Кабель 4 волокна одномодовый g 652 d

Обновленные технические характеристики и спецификации одномодового оптоволокна стандарта G.652.D

В настоящее время в промышленности и на производстве для организации связи используются различные типы и стандарты волоконно-оптических кабелей. У каждого такого типа кабеля существует своя область применения. Развитие этих технологий отражается и на развитии систем передачи данных.

Этот обзор посвящен анализу особенностей волоконно-оптического кабеля (рис. 1) и изменению стандарта G.652. В стандарте на этот вид кабеля он характеризуется как оптоволокно, способное работать с длиной волны 1310, 1550 и 1625 нм.

Рис. 1. Строение оптоволоконного кабеля G.652.D [3]

Оптические волокна состоят из высококачественной легированной кварцевой сердцевины, окруженной оболочкой из плавленого кварца, и покрыты двойным слоем на основе акрилата. Усовершенствованное одномодовое волокно обеспечивает повышенную производительность в диапазоне длины волны от 1260 до 1625 нм. Затухание по всей длине невелико.

Основные технические характеристики стандарта оптоволокна представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики волоконно-оптического кабеля и изменение стандарта G.652

Параметр

Значение

Физические характеристики

Внешний диаметр, мкм

Ядро; ошибки смещения
внутренней полости, мкм

Диаметр покрытия, мкм

Оптические характеристики

Затухание при определенной
длине волны, нм

Максимальное
значение, дБ/км

Рекомендуемое значение, дБ/км

Зависимость затухания
от длины волны, нм

Перенос

λ, нм

Ослабление (затухание в изгибах)*

Длина
волны, нм

Вызванные
изменения, дБ

1 поворот,
1,2″ диаметр на 32 мм

Таблица 2. Рекомендации и сравнительные характеристики оптоволокна стандарта G.652

Характеристика

G.652.A

G.652.B

G.652.C

G.652.D

Диаметр модового
пятна, мкм

Диаметр защитного
покрытия, мкм

Эксцентриситет
сердцевины (max), мкм

Сплющенность
оболочки (max), %

Длина волны отсечки кабеля (max), нм

Потери
на макроизгибе, дБ

0,1 (max) на 1550 нм

Проверочное
напряжение (min), ГПа

Длина волны нулевой дисперсии, нм

Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм·км, не более, в интервале длины волны:

Коэффициент затухания,
дБ/км / на длине волны, нм

Коэффициент PMD, пс/√км

Волноводная дисперсия возникает из-за того, что свойства волновода зависят от соотношения его размеров и длины волны излучения. Большинство современных ВОЛС работает в третьем окне прозрачности, совпадающем с восьмым минимумом поглощения кварцевого стекла. Стандартное одномодовое ступенчатое волокно в этой области обладает значительной дисперсией — 17 пс/км·нм, а длина волны нулевой дисперсии λ0 составляет 1,31 мкм (рис. 3а) [4, 6].

Рис. 3. Дисперсия и характерный профиль показателя преломления одномодовых волокон:
а) стандартное ступенчатое волокно;
б) волокно со смещенной дисперсией;
в) волокно с выровненной дисперсией

Одномодовое волокно со смещенной дисперсией имеет нулевую дисперсию в третьем окне прозрачности. Для перемещения λ0 в область длины волны с минимальными потерями увеличивают разность показателей преломления сердцевины и обкладок и таким образом увеличивают волноводную дисперсию. Технически это реализуется путем повышения уровня легирования сердцевины. Для сопутствующего снижения потерь используется треугольный профиль легирования (рис. 3б). Однако это волокно не пригодно для работы в системах со спектральным разделением каналов из-за их сильного нелинейного взаимодействия, обусловленного эффектом четырехволнового смешения, а также эффектами фазовой само- и кроссмодуляции [4, 6].

Одномодовое волокно с выровненной (компенсированной) дисперсией обладает малой, но не нулевой хроматической дисперсией в широком диапазоне длины волны. Плоский максимум в спектре дисперсии, вблизи которого ее величина остается малой (2 пс/км·нм), получается при еще большем увеличении скорости изменения волноводной дисперсии. Это реализуется путем создания на границе сердцевины и обкладки областей с уменьшенным показателем преломления (рис. 3в) [4, 6].

Кроме того, в некоторых кабелях нужно отслеживать, имеются ли на пути следования волокна изгибы. Они могут нанести ущерб качеству распространения сигнала в дальнемагистральных системах.

На рис. 4 [11] представлен внешний вид одномодового оптического волокна. Областью его применения являются волоконно-оптические сети, некоторое лабораторное оборудование и установки, а также волоконно-оптические датчики.

Рис. 4. Внешний вид кабеля

Оптоволоконные кабели имеют много преимуществ и используются для передачи значительных объемов информации на большие расстояния. С помощью таких кабелей можно создавать высокопроизводительные сети не только для передачи голоса, видео и/или данных в офисах и организациях, но и для связи более крупных групп потребителей.

Источник

Результаты поиска: Кабель волоконно-оптический одномодовый 4

Наличие в магазине:

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний, LSZH IEC 60332-3, –40°C – +70°C, черный (377470)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, внешний, PE, -50°С — +70°С, черный? (397671)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический DT OS2,9/125 мкм,4 волокна в буферном покрытии (RNDTIN9S4LSYL)

Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D) одномодовый 4 волокна одномодульный (FO-STFR-IN-9-4-LSZH-YL)

Сделано в России

Кабель волоконно оптический 9/125(OS2) одномодовый 4 волокна желтый (43918)

Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D)одномодовый 4 волокна гибкий бронир (FO-AWS2-OUT-9-4-PE-BK)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый 4 волокна полуплотное буферное покрытие (semi-tight buffer) внутренний/внешний LSZH IEC 60332-3 черный FO-FD-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK (376949) (376949)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый 4 волокна плотное буферное покрытие (tight buffer) для внутренней прокладки самонесущий со свободно уложенными волокнами (FTTH) LSZH белый (363776)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый 4 волокнабронированный (FO-AMTC-OUT-9S-4-PE)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый, 4 волокна, самонесущий, со свободными волокнами (FTTH), гибкий, для внутренней прокладки, LSZH, –40°C – +70°C, черный (358923)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, армированный стекловолокном, волокна в оптическом модуле с гидрофобным гелем (loose tube), для внешней прокладки, PE, -40°С — +70°С, черный (397432)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый 4 волокна плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний самонесущий со свободно уложенными волокнами (FTTH) LSZH –40°C – +60°C черный (FO-DPE-IN/OUT-9S-4-LSZH-BK)

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый 4 волокна (FO-FD-IN/OUT-9S-4-HFLTx)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый 4 волокна (FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-Y)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый 4 волокна плотное (FO-DT-IN/OUT-9S-4-HFLTx)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый 4 волокна одномодульный (singleloosetube) со свободными волокнами гелезаполненный сметаллическим тросом (2.2 мм) внешний PE -60°С — +70°С черный (FO-SST-OUT-9S-4-PE-BK)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый плоский 4 волокна со стеклопластиковыми прутками волокна в оптическом модуле с гидрофобным гелем (loose tube) внешний 0.8кН PE -50°С — +70°С черный (FO-STF-OUT-9S-4-PE-BK)

Кабель волоконно-оптический FO-DT-IN-9S-4-HFLTx-YL волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод (FO-DT-IN-9S-4-HFLTx-YL)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D)одномодовый4 волокнасупергибкийброн (FO-AWS1-IN-9-4-LSZH-YL)

Сделано в России

Кабель волоконно-оптический 9/125 (G.652D)одномодовый4 волокна гибкий бронир (FO-AWS2-IN/OUT-9-4-LSZH)

Сделано в России

Компания ЭТМ — член ассоциации «Честная позиция».

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE . Входит в Реестр надежных поставщиков

Источник

Типы и стандарты оптических волокон G.652 и G.655

Worton

Купить FS оптические патч-корды

Серия ITU-T G.65x является общеизвестной категорией стандартов одномодового волокна, которая может быть далее разделена на G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 и G.657, среди которых G.652 и G.655 являются двумя обычно используемыми вариантами. G.652 vs G.655 волокно, каковы их различия и как принять мудрое решение между ними?

Наименование Тип
ITU-T G.652 ITU-T G.652.A, ITU-T G.652.B, ITU-T G.652.C, ITU-T G.652.D
ITU-T G.653 ITU-T G.653.A, ITU-T G.653.B
ITU-T G.654 ITU-T G.654.A, ITU-T G.654.B, ITU-T G.654.C
ITU-T G.655 ITU-T G.655.A, ITU-T G.655.B, ITU-T G.655.C, ITU-T G.655.D, ITU-T G.655.E
ITU-T G.656 ITU-T G.656
ITU-T G.657 ITU-T G.657.A1, ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B2, ITU-T G.657.B3

Основы и разнообразие волокон G.652 и G.655

Первое издание волокна G.652 было стандартизировано в 1984 году, и теперь этот стандарт имеет четыре подкатегории: G.652.A, G.652.B, G.652.C и G.652.D. Все четыре варианта имеют одинаковый размер ядра G.652 8-10 микрометров. Среди них волокна G.652.C и G.652.D обладают более высокими производительностями, чем волокна G.652.A и G.652.B.

Для разделений G.652, волокна G.652.A и G.652.B спроектированы, чтобы иметь длину волны с нулевой дисперсией около 1310 нм — оптимально для работы в диапазоне 1310 нм. Из-за природы водного пика, оба они не подходят для приложений мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM). Волокна более совершенных вариантов G.652.C и G.652.D исключили пик воды для работы в полном спектре, что позволяет применять их в диапазоне длин волн от 1310 нм до 1625 нм для поддержки передачи с грубым мультиплексированием с разделением по длине волны (CWDM). Вот таблица спецификаций четырех вариантов G.652.

E диапазон обозначает диапазон длин волн от 1360 до 1460 нм.

S диапазон относится к диапазону длин волн от 1460 нм до 1530 нм.

С диапазон является обычной с диапазоном длин волн от 1530 нм до 1565 нм. L диапазон представляет диапазон длин волн от 1565 нм до 1625 нм.

Стандарт G.655 может быть разделен на пять вариантов G.655.A, G.655.B,G.655.C, G.655.D и G.655.E, среди которых G.655 C/D/E — часто используемые. Одномодовое волокно G.655 известно как волокно с дисперсным ненулевым смещением (NZDSF) из-за дисперсии на длине волны 1550 нм — близкой к нулю, но еще не равной нулю. Существует два типа NZDSF: (-D) NZDSF и (+D) NZDSF, которые обозначают отрицательный и положительный наклон в зависимости от длины волны соответственно.

Волокно G.655 имеет небольшое, контролируемое количество хроматической дисперсии в С-диапазоне (1530-1565 нм), где усилители работают лучше всего, и имеет большую площадь ядра, чем волокно G.652. Как улучшенное волокно с дисперсным смещением, G.655 может подавлять четырехволновое смешивание и другие нелинейные эффекты. Следовательно, одномодовое волокно G.655 поддерживает большие расстояния с более высокой пропускной способностью, которое может соответствовать требованиям передачи с плотным мультиплексированием с разделением по длине волны (DWDM).

Вот таблица спецификаций трех часто используемых вариантов G.655.

G.652.A G.652.B G.652.C G.652.D
Диапазон длин волн 1310nm-1550nm 1310nm-1625nm 1310nm-1625nm 1310nm-1625nm
Максимальный коэффициент затухания 1310nm: 0.5dB/km 1550nm:0.4dB/km 1310nm: 0.4dB/km 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km 1310nm to 1625nm: 0.4dB/km 1383 nm ± 3 nm: 0.4dB/km 1550nm: 0.3dB/km 1310nm to1625nm: 0.4dB/km 1383nm± 3nm:0.4dB/km 1530-1565nm: 0.3dB/km
Применение Поддержка Применений, таких как 10G, 40G, 10G до 40 км Некоторые применения с более высокой скоростью передач, такие как 10G Похоже на G.652.A. Однако диапазон передачи расширены до E, S и L. Подходит для систем CWDM Похоже на G.652.B. Однако диапазон передачи расширены до E и S. Подходит для систем CWDM

(1) Рекомендации, такие как G.691, G.959.1 и G.693.

(2) Для систем DWDM, Поддерживаются разносы каналов, определенные в G.694.1, в зависимости от выбранной минимальной дисперсии

(1) Для длин волн более 1530 нм, поддерживаются применения, упомянутые в G.655.C.

(2) Для длин волн менее 1530 нм, волокно может использоваться для поддержки применений CWDM на каналах от 1471 нм и выше.

(1) Тот же тпи как G.655.D, но с более высокими значениями, особенно для небольшого разноса каналов.

(2) Поддерживаются приложения, упомянутые в G.655.C.

Как правильно выбрать G.652 и G.655 SMF кабели?

DWDM передача. ключевой ценовой позицией для этого типа волокна была низкая дисперсия, включая хроматическую дисперсию и поляризационную модовую дисперсию (PMD) при развертывании.

Выбор одномодового оптоволоконного кабеля будет зависеть от ваших потребностей. Волокно G.652 и его апостериорная версия G.657 являются недорогими волокнами, стандартными и пригодными для тех, которым не требуется скорость выше 10 Гбит/с на коротких расстояниях. Для этого случая рекомендуется G.652. Если требуемая пропускная способность превышает 10 Гбит/с или требуется поддержку на больших расстояниях с более высокой производительностью, G.655 может предоставить лучшее решение, несмотря на гораздо более высокую стоимость. Следующая таблица показывает приложения для CWDM/DWDM G.652 и G.655. Тот, что с отметкой указывает, что стандарт подходит для применения.

Шаблон G.655.C G.655.D G.655.E
Диапазон длин волн 1550-1625nm 1550-1625nm 1550-1625nm
Максимальный коэффициент затухания 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km
Применение
10G CWDM 40G CWDM 10G DWDM 40G DWDM 100G DWDM
G.652 √ N/A N/A N/A N/A
G.655 √ √ √ √ √

Вывод

Различные одномодовые оптические волокна, определенные ITU-T, включают G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 и G.657. Каждый тип одномодового волокна имеет свою область применения, и эволюция этих спецификаций оптического волокна отражает эволюцию технологии системы передачи от самой ранней установки одномодового оптического волокна до наших дней. Выбор правильного для вашего проекта может быть жизненно важным с точки зрения производительности, стоимости, надежности и безопасности.

Источник

Читайте также:  Кабель для подключения саба