
ใยแก้วนำแสง
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
บริษัทของเรา
คุณสมบัติ
- การสูญเสียต่ำและการดัดงอที่ไม่ละเอียดอ่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางเสริมสองแบบ: 245 μm
MFD ที่ปรับให้เหมาะสมและคุณสมบัติทางเรขาคณิตที่แม่นยำ
เข้ากันได้ดีกับไฟเบอร์โหมดเดี่ยว- G.652.D
สถานการณ์การใช้งาน
• บ้านบรอดแบนด์กิกะบิตและ FTTP
• 5G ก่อน-การสร้างเครือข่าย
• ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์
แบรนด์ของตัวเอง
แพ็คและจัดส่ง
เคล็ดลับ
สถานการณ์หลักในเดือนสิงหาคม 2569 มีดังนี้
ไฟเบอร์มัลติโหมด A1 กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนอุปทานและราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โหมดเดี่ยว- G.657.A1 ซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า- พบว่ามีการรุกเพิ่มขึ้นในสถานการณ์การเชื่อมต่อระหว่างตู้- โดยราคาเกิน 160 หยวน/หน่วยและมีแนวโน้มสูงขึ้น
คำจำกัดความหลักและความแตกต่าง:
ไฟเบอร์มัลติโหมดระดับ A1:เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ GB/T 12357.1-2024 (บังคับใช้ในเดือนเมษายน 2025) รวมถึงคลาสย่อย เช่น A1a (50/125μm) และ A1b (62.5/125μm) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูงในระยะสั้น- ปัจจุบัน การก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ AI กำลังเร่งการทดแทนโซลูชันมัลติโหมดแบบเดิม
G.657.A1 ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-:กำหนดโดย ITU-T ว่าเป็นไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ- โดยมีรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มม. อยู่ในตำแหน่งที่เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการเชื่อมต่อชั้นวาง/ห้องของศูนย์ข้อมูล ซึ่งมีราคาต่ำกว่า G.657.A2 สถานะตลาดเดือนสิงหาคม 2569 (อุปทาน อุปสงค์ และราคา)
ด้านอุปสงค์:แรงผลักดันจากการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะในอเมริกาเหนือและจีน ความต้องการไฟเบอร์ A1 (โดยเฉพาะมัลติโหมดและ G.657.A1) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการเชื่อมต่อ DCI และแร็คของศูนย์ข้อมูล และแทนที่มัลติโหมดไฟเบอร์ในบางสถานการณ์
ด้านอุปทาน:กำลังการผลิตคิดเป็นประมาณ 20%-30% โดยอุปทานโดยรวมมีจำกัด ผู้ผลิตชั้นนำกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการผลิต ในขณะที่ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางต้องพึ่งพาการซื้อจากภายนอก ส่งผลให้เสียเปรียบด้านต้นทุนอย่างมาก
แนวโน้มราคา:ราคาในประเทศเกิน 160 หยวน/หน่วย (หรือประมาณ 11-13.4 USD/คอร์-กม.) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ราคาตลาดสปอตในยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังเพิ่มขึ้นพร้อมกัน และคาดว่าจะเกิน 15 ดอลลาร์/คอร์- กิโลเมตรภายในสิ้นปีนี้
แนวการแข่งขัน:เนื่องจากราคาของเส้นใย A2 สูง ความต้องการบางส่วนจึงเปลี่ยนไปใช้ A1 ที่คุ้มค่ากว่า- อย่างไรก็ตาม A2 ยังคงไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในพื้นที่จำกัดอย่างยิ่ง (เช่น โดรน สายเคเบิลที่หนาแน่นภายในตู้) ในขณะที่ A1 จัดการการเชื่อมต่อระดับตู้-ถึง-ตู้และห้อง-เป็นหลัก
เทคโนโลยีและการวางตำแหน่งแอปพลิเคชัน
สถานการณ์การใช้งาน:ให้บริการการเชื่อมต่อภายในเป็นหลักภายในศูนย์ข้อมูล AI (ตู้-ถึง-ตู้ ห้อง-ถึง-ห้อง) โดยมีแนวโน้มระยะยาว-ที่จะค่อยๆ เข้ามาแทนที่เค้าโครงมัลติโหมดไฟเบอร์แบบเดิม
ลักษณะการทำงาน:เมื่อเปรียบเทียบกับ G.652.D มีความต้านทานการโค้งงอได้ดีกว่า (รัศมีมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มม.) แม้ว่าจะด้อยกว่า G.657.A2 (7.5 มม.) เล็กน้อย แต่ข้อดีของมันมีนัยสำคัญในด้านต้นทุน-การใช้งานขนาดใหญ่-ที่มีความละเอียดอ่อนและคำนึงถึงต้นทุน
ป้ายกำกับยอดนิยม: ใยแก้วนำแสง ผู้ผลิตใยแก้วนำแสงจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ไฟเบอร์ G652D, ไฟเบอร์ G657A1, ไฟเบอร์ G657A2, ใยแก้วนำแสง
ลักษณะทางเทคนิค
|
พารามิเตอร์ |
เงื่อนไข |
หน่วย |
ค่า |
|
ออปติคัล |
|||
|
การลดทอน |
1310 นาโนเมตร |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.350 |
|
1,383 นาโนเมตร |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.350 |
|
|
1550 นาโนเมตร |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.210 |
|
|
1625 นาโนเมตร |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.230 |
|
|
การลดทอนเทียบกับความยาวคลื่น |
1310nm VS. 1285-1330 นาโนเมตร |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 |
|
1550nm VS 1525-1575 นาโนเมตร |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 |
|
|
ความยาวคลื่นการกระจายตัวเป็นศูนย์ |
- |
นาโนเมตร |
1300 - 1324 |
|
ความลาดชันเป็นศูนย์ |
PS/(นาโนเมตร2·กม.) |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.092 |
|
|
การกระจายตัวของโหมดโพลาไรเซชัน |
- |
PS/√กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 |
|
ตัด-ความยาวคลื่น แลมซี(สายเคเบิล) |
- |
นาโนเมตร |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1260 |
|
โหมดเส้นผ่านศูนย์กลางสนาม (MFD) |
1310 นาโนเมตร |
μm |
9.2±0.4 |
|
1550 นาโนเมตร |
μm |
10.4±0.5 |
|
|
การลดทอนความไม่ต่อเนื่อง |
1310 นาโนเมตร |
เดซิเบล |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 |
|
1550 นาโนเมตร |
เดซิเบล |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 |
|
|
เรขาคณิต |
|||
|
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม |
μm |
125±0.7 |
|
|
การหุ้มที่ไม่ใช่-ความเป็นวงกลม |
% |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 |
|
|
ข้อผิดพลาดศูนย์กลางของแกนกลาง/การหุ้ม |
μm |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 |
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบผิว (ไม่มีสี) |
μm |
245±10 |
|
|
ข้อผิดพลาดของความเข้มข้นของการเคลือบ/การหุ้ม |
μm |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 |
|
|
ขด |
m |
มากกว่าหรือเท่ากับ 4 |
|
|
สิ่งแวดล้อม (1550 นาโนเมตร, 1625 นาโนเมตร) |
|||
|
การปั่นจักรยานตามอุณหภูมิ |
-60 องศาถึง +85 องศา |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 |
|
อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง |
85 องศา 85% RH 30 วัน |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 |
|
การแช่น้ำ |
23 องศา 30 วัน |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 |
|
การแก่ชราที่อุณหภูมิสูง |
85 องศา 30 วัน |
เดซิเบล/กม |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 |
|
เครื่องกล |
|||
|
พิสูจน์ความเครียด |
- |
เกรดเฉลี่ย |
0.69 |
|
เคพีเอสไอ |
100 |
||
|
แรงเคลือบแถบ * |
จุดสูงสุด |
N |
1.3 - 8.9 |
|
เฉลี่ย |
N |
1.0 - 5.0 |
|
|
ความต้านแรงดึง |
ฟเค=50% |
เกรดเฉลี่ย |
มากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 |
|
ฟเค=15% |
เกรดเฉลี่ย |
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.20 |
|
|
ความเหนื่อยล้าแบบไดนามิก (Nd) |
- |
- |
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 |
|
การสูญเสียแบบมหภาค |
|||
|
Ø30มม.×10ตัน |
1550 นาโนเมตร |
เดซิเบล |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 |
|
1625 นาโนเมตร |
เดซิเบล |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 |
|
|
Ø20มม.×1ตัน |
1550 นาโนเมตร |
เดซิเบล |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 |
|
1625 นาโนเมตร |
เดซิเบล |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 |
|
|
* แรงลอกสูงสุดของการเคลือบคือ 0.6-8.9N และค่าเฉลี่ยคือ 0.6-5.0N เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบคือ 200±10 |
|||
คู่ของ
ไม่ใช่ถัดไป
G657A2ส่งคำถาม



















