Fibra óptica G652D (fibra monomodo de deslocamento não dispersivo) É adequado para sistemas de transmissão em todo o espectro. 1260 uma 1625 nm. Otimiza as características de atenuação e dispersão em todo este espectro, ao mesmo tempo que melhora o desempenho contra macrocurvaturas na banda L (1565 uma 1625 nm).
O diâmetro do campo de modo da fibra óptica G652D (largura da fibra onde o sinal se propaga) Isso é 10,1 μm. Seu raio máximo de curvatura é 25 milímetros. Este tipo de fibra pode atender à necessidade de transmissão multicanal de alta velocidade em uma única fibra..
É adequado para vários tipos de estruturas de cabos ópticos, incluindo cabos de fita, cabos frouxos trançados, cabos de esqueleto, cabos de tubo solto central, cabos de bainha apertados, cabos aéreos ADSS da OPGW, entre outros.
Índice
- Parâmetros da fibra G652D
- História do desenvolvimento do ITU-T G652D
- Aplicações de fibra óptica G652D
- Qual é a diferença entre fibra G652D e fibra G657?
- Conclusão
Parâmetros da fibra G652D
Propriedades ópticas
Características | Condições | Dados | Unidade |
---|---|---|---|
Atenuação | 1310nm | ≤0,34 | dB/km |
1383nm (após envelhecimento por hidrogênio) | ≤0,34 | dB/km | |
1550nm | ≤0,20 | dB/km | |
1625nm | ≤0,24 | dB/km | |
Variação de atenuação em relação ao comprimento de onda | 1285-1330nm (em relação a 1310nm) | ≤0,03 | dB/km |
1525-1575nm (respeito a 1550nm) | ≤0,02 | dB/km | |
Dispersão na faixa de comprimento de onda | 1285-1340nm | -3.5~3,5 | obs/(nm·km) |
1550nm | ≤18 | obs/(nm·km) | |
1625nm | ≤22 | obs/(nm·km) | |
Comprimento de onda de dispersão nula (sim) | – | 1300~1324 | nm |
Inclinação de dispersão zero (Então) | – | ≤0,092 | obs/(nm^2•km) |
Valor típico da inclinação de dispersão nula | – | 0.086 | obs/(nm^2•km) |
Comprimento de onda de corte de fibra óptica (λcc) | – | ≤1260 | nm |
Diâmetro modal (MFD) | 1310nm | 8.7~9,5 | µm |
1550nm | 9.8~10,8 | µm | |
Índice de refração efetivo (Neff) | 1310nm | 1.466 | – |
1550nm | 1.467 | – | |
Descontinuidade pontual | 1310nm | ≤0,05 | dB |
1550nm | ≤0,05 | dB |
Propriedades Geométricas
Características | Condições | Dados | Unidade |
---|---|---|---|
Diâmetro do revestimento | – | 125.0±0,7 | µm |
Não circularidade do revestimento | – | ≤1 | % |
Diâmetro do revestimento | – | 235~250 | µm |
Erro de concentricidade do revestimento/revestimento | – | <12 | µm |
Não circularidade do revestimento | – | ≤6 | % |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | – | ≤0,6 | µm |
Raio de curvatura | – | ≥4 | m |
Duração da entrega | – | Máx.. 50.4 | km/rolo |
Desempenho Ambiental (1310nm, 1550nm e 1625nm)
Características | Condições | Dados | Unidade |
---|---|---|---|
Diminuição adicional da temperatura | -60°C ~85 °C | ≤0,05 | dB/km |
Escurecimento adicional por ciclo de temperatura-umidade | -10°C ~85 °C 98% umidade relativa | ≤0,05 | dB/km |
Escurecimento adicional por imersão em água | 23℃, 30 dias | ≤0,05 | dB/km |
Atenuação adicional de umidade | 85℃, 30 dias 85% umidade relativa | ≤0,05 | dB/km |
Envelhecimento por calor seco | 85℃, 30 dias | ≤0,05 | dB/km |
Desempenho Mecânico
Características | Condições | Dados | Unidade |
---|---|---|---|
Tensão de triagem | – | ≥9,0 | N |
– | ≥1,0 | % | |
– | ≥100 | kpsi | |
Perda Adicional de Macrocurvatura | |||
100 voltas, rádio 30mm | 1625nm | ≤0,05 | dB |
100 voltas, rádio 25mm | 1310nm e 1550nm | ≤0,05 | dB |
1 volta, rádio 16mm | 1550nm | ≤0,05 | dB |
Força de descascamento do revestimento | Valor médio típico | 1.5 | N |
Valor máximo | 1.3~8,9 | N | |
Parâmetro de fadiga dinâmica (e) | – | >20 | – |
História do desenvolvimento do ITU-T G652D
No final da década 1970, Foi feita uma tentativa de substituir as fontes de luz de diodo emissor por lasers semicondutores de longa vida para alcançar maiores distâncias de comunicação e maior capacidade.. Porém, ao transmitir lasers em fibra multimodo, ruído modal foi gerado.
Para superar o ruído modal, dentro 1980 A fibra monomodo com dispersão de ponto zero foi desenvolvida com sucesso em um comprimento de onda de 1310 nm (também conhecida como fibra monomodo padrão). o ISSO É T (União Internacional de Telecomunicações, Setor de Normalização de Telecomunicações) recomendado definir esta fibra como fibra G652. Como a fibra monomodo transmite apenas um modo, o ruído modal que ocorre na fibra multimodo não é produzido.
Em meados da década de 1980, sistema de comunicação de fibra óptica 140 Mbit/s, Composto por fibra monomodo padrão e fontes de laser, tornou-se o principal meio de comunicação adotado pela indústria de telecomunicações. A distância de retransmissão e a capacidade de transmissão excederam em muito a do sistema de transmissão por cabo coaxial, o que permitiu que os sistemas de comunicação por fibra óptica substituíssem gradualmente os sistemas de comunicação por cabo. cabos condutores de cobre.
A recomendação G.652 foi criada pelo grupo 15 da UIT-T durante o período de estudos de 1981-1984, com sua primeira versão (V1.0) publicado em outubro 1984. Posteriormente, Foram feitas quatro modificações 1988, 1993, 1997 S 2000, dando origem à versão V5.0. Nesta versão, A fibra G.652 foi subdividida em dois tipos: G.652A e G.652B.
Na reunião do grupo 15 da UIT-T realizada em Genebra em 2003, dois tipos adicionais foram introduzidos, G.652C e G.652D, na versão V6.0 (Marchar 2003), e o limite superior da banda L foi estabelecido em 1625 nm. Posteriormente, foram feitas modificações 2005, 2009 S 2016. Em agosto deste ano 2024, alguns parâmetros foram revisados, e nesta revisão foram fornecidos exemplos indicativos sobre o coeficiente de dispersão estatística em patch cables com M igual a 1 até 16.
O G652A e G652B são os mais adequados para operar no 1310 nm. Porém, nenhum deles é adequado para aplicações de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM). Os mais avançados G652C e G652D eliminam picos de água para operação de espectro total, permitindo que sejam usados na região de comprimento de onda entre 1310 nm e 1625 nm para suportar transmissão de multiplexação por divisão de comprimento de onda grosseira (CWDM).
Aplicações de fibra óptica G652D
- Usado em aplicações de rede de curta e longa distância, como LAN, MAN e redes de acesso.
- A fibra G652D elimina picos de água em todo o espectro, permitindo o uso simultâneo de 1310 nm e 1550 nm para transmissões de multiplexação por divisão de comprimento de onda grosso (CWDM).
- G652D é compatível com estruturas OS1 e OS2, portanto, pode ser usado em redes de cabos ópticos tanto em ambientes internos quanto externos.
- É usado no campo da microóptica, como na fabricação e aplicação de pequenos componentes ópticos.
Qual é a diferença entre fibra G652D e fibra G657?
G652D e G657 são dois tipos comuns de fibra monomodo que apresentam diferenças notáveis, principalmente no design principal, cenários de desempenho e aplicação.
O núcleo de fibra G652D é um núcleo monomodo convencional, projetado para oferecer baixas perdas de transmissão e alta largura de banda em transmissões de longa distância. É caracterizado por suas baixas perdas de transmissão e largura de banda máxima, tornando-o adequado para aplicações que exigem alto desempenho em transmissões de longa distância, como redes metropolitanas (HOMEM), transmissão remota e fibra para casa (FTTH). Em uma faixa específica de comprimentos de onda, oferece a menor perda de transmissão, e geralmente é usado em transmissões padrão de longa distância.
A fibra G657 é uma evolução desenvolvida a partir do G652 para atender às metas de fibra para casa (FTTH). Sua principal característica é a excelente resistência à flexão., com um raio de curvatura que pode estar entre 1/4 S 1/2 do raio de curvatura da fibra G652 convencional.
Em resumo, para longas distâncias de transmissão superiores 100 km (como LAN e MAN) e com raios de curvatura do cabo maiores que 25 milímetros, o G652D oferece o melhor desempenho. Porém, em aplicações de curta distância e densamente instaladas (como FTTH), A fibra monomodo G657 é a opção ideal, Além de ser mais econômico.
Conclusão
Em conclusão, a fibra óptica monomodo O G652D se estabeleceu como uma opção chave em comunicações ópticas de curta e longa distância graças ao seu design otimizado para transmitir em todo o espectro e às suas baixas perdas de transmissão.. Em geral, A fibra mais adequada deve ser selecionada com base nas necessidades específicas de cada instalação.