
G657A2
Opis
Parametry techniczne
nasza firma
Cechy
- Dobra charakterystyka strat zginania, mniejsza strata zginania.
Dostępne są mniejsze rozmiary włókien, wynoszące 200 μm, a projektowane pole- przekroju poprzecznego kabla jest zmniejszone o ponad 30%.
Scenariusze zastosowań
• Sieć obszarów metropolitalnych o dużej gęstości i wąska sieć dostępu do przestrzeni kosmicznej
• Dmuchanie małych kabli
• FTTx
własna marka
Pakuj i wysyłaj
Porady
Światłowód G.657.A2 to rodzaj-niewrażliwego na zginanie światłowodu jednomodowego-zdefiniowanego przez standard G.657 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU-T). Należy do kategorii G.657 A i jest kompatybilny ze światłowodem G.652. Standard ten został po raz pierwszy opublikowany w 2006 roku, a w wersji z 2009 roku, w oparciu o kompatybilność z włóknem G.652 i zasadę minimalnego promienia zgięcia, włókno G.657 zostało podzielone na kilka podkategorii. G.657.A2 to jedna z nowo dodanych podkategorii. Ta wersja została oficjalnie przyjęta przez ITU-T w grudniu 2009 roku. W nowej normie wprowadzono trzy stopnie zginania (1, 2 i 3) w oparciu o minimalny promień zgięcia. G.657.A2 należy do klasy gięcia 2, odpowiadającej minimalnemu promieniowi gięcia 7,5 mm. Najważniejszą cechą światłowodu G.657.A2 jest jego doskonała odporność na zginanie.
Ten światłowód jest używany głównie w scenariuszach wymagających dużej zdolności adaptacji do zginania, takich jak światłowód-do-domu, okablowanie wewnętrzne i łączenie szaf w centrach danych. Szczególnie nadaje się do zminiaturyzowanych konstrukcji kabli optycznych, takich jak kable motylkowe. Wraz z budową centrów danych AI i rozwojem gospodarki nisko-wysokościowej jej zastosowanie rozszerzyło się na nowe dziedziny, takie jak połączenia między centrami danych (DCI) i prowadzenie światłowodów UAV. ITU-T po raz pierwszy opublikowało standard światłowodu G.657 w 2006 roku, którego celem było rozwiązanie problemu strat na zagięciach w sieciach dostępowych.
Kierując się pojawiającymi się wymaganiami, takimi jak zastosowania dronów ekonomicznych na małych-wysokościach i budowa centrów danych AI, zapotrzebowanie rynku na światłowód G.657.A2 znacznie wzrosło. Stany Zjednoczone, Europa, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia oraz inne regiony i kraje budują centra obliczeniowe na dużą skalę. Jako specjalny światłowód, który można znacznie zginać, przesyłać dane z dużą szybkością, stabilnością i niskimi stratami, światłowód G.657.A2 cieszy się dużym popytem rynkowym [34]. W tym kontekście zakres zastosowań rozszerzył się z tradycyjnych sieci komunikacyjnych na nowe dziedziny-o wysokim wzroście. W przeciwieństwie do poprzedniego cyklu, w którym dominował popyt operatorów telekomunikacyjnych, obecna struktura popytu jest bardziej zróżnicowana, a ważnymi kierunkami zastosowań stały się nowe dziedziny, takie jak centra danych AI i drony.
Od 2025 r. do początku 2026 r. cena rynkowa światłowodu G.657.A2 doświadczyła dramatycznego wzrostu, wzrastając z 32 juanów za kilometr rdzenia do 240 juanów, co stanowi wzrost o 650%. Na rynku nastąpił jednoczesny wzrost zarówno wolumenu, jak i ceny, a produkcja i wielkość sprzedaży włókien optycznych w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosły prawie pięciokrotnie-rok-rok. Na początku maja 2026 r. firma z Nantong w prowincji Jiangsu poinformowała, że cena światłowodu G.657.A2 wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu roku, a zamówienia wzrosły czterokrotnie z roku na rok. Wąska relacja-podaż i popyt doprowadziła do zmiany modelu sprzedaży z „płatności po dostawie” na „płatność przed dostawą” lub wymaganie od klientów wpłacenia kaucji z góry w celu zabezpieczenia mocy produkcyjnych fabryki. Popyt przewyższył podaż, a zamówienia części firm zaplanowano już na pierwszy kwartał kolejnego roku. Do maja 2026 r. zamówienia eksportowe wielu firm zaplanowano na 2028 r. Ta runda ożywienia rynkowego była napędzana głównie popytem ze strony nowych zastosowań, takich jak budowa centrów danych AI i drony. Jednocześnie producenci włókien optycznych przesunęli swoje moce produkcyjne w stronę-produktów o wysokiej wartości, takich jak G.657.A2, co doprowadziło do niedoborów w dostawach.
Według prognozy Nomura Securities z kwietnia 2026 r. na obecny wzrost cen światłowodów i kabli wpływa łącznie popyt ze strony centrów danych AI i dronów wojskowych. Analiza wskazuje, że głównym czynnikiem wzrostu cen są zwiększone inwestycje w infrastrukturę AI. Rozwój gospodarki-na dużych wysokościach zwiększył także zastosowanie dronów światłowodowych, co jeszcze bardziej zwiększa popyt rynkowy na światłowód G.657.A2.
Po stronie podaży istnieją bariery technologiczne i procesowe w zwiększaniu wydajności włókien optycznych, a poprzednie pogorszenie koniunktury w branży sprawiło, że główni producenci byli bardziej ostrożni w swoich decyzjach dotyczących ekspansji. Uważa się, że przy sztywnej podaży ceny światłowodów mogą pozostać wysokie, jednak branża światłowodów ma charakter cykliczny i zmiany popytu mogą nastąpić kilka lat później.
Pod względem konstrukcyjnym, podczas wykonywania spawu światłowodowego G.657, jednostki konstrukcyjne mogą doświadczyć nadmiernych strat w splocie ze względu na niewłaściwą wersję, działanie lub dobór parametrów spawacza. Niektóre programy do łączenia-jednomodowego spawarek termojądrowych mogą nie rozpoznawać światłowodu G.657.A2. Jeśli chodzi o testowanie, podczas korzystania z optycznego reflektometru w dziedzinie czasu (OTDR) do badania utraty spawu, różnica w średnicy pola modowego między włóknami G.657 i G.652 może spowodować, że krzywa OTDR będzie wykazywać zjawisko „dużego dodatniego i dużego ujemnego”, co utrudnia uzyskanie dokładnych wyników w przypadku testów jednokierunkowych. Jeśli chodzi o obsługę i konserwację, stosunkowo duży odsetek stanowią awarie instalacji i konserwacji spowodowane niewystarczającym promieniem zgięcia pigtaila. Dlatego podczas instalacji FTTH zaleca się unikać bezpośredniego zakończenia kabla odgałęźnego pigtailami. Zamiast tego rozważ użycie-zakończonych fabrycznie kabli motylkowych lub produktów światłowodowych, które spełniają odpowiednie wymagania dotyczące wydajności w zakresie instalacji i zakończenia.
Popularne Tagi: g657a2, Chiny g657a2 producenci, dostawcy, fabryka, Włókno G652D, Włókno G657A1, Włókno G657A2, włókno optyczne
Charakterystyka techniczna
|
Parametr |
Warunki |
Jednostki |
Wartość |
|
Optyczny |
|||
|
Osłabienie |
1310nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,350 |
|
1383 nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,350 |
|
|
1550nm |
dB/km |
Mniejszy lub równy 0,210 |
|
|
1625nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,230 |
|
|
Tłumienie a długość fali |
1310 nm vs. 1285- 1330nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,05 |
|
1550 nm vs. 1525- 1575nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,04 |
|
|
Długość fali zerowej dyspersji |
- |
nm |
1300 - 1324 |
|
Zerowe nachylenie dyspersji |
ps/(nm2·km) |
Mniejsza lub równa 0,092 |
|
|
Dyspersja |
1550nm |
ps/(nm·km) |
13.3 - 18.6 |
|
1625nm |
ps/(nm·km) |
17.2 - 23.7 |
|
|
Dyspersja trybu polaryzacji |
- |
ps/√km |
Mniejsza lub równa 0,2 |
|
Odetnij-długość fali λcc-kabla |
- |
nm |
Mniejsze lub równe 1260 |
|
Średnica pola trybu (MFD) |
1310nm |
μm |
8.6±0.4 |
|
1550nm |
μm |
9.6±0.5 |
|
|
Nieciągłość tłumienia |
1310nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,03 |
|
|
1550nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,05 |
||
|
Geometryczne |
||||
|
Średnica okładziny |
μm |
125±0.7 |
||
|
Brak-okrągłości okładziny |
% |
Mniejsza lub równa 0,8 |
||
|
Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza |
μm |
Mniejsza lub równa 0,5 |
||
|
Średnica powłoki (bezbarwna) |
μm |
235-255 |
190-210 |
|
|
Błąd koncentryczności powłoki/płaszcza |
μm |
Mniejszy lub równy 12,5 |
Mniejsze lub równe 10 |
|
|
Kędzior |
m |
Większe lub równe 4 |
||
|
Środowiskowy (1550nm, 1625nm) |
||||
|
Cykl temperaturowy |
-60 stopni do +85 stopni |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,05 |
|
|
Wysoka temperatura i wysoka wilgotność |
85 stopni, 85% wilgotności względnej, 30 dni |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,05 |
|
|
Zanurzenie w wodzie |
23 stopnie, 30 dni |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,05 |
|
|
Starzenie w wysokiej temperaturze |
85 stopni, 30 dni |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,05 |
|
|
Mechaniczny |
||||
|
Stres dowodowy |
- |
GPa |
0.69 |
|
|
kpsi |
100 |
|||
|
Siła powlekania * |
Szczyt |
N |
1.3 - 8.9 |
|
|
Przeciętny |
N |
1.0 - 5.0 |
||
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
Fk=50% |
GPa |
Większe lub równe 4,00 |
|
|
Fk= 15% |
GPa |
Większy lub równy 3,20 |
||
|
Zmęczenie dynamiczne (Nd) |
- |
- |
Większe lub równe 20 |
|
|
Strata makrozginania |
||||
|
Ø30 mm×10 t |
1550nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,03 |
|
|
1625nm |
dB |
Mniejszy lub równy 0. 1 |
||
|
Ø20 mm×1 t |
1550nm |
dB |
Mniejszy lub równy 0. 1 |
|
|
1625nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,2 |
||
|
Ø15 mm×1 t |
1550nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,4 |
|
|
1625nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,8 |
||
|
* Gdy średnica powłoki wynosi 200 ± 10, szczytowa siła odrywania powłoki wynosi 0,6–8,9 N, a średnia wynosi 0,6–5,0 N. |
||||
Para
ŚwiatłowódNastępny
G652DWyślij zapytanie
Może ci się spodobać również



















