G657A2

G657A2

Światłowód G.657.A2 to podklasa-niewrażliwego na zginanie światłowodu jednomodowego-zdefiniowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU-T. Należy do kategorii G.657 A i został dodany w rewizji standardu G.657 w 2009 roku. Nazewnictwo modeli jest zgodne z zasadą kombinacji kodu standardu „G.657”, kategorii „A” (kompatybilnej z włóknem G.652) i stopnia zginania „2” (minimalny promień zgięcia 7,5 mm) [20]. Minimalny promień gięcia może osiągnąć 7,5 mm i jest wstecznie kompatybilny ze włóknem G.652.D. Nadaje się do transmisji w paśmie 1260-1625 nanometrów. W latach 2025-2026, pod wpływem popytu na centra danych AI i drony wojskowe, wzrósł popyt na rynku światowym, zarówno cena, jak i produkcja i sprzedaż. Realizację zamówień części firm zaplanowano do pierwszego kwartału następnego roku.
Wyślij zapytanie

Opis

Parametry techniczne

nasza firma

 

 

company
30+ lata
Nasza fabryka powstała w 1992 roku, zaczynając od kabla koncentrycznego, który był jednym z największych producentów w mieście Lin'an. W roku 2001 zaczęliśmy skupiać się na produkcji kabli optycznych.
30+ kraje
W roku 2008 utworzyłem międzynarodowy dział sprzedaży i sprzedałem kable światłowodowe do ponad 30 krajów i posiadam 18-letnie bogate doświadczenie w eksporcie kabli.

 

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

 

 

FTTH drop cable-Ink printing
Kabel przyłączeniowy FTTH-Druk atramentowy
Flat cable-Plasma pringting
Kabel płaski-Drukowanie plazmowe
Outdoor cable GYTC8S-Iron printing
Kabel zewnętrzny GYTC8S-Nadruk żelazny
Jumper cable- SC/UPC-SC/APC
Kabel połączeniowy- SC/UPC-SC/APC
GYTC8S 24 core -wooden drum
24-rdzeniowy -drewniany bęben GYTC8S
FTTH cable-1km drum
Kabel FTTH-1km bęben
FTTH cable-carton packing
Kabel FTTH-opakowanie kartonowe
Patch cords-Pallet package
Kable krosowe-Opakowanie na palecie
 
 

 

Pakuj i wysyłaj

 
Patch cords in Pallet delivery
Patchcordy w dostawie na palecie
FTTH cable in cartons packing
Kabel FTTH w opakowaniach kartonowych
Flat cable in plywood drum package
Kabel płaski w opakowaniu bębna ze sklejki
4b86f9a7e7a1b777db558f0849be4352
Bęben kompozytowy całkowicie załadowany do kontenera
eedd5e3aac661809b4fc7f60d27f57d8
Zdjęcie ładowania bębna z litego drewna
 

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.

 

 

Wyślij zapytanie