G657.A1 曲げの影響を受けないシングルモード光ファイバー

曲げの影響を受けないシングルモードファイバー G657.A1 の説明:
G657.A1 は、 によって定義された、曲げに影響を受けないシングルモード光ファイバー (BIM-SMF) の一種です。 ITU-T G.657 規格これは、コアのシングルモード伝送特性を維持しながら、従来の G.652 シングルモード ファイバ (世界で最も広く使用されている SMF) との互換性を確保しながら、厳しい曲げが必要なシナリオ (屋内ケーブル配線、FTTH など) 向けに最適化されています。標準の G.652 ファイバ (曲げ損失の影響を受けやすい) とは異なり、G657.A1 は、低曲げ損失、互換性、費用対効果のバランスが取れており、 「ラストマイル」光アクセス ネットワークの中核ソリューションとなります。.
G.652.D ファイバーあるように設計されており、大きな損失を追加することなく G.652.D ファイバーに直接接続または接続できます。 と完全に下位互換性が (最も一般的な G.652 タイプ)
G.652.D に対する主な利点は、 優れた曲げ性能です。信号損失を最小限に抑えながら、よりきつい曲げ (半径 10 mm または 15 mm など) に耐えることができ、標準 SMF を悩ませる「マクロ曲げ損失」を回避できます。
動作ウィンドウ: 光通信のコア波長帯域である O バンド (1260 ~ 1360 nm)、C バンド (1530 ~ 1565 nm)、および L バンド (1565 ~ 1625 nm) をカバーし、レガシー (10G イーサネットなど) 伝送と高速 (100G/400G など) 伝送の両方をサポートします。
内部構造:
G657.A1 は、従来の SMF と同様の層状同心構造を採用していますが、曲げ損失を低減するために材料組成と屈折率プロファイルが最適化されています。その断面は 3 つの主要な層で構成されています。
| 層 | 構成 | 関数 |
| コア |
|
主要な光信号を送信します (モード分散を回避するためのシングルモード伝播)。 |
| クラッディング |
|
特殊なドーピング(フッ素など)により屈折率プロファイルを調整し、曲げによる信号漏れを抑制します。 |
| コーティング |
|
機械的衝撃を吸収し、クラッドを傷から保護し、ファイバーの柔軟性 (曲げに重要) を維持します。 |
シングルモードファイバ G657.A1 の特徴:
1550 nm (長距離アクセスに重要な C バンド): 半径 15 mm で曲げたときの曲げ損失 ≤ 0.1 dB/回転。半径 10mm で 0.5 dB/回転以下。
1310 nm (O バンド、短距離に一般的): 半径 15 mm で曲げ損失 ≤ 0.03 dB/回転。
対照的に、標準の G.652.D ファイバーの曲げ損失は半径 15 mm で 1 dB/回転を超えており、屋内のきつい曲げには高すぎます。
接続互換性: G657.A1 と G652.D を接続 (融着接続経由) すると、接続損失 ≤ 0.1 dB (2 本の G652.D ファイバを接続するのと同じ) になり、混合ファイバ ネットワークでの信号劣化が回避されます。
伝送互換性: G652.D 用に設計されたすべての伝送プロトコル (GPON、XG-PON、10GBASE-LR など) をサポートしており、既存のトランシーバーやネットワーク機器を変更する必要はありません。
コネクタの互換性: G652.D と同じコネクタ (SC、LC、FC など) を使用し、プラグアンドプレイの導入が可能です。
G657.B (より曲げに鈍感だが互換性が低いバリアント) や特殊ファイバーと比較して、G657.A1 は製造が容易な、より単純な屈折率設計 (例: ステップインデックスまたはシャロートレンチプロファイル) を使用しています。これによりコストが G652.D に近く抑えられ、大規模な FTTH 導入に拡張可能になります。
使用例: ドロップ ケーブル (街路のキャビネットから住宅まで) または屋内ジャンパ (ONT からルーターまで)。
使用例: 企業ビル内のトップオブラック (ToR) スイッチをストレージ エリア ネットワーク (SAN) または 5G スモール セルに接続します。
Changrong のファイバー ワークショップの様子:
9 つの繊維伸線タワー (2 ライン/タワー、合計 18 生産ライン)
年間生産量 1,500万キロメートル
最先端の試験装置のフルセット

着色繊維:

ファイバーストック:

G.657.A1 ファイバーの色の識別 (カラーファイバーの場合)
いいえ。 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
色 |
青 |
オレンジ |
緑 |
茶色 |
スレート |
白 |
赤 |
黒 |
黄色 |
バイオレット |
ピンク |
アクア |
G.657.A1 裸ファイバの技術パラメータ
光学性能 |
|||
特徴 |
条件 |
ユニット |
基準値 |
減衰 |
1310nm |
dB/km |
≤0.344 |
1383nm |
dB/km |
≤1310nmでの値 |
|
1550nm |
dB/km |
≤0.204 |
|
1625nm |
dB/km |
≤0.234 |
|
減衰と最大波長の差 |
1285nm~1330nm vs 1310nm |
dB/km |
≤0.04 |
1525nm ~1575nm vs 1550nm |
dB/km |
≤0.03 |
|
分散係数 |
1285nm~1340nm |
ps/(nm/km) |
≤3.5 |
1271nm~1360nm |
ps/(nm/km) |
≤5.3 |
|
1550nm |
ps/(nm/km) |
13.3-18.0 |
|
1625nm |
ps/(nm/km) |
17.2~23.0 |
|
零分散波長 λ0 |
-- |
nm |
1300-1324 |
ゼロ分散スロープ S0 |
-- |
ps/(nm²/km) |
0.073~0.092 |
代表値 |
-- |
ps/(nm²/km) |
≤0.086 |
PMD |
最大個別ファイバー |
ps/√km |
≤0.06 |
リンク (M=20、Q=0.01%) |
ps/√km |
≤0.06 |
|
代表値 |
ps/√km |
≤0.04 |
|
ファイバのカットオフ波長 λcc |
-- |
nm |
1180-1330 |
ケーブルカットオフ波長 λcc |
-- |
nm |
≤1260 |
複合機 |
1310nm |
μm |
8.8±0.4 |
1550nm |
μm |
9.7±0.6 |
|
点の不連続性 |
1310nm |
dB |
≤0.05 |
1550nm |
dB |
≤0.05 |
|
幾何学的なパフォーマンス |
||
特徴 |
ユニット |
基準値 |
クラッド直径 |
μm |
125.0±0.7 |
クラッドの非真円性 |
% |
≤1.0 |
コアとクラッドの同心度誤差 |
μm |
≤0.5 |
コーティング直径 |
μm |
243±5.0 |
コーティングの非真円性 |
% |
≤6.0 |
コーティングとクラッドの同心度誤差 |
μm |
≤10 |
カール半径 |
メートル |
≥4 |
機械的性能 |
|||
特徴 |
条件 |
ユニット |
基準値 |
実証試験 |
-- |
% |
≥1.0 |
-- |
N |
≧8.8 |
|
-- |
GPA |
≥0.69 |
|
コーティング剥離力 |
ピークフォース |
N |
1.0~8.9 |
平均値 |
N |
1.0~5.0 |
|
抗張力 (ワイブル確率レベル) |
エージング前(サンプル0.5m)(レベル15%) |
GPA |
≥3.14 |
エージング前(サンプル0.5m)(レベル50%) |
≥3.80 |
||
エージング後(サンプル0.5m)(レベル15%) |
≥2.76 |
||
エージング後(サンプル0.5m)(レベル50%) |
≥3.03 |
||
動的疲労ND |
-- |
20以上 |
|
マクロベンド損失 |
(10 ターン; Ф 30 mm) @1550 nm |
dB |
≤0.25 |
(10 ターン; Ф 30 mm) @1625 nm |
dB |
≤1.0 |
|
(1 ターン; Ф 20 mm) @1550 nm |
dB |
≤0.75 |
|
(1 ターン; Ф 20 mm) @1625 nm |
dB |
≤1.5 |
|
環境パフォーマンス |
|||
特徴 |
条件 |
ユニット |
基準値 |
温度サイクル |
-60℃~+85℃ |
dB/km |
≤0.05 |
湿熱老化 |
85℃、RH85%、30日間 |
dB/km |
≤0.05 |
水浸漬 |
23℃、30日間 |
dB/km |
≤0.05 |
乾熱老化 |
85℃、30日間 |
dB/km |
≤0.05 |
リールの長さ:
通常標準 24.4km、48.8km、50.4km 1リールあたり
パッケージ:
リール長さ 24.4km の場合: 10 パレットに梱包されたカートンボックスごとのリール。
リール長さ 48.8km および 50.4km の場合: 5 1 つまたは複数のリール。 6 パレットに梱包されたカートンボックスごとに

配送写真:
