Światłowód

Światłowód

G.657.A1, światłowód jednomodowy niewrażliwy na zginanie, ma nie tylko dobrą odporność na zginanie, ale także dobrą kompatybilność ze standardem G.652.D. Jednocześnie może rozszerzyć zasięg sieci dostępowej i jest najlepszym produktem do dostępu światłowodowego.
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

 
  • 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

 

 

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

 

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.

 

 

Wyślij zapytanie