전략 분석

OM5 또는 단일 모드 광섬유를 사용해야 할까요?

800G, AI 클러스터 및 실리콘 포토닉스로의 전환이 단일 모드 광섬유를 장기적인 확장성을 위한 유일한 실행 가능한 경로로 만든 이유입니다.

대역폭의 증가와 클라우드 및 AI의 폭발적인 성장은 데이터 센터의 경제성을 근본적으로 변화시켰습니다. OM5는 SWDM을 통해 다중 모드의 수명을 연장하도록 설계되었지만, 우수한 물리적 특성, 저렴한 케이블 비용, 그리고 실리콘 포토닉스의 부상은 OS2 단일 모드를 현대 인프라의 보편적인 표준으로 확립했습니다.

다중 모드 광섬유 (OM5)

  • 단거리 제한: 400G/800G 속도에서 거리가 50–100m로 줄어듭니다.
  • 모달 분산: 50µm의 큰 코어가 신호 확산 및 펄스 중첩을 유발합니다.
  • 높은 감쇠: 3.0 dB/km 손실—단일 모드보다 약 10배 높습니다.
  • 재케이블링 위험: 역사적으로 모든 속도 세대에서 노후화되기 쉬웠습니다.

단일 모드 광섬유 (OS2)

  • 무제한 도달 거리: 100km 이상 거리를 지원합니다; 데이터 센터의 경우 500m 이상이 표준입니다.
  • 제로 모달 분산: 9µm 코어가 빛을 단일 기본 모드로 제한합니다.
  • 저손실: 우수한 신호 무결성을 위해 1310nm에서 0.35 dB/km.
  • 미래 대비: 1G부터 1.6T 이상을 지원하는 '한 번에 끝내는' 투자.

Technical FAQ

+ OM5가 1.6T에 대한 '막다른 골목'으로 간주되는 이유는 무엇입니까?
OM5 대역폭 제한과 MPO 커넥터에서 16개 이상의 광섬유를 관리하는 높은 복잡성은 현재 800G 한계를 넘어 확장하는 것을 물리적으로나 경제적으로 어렵게 만듭니다.
+ 단일 모드가 더 비쌉니까?
트랜시버는 여전히 약간의 프리미엄이 붙지만, 광섬유 케이블 자체는 훨씬 저렴합니다. 시장은 트랜시버 가격 격차를 빠르게 줄이고 있습니다.
+ '재케이블링 페널티'란 무엇입니까?
구식 다중 모드 광섬유를 교체하는 데 드는 막대한 인건비입니다. 단일 모드는 동일한 유리 위에서 여러 세대의 하드웨어를 지원하여 이를 피합니다.
+ 단일 모드는 AI 워크로드에 어떻게 도움이 됩니까?
다중 모드와 달리 거의 제로에 가까운 모달 분산을 제공하여 예측 가능한 ‘꼬리 지연’을 유도합니다. 이는 GPU 컴퓨팅 잠재력을 낭비할 수 있는 동기화 지연을 방지합니다.
+ 단거리(10미터 또는 3피트 미만)에도 단일 모드를 사용할 수 있습니까?
예. 최신 트랜시버는 단거리에서도 수신기 포화를 방지하는 높은 동적 범위를 가집니다. 단일 모드는 이제 랙 간 패치부터 장거리 링크까지 모든 곳에 사용됩니다. 항상 장거리 광학 장치는 너무 짧은 길이에서 사용하면 수신기를 과부하시킬 수 있으므로 주의하십시오.
+ 단일 모드가 OM5보다 설치 또는 청소가 더 어렵습니까?
코어는 더 작지만, 최신 융착 접속기와 청소 도구는 필요한 정밀도를 자동화했습니다. 사실, 단일 섬유 LC 커넥터를 청소하는 것이 16개 섬유 MPO 커넥터를 청소하는 것보다 훨씬 쉽고 안정적입니다.
+ 단일 모드가 전력 소비에 도움이 됩니까?
예. 단일 모드는 실리콘 포토닉스 및 코패키지드 옵틱스를 촉진하며, 이는 기존 다중 모드 VCSEL 드라이버에 비해 광학 링크의 전력 소비를 최대 30%까지 줄일 수 있습니다.
+ 단일 모드가 '유휴 용량'에 미치는 영향은 무엇입니까?
다중 모드는 기존 거리에 걸쳐 더 새롭고 빠른 광학 장치를 지원할 수 없기 때문에 종종 유휴 용량으로 이어집니다. 단일 모드는 100G에서 800G로 업그레이드할 때 설치된 광섬유의 100%를 활용할 수 있도록 보장합니다.
+ 단일 모드가 극성 관리를 어떻게 단순화합니까?
고속 다중 모드는 8개 또는 16개 광섬유를 관리하기 위해 종종 복잡한 MPO Type-B 또는 Type-C 어레이를 필요로 합니다. 단일 모드는 일반적으로 간단한 Duplex LC 커넥터를 사용하여 극성을 직관적으로 만들고 설치 오류를 줄입니다.
+ '굴곡에 둔감한' 단일 모드 (G.657.A1/A2)가 엔터프라이즈에 중요한 이유는 무엇입니까?
밀집된 상업용 공간과 혼잡한 케이블 트레이에서는 매크로 벤드가 엄청난 신호 손실을 유발합니다. 현대 단일 모드 (G.657)는 다중 모드보다 훨씬 더 타이트한 굴곡 반경을 허용하면서도 상당한 감쇠가 없어 ‘실제’ 지저분한 설치에서 더 탄력적입니다.
+ 단일 모드가 1G 또는 10G와 같은 레거시 속도를 지원합니까?
물론입니다. 단일 모드는 거의 모든 세대의 네트워킹과 역호환됩니다. 오늘 1G를 실행하고 내일 동일한 단일 모드 유리 위에서 800G를 실행할 수 있습니다.
+ 실리콘 포토닉스(SiPh)는 다중 모드의 종말에 어떤 역할을 합니까?
SiPh는 제조업체가 표준 실리콘 웨이퍼에 광학 부품을 인쇄할 수 있도록 합니다. 이 과정은 단일 모드 빛으로만 작동합니다. SiPh가 확장됨에 따라 단일 모드 트랜시버 비용은 다중 모드와 동등한 수준으로 떨어지고 있으며, 이는 OM5를 구매할 마지막 남은 이유를 없애고 있습니다.

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다중 모드 데이터 센터 시대는 끝나가고 있습니다. 오늘날 단일 모드에 투자함으로써 조직은 800G에서 3.2T에 이르는 다음 10년간의 디지털 혁신을 위한 미래 대비 기반을 확보하고 있습니다.

현대 단일 모드 애플리케이션

2026년에 단일 모드가 필수적인 선택인 이유.

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전 세계 여러 지리적 위치와 지역에 걸쳐 대규모로 비용을 최소화하고 대역폭을 극대화합니다.

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단일 섬유 유형으로 표준화하여 SKU를 줄이고 지속적인 자본 투자로 인한 '재케이블링 페널티'를 없앱니다.

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단일 모드 표준으로 실내 및 실외 백본을 통합하여 장기적인 시설 관리를 단순화합니다.

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