¿Qué Es la G652D Fibra Óptica? Parámetros, Características y Aplicaciones


La fibra óptica G652D (fibra monomodo de desplazamiento no dispersivo) es adecuada para sistemas de transmisión en todo el espectro de 1260 a 1625 nm. Optimiza las características de atenuación y dispersión en todo este espectro, al tiempo que mejora el rendimiento contra las macrocurvaturas en la banda L (1565 a 1625 nm).

El diámetro del campo modal de la fibra óptica G652D (ancho de la fibra donde se propaga la señal) es de 10,1 μm. Su radio de curvatura máximo es de 25 mm. Este tipo de fibra puede satisfacer la necesidad de transmisión de múltiples canales a alta velocidad en una sola fibra.

Núcleo Óptico
Núcleo de fibra óptica

Es adecuada para varios tipos de estructuras de cables ópticos, incluyendo cables de cinta, cables con holgura trenzados, cables de esqueleto, cables de tubo holgado central, cables de cubierta ajustada, cables aéreos ADSS y OPGW, entre otros.

Tabla de contenidos

Parámetros de G652D Fibra

Propiedades Ópticas

CaracterísticasCondicionesDatosUnidad
Atenuación1310nm≤0.34dB/km
1383nm (después del envejecimiento por hidrógeno)≤0.34dB/km
1550nm≤0.20dB/km
1625nm≤0.24dB/km
Variación de atenuación respecto a la longitud de onda1285-1330nm (respecto a 1310nm)≤0.03dB/km
1525-1575nm (respecto a 1550nm)≤0.02dB/km
Dispersión en el rango de longitud de onda1285-1340nm-3.5~3.5ps/(nm•km)
1550nm≤18ps/(nm•km)
1625nm≤22ps/(nm•km)
Longitud de onda de dispersión nula (λo)1300~1324nm
Pendiente de dispersión nula (So)≤0.092ps/(nm^2•km)
Valor típico de la pendiente de dispersión nula0.086ps/(nm^2•km)
Longitud de onda de corte de la fibra óptica (λcc)≤1260nm
Diámetro de modo (MFD)1310nm8.7~9.5µm
1550nm9.8~10.8µm
Índice de refracción efectivo (Neff)1310nm1.466
1550nm1.467
Discontinuidad puntual1310nm≤0.05dB
1550nm≤0.05dB

Propiedades Geométricas

CaracterísticasCondicionesDatosUnidad
Diámetro del revestimiento125.0±0.7µm
No redondez del revestimiento≤1%
Diámetro del recubrimiento235~250µm
Error de concentricidad del recubrimiento/revestimiento<12µm
No redondez del recubrimiento≤6%
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento≤0.6µm
Radio de curvatura≥4m
Longitud de entregaMáx. 50.4km/rollo

Rendimiento Ambiental (1310nm, 1550nm y 1625nm)

CaracterísticasCondicionesDatosUnidad
Atenuación adicional por temperatura-60°C ~85°C≤0.05dB/km
Atenuación adicional por ciclo de temperatura-humedad-10°C ~85°C
98% de humedad relativa
≤0.05dB/km
Atenuación adicional por inmersión en agua23℃, 30 días≤0.05dB/km
Atenuación adicional por humedad85℃, 30 días
85% de humedad relativa
≤0.05dB/km
Envejecimiento por calor seco85℃, 30 días≤0.05dB/km

Rendimiento Mecánico

CaracterísticasCondicionesDatosUnidad
Tensión de cribado≥9.0N
≥1.0%
≥100kpsi
Pérdida adicional por macrocurvatura
100 vueltas, radio 30mm1625nm≤0.05dB
100 vueltas, radio 25mm1310nm y 1550nm≤0.05dB
1 vuelta, radio 16mm1550nm≤0.05dB
Fuerza de desprendimiento del recubrimientoValor promedio típico1.5N
Valor máximo1.3~8.9N
Parámetro de fatiga dinámica (nd)>20

Historia del desarrollo de ITU-T G652D

A finales de la década de 1970, se intentó reemplazar las fuentes de luz de diodos emisores por láseres de semiconductores de larga duración para lograr mayores distancias de comunicación y mayor capacidad. Sin embargo, al transmitir láseres en fibra multimodo, se generaba ruido modal.

Para superar el ruido modal, en 1980 se desarrolló con éxito la fibra monomodo con punto de dispersión cero en una longitud de onda de 1310 nm (también conocida como fibra monomodo estándar). La ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) recomendó definir esta fibra como fibra G652. Como la fibra monomodo solo transmite un modo, no se produce el ruido modal que ocurre en la fibra multimodo.

Prueba de Fibra Óptica
Prueba de Rendimiento Óptico

A mediados de la década de 1980, el sistema de comunicación por fibra óptica de 140 Mbit/s, compuesto por fuentes de láser y fibra monomodo estándar, se convirtió en el principal método de comunicación adoptado por la industria de telecomunicaciones. La distancia de retransmisión y la capacidad de transmisión superaban con creces las del sistema de transmisión por cable coaxial, lo que permitió que los sistemas de comunicación por fibra óptica reemplazaran gradualmente a los sistemas de comunicación por cables de conductor cobre.

La recomendación G.652 fue creada por el grupo 15 de la ITU-T durante el período de estudio de 1981-1984, con su primera versión (V1.0) publicada en octubre de 1984. Posteriormente, se realizaron cuatro modificaciones en 1988, 1993, 1997 y 2000, dando lugar a la versión V5.0. En esta versión, la fibra G.652 se subdividió en dos tipos: G.652A y G.652B.

En la reunión del grupo 15 de la ITU-T celebrada en Ginebra en 2003, se introdujeron dos tipos adicionales, G.652C y G.652D, en la versión V6.0 (marzo de 2003), y se estableció el límite superior de la banda L en 1625 nm. Posteriormente, se realizaron modificaciones en 2005, 2009 y 2016. En agosto de este año 2024, se revisaron algunos parámetros, y en esta revisión se proporcionaron ejemplos orientativos sobre el coeficiente de dispersión estadístico en cables de conexión con M igual a 1 hasta 16.

Las G652A y G652B son las más adecuadas para funcionar en la banda de 1310 nm. Sin embargo, ninguna de las dos es adecuada para aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda (WDM). Los más avanzados G652C y G652D eliminan el pico de agua para un funcionamiento de espectro completo, lo que permite utilizarlos en la región de longitud de onda entre 1310 nm y 1625 nm para soportar la transmisión de multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM).

Aplicaciones de la Fibra Óptica G652D

  • Utilizada en aplicaciones de redes de corta y larga distancia, como LAN, MAN y redes de acceso.
  • La fibra G652D elimina los picos de agua en todo el espectro, lo que permite el uso simultáneo de 1310 nm y 1550 nm para transmisiones de multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM).
  • G652D es compatible con las estructuras OS1 y OS2, por lo que se puede usar en redes de cables ópticos tanto en interiores como exteriores.
  • Se emplea en el campo de la microóptica, como en la fabricación y aplicación de componentes ópticos de tamaño reducido.

¿Cuál Es la Diferencia entre la Fibra G652D y la Fibra G657?

G652D y G657 son dos tipos comunes de fibra monomodo que tienen diferencias notables, principalmente en el diseño del núcleo, el rendimiento y los escenarios de aplicación.

El núcleo de la fibra G652D es un núcleo monomodo convencional, diseñado para ofrecer bajas pérdidas de transmisión y un ancho de banda alto en transmisiones de larga distancia. Se caracteriza por sus bajas pérdidas de transmisión y su máximo ancho de banda, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren un rendimiento elevado en transmisiones de larga distancia, como redes metropolitanas (MAN), transmisión remota y fibra hasta el hogar (FTTH). En un rango específico de longitudes de onda, ofrece la menor pérdida de transmisión, y suele utilizarse en transmisiones estándar de larga distancia.

La fibra G657 es una evolución desarrollada a partir de la G652 para cumplir con los objetivos de la fibra hasta el hogar (FTTH). Su principal característica es su excelente resistencia a la flexión, con un radio de curvatura que puede ser entre 1/4 y 1/2 del radio de curvatura de la fibra G652 convencional.

Comparación del Radio de Curvatura de Fibras
Comparación del radio de curvatura de las fibras ópticas

En resumen, para distancias de transmisión largas que superen los 100 km (como LAN y MAN) y con radios de curvatura de cable mayores de 25 mm, la G652D proporciona el mejor rendimiento. Sin embargo, en aplicaciones de corta distancia y de instalación densa (como FTTH), la fibra monomodo G657 es la opción ideal, además de ser más económica.

Conclusión

En conclusión, la fibra óptica monomodo G652D se ha consolidado como una opción clave en las comunicaciones ópticas de corta y larga distancia gracias a su diseño optimizado para transmitir en todo el espectro y sus bajas pérdidas de transmisión. En general, la fibra más adecuada debe seleccionarse en función de las necesidades específicas de cada instalación.