
Światłowód
Opis
Parametry techniczne
nasza firma
Cechy
- Niskie straty i odporność na zginanie
Dwie opcjonalne średnice: 245 µm
Zoptymalizowane MFD i precyzyjne właściwości geometryczne
Dobra kompatybilność ze światłowodem jednomodowym G.652.D-
Scenariusze zastosowań
• Gigabitowy szerokopasmowy internet domowy i FTTP
• Wstępna-budowa sieci 5G
• Duże centrum danych i połączenie komputerowe
własna marka
Pakuj i wysyłaj
Porady
Podstawowa sytuacja w sierpniu 2026 r. przedstawia się następująco:
Wielomodowy światłowód A1 doświadcza gwałtownego wzrostu popytu napędzanego przez centra danych AI, co prowadzi do niedoborów dostaw i szybkiego wzrostu cen; jednomodowy G.657.A1, jako-opłacalna alternatywa, odnotowuje wzrost penetracji w scenariuszach połączeń między-szafami, przy cenach przekraczających 160 RMB/szt. i wykazujących tendencję wzrostową.
Podstawowe definicje i zróżnicowanie:
Światłowód wielomodowy klasy A1:Zgodny z normą krajową GB/T 12357.1-2024 (wdrożoną w kwietniu 2025 r.), w tym podklasami takimi jak A1a (50/125 μm) i A1b (62,5/125 μm), używanymi głównie w przypadku szybkich połączeń wzajemnych-na małe odległości. Obecnie budowa centrów obliczeniowych AI przyspiesza wymianę tradycyjnych rozwiązań wielomodowych.
Światłowód jednomodowy G.657.A1-:Zdefiniowany przez ITU-T jako-niewrażliwy na zginanie włókno jednomodowe-o minimalnym promieniu zgięcia większym lub równym 10 mm, jest pozycjonowany jako ekonomiczne rozwiązanie głównego nurtu do połączeń szaf/pomieszczeń w centrach danych, którego cena jest niższa niż G.657.A2. Stan rynku w sierpniu 2026 r. (podaż, popyt i cena)
Strona popytowa:Napędzany budową inteligentnych centrów obliczeniowych w Ameryce Północnej i Chinach, popyt na światłowód A1 (zwłaszcza wielomodowy i G.657.A1) szybko rośnie, stając się głównym wyborem dla centrów danych DCI i połączeń w szafach, a w niektórych scenariuszach zastępując światłowód wielomodowy.
Strona podaży:Wydajność stanowi około 20%-30%, a ogólne dostawy są ograniczone. Wiodący producenci borykają się z ograniczeniami produkcyjnymi, podczas gdy mali i średni producenci polegają na zakupach zewnętrznych, co powoduje znaczną niekorzyść kosztów.
Trend cenowy:Ceny krajowe przekroczyły 160 RMB/jednostkę (czyli około 11-13,4 USD/core-km) i wykazują stałą tendencję wzrostową.
Ceny na rynku kasowym w Europie i USA rosną jednocześnie i oczekuje się, że do końca roku przekroczą 15 USD za-kilometr rdzenia.
Krajobraz konkurencyjny:Ze względu na wysoką cenę włókna A2 część popytu przesuwa się w stronę-tańszego światłowodu A1; jednakże A2 pozostaje niezastąpiony w bardzo ograniczonych przestrzeniach (takich jak drony, gęste okablowanie w szafach), podczas gdy A1 obsługuje głównie połączenia-z-szafami i pomieszczeniami-.
Pozycjonowanie technologii i aplikacji
Scenariusze zastosowań:Obsługuje przede wszystkim wewnętrzne połączenia w centrach danych AI (szafa-do-szafy, pokój-do-pokoju), przy długoterminowej- tendencji stopniowego zastępowania tradycyjnych układów włókien wielomodowych.
Charakterystyka wydajności:W porównaniu do G.652.D ma lepszą odporność na zginanie (promień większy lub równy 10 mm), choć nieco gorszy od G.657.A2 (7,5 mm), ale jego zalety są znaczące w przypadku wdrożeń na dużą skalę-wrażliwych na koszty-.
Popularne Tagi: światłowód, Chiny producenci, dostawcy, fabryki włókien światłowodowych
Charakterystyka techniczna
|
Parametr |
warunki |
Jednostki |
wartość |
|
Optyczny |
|||
|
Osłabienie |
1310 nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,350 |
|
1383 nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,350 |
|
|
1550 nm |
dB/km |
Mniejszy lub równy 0,210 |
|
|
1625 nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,230 |
|
|
Tłumienie a długość fali |
1310nm vs. 1285-1330 nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,04 |
|
1550nm vs. 1525-1575nm |
dB/km |
Mniejsza lub równa 0,03 |
|
|
Długość fali zerowej dyspersji |
- |
nm |
1300 - 1324 |
|
Zerowe nachylenie dyspersji |
ps/(nm2·km) |
Mniejsza lub równa 0,092 |
|
|
Dyspersja trybu polaryzacji |
- |
ps/√km |
Mniejsza lub równa 0,2 |
|
Odcięcie-długości fali λcc (kabel) |
- |
nm |
Mniejsze lub równe 1260 |
|
Średnica pola trybu (MFD) |
1310 nm |
μm |
9.2±0.4 |
|
1550 nm |
μm |
10.4±0.5 |
|
|
Nieciągłość tłumienia |
1310 nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,03 |
|
1550 nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,05 |
|
|
Geometryczne |
|||
|
Średnica okładziny |
μm |
125±0.7 |
|
|
Brak-okrągłości okładziny |
% |
Mniejszy lub równy 1,0 |
|
|
Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza |
μm |
Mniejsza lub równa 0,5 |
|
|
Średnica powłoki (bezbarwna) |
μm |
245±10 |
|
|
Błąd koncentryczności powłoki/płaszcza |
μm |
Mniejsze lub równe 12 |
|
|
Kędzior |
m |
Większe lub równe 4 |
|
|
Środowisko (1550nm, 1625 nm) |
|||
|
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 |
|||
|
Ø30mm×10t |
1550nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,25 |
|
1625nm |
dB |
Mniejszy lub równy 1,0 |
|
|
Ø20mm×1t |
1550nm |
dB |
Mniejsza lub równa 0,75 |
|
1625nm |
dB |
Mniejszy lub równy 1,5 |
|
|
* Szczytowa siła odrywania powłoki wynosi 0,6-8,9 N, a średnia wartość wynosi 0,6-5,0 N, gdy średnica powłoki wynosi 200 ± 10. |
|||
Para
NrNastępny
G657A2Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również



















