem Unterschied von etwa dem 50- bis 200-fachen entspricht.
Was ist besser für Kurzstrecken-LAN: Stufenindex oder abgestufter Index?
Abgestufter-Index, ohne Frage. Selbst für kurze -Gebäudestrecken verwenden moderne LAN-Geräte VCSEL-basierte Transceiver, die für OM3- oder OM4-Graded--Indexfaser ausgelegt sind. Stufen-Index-Glas-Multimode-Fasern sind mit diesen Optiken in praktischer Hinsicht nicht kompatibel.
Wann sollte ich diesen Vergleich vollständig überspringen und den Einzelmodus-wählen?
Wenn Ihre Verbindungsentfernungen 500–600 Meter überschreiten, wenn Sie 10G+-Geschwindigkeiten über eine größere Reichweite unterstützen müssen oder wenn Sie in der Zukunft maximale Skalierbarkeit ohne Glasfaser-Upgrades wünschen, ist Singlemode-Glasfaser die geeignetere Wahl. Die Frage „Schritt-Index vs. abgestufter-Index gilt nur innerhalb der Multimode-Kategorie.
Letzte Gedanken
Die Unterscheidung zwischen Stufen--Index und abgestuftem-Index ist verständlich, da sie die Physik hinter der Leistung von Multimode-Fasern erklärt. Das parabolische Profil mit abgestuftem-Index kompensiert unterschiedliche Modenausbreitungswege, was die Modendispersion reduziert, was eine höhere Bandbreite ermöglicht - und genau diese Kette von Ursache und Wirkung ist genau der Grund, warum jede aktuelle Multimode-Faser der OM--Klasse einen abgestuften-Index hat.
Für jeden, der Glasfaser für ein echtes Netzwerkprojekt spezifiziert, liegt die praktische Erkenntnis auf der Hand. Step-Index-Multimode-Fasern gehören zu einer früheren Ära der Glasfaser und sind eine begrenzte Anzahl aktueller Nischenanwendungen. Multimode-Fasern mit Graded---Index -, insbesondere OM3 oder OM4 -, sind die Standardwahl für die Verkabelung moderner Räumlichkeiten, Campus- und Rechenzentren. Und wenn Multimode seine Entfernungs- oder Geschwindigkeitsbegrenzungen erreicht, geht es weiter mit dem Single--Mode und nicht mit einem anderen Multimode-Design.
Bevor Sie eine Faserauswahl abschließen, überprüfen Sie das vollständige Linkbudget: Faserqualität,Steckertyp, Transceiver-Kompatibilität, Entfernung und geplante Geschwindigkeitsverbesserungen. Die Faser selbst ist nur ein Teil eines Systems, das zusammenarbeiten muss.