此刻那些正在关注IEEE802.3发展的人不会再因为对传输方式束手无策而苦恼了,因为目前一大批部分重叠的解决方案正在开发或已经标准化。现在已经可以预见:不是所有的解决方案都能取得商业上的成功。
为了保证能够达到2000 MHz * km的恒定有效带宽,EMB在850 纳米的条件下必须为4.700MHz
* km且在达到950纳米的条件下不得小于2.700 MHz*
km(见图2)。通过优化纤芯轮廓和调优GI核心玻璃内的α参数使得峰值EMB转变为880纳米,实现了满足该规范的宽带MMFs。
为展示现有和未来的系统应用中宽带MMFs的WDM能力,在850和980纳米及28 Gbps条件下进行了BER测试。误码率(BER)评估显示达到了100m传输后所需的功率储备。此外,测定BER使用的是市售的40 Gbps双工收发器,其中有2 个WDM通道(20 Gbps),分别在850和980 纳米条件下运行。因此通过宽带MMF可以获得多达300m的无差错传输(BER
<10-12),这相当于该收发器的双量程。在850到980纳米范围内,距离为30纳米且容量为100G的 4个WDM通道(25.8 Gbps),可达到200m的无差错传输。
在这种情况下,最先可市购的SWDM收发器就成为了关注的焦点。它们通过进一步改进不仅拓宽了收发器的选择,还允许在40G和100G功率水平上使用已被证明的LC插头维护2-MMF基础设施。