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速度の必要性により、データセンターでは高密度の OM3/OM4 光接続が推進されています

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時間: 2026-08-14 起源: サイト



すべての人のためのモバイル インターネットの普及から、ラージ モデル AI コンピューティング パワー クラスターの大規模実装、エッジ クラウド コンピューティングのオールラウンド レイアウト、4K/8K リアルタイム ライブ ストリーミング、国境を越えた電子商取引のミリ秒レベルのインタラクション サービスの爆発的な成長に至るまで、世界のデータ トラフィックは指数関数的な成長サイクルに入っています。データセンター建設では、スピードが第一の中心的な需要となっています。

2026 年の信頼できる世界的なクラウド インフラストラクチャ調査レポートによると、大規模および中規模のクラウド データ センターにおける 1 つのキャビネットの帯域幅需要は、過去 5 年間で 6 倍も増加しました。従来のギガビットおよび 10 ギガビット銅線ケーブル アクセス アーキテクチャは完全に廃止されました。 40G/100G はデータセンターのバックボーン ネットワーキングの標準構成となっており、400G 光ポートはキャビネット アクセス レイヤまで継続的に拡張されています。計算能力の伝達は高速並列の時代に入りました。

ドメイン全体にわたるこのトップダウンの高速化の波は、従来の銅線ケーブルや時代遅れの OM1/OM2 マルチモード光ファイバーの物理的な伝送限界を完全に突破し、データセンターの構造化ケーブル システムの反復的な革新を余儀なくさせています。その中でも、OM3 および OM4 マルチモード ファイバは、高帯域幅、低挿入損失、MPO モジュラ統合との互換性、および高密度キャビネット ネットワーキングとの互換性を含む 4 つの主要な利点を備えており、現在、新設および拡張された高密度 IDC データ センター向けの主流の光接続ソリューションとなっており、相互接続の伝送とコンピューティング パワー クラスタの相互運用性の基礎となる強固な基盤を築いています。

。ビジネスの加速によりインフラストラクチャのアップグレードが必要: 従来のケーブル配線アーキテクチャは包括的にボトルネックに遭遇

データセンターのケーブル配線の開発の歴史を見ると、リンク接続の反復ロジックは常に一貫しています。 ビジネス スピードの要求により、ハードウェア インフラストラクチャのアップグレードが必要になります。初期の段階では、国内の中小企業のデータセンターと IDC ホスティング サービスは比較的限られており、主に静的 Web サイトのホスティング、オフライン ファイル ストレージ、オフィス内ネットワークの送信に重点を置いていました。ビジネスの遅延と小規模な同時サーバー トラフィックに対する高い耐性がありました。カテゴリ 6 およびスーパー カテゴリ 6 の銅線ケーブルと、OM1 (62.5/125μm) や OM2 (50/125μm) などのオレンジ色の外側シースを備えた古いマルチモード光ファイバーが装備されていました。 1G/10Gの低速ネットワークを安定してサポートできます。また、銅線ケーブルの敷設も簡単で、光ファイバーの調達コストも安価です。この組み合わせソリューションは、10 年以上にわたってコンピュータ ルームのケーブル配線の主流市場をしっかりと占めており、初期の低速および低密度のコンピュータ ルーム構築標準に適しています。

しかし、現在、コンピューティング能力のビジネス ロジックは完全に再構築され、高速、低遅延、高密度が厳格な標準となっています。AI ラージ モデルのトレーニング クラスターでは、数千のサーバー ノード間のミリ秒レベルのパラメータ同期が必要です。証券や銀行のコア データ センターでは、トランザクション データのマイクロ秒レベルのパケット ロスレス送信が必要です。同じ都市にある政府や企業のデュアル アクティブ データ センターでは、24 時間リアルタイム移行のためのバッチ仮想マシンが必要です。また、ショート ビデオ ライブ ストリーミング データ センターでは、同時転送には複数の高解像度コード ストリームが必要です。高速サービスがキャビネットの高密度展開要件と組み合わされると、従来の銅ケーブル + 時代遅れのマルチモード光ファイバー ケーブル システムの 3 つの致命的な欠点が完全に露呈し、新世代のデータセンター ネットワーキング標準に完全に適応できなくなります。

まず、銅線ケーブル伝送の物理的なボトルネックを突破できません。

 高周波伝送の表皮効果、機械室での強い電磁干渉、ケーブルのクロストークという 3 つの物理的特性により、スーパー カテゴリ 6 シールド銅ケーブルの最大帯域幅は 10Gbps 伝送のみをサポートし、準拠する伝送距離は 100 メートル以内に厳しく制限されています。高密度のキャビネット内のネットワーク ケーブルは無秩序に積み重ねられており、ケーブル間の電磁干渉により、ネットワーク内でパケット損失や遅延変動が発生しやすくなります。同時に、多数のネットワークケーブルがキャビネットのエアダクトを塞ぎ、冷気ダクトと熱気ダクトの循環を妨げ、コンピュータ室の冷却のための空調のエネルギー消費量とコンピュータ室の長期的な運用保守の電気代を直接増加させ、環境に優しい低炭素コンピュータ室建設の現在の要件を満たしていません。

第二に、古い OM1/OM2 光ファイバの帯域幅マージンが不十分です。

 主流動作ウィンドウが 850nm である 2 本の第一世代マルチモード光ファイバの実効帯域幅は、それぞれわずか 500MHz·km と 1000MHz·km です。これらは元々、10G 以下の単一チャネルの低速伝送にのみ適するように設計されていました。 40G 並列光モジュール ネットワーキングに適応する場合、有効かつ準拠した伝送距離は 30 メートル未満です。コンピュータ室キャビネットから床配線フレームまでの基本配線距離でも規格を満たせません。既存のコンピュータ室を高速化するには、光ケーブルと分配モジュールをすべて交換するしかありません。全体の改修期間は長く、改修費用は非常に高く、コストパフォーマンスは非常に低いです。

第三に、SC分割型コネクタは接続密度が低すぎるため、運用・保守効率が低下します。

従来の単芯光ファイバ パッチ コードと SC デュプレックス独立コネクタは、パッチ パネル上で非常に大きなポート スペースを占有します。標準の 42U サーバー キャビネットでは、100 を超える光接続のみを安定して展開できます。現在、AI コンピューティング パワー キャビネットおよび高性能コンピューティング キャビネットには、48 ポートおよび 96 ポートの高速ネットワーク カードが標準装備されています。コネクタが分割されていると、配線ポートの不足や配線の混乱に直結します。同時に、手動によるコア融着接続と終端工事は非効率的であり、超大規模データセンターの急速なオンライン化と拡大のビジネスリズムに適応できません。

新世代のマルチモード光ファイバは、コンピュータ室の速度向上、容量拡張、コスト削減という 3 つの主要な問題点に直接対処し、短距離高速、低コスト ネットワーキング、モジュール統合、高密度キャビネットの 4 つの主要な利点を考慮に入れており、最適なソリューションとなっています。その中で、OM3 と OM4 はどちらも最適化された 50/125μm 勾配屈折率マルチモード ファイバであり、コンピュータ ルームで主流の VCSEL 垂直共振器面発光レーザと完全に互換性があります。モード分散値が非常に低く、信号伝送の完全性が強化されており、古い OM1/OM2 リンクとの下位互換性があります。コンピュータ ルームのブリッジ フレームやパイプライン インフラストラクチャなどを変更する必要はありません。新しいデータ センターのワンストップ展開へのシームレスな適応と既存のデータ センターの低コストのアップグレードが、現在、高密度光接続の中心的なオプションとなっています。

いいですね。コア パフォーマンスの内訳: OM3 と OM4 はデータセンターの高速化シナリオに応じて区別されます

OM3 と OM4 は、同じソースを備えたアップグレードされたマルチモード光ファイバーです。コア直径は業界標準の 50/125μm に均一に設定されており、古い OM1/OM2 リンクと完全な下位互換性があります。パイプラインやキャビネットの構造を変更することなく、コンピュータ ルーム内の新旧ケーブル配線とシームレスに混在させることができます。既存のコンピュータ室の改修に最適です。両者の主な違いは、帯域幅、伝送距離、リンク損失にあります。さまざまなレベルの高密度データセンターのネットワーク要件に正確に適合します。以下は、2026 年の業界標準に従って測定されたコアパラメータの比較です。

 

光ファイバーモード

850nm、有効帯域幅

100G、イーサネット伝送距離

400G、イーサネット伝送距離

リンク挿入損失規格

データセンターのタイプに適しています

OM3

2000MHz・km

100メートル

18m

最大1.9dB

エッジ IDC、中小規模のコロケーション データセンター

OM4

4700MHz・km

150m

30メートル

最大1.5dB

コアコンピューティングパワーデータセンター、AIクラスター、大規模クラウドIDC

 

伝送ロジックの観点から見ると、データセンターの現在の主流は、低コストのマルチモード VCSEL 光モジュールと組み合わせた 850nm 短波並列伝送ソリューションを採用しています。シングルモード1310nm長距離伝送モジュールと比較して調達コストが60%以上削減され、ネットワーク化のコストパフォーマンスの優位性が顕著です。 OM3光ファイバーはコストパフォーマンスの拡張を重視しており、中小規模のコンピュータルームの40G/100Gバックボーンネットワークの要件を満たし、床配線やキャビネットの水平相互接続に対応しています。 OM4 は屈折率構造を最適化し、モード分散を大幅に低減し、対マクロ曲げ損失性能を向上させます。曲げ半径 30mm で 100 回曲げた後、850nm の損失は ≤0.5dB になります。コンピュータ室のブリッジフレームの隅やキャビネットの狭いスペースでの曲げ配線に適しています。同時に、400G 短距離並列伝送をサポートし、今後 3 ~ 5 年のコンピューティング能力の拡大に備えて帯域幅のマージンを確保します。

シングルモード光ファイバと比較して、OM3/OM4 完全光接続システムには高密度というかけがえのない利点があります。MPO マルチコア統合コネクタと組み合わせると、12 コア、24 コア、および 48 コアの統合終端を実現できます。単一の MPO ポートで 10 セット以上の SC 独立コネクタを置き換えることができるため、パッチ パネルが占有するスペースが大幅に削減され、キャビネットとパッチ ルームでの究極の高密度配線が実現され、「高密度キャビネット、スペース集約型、運用とメンテナンスの軽量化」という最新のデータセンター建設基準を完全に満たします。


OM3OM4


Ⅲ.高密度ネットワークの核心:OM3/OM4+MPO統合接続 コンピュータ室の配線ロジックを再構成

業界で OM3/OM4 光接続について言及する場合、それは単に光ファイバ ケーブル自体を指すのではなく、光ファイバ ケーブル、MPO コネクタ、高密度パッチ コード、低損失パッチ コードという 4 つの主要コンポーネントを含む一連の統合された高密度光リンク システムを指します。これは、現在大規模データセンター向けの主流の終端前ケーブル配線ソリューションでもあり、従来のオンサイト接続の非効率なモードを完全に書き換えます。

 

まず、コンピュータ室のインフラストラクチャスペースを節約するために、ポート密度が 2 倍になります。

従来の SC 二重ケーブル配線では、1U パッチ パネルに最大 48 個のポートを収容できます。 24コアMPO高密度分配モジュールを搭載したOM3/OM4を採用。 1Uスペースで96芯の光パス接続を実現します。同じキャビネットスペースの下で、光路伝送容量は 2 倍に増加します。新しいキャビネットやケーブル トレイを追加する必要はありません。既存のコンピュータ室の限られたスペースの拡張に適しており、コンピュータ室の土木工事や冷却サポートのコストを削減します。 AI コンピューティング パワー クラスター データ センターの場合、単一キャビネット内のサーバーの数は高密度であり、アップリンクおよびダウンリンクの光パスの数は膨大です。 MPO は OM4 リンクをプリエンドし、キャビネット上部でのワンクリック クラスター ケーブル配線を直接実現し、ケーブル配線の整理整頓を大幅に改善します。

 

第 2 に、マルチレベル ネットワーキングに対する低損失の適応により、高速リンクの安定性が保証されます。

 高速並列光ネットワークは、極めて低いリンク損失に依存しています。マルチコアのドッキング損失の重なりは、40G/100G リンク ビット エラーと切断に直接つながります。業界標準の OM3/OM4 終端処理コンポーネントは、端面研削プロセスを最適化します。 OM4 チャネルコネクタ一式の総損失は 1.0dB 以内に制御されます。スイッチ、パッチパネル、サーバーの 3 レベルのネットワークとマルチレベル接続をサポートします。マルチレベル転送後でも高速伝送の閾値を満たしており、リーフ・スパイン・アーキテクチャおよびスパイン・リーフ新世代データセンター・ネットワーク・アーキテクチャと互換性があります。

 

3 番目に、モジュール式の迅速な導入により、データセンターがオンラインになるまでの時間が短縮されます。

従来のシングルコア光ファイバの現場接続では、1 人の技術者が 1 日に完了できるのは 80 コアのみです。人的ミスにより端面の汚染や過剰な損失が発生しやすいです。工場で組み立てられた OM3/OM4-MPO ワイヤリング ハーネスは、入力時にプラグアンドプレイで使用できます。 500 以上の光パスの展開を 1 日で完了でき、建設期間が 70% 短縮されます。一方、標準化された端面により、手作業による構築の欠陥が回避され、リンクの故障率が 90% 低下します。これらは、政府や企業、クラウド サービス プロバイダーの迅速な生産ニーズに適しています。

4つ目は、階層的な高速化と改行不要のスムーズな繰り返しに対応していることです。

OM3/OM4 ケーブルリンクは段階的な帯域幅アップグレードをサポートします。現在、100G サービスがデータセンターに展開されています。その後、元の光ケーブルや分配モジュールを取り外すことなく、400G 並列光モジュールを交換することで速度を直接高めることができます。銅ケーブルを完全に取り外して交換するモードと比較して、長期的な運用および保守の拡張コストが 45% 削減され、データセンターのライフサイクル全体にわたるコスト削減建設のコンセプトと一致しています。

Iv.業界アプリケーションの選択: さまざまなシナリオで OM3 と OM4 のどちらを選択するかのロジック

2026 年の国内 IDC 構築基準と IEEE イーサネット標準に基づいて、速度要件、ケーブル配線距離、予算コストを考慮して、業界はさまざまなビジネス データセンターの速度要件に正確に一致する標準化された選択基準を作成しました。

1. エッジ データ センター、公園内のセカンダリ データ センター、企業の自社構築データ センター: ビジネス ピークが 100 G 以内、キャビネットの相互接続距離が 80 メートル以内の場合、OM3 高密度光接続が推奨されます。十分な帯域幅と低い配線コストで、オフィス クラウド、エッジ ストレージ、セキュリティ データ転送サービスのニーズを満たします。既存の OM2 リンクを組み合わせて使用​​できるため、低コストの高速化と変革に適しています。

2. 同じ都市内にある大規模なクラウド データ センター、コンピューティング パワー ハブ コンピューター ルーム、金融デュアル アクティブ コンピューター ルーム: 100G は通常の業務運営に使用され、400G ポートは頻繁にスケジュールされ、キャビネット間の相互接続距離は 100 ~ 150 メートルです。 OM4 高密度 MPO 光リンクは、エリア全体に展開する必要があります。より高い帯域幅マージンとより低い曲げ損失を利用して、突発的な AI コンピューティングのパワー トラフィックやミリ秒レベルの金融トランザクションの送信に対処し、高速伝送の分散によるパケット損失の問題を回避し、同時に次世代 800G 短距離ネットワーキングの拡張に備えた容量を確保します。

3. 特殊な高密度密閉キャビネット: マイクロモジュール一体型のコンピュータルーム、水冷式の高密度キャビネットは、内部配線コーナーが多く、配線スペースが限られており、耐屈曲性を備えたアップグレードバージョンのOM4光ファイバーを均一に選択し、コンパクトな12コアMPOコネクタと組み合わせることで、曲げ損失によるリンク速度の低下を回避し、密閉された高温環境でも長期安定した光伝送を確保します。

V. 業界の誤解と将来の進化: OM3/OM4 の長期的な価値を理解する

現在、コンピューター室のケーブル配線には 2 つの大きな認識上の誤解があります。1 つは、シングルモード光ファイバーで高速サービスを完全にカバーできると考えられており、マルチモード OM3/OM4 を敷設する必要はないということです。次に、OM4 を直接スキップして、OM5 ブロードバンド マルチモード ファイバーを 1 つのステップで展開します。導入コストの観点から見ると、短波 OM3/OM4 光モジュールの価格は、シングルモード長距離モジュールの価格のわずか 3 分の 1 です。データセンター内のキャビネットの 95% の相互接続距離は 150 メートル以内です。マルチモードで十分です。シングルモードをやみくもに展開すると、ネットワークの調達コストが大幅に増加します。 OM5 は、850/950nm のデュアルバンド伝送に重点を置いています。現時点では、400G シナリオへの適応性は限られており、サポートするモジュールの産業チェーンは成熟しておらず、コストは OM4 よりもはるかに高くなっています。短期的には大規模な普及の条件が整っていない。

今後 2 ~ 4 年を見据えても、データセンターの高密度化、低遅延化、集約化の傾向は逆転しないでしょう。 100G の導入と 400G の普及が業界標準になります。 OM3 は、既存のデータセンターを手頃な価格で拡張するという任務を継続します。帯域幅、距離、コスト、密度のバランスのとれた利点を持つ OM4 は、新しいコンピューティング能力のデータセンターの標準的な光構成になるでしょう。基本的に、業界のアップグレードを推進しているのは光ファイバー技術ではなく、ネットワーク全体にわたるデータ伝送速度と同時コンピューティング能力に対する際限のない需要です。これにより、高密度、低損失、統合が容易な OM3/OM4 光接続が、データセンター インフラストラクチャにとってかけがえのない基盤キャリアとなっています。

結論

デジタル時代では、速度がコンピューティング パワーの競争力となり、高品質の光接続がデータ センターのコンピューティング パワー フローの中核となる生命線となります。

低速銅線ケーブルから高速光ファイバまで、散在する SC ケーブルから統合 MPO 高密度ネットワークまで、OM3 および OM4 マルチモード光ファイバの普及は、材料の繰り返しによる偶然の結果ではなく、ビジネスの加速とコンピュータ ルームの集中構築のための避けられない選択です。 400Gの大規模商用利用や高密度マイクロモジュールデータセンター構築が主流となっている現在、OM3は既存データセンターの低コストアップグレードに適しており、OM4は新規構築する演算能力の高いデータセンターの長期拡張が可能です。この 2 つは相互に補完し合い、伝送パフォーマンス、展開効率、フルサイクルの運用とメンテナンスのコストを考慮して、IDC のすべてのシナリオのケーブル要件を満たします。将来的には、コンピューティング能力とトラフィックが急増し続けるにつれて、高密度、低遅延、モジュラー光接続がデータセンターのケーブル配線の中核的な方向性であり続けるでしょう。また、OM3/OM4 は、中短距離の高速ネットワーキングにおける主流の地位を長期にわたって堅固に保持し、AI クラウド コンピューティング、金融取引、政府および企業のコンピューティング パワー ハブ向けの安定的で効率的かつ集中的な光伝送基盤を構築し、ドメイン全体にわたるデジタル サービスの効率的な運用を強化します。


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