Fibre optique monomode insensible à la flexion G657.A1

Description de la fibre monomode insensible à la flexion G657.A1 :
G657.A1 est un type de fibre optique monomode insensible aux courbures (BIM-SMF) défini par la norme ITU-T G.657. Il est optimisé pour les scénarios nécessitant une courbure serrée (par exemple, câblage intérieur, FTTH), tout en conservant les caractéristiques de transmission monomode de base pour garantir la compatibilité avec les fibres monomodes G.652 traditionnelles (le SMF le plus largement utilisé dans le monde). Contrairement aux fibres G.652 standard (qui sont sensibles aux pertes par courbure), le G657.A1 équilibre faible perte par courbure, compatibilité et rentabilité, ce qui en fait une solution de base pour les réseaux d'accès optiques du « dernier kilomètre »..
Il est conçu pour être entièrement rétrocompatible avec les fibres G.652.D (le type G.652 le plus courant), ce qui signifie qu'il peut être directement épissé ou connecté aux fibres G.652.D sans perte supplémentaire significative.
Son principal avantage par rapport au G.652.D réside dans ses performances de courbure supérieures : il peut supporter des courbures beaucoup plus serrées (par exemple, un rayon de 10 mm ou 15 mm) avec une perte de signal minimale, évitant ainsi la 'perte de macro-courbure' qui affecte les SMF standards.
Fenêtre de fonctionnement : couvre les bandes de longueurs d'onde principales pour la communication optique (bande O (1 260 à 1 360 nm), bande C (1 530 à 1 565 nm) et bande L (1 565 à 1 625 nm), prenant en charge à la fois les transmissions traditionnelles (par exemple, Ethernet 10G) et à haut débit (par exemple, 100G/400G).
Structure interne :
Le G657.A1 adopte une structure concentrique en couches similaire aux SMF traditionnels, mais avec une composition de matériaux optimisée et des profils d'indice de réfraction pour réduire les pertes par courbure. Sa section transversale se compose de 3 couches clés :
| Couche | Composition | Fonction |
| Cœur |
|
Transmet le signal optique principal (propagation monomode pour éviter la dispersion modale). |
| Bardage |
|
Dopage spécial (par exemple, fluor) pour ajuster le profil de l'indice de réfraction, supprimant ainsi les fuites de signal induites par la flexion. |
| Revêtement |
|
Absorbe les chocs mécaniques, protège le bardage des rayures et maintient la flexibilité des fibres (critique pour la flexion). |
Caractéristiques de la fibre monomode G657.A1 :
À 1 550 nm (bande C, critique pour l'accès longue distance) : perte de courbure ≤ 0,1 dB/tour en cas de courbure à un rayon de 15 mm ; ≤ 0,5 dB/tour à un rayon de 10 mm.
À 1310 nm (bande O, commune pour les courtes distances) : perte de courbure ≤ 0,03 dB/tour à un rayon de 15 mm.
En revanche, les fibres G.652.D standard présentent des pertes de courbure > 1 dB/tour à un rayon de 15 mm, ce qui est bien trop élevé pour les courbures serrées en intérieur.
Compatibilité d'épissage : L'épissage du G657.A1 avec le G652.D (via l'épissage par fusion) entraîne une perte d'épissure ≤ 0,1 dB (identique à l'épissage de deux fibres G652.D), évitant ainsi la dégradation du signal dans les réseaux à fibres mixtes.
Compatibilité de transmission : Il prend en charge tous les protocoles de transmission conçus pour G652.D (par exemple, GPON, XG-PON, 10GBASE-LR), ne nécessitant aucune modification des émetteurs-récepteurs ou des équipements réseau existants.
Compatibilité des connecteurs : utilise les mêmes connecteurs que le G652.D (par exemple, SC, LC, FC), permettant un déploiement plug-and-play.
Comparé au G657.B (une variante plus insensible à la courbure mais moins compatible) ou aux fibres spécialisées, le G657.A1 utilise une conception d'indice de réfraction plus simple (par exemple, un indice de saut ou un profil de tranchée peu profonde) qui est plus facile à fabriquer. Cela maintient son coût proche de G652.D, ce qui le rend évolutif pour les déploiements FTTH à grande échelle.
Cas d'utilisation : câbles de dérivation (des armoires de rue aux maisons) ou cavaliers intérieurs (de l'ONT aux routeurs).
Cas d'utilisation : connexion de commutateurs Top-of-Rack (ToR) à des réseaux de stockage (SAN) ou à des petites cellules 5G dans les bâtiments de l'entreprise.
Vue de l'atelier sur la fibre de Changrong :
9 tours de tréfilage de fibres (2 lignes/tour, soit 18 lignes de production au total)
Production annuelle 15 000 000 kilomètres
Ensembles complets d'équipements de test de pointe

Fibre colorée :

Stock de fibres :

G.657.A1 Identification de la couleur des fibres (pour les fibres colorées)
Non. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Couleur |
Bleu |
Orange |
Vert |
Brun |
Ardoise |
Blanc |
Rouge |
Noir |
Jaune |
Violet |
Rose |
Aqua |
Paramètres techniques de la fibre nue G.657.A1
Performances optiques |
|||
Caractéristiques |
Conditions |
Unité |
Valeur standard |
Atténuation |
1310 nm |
dB/km |
≤0,344 |
1383 nm |
dB/km |
≤valeur à 1310 nm |
|
1550 nm |
dB/km |
≤0,204 |
|
1625 nm |
dB/km |
≤0,234 |
|
Atténuation par rapport à la différence maximale de longueur d'onde |
1285 nm ~ 1330 nm contre 1310 nm |
dB/km |
≤0,04 |
1525 nm ~ 1575 nm contre 1550 nm |
dB/km |
≤0,03 |
|
Coefficient de dispersion |
1285 nm ~ 1340 nm |
ps/(nm/km) |
≤3,5 |
1271 nm ~ 1360 nm |
ps/(nm/km) |
≤5,3 |
|
1550 nm |
ps/(nm/km) |
13,3-18,0 |
|
1625 nm |
ps/(nm/km) |
17,2-23,0 |
|
Longueur d'onde à dispersion nulle λ0 |
-- |
nm |
1300-1324 |
Pente de dispersion nulle S0 |
-- |
ps/(nm²/km) |
0,073-0,092 |
Valeur typique |
-- |
ps/(nm²/km) |
≤0,086 |
PMD |
Fibre individuelle maximale |
ch/√km |
≤0,06 |
Lien (M=20, Q=0,01%) |
ch/√km |
≤0,06 |
|
Valeur typique |
ch/√km |
≤0,04 |
|
Longueur d'onde de coupure de fibre λcc |
-- |
nm |
1180-1330 |
Longueur d'onde de coupure du câble λcc |
-- |
nm |
≤1260 |
MFD |
1310 nm |
µm |
8,8 ± 0,4 |
1550 nm |
µm |
9,7 ± 0,6 |
|
Discontinuité ponctuelle |
1310 nm |
dB |
≤0,05 |
1550 nm |
dB |
≤0,05 |
|
Performance géométrique |
||
Caractéristiques |
Unité |
Valeur standard |
Diamètre du revêtement |
µm |
125,0 ± 0,7 |
Non-circularité du revêtement |
% |
≤1,0 |
Erreur de concentricité noyau-gaine |
µm |
≤0,5 |
Diamètre du revêtement |
µm |
243 ± 5,0 |
Non-circularité du revêtement |
% |
≤6,0 |
Erreur de concentricité revêtement-revêtement |
µm |
≤10 |
Rayon de courbure |
m |
≥4 |
Performances mécaniques |
|||
Caractéristiques |
Conditions |
Unité |
Valeur standard |
Test de preuve |
-- |
% |
≥1,0 |
-- |
N |
≥8,8 |
|
-- |
Gpa |
≥0,69 |
|
Force de la bande de revêtement |
Force maximale |
N |
1,0-8,9 |
Valeur moyenne |
N |
1,0-5,0 |
|
Résistance à la traction (Niveau de probabilité de Weibull) |
Avant vieillissement (échantillon 0,5 m) (niveau 15 %) |
Gpa |
≥3,14 |
Avant vieillissement (échantillon 0,5 m) (niveau 50 %) |
≥3,80 |
||
Après vieillissement (échantillon 0,5 m) (niveau 15 %) |
≥2,76 |
||
Après vieillissement (échantillon 0,5 m) (niveau 50 %) |
≥3,03 |
||
Fatigue Dynamique Nd |
-- |
≥20 |
|
Perte de macro-flexion |
(10 tours ; Ф 30 mm) à 1 550 nm |
dB |
≤0,25 |
(10 tours ; Ф 30 mm) à 1 625 nm |
dB |
≤1,0 |
|
(1 tours ; Ф 20 mm) à 1 550 nm |
dB |
≤0,75 |
|
(1 tours ; Ф 20 mm) à 1 625 nm |
dB |
≤1,5 |
|
Performance environnementale |
|||
Caractéristiques |
Conditions |
Unité |
Valeur standard |
Cyclisme de température |
-60 ℃ ~ + 85 ℃ |
dB/km |
≤0,05 |
Vieillissement par la chaleur humide |
85 ℃, RH 85 %, 30 jours |
dB/km |
≤0,05 |
Immersion dans l'eau |
23 ℃, 30 jours |
dB/km |
≤0,05 |
Vieillissement par chaleur sèche |
85 ℃, 30 jours |
dB/km |
≤0,05 |
Longueur de la bobine :
Normalement standard 24,4 km, 48,8 km, 50,4 km par bobine
Emballer:
pour une longueur de bobine de 24,4 km : 10 bobines par carton emballé sur palettes ;
pour longueur de bobine 48,8km et 50,4km : 5 bobines ou 6 bobines par carton conditionné sur palettes.

Photos d'expédition:
