
G657A2
Description
Paramètres techniques
notre entreprise
Caractéristiques
- Bonnes caractéristiques de perte par flexion, moins de perte par flexion.
Des tailles de fibres plus petites de 200 μm sont disponibles et la section transversale de conception-du câble est réduite de plus de 30 %.
Scénarios d'application
• Réseau de zone métropolitaine à haute densité et réseau d'accès aux espaces étroits
• Des petits câbles qui font sauter
• FTTx
propre marque
Emballer et expédier
Conseils
La fibre G.657.A2 est un type de fibre monomode insensible à la courbure--définie par la norme G.657 de l'Union internationale des télécommunications (ITU-T). Il appartient à la catégorie G.657 A et est compatible avec la fibre G.652. Cette norme a été publiée pour la première fois en 2006, et dans sa révision de 2009, basée sur la compatibilité avec la fibre G.652 et le principe du rayon de courbure minimum, la fibre G.657 a été subdivisée en plusieurs sous-catégories. G.657.A2 est l'une des sous-catégories nouvellement ajoutées. Cette révision a été officiellement adoptée par l'ITU-T en décembre 2009. La nouvelle norme a introduit trois degrés de courbure (1, 2 et 3) basés sur le rayon de courbure minimum. G.657.A2 appartient au degré de courbure 2, correspondant à un rayon de courbure minimum de 7,5 mm. La caractéristique la plus importante de la fibre optique G.657.A2 est son excellente résistance à la flexion.
Cette fibre optique est principalement utilisée dans des scénarios nécessitant une grande adaptabilité à la flexion, tels que la fibre-vers-la maison-le câblage intérieur et le raccordement des racks de centres de données. Il est particulièrement adapté aux conceptions de câbles optiques miniaturisés tels que les câbles papillon. Avec la construction de centres de données d'IA et le développement de l'économie à basse-altitude, son application s'est étendue à des domaines émergents tels que l'interconnexion des centres de données (DCI) et le guidage par fibre optique des drones. L'ITU-T a publié pour la première fois la norme de fibre optique G.657 en 2006, dans le but de résoudre le problème de perte par courbure dans les réseaux d'accès.
Poussée par les demandes émergentes telles que les applications économiques de drones à basse-altitude et la construction de centres de données IA, la demande du marché pour la fibre optique G.657.A2 a considérablement augmenté. Les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et d’autres régions et pays construisent des centres informatiques à grande échelle. En tant que fibre optique spéciale qui peut être considérablement pliée et transmettre des données à haute vitesse, stabilité et faible perte, la fibre optique G.657.A2 a une forte demande du marché [34]. Dans ce contexte, son champ d'application s'est étendu des réseaux de communication traditionnels aux domaines émergents à forte croissance. Contrairement au cycle précédent dominé par la demande des opérateurs de télécommunications, la structure actuelle de la demande est plus diversifiée et les domaines émergents tels que les centres de données IA et les drones sont devenus des domaines d'application importants.
De 2025 au début 2026, le prix du marché de la fibre optique G.657.A2 a connu une hausse spectaculaire, passant de 32 yuans par kilomètre cœur à 240 yuans, soit une augmentation de 650 %. Le marché a connu une augmentation simultanée du volume et du prix, la production et le volume des ventes de fibres optiques au premier trimestre 2026 ayant été multipliés par cinq-sur-année. Début mai 2026, une entreprise de Nantong, dans la province du Jiangsu, a signalé que le prix de la fibre optique G.657.A2 avait décuplé en un an, les commandes ayant quadruplé d'une année sur l'autre-sur-année. La relation étroite entre l'offre et la demande a conduit à un changement dans les modèles de vente du "paiement après livraison" au "paiement avant livraison", ou à l'obligation pour les clients de payer un acompte à l'avance pour garantir la capacité de l'usine. La demande a dépassé l'offre, les commandes de certaines entreprises étant déjà prévues pour le premier trimestre de l'année suivante. En mai 2026, de nombreuses commandes d'exportation d'entreprises étaient prévues pour 2028. Ce cycle de boom du marché était principalement dû à la demande d'applications émergentes telles que la construction de centres de données IA et les drones. Simultanément, les fabricants de fibres optiques ont réorienté leur capacité de production vers des produits à forte valeur ajoutée tels que le G.657.A2, entraînant des pénuries d'approvisionnement.
Selon les prévisions d'avril 2026 de Nomura Securities, l'augmentation actuelle des prix de la fibre optique et du câble est conjointement influencée par la demande des centres de données d'IA et des drones militaires. L’analyse indique que l’augmentation des investissements dans les infrastructures d’IA est le principal moteur de cette flambée des prix. Le développement de l'économie à basse-altitude a également accru l'application des drones à fibre optique, stimulant encore davantage la demande du marché pour la fibre optique G.657.A2.
Du côté de l'offre, il existe des obstacles technologiques et procéduraux à l'expansion de la capacité de fibre optique, et le précédent ralentissement de l'industrie a rendu les grands fabricants plus prudents dans leurs décisions d'expansion. On pense qu’en raison de la rigidité de l’offre, les prix des fibres optiques pourraient rester élevés, mais le secteur de la fibre optique est cyclique et des changements dans la demande pourraient survenir plusieurs années plus tard.
En termes de construction, lors de l'épissage par fusion de fibres optiques G.657, les unités de construction peuvent subir une perte d'épissage excessive en raison d'une version, d'un fonctionnement ou d'une sélection de paramètres inappropriés de l'épissure par fusion. Les programmes d'épissage monomode-de certains épisseurs par fusion peuvent ne pas être en mesure de reconnaître la fibre optique G.657.A2. En ce qui concerne les tests, lors de l'utilisation d'un réflectomètre optique dans le domaine temporel (OTDR) pour tester la perte d'épissure, la différence de diamètre de champ de mode entre les fibres G.657 et G.652 peut faire en sorte que la courbe OTDR présente un phénomène « fortement positif et grand négatif », ce qui rend difficile l'obtention de résultats précis pour les tests unidirectionnels. En termes d'exploitation et de maintenance, les échecs d'installation et de maintenance dus à un rayon de courbure insuffisant des tresses représentent une proportion relativement élevée. Par conséquent, lors de l’installation FTTH, il est recommandé d’éviter de terminer directement le câble de dérivation avec des tresses. Envisagez plutôt d'utiliser des câbles papillon pré-terminés ou des produits à fibre optique qui répondent aux exigences de performances pertinentes pour l'installation et la terminaison.
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Caractéristiques techniques
|
Paramètre |
Conditions |
Unités |
Valeur |
|
Optique |
|||
|
Atténuation |
1310 nm |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,350 |
|
1383 nm |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,350 |
|
|
1550 nm |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,210 |
|
|
1625 nm |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,230 |
|
|
Atténuation par rapport à la longueur d'onde |
1 310 nm contre. 1285- 1330 nm |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,05 |
|
1 550 nm contre. 1525- 1575 nm |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,04 |
|
|
Longueur d'onde à dispersion nulle |
- |
nm |
1300 - 1324 |
|
Pente de dispersion nulle |
ps/(nm2·km) |
Inférieur ou égal à 0,092 |
|
|
Dispersion |
1550 nm |
ps/(nm·km) |
13.3 - 18.6 |
|
1625 nm |
ps/(nm·km) |
17.2 - 23.7 |
|
|
Dispersion du mode de polarisation |
- |
ch/√km |
Inférieur ou égal à 0,2 |
|
Couper-longueur d'onde λcc-câble |
- |
nm |
Inférieur ou égal à 1260 |
|
Diamètre de champ de mode (MFD) |
1310 nm |
μm |
8.6±0.4 |
|
1550 nm |
μm |
9.6±0.5 |
|
|
Discontinuité d'atténuation |
1310 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0,03 |
|
|
1550 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0,05 |
||
|
Géométrique |
||||
|
Diamètre du revêtement |
μm |
125±0.7 |
||
|
Non--circularité du revêtement |
% |
Inférieur ou égal à 0,8 |
||
|
Erreur de concentricité noyau/gaine |
μm |
Inférieur ou égal à 0,5 |
||
|
Diamètre du revêtement (non coloré) |
μm |
235-255 |
190-210 |
|
|
Erreur de concentricité du revêtement/gadage |
μm |
Inférieur ou égal à 12,5 |
Inférieur ou égal à 10 |
|
|
Boucle |
m |
Supérieur ou égal à 4 |
||
|
Environnemental (1550nm, 1625nm) |
||||
|
Cyclisme de température |
-60 degrés à +85 degrés |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,05 |
|
|
Haute température et haute humidité |
85 degrés, 85 % RH, 30 jours |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,05 |
|
|
Immersion dans l'eau |
23 degrés, 30 jours |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,05 |
|
|
Vieillissement à haute température |
85 degrés, 30 jours |
dB/km |
Inférieur ou égal à 0,05 |
|
|
Mécanique |
||||
|
Contrainte de preuve |
- |
GPa |
0.69 |
|
|
kpsi |
100 |
|||
|
Force de la bande de revêtement * |
Culminer |
N |
1.3 - 8.9 |
|
|
Moyenne |
N |
1.0 - 5.0 |
||
|
Résistance à la traction |
Fk=50 % |
GPa |
Supérieur ou égal à 4,00 |
|
|
Fk= 15 % |
GPa |
Supérieur ou égal à 3,20 |
||
|
Fatigue dynamique (Nd) |
- |
- |
Supérieur ou égal à 20 |
|
|
Perte de macroflexion |
||||
|
Ø30 mm×10 t |
1550 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0,03 |
|
|
1625 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0. 1 |
||
|
Ø20 mm×1 t |
1550 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0. 1 |
|
|
1625 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0,2 |
||
|
Ø15 mm×1 t |
1550 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0,4 |
|
|
1625 nm |
dB |
Inférieur ou égal à 0,8 |
||
|
* Lorsque le diamètre du revêtement est de 200 ± 10, la force de pelage maximale du revêtement est de 0,6 à 8,9 N et la moyenne est de 0,6 à 5,0 N. |
||||
Une paire de
Fibre OptiqueUn article
G652DEnvoyez demande
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