ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว G.657.A1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพออพติคอลที่เสถียรแม้ภายใต้สภาวะรัศมีการโค้งงอเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเบอร์ทั่วไป จะช่วยลดการสูญเสียการโค้งงอขนาดใหญ่ได้อย่างมาก ทำให้เหมาะสำหรับสายเคเบิลภายในอาคาร เครือข่ายการเข้าถึง และระบบกระจายแสงขนาดกะทัดรัด
ในการใช้งานจริง ไฟเบอร์นี้มักใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผู้ติดตั้งเผชิญกับพื้นที่จำกัด เช่น การปิดรอยต่อ กล่องกระจายสินค้า และตู้ติดผนัง ความทนทานต่อการโค้งงอที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยลดความไวในการติดตั้ง และลดความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพจะลดลงอันเนื่องมาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม
ประสิทธิภาพการดัดงอที่เหมาะสมที่สุดของไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว G.657.A1 ช่วยให้ผู้ติดตั้งทำงานกับรัศมีการโค้งงอที่แคบยิ่งขึ้น โดยไม่ทำให้สัญญาณสูญเสียมากเกินไป สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในโครงการ FTTx และสถานการณ์การกำหนดเส้นทางภายในอาคารซึ่งมีพื้นที่จำกัด
รองรับแบนด์ O-E-S-C-L เต็มรูปแบบ (1260–1625 นาโนเมตร) ทำให้เหมาะสำหรับการอัปเกรดเครือข่ายในปัจจุบันและอนาคต ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน L-band และข้อกำหนดการส่งข้อมูลทางไกล
ด้วยการลดการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการโค้งงอให้เหลือน้อยที่สุดและลดการทำงานซ้ำระหว่างการติดตั้ง ไฟเบอร์นี้จึงช่วยลดต้นทุนการใช้งานโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในสภาวะการจัดการที่เข้มงวดระหว่างการจัดเก็บและการติดตั้งสายเคเบิล
พารามิเตอร์ทางเรขาคณิตที่แม่นยำทำให้สูญเสียการต่อประกบต่ำและมีประสิทธิภาพสูงในระหว่างการต่อไฟเบอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการก่อสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่
ไฟเบอร์ออปติคัลโหมดเดี่ยว G.657.A1 ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการปรับใช้แบบไฟเบอร์ถึงบ้านและไฟเบอร์ไปยังอาคาร ซึ่งการโค้งงอที่แคบและการกำหนดเส้นทางที่หนาแน่นเป็นเรื่องปกติ
เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงภายในอาคาร ศูนย์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมสำนักงานที่จำเป็นต้องมีการจัดการสายเคเบิลขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีข้อกำหนดรัศมีการโค้งงอที่เข้มงวด รวมถึงสายแพและสายไมโครที่ใช้ในระบบการกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อน
รองรับการส่งข้อมูลทางไกลและอัตราบิตสูงด้วย PMD ต่ำ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรในแกนหลักและชั้นเครือข่ายการเข้าถึง
ลักษณะเฉพาะ
เงื่อนไข
ค่าที่ระบุ
หน่วย
ลักษณะทางแสง
การลดทอน
1310 นาโนเมตร
≤0.35
[เดซิเบล/กม.]
1383nm (หลัง H2-aging)
1460 นาโนเมตร
≤0.25
1550 นาโนเมตร
≤0.21
1625 นาโนเมตร
≤0.23
การลดทอนเทียบกับความยาวคลื่น
สูงสุด α ความแตกต่าง
1285-1330nm อ้างอิงถึง 1310nm
≤0.03
1525-1575nm อ้างอิงถึง 1550nm
≤0.02
[เดบิต/กม.]
การกระจายตัว Coefficient
1285-1340 นาโนเมตร
-3.5 ถึง 3.5
[ปล./(นาโนเมตร·กม.)]
≤18
≤22
ความยาวคลื่นการกระจายตัวเป็นศูนย์ (γ0)
--
13.00-1324
[นาโนเมตร]
ความลาดชันเป็นศูนย์ (S0)
≤0.092
[ปล./(nm2·กม.)]
ค่าทั่วไป
0.086
พีเอ็มดี
ไฟเบอร์ส่วนบุคคลสูงสุด
≤0.1
[ปล/√กม.]
ค่าการออกแบบลิงก์ (M=20,Q=0.01%)
(ม=20,คิว=0.01%)
≤0.06
0.04
ความยาวคลื่นของสายเคเบิล (Λcc)
≤1260
เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด (MFD)
8.4-9.2
[ไมโครเมตร]
9.3-10.3
ดัชนีกลุ่มการหักเหของแสงที่มีประสิทธิภาพ (Neff )
1.466
1.467
ชี้ขาดความต่อเนื่อง
≤0.05
[ดีบี]
ลักษณะทางเรขาคณิต
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม
125.0±0.7
การหุ้มแบบไม่เป็นวงกลม
≤0.7
[%]
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ
235-245
ข้อผิดพลาดของความเข้มข้นของการเคลือบผิวและการหุ้ม
≤12.0
การเคลือบแบบไม่เป็นวงกลม
≤6.0
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางการหุ้มแกนกลาง
≤0.5
ขด (รัศมี)
≥4
[ม.]
ระยะเวลาในการจัดส่ง
มากถึง 50.4
[กม./ม้วน]
ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
1310 นาโนเมตร, 1550 นาโนเมตร และ 1625 นาโนเมตร
การพึ่งพาอุณหภูมิทำให้เกิดการลดทอน
-60°C ถึง +85°C
การปั่นจักรยานด้วยอุณหภูมิและความชื้นทำให้เกิดการลดทอน
-10°C ถึง +85°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 98%
การพึ่งพาอาศัยน้ำทำให้เกิดการลดทอน
23°C เป็นเวลา 30 วัน
การพึ่งพาความร้อนชื้นทำให้เกิดการลดทอน
85°C และ 85% RH เป็นเวลา 30 วัน
การแก่ชราด้วยความร้อนแห้ง
85°C เป็นเวลา 30 วัน
ข้อกำหนดทางกล
การทดสอบการพิสูจน์
≥9.0
[ยังไม่มีข้อความ]
≥1.0
≥100
[kpsi]
การสูญเสียที่เกิดจากโค้งงอแบบมาโคร
หมุนแมนเดรล 10 รอบด้วยรัศมี 15 มม
10 หมุนรอบแมนเดรลรัศมี 15 มม
≤1.0
1 หมุนแมนเดรลที่มีรัศมี 10 มม
≤0.75
≤1.5
แรงเคลือบแถบ
แรงเฉลี่ยทั่วไป
1.5
พลังสูงสุด
1.3-8.9
พารามิเตอร์ความล้าแบบไดนามิก (ลำดับ)
≥20
การลดทอนต่ำทั่วทั้งแบนด์
รักษาการส่งสัญญาณที่เสถียรตลอดช่วงความยาวคลื่น O-E-S-C-L ซึ่งรองรับการทำงานของเครือข่ายแบบหลายแบนด์
ต้านทานการดัดงอได้ดีเยี่ยม
ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียทั้งการดัดงอแบบมหภาคและการดัดแบบไมโคร เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้แม้ในสภาวะการติดตั้งที่คับแคบ
PMD ต่ำ (การกระจายโหมดโพลาไรซ์)
ตรงตามข้อกำหนดของระบบส่งสัญญาณความเร็วสูงและระยะไกล ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณ
เรขาคณิตที่สอดคล้องกัน
การผลิตที่มีความแม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึงขนาดเส้นใยที่สม่ำเสมอ ปรับปรุงความสม่ำเสมอในการต่อรอย และลดการสูญเสียการเชื่อมต่อ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว G.657.A1 เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึง ITU-T G.657.A1 และ G.652.D รวมถึงข้อกำหนด IEC 60793-2-50 ประเภท B1.3/B6.a1 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้กับข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทั่วโลก
เกี่ยวกับผู้ผลิต
Jiangsu Xuben Photoelectric Technology Co., Ltd เป็นบริษัทในเครือที่มีโรงงาน 4 แห่ง ซึ่งให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่สมบูรณ์ บริษัทครอบคลุมพื้นที่รวม 15,000 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าผลผลิตปีละ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลุ่มนี้ประกอบด้วยโรงงานเคเบิลออปติกในร่มและกลางแจ้ง โรงงานส่วนประกอบ ODN และโรงงานอุปกรณ์เครือข่ายออปติก ผลิตภัณฑ์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านโทรคมนาคม ระบบกระจายเสียง การส่งข้อมูล LAN และการใช้งานทางอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า การขนส่งทางรถไฟ และทางหลวง
ด้วยการรับรอง ISO9001 และ ISO45001 บริษัทมุ่งเน้นไปที่การผลิตที่ผ่านการกลั่นและกระบวนการผลิตที่มั่นคง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกส่งออกทั่วโลกและนำไปใช้ในโครงการวิศวกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่างๆ
คำถามที่ 1: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างไฟเบอร์ G.657.A1 และ G.652.D?
ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว G.657.A1 ให้ประสิทธิภาพการโค้งงอที่ดีขึ้น ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้กับระบบ G.652.D เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีเงื่อนไขการกำหนดเส้นทางที่จำกัดมากกว่า
Q2: ไฟเบอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคารหรือไม่?
ใช่ ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว G.657.A1 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารและเครือข่ายการเข้าถึง โดยรองรับรัศมีโค้งงอเล็กน้อยและรูปแบบสายเคเบิลขนาดกะทัดรัด
Q3: สามารถส่งสัญญาณทางไกลได้หรือไม่?
ใช่ เนื่องจากการลดทอนที่ต่ำและ PMD ต่ำ จึงรองรับการสื่อสารด้วยแสงความเร็วสูงและระยะไกล
คำถามที่ 4: สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่มีอยู่ได้หรือไม่
ตรงตามมาตรฐานทั้ง G.657.A1 และ G.652.D ทำให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้กับระบบเครือข่ายออปติกที่มีอยู่ส่วนใหญ่
ที่อยู่
90 ถนน Yangtanggang เขตพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองจูร่ง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
โทร
อีเมล
sales@orientalfiber.com
WhatsApp
Mia Han
Shenwei
Amy Gao
E-mail
Wechat