G657A2

G657A2

La fibre G.657.A2 est une sous-classe de fibre monomode insensible à la flexion--définie par l'Union internationale des télécommunications ITU-T. Il appartient à la catégorie G.657 A et a été ajouté dans la révision de la norme G.657 en 2009. Son nom de modèle suit la règle de combinaison du code standard « G.657 », de la catégorie « A » (compatible avec la fibre G.652) et de la qualité de courbure « 2 » (rayon de courbure minimum de 7,5 mm) [20]. Son rayon de courbure minimum peut atteindre 7,5 mm et est rétrocompatible avec la fibre G.652.D. Il convient à la transmission dans la bande 1 260-1 625 nanomètres. Entre 2025 et 2026, sous l'influence de la demande de centres de données d'IA et de drones militaires, la demande sur le marché mondial a augmenté, ainsi que les prix, la production et les ventes. Les commandes de certaines entreprises devraient être produites jusqu'au premier trimestre de l'année suivante.
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Description

Paramètres techniques

notre entreprise

 

 

company
30+ années
Notre usine a été fondée en 1992, premier démarrage avec un câble coaxial qui était l'un des plus grands fabricants de la ville de Lin'an. En 2001, nous avons commencé à nous concentrer sur la production de câbles optiques.
30+ pays
En 2008, nous avons créé un département de ventes internationales et vendu des câbles à fibres optiques dans plus de 30 pays et avons 18 ans d'expérience riche dans l'exportation de câbles.

 

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

 

 

FTTH drop cable-Ink printing
Câble de dérivation FTTH-Impression à l'encre
Flat cable-Plasma pringting
Câble plat-Impression plasma
Outdoor cable GYTC8S-Iron printing
Câble extérieur GYTC8S-Impression en fer
Jumper cable- SC/UPC-SC/APC
Câble de liaison- SC/UPC-SC/APC
GYTC8S 24 core -wooden drum
GYTC8S 24 noyaux -tambour en bois
FTTH cable-1km drum
Câble FTTH-tambour 1km
FTTH cable-carton packing
Câble FTTH-emballage en carton
Patch cords-Pallet package
Cordons de brassage-Palette
 
 

 

Emballer et expédier

 
Patch cords in Pallet delivery
Cordons de brassage en livraison par palette
FTTH cable in cartons packing
Câble FTTH dans des cartons d'emballage
Flat cable in plywood drum package
Câble plat en paquet de tambour en contreplaqué
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Fût composite entièrement chargé dans un conteneur
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Photo de chargement de tambour en bois massif
 

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.

 

 

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