G652D оптоволокно (одномодовое волокно с недисперсионным смещением) Он подходит для систем передачи по всему спектру. 1260 а 1625 нм. Оптимизирует характеристики затухания и дисперсии во всем этом спектре, одновременно улучшая характеристики против макроизгибов в L-диапазоне (1565 а 1625 нм).
Диаметр модового поля оптического волокна G652D (ширина волокна, по которому распространяется сигнал) из 10,1 мкм. Максимальный радиус кривизны составляет 25 мм. Этот тип волокна может удовлетворить потребность в высокоскоростной многоканальной передаче по одному волокну..

Подходит для различных типов оптических кабельных конструкций., включая ленточные кабели, многожильные провисающие кабели, каркасные кабели, центральные свободные трубчатые кабели, кабели с плотной оболочкой, воздушные кабели АДСС ОЗГВ, среди прочего.
Оглавление
- Параметры волокна G652D
- История развития ITU-T G652D
- Применение оптоволокна G652D
- В чем разница между волокном G652D и волокном G657??
- Заключение
Параметры волокна G652D
Оптические свойства
| Функции | Условия | Данные | Единица |
|---|---|---|---|
| Затухание | 1310нм | ≤0,34 | дБ/км |
| 1383нм (после водородного старения) | ≤0,34 | дБ/км | |
| 1550нм | ≤0,20 | дБ/км | |
| 1625нм | ≤0,24 | дБ/км | |
| Изменение затухания в зависимости от длины волны | 1285-1330нм (относительно 1310 нм) | ≤0,03 | дБ/км |
| 1525-1575нм (уважение к 1550 нм) | ≤0,02 | дБ/км | |
| Дисперсия в диапазоне длин волн | 1285-1340нм | -3.5~3,5 | пс/(нм•км) |
| 1550нм | ≤18 | пс/(нм•км) | |
| 1625нм | ≤22 | пс/(нм•км) | |
| Длина волны нулевой дисперсии (λo) | – | 1300~1324 | нм |
| Нулевой наклон дисперсии (Так) | – | ≤0,092 | пс/(нм^2•км) |
| Типичное значение наклона нулевой дисперсии | – | 0.086 | пс/(нм^2•км) |
| Длина волны резки оптоволокна (λcc) | – | ≤1260 | нм |
| Диаметр моды (МФД) | 1310нм | 8.7~9,5 | мкм |
| 1550нм | 9.8~10,8 | мкм | |
| Эффективный показатель преломления (Нефф) | 1310нм | 1.466 | – |
| 1550нм | 1.467 | – | |
| Пунктуальный разрыв | 1310нм | ≤0,05 | дБ |
| 1550нм | ≤0,05 | дБ |
Геометрические свойства
| Функции | Условия | Данные | Единица |
|---|---|---|---|
| Диаметр вкладыша | – | 125.0±0,7 | мкм |
| Некруглость покрытия | – | ≤1 | % |
| Диаметр покрытия | – | 235~250 | мкм |
| Ошибка концентричности покрытия/футеровки | – | <12 | мкм |
| Некруглость покрытия | – | ≤6 | % |
| Ошибка концентричности ядра/оболочки | – | ≤0,6 | мкм |
| Варп-радио | – | ≥4 | м |
| Длина доставки | – | Макс. 50.4 | км/ролло |
Экологическая эффективность (1310нм, 1550нм и 1625 нм)
| Функции | Условия | Данные | Единица |
|---|---|---|---|
| Дополнительное температурное затемнение | -60°С ~85°С | ≤0,05 | дБ/км |
| Дополнительное затемнение за цикл температуры и влажности | -10°С ~85°С 98% относительная влажность | ≤0,05 | дБ/км |
| Дополнительное затемнение при погружении в воду | 23℃, 30 дни | ≤0,05 | дБ/км |
| Дополнительное поглощение влаги | 85℃, 30 дни 85% относительная влажность | ≤0,05 | дБ/км |
| Старение сухим теплом | 85℃, 30 дни | ≤0,05 | дБ/км |
Механические характеристики
| Функции | Условия | Данные | Единица |
|---|---|---|---|
| Экранирующее напряжение | – | ≥9,0 | Н |
| – | ≥1,0 | % | |
| – | ≥100 | тыс. фунтов на квадратный дюйм | |
| Дополнительные потери макрокривизны | |||
| 100 поворачивается, радио 30мм | 1625нм | ≤0,05 | дБ |
| 100 поворачивается, радио 25 мм | 1310нм и 1550 нм | ≤0,05 | дБ |
| 1 вуэльта, радио 16мм | 1550нм | ≤0,05 | дБ |
| Сила отслаивания покрытия | Типичное среднее значение | 1.5 | Н |
| Максимальное значение | 1.3~8,9 | Н | |
| Параметр динамической усталости (nd) | – | >20 | – |
История развития ITU-T G652D
В конце десятилетия 1970, Была предпринята попытка заменить излучающие диодные источники света долговечными полупроводниковыми лазерами для достижения больших расстояний связи и большей мощности.. Однако, при передаче лазеров по многомодовому волокну, был сгенерирован модальный шум.
Чтобы преодолеть модальный шум, в 1980 одномодовое волокно с нулевой дисперсией было успешно разработано на длине волны 1310 нм (также известное как стандартное одномодовое волокно). La ЭТО Т (Международный союз электросвязи, Сектор стандартизации телекоммуникаций) рекомендуется определить это волокно как волокно G652.. Поскольку одномодовое волокно передает только одну моду, модовый шум, возникающий в многомодовом волокне, не создается.

В середине десятилетия 1980, волоконно-оптическая система связи 140 Мбит/с, Состоит из стандартных одномодовых волоконных и лазерных источников., стал основным методом связи, принятым в телекоммуникационной отрасли. Расстояние ретрансляции и пропускная способность намного превышают таковые у системы передачи по коаксиальному кабелю., что позволило волоконно-оптическим системам связи постепенно заменить системы кабельной связи. медные токопроводящие кабели.
Рекомендация G.652 была создана группой 15 МСЭ-Т в течение исследовательского периода 1981-1984, с первой версией (Версия 1.0) опубликовано в октябре 1984. Позже, Было внесено четыре модификации 1988, 1993, 1997 й 2000, появление версии V5.0. В этой версии, Волокно G.652 подразделялось на два типа.: G.652A и G.652B.
На встрече группы 15 конференции ITU-T, состоявшейся в Женеве в 2003, были введены два дополнительных типа, G.652C и G.652D, в версии V6.0 (Маршировать 2003), а верхняя граница L-диапазона была установлена на уровне 1625 нм. Позже, были внесены изменения в 2005, 2009 й 2016. В августе этого года 2024, некоторые параметры были пересмотрены, и в этом обзоре были приведены показательные примеры коэффициента статистической дисперсии в патч-кабелях с М, равным 1 до 16.
G652A и G652B наиболее подходят для работы в 1310 нм. Однако, ни один из них не подходит для приложений мультиплексирования с разделением по длине волны. (ВДМ). Самые передовые G652C и G652D устраняют пик воды для работы в полном спектре., что позволяет использовать их в диапазоне длин волн между 1310 нм y 1625 нм для поддержки передачи с грубым мультиплексированием с разделением по длине волны (КВДМ).
Применение оптоволокна G652D
- Используется в сетевых приложениях на короткие и большие расстояния., как локальная сеть, MAN и сети доступа.
- Волокно G652D устраняет всплески воды по всему спектру, позволяющий одновременно использовать 1310 нм y 1550 нм для передачи с грубым мультиплексированием с разделением по длине волны (КВДМ).
- G652D совместим со структурами OS1 и OS2., поэтому его можно использовать в оптических кабельных сетях как внутри, так и снаружи помещений..
- Используется в области микрооптики., как при производстве и применении небольших оптических компонентов.
В чем разница между волокном G652D и волокном G657??
G652D и G657 — два распространенных типа одномодового волокна, которые имеют заметные различия., в основном в конструкции ядра, сценарии производительности и применения.
Оптоволоконная сердцевина G652D представляет собой обычную одномодовую сердцевину., разработан для обеспечения низких потерь при передаче и высокой пропускной способности при передаче на большие расстояния. Он характеризуется низкими потерями при передаче и максимальной пропускной способностью., что делает его подходящим для приложений, требующих высокой производительности при передаче на большие расстояния., как городские сети (МУЖЧИНА), дистанционная передача и оптоволокно в дом (ФТТХ). В определенном диапазоне длин волн, обеспечивает минимальные потери при передаче, и обычно используется в стандартных передачах на большие расстояния..
Волокно G657 — это эволюция, разработанная на основе G652 для достижения целей оптоволокна до дома. (ФТТХ). Его основной характеристикой является превосходная устойчивость к изгибу., с радиусом кривизны, который может находиться между 1/4 й 1/2 радиуса кривизны обычного волокна G652.

В итоге, для больших расстояний передачи, превышающих 100 км (как LAN и MAN) и с радиусами кривизны кабеля более 25 мм, G652D обеспечивает лучшую производительность. Однако, на небольших расстояниях и в плотно установленных приложениях (как FTTH), Одномодовое волокно G657 — идеальный вариант., Помимо того, что он более экономичен.
Заключение
В заключение, тот одномодовое оптическое волокно G652D зарекомендовал себя как ключевой вариант оптической связи на короткие и дальние расстояния благодаря своей конструкции, оптимизированной для передачи во всем спектре, и низким потерям при передаче.. В общем, Наиболее подходящее волокно должно выбираться с учетом конкретных потребностей каждой установки..