G657.A1 굽힘 둔감 단일 모드 광섬유

굽힘에 민감하지 않은 단일 모드 광섬유 G657.A1에 대한 설명:
G657.A1은 에 의해 정의된 BIM-SMF(굴곡에 민감한 단일 모드 광섬유) 유형입니다 . ITU-T G.657 표준 이는 전통적인 G.652 단일 모드 광섬유(세계적으로 가장 널리 사용되는 SMF)와의 호환성을 보장하기 위해 핵심 단일 모드 전송 특성을 유지하면서 단단한 굽힘(예: 실내 케이블링, FTTH)이 필요한 시나리오에 최적화되어 있습니다. 굽힘 손실에 민감한 표준 G.652 광섬유와 달리 G657.A1은 낮은 굽힘 손실, 호환성 및 비용 효율성의 균형을 유지하여 '라스트 마일' 광 액세스 네트워크를 위한 핵심 솔루션입니다..
이는 G.652.D 광섬유 되도록 설계되었습니다 . 즉, 상당한 추가 손실 없이 G.652.D 광섬유에 직접 접합하거나 연결할 수 있습니다. 와 완전히 역호환 (가장 일반적인 G.652 유형)
G.652.D에 비해 가장 큰 장점은 뛰어난 굽힘 성능 입니다 . 신호 손실을 최소화하면서 훨씬 더 좁은 굽힘(예: 10mm 또는 15mm 반경)을 견딜 수 있어 표준 SMF를 괴롭히는 '매크로벤딩 손실'을 피할 수 있습니다.
운영 창: 광통신의 핵심 파장 대역인 O 대역(1260~1360 nm), C 대역(1530~1565 nm), L 대역(1565~1625 nm)을 다루며 레거시(예: 10G 이더넷) 및 고속(예: 100G/400G) 전송을 모두 지원합니다.
내부 구조:
G657.A1은 기존 SMF와 유사한 다층 동심 구조를 채택했지만 최적화된 재료 구성과 굴절률 프로파일을 사용하여 굽힘 손실을 줄였습니다. 단면은 3개의 주요 레이어로 구성됩니다.
| 층 | 구성 | 기능 |
| 핵심 |
|
주요 광 신호를 전송합니다(모달 분산을 피하기 위한 단일 모드 전파). |
| 클래딩 |
|
굴절률 프로파일을 조정하기 위한 특수 도핑(예: 불소)으로 굽힘으로 인한 신호 누출을 억제합니다. |
| 코팅 |
|
기계적 충격을 흡수하고 클래딩을 긁힘으로부터 보호하며 섬유 유연성을 유지합니다(굽힘에 중요). |
단일 모드 광섬유 G657.A1의 특징:
1550nm (C 밴드 , 장거리 접근에 중요): 반경 15mm에서 구부릴 때 굽힘 손실 ≤ 0.1dB/회전; 10mm 반경에서 ≤ 0.5dB/회전.
에서 1310nm (O-밴드, 단거리에 일반적): 굽힘 손실은 15mm 반경에서 ≤ 0.03dB/회전입니다.
대조적으로, 표준 G.652.D 섬유는 반경 15mm에서 회전당 1dB를 초과하는 굽힘 손실을 가지며, 이는 실내에서 꽉 굽히기에는 너무 높습니다.
접합 호환성 : G657.A1을 G652.D와 접합하면(융합 접합을 통해) 접합 손실이 0.1dB 이하(두 개의 G652.D 광섬유를 접합하는 것과 동일)가 되어 혼합 광섬유 네트워크에서 신호 저하를 방지할 수 있습니다.
전송 호환성 : G652.D용으로 설계된 모든 전송 프로토콜(예: GPON, XG-PON, 10GBASE-LR)을 지원하므로 기존 트랜시버나 네트워크 장비를 수정할 필요가 없습니다.
커넥터 호환성 : G652.D와 동일한 커넥터(예: SC, LC, FC)를 사용하므로 플러그 앤 플레이 배포가 가능합니다.
G657.B(굴곡에 덜 민감하지만 호환성이 떨어지는 변형) 또는 특수 섬유와 비교하여 G657.A1은 제조가 더 쉬운 단순한 굴절률 설계(예: 스텝 인덱스 또는 얕은 트렌치 프로파일)를 사용합니다. 이를 통해 비용이 G652.D에 가깝게 유지되므로 대규모 FTTH 배포에 맞게 확장할 수 있습니다.
사용 사례: 드롭 케이블(거리 캐비닛에서 집까지) 또는 실내 점퍼(ONT에서 라우터까지).
사용 사례: ToR(랙 상단) 스위치를 SAN(저장 영역 네트워크) 또는 기업 건물의 5G 소형 셀에 연결합니다.
Changrong의 섬유 작업장 전망:
9개의 섬유 드로잉 타워(2개 라인/타워, 총 18개의 생산 라인)
연간 생산량 15,000,000km
최첨단 테스트 장비 풀 세트

착색된 섬유:

섬유재:

G.657.A1 섬유 색상 식별(유색 섬유의 경우)
아니요. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
색상 |
파란색 |
주황색 |
녹색 |
갈색 |
슬레이트 |
하얀색 |
빨간색 |
검은색 |
노란색 |
제비꽃 |
분홍색 |
아쿠아 |
G.657.A1 베어 파이버 기술 매개변수
광학 성능 |
|||
형질 |
정황 |
단위 |
표준값 |
감쇠 |
1310nm |
dB/km |
≤0.344 |
1383nm |
dB/km |
≤1310nm에서의 값 |
|
1550nm |
dB/km |
≤0.204 |
|
1625nm |
dB/km |
≤0.234 |
|
감쇠 대 파장 최대 차이 |
1285nm ~ 1330nm 대 1310nm |
dB/km |
≤0.04 |
1525nm ~1575nm 대 1550nm |
dB/km |
≤0.03 |
|
분산계수 |
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 |
|
영분산 파장 λ0 |
-- |
nm |
1300-1324 |
영분산기울기 S0 |
-- |
ps/(nm²/km) |
0.073-0.092 |
일반적인 값 |
-- |
ps/(nm²/km) |
≤0.086 |
PMD |
최대 개별 섬유 |
ps/√km |
≤0.06 |
링크(M=20, Q=0.01%) |
ps/√km |
≤0.06 |
|
일반적인 값 |
ps/√km |
≤0.04 |
|
섬유 차단 파장 λcc |
-- |
nm |
1180-1330 |
케이블 차단 파장 λcc |
-- |
nm |
≤1260 |
MFD |
1310nm |
μm |
8.8±0.4 |
1550nm |
μm |
9.7±0.6 |
|
점 불연속성 |
1310nm |
데시벨 |
≤0.05 |
1550nm |
데시벨 |
≤0.05 |
|
기하학적 성능 |
||
형질 |
단위 |
표준값 |
클래딩 직경 |
μm |
125.0±0.7 |
클래딩 비원형 |
% |
≤1.0 |
코어 클래딩 동심도 오류 |
μm |
≤0.5 |
코팅 직경 |
μm |
243±5.0 |
코팅 비원형 |
% |
≤6.0 |
코팅 클래딩 동심도 오류 |
μm |
≤10 |
컬 반경 |
중 |
≥4 |
기계적 성능 |
|||
형질 |
정황 |
단위 |
표준값 |
증명 테스트 |
-- |
% |
≥1.0 |
-- |
N |
≥8.8 |
|
-- |
평점 |
≥0.69 |
|
코팅 스트립 힘 |
피크 포스 |
N |
1.0-8.9 |
평균값 |
N |
1.0-5.0 |
|
인장강도 (와이블 확률 수준) |
노화 전(샘플 0.5m)(레벨 15%) |
평점 |
≥3.14 |
노화 전(샘플 0.5m)(레벨 50%) |
≥3.80 |
||
애프터 에이징(샘플 0.5m)(레벨 15%) |
≥2.76 |
||
애프터 에이징(샘플 0.5m)(레벨 50%) |
≥3.03 |
||
동적 피로 Nd |
-- |
≥20 |
|
매크로 굽힘 손실 |
(10회전, Ф 30mm) @1550nm |
데시벨 |
≤0.25 |
(10회전, Ф 30mm) @1625nm |
데시벨 |
≤1.0 |
|
(1회전, Ф 20mm) @1550nm |
데시벨 |
≤0.75 |
|
(1회전, Ф 20mm) @1625nm |
데시벨 |
≤1.5 |
|
환경성과 |
|||
형질 |
정황 |
단위 |
표준값 |
온도 사이클링 |
-60℃ ~+85℃ |
dB/km |
≤0.05 |
습열노화 |
85℃, 상대습도 85%, 30일 |
dB/km |
≤0.05 |
물 침수 |
23℃, 30일 |
dB/km |
≤0.05 |
건열 노화 |
85℃, 30일 |
dB/km |
≤0.05 |
릴 길이:
보통 표준 릴당 , 48.8km, 50.4km 24.4km
패키지:
릴 길이 24.4km의 경우: 10 팔레트에 포장된 판지 상자당 릴;
릴 길이 48.8km 및 50.4km: 5 릴 또는 릴. 6 팔레트에 포장된 판지 상자당

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