
G657A2
Descripción
Parámetros técnicos
nuestra empresa
Características
- Buenas características de pérdida por flexión, menor pérdida por flexión.
Hay disponibles tamaños de fibra más pequeños, de 200 μm, y el área de la sección transversal de diseño-del cable se reduce en más de un 30 %.
Escenarios de aplicación
• Red de área metropolitana de alta densidad y red de acceso a espacios estrechos
• Soplando cables diminutos
• FTTx
propia marca
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Consejos
La fibra G.657.A2 es un tipo de fibra monomodo-insensible a la flexión-definida por el estándar G.657 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). Pertenece a la categoría G.657 A y es compatible con fibra G.652. Este estándar se publicó por primera vez en 2006 y en su revisión de 2009, basándose en la compatibilidad con la fibra G.652 y el principio de radio de curvatura mínimo, la fibra G.657 se subdividió en varias subcategorías. G.657.A2 es una de las subcategorías recientemente agregadas. Esta revisión fue adoptada oficialmente por el UIT-T en diciembre de 2009. El nuevo estándar introdujo tres grados de flexión (1, 2 y 3) basados en el radio de flexión mínimo. G.657.A2 pertenece al grado de flexión 2, correspondiente a un radio de curvatura mínimo de 7,5 mm. La característica más importante de la fibra óptica G.657.A2 es su excelente resistencia a la flexión.
Esta fibra óptica se utiliza principalmente en escenarios que requieren una alta adaptabilidad a la flexión, como fibra-hasta-el-hogar, cableado interior y parcheo de racks de centros de datos. Es particularmente adecuado para diseños de cables ópticos miniaturizados, como cables de acometida tipo mariposa. Con la construcción de centros de datos de IA y el desarrollo de la economía de baja-altitud, su aplicación se ha expandido a campos emergentes como la interconexión de centros de datos (DCI) y el guiado de fibra por UAV. El UIT-T lanzó por primera vez el estándar de fibra óptica G.657 en 2006, con el objetivo de resolver el problema de la pérdida por flexión en las redes de acceso.
Impulsada por demandas emergentes, como las aplicaciones económicas de drones de baja-altitud y la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, la demanda del mercado de fibra óptica G.657.A2 ha crecido significativamente. Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y otras regiones y países están construyendo centros informáticos a gran escala. Como fibra óptica especial que puede doblarse significativamente, transmitir datos a alta velocidad, estabilidad y baja pérdida, la fibra óptica G.657.A2 tiene una fuerte demanda en el mercado [34]. En este contexto, su campo de aplicación se ha expandido desde las redes de comunicación tradicionales hasta campos emergentes de alto crecimiento-. A diferencia del ciclo anterior dominado por la demanda de los operadores de telecomunicaciones, la estructura de demanda actual está más diversificada y campos emergentes como los centros de datos de IA y los drones se han convertido en importantes áreas de aplicación.
Desde 2025 hasta principios de 2026, el precio de mercado de la fibra óptica G.657.A2 experimentó un aumento espectacular, pasando de 32 yuanes por kilómetro central a 240 yuanes, un aumento del 650%. El mercado experimentó un aumento simultáneo tanto en volumen como en precio, y la producción y el volumen de ventas de fibra óptica en el primer trimestre de 2026 aumentaron casi cinco veces año-en-año. A principios de mayo de 2026, una empresa de Nantong, provincia de Jiangsu, informó que el precio de la fibra óptica G.657.A2 se había multiplicado por diez en un año, y los pedidos se habían cuadriplicado año-en-año. La estrecha relación entre oferta-demanda llevó a un cambio en los modelos de ventas de "pago después de la entrega" a "pago antes de la entrega", o exigir a los clientes que pagaran un depósito por adelantado para asegurar la capacidad de la fábrica. La demanda superó la oferta y los pedidos de algunas empresas ya estaban programados para el primer trimestre del año siguiente. En mayo de 2026, los pedidos de exportación de muchas empresas estaban programados para 2028. Esta ronda de auge del mercado fue impulsada principalmente por la demanda de aplicaciones emergentes como la construcción de centros de datos de inteligencia artificial y drones. Al mismo tiempo, los fabricantes de fibra óptica cambiaron su capacidad de producción hacia productos de alto-valor como G.657.A2, lo que provocó escasez de suministro.
Según la previsión de abril de 2026 de Nomura Securities, el actual aumento de precios de la fibra óptica y el cable está influenciado conjuntamente por la demanda de los centros de datos de IA y los drones militares. Los análisis indican que el aumento de la inversión en infraestructura de IA es el principal impulsor de este aumento de precios. El desarrollo de la economía de baja-altura también ha aumentado la aplicación de drones de fibra óptica, impulsando aún más la demanda del mercado de fibra óptica G.657.A2.
Por el lado de la oferta, existen barreras tecnológicas y de proceso para la expansión de la capacidad de fibra óptica, y la anterior crisis de la industria ha hecho que los principales fabricantes sean más cautelosos en sus decisiones de expansión. Se cree que, dada la rigidez de la oferta, los precios de la fibra óptica pueden seguir siendo altos, pero la industria de la fibra óptica es cíclica y los cambios en la demanda pueden ocurrir varios años después.
En términos de construcción, al realizar el empalme por fusión de fibra óptica G.657, las unidades de construcción pueden experimentar una pérdida excesiva de empalme debido a una versión, operación o selección de parámetros inadecuadas de la empalmadora por fusión. Es posible que los programas de empalme monomodo-de algunas empalmadoras por fusión no puedan reconocer la fibra óptica G.657.A2. Con respecto a las pruebas, cuando se utiliza un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) para probar la pérdida de empalme, la diferencia en el diámetro del campo modal entre las fibras G.657 y G.652 puede hacer que la curva OTDR muestre un fenómeno de "gran positivo y gran negativo", lo que dificulta la obtención de resultados precisos para pruebas unidireccionales. En términos de operación y mantenimiento, las fallas de instalación y mantenimiento debido a un radio de curvatura insuficiente del pigtail representan una proporción relativamente alta. Por lo tanto, durante la instalación de FTTH, se recomienda evitar terminar directamente el cable de acometida con pigtails. En su lugar, considere utilizar cables de mariposa preterminados o productos de fibra óptica que cumplan con los requisitos de rendimiento relevantes para la instalación y terminación.
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Características técnicas
|
Parámetro |
Condiciones |
Unidades |
Valor |
|
Óptico |
|||
|
Atenuación |
1310nm |
dB/km |
Menor o igual a 0,350 |
|
1383nm |
dB/km |
Menor o igual a 0,350 |
|
|
1550 nm |
dB/km |
Menor o igual a 0,210 |
|
|
1625nm |
dB/km |
Menor o igual a 0,230 |
|
|
Atenuación versus longitud de onda |
1310 nm frente a . 1285- 1330 nm |
dB/km |
Menor o igual a 0,05 |
|
1550 nm frente a . 1525- 1575 nm |
dB/km |
Menor o igual a 0,04 |
|
|
Longitud de onda de dispersión cero |
- |
Nuevo Méjico |
1300 - 1324 |
|
Pendiente de dispersión cero |
ps/(nm2·km) |
Menor o igual a 0,092 |
|
|
Dispersión |
1550 nm |
ps/(nm·km) |
13.3 - 18.6 |
|
1625nm |
ps/(nm·km) |
17.2 - 23.7 |
|
|
Dispersión del modo de polarización |
- |
ps/√km |
Menor o igual a 0,2 |
|
Corte-cable de longitud de onda λcc- |
- |
Nuevo Méjico |
Menor o igual a 1260 |
|
Diámetro de campo modal (MFD) |
1310nm |
μm |
8.6±0.4 |
|
1550 nm |
μm |
9.6±0.5 |
|
|
Discontinuidad de atenuación |
1310nm |
dB |
Menor o igual a 0,03 |
|
|
1550 nm |
dB |
Menor o igual a 0,05 |
||
|
Geométrico |
||||
|
Diámetro del revestimiento |
μm |
125±0.7 |
||
|
Revestimiento no-circularidad |
% |
Menor o igual a 0,8 |
||
|
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento |
μm |
Menor o igual a 0,5 |
||
|
Diámetro del revestimiento (sin color) |
μm |
235-255 |
190-210 |
|
|
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento |
μm |
Menor o igual a 12,5 |
Menor o igual a 10 |
|
|
Rizo |
m |
Mayor o igual a 4 |
||
|
Ambiental (1550Nuevo Méjico, 1625Nuevo Méjico) |
||||
|
Ciclos de temperatura |
-60 grados a +85 grados |
dB/km |
Menor o igual a 0,05 |
|
|
Alta temperatura y alta humedad |
85 grados, 85% RH, 30 días |
dB/km |
Menor o igual a 0,05 |
|
|
Inmersión en agua |
23 grados, 30 días |
dB/km |
Menor o igual a 0,05 |
|
|
Envejecimiento a alta temperatura |
85 grados, 30 días |
dB/km |
Menor o igual a 0,05 |
|
|
Mecánico |
||||
|
Estrés de prueba |
- |
GPa |
0.69 |
|
|
kpsi |
100 |
|||
|
Fuerza de la tira de recubrimiento * |
Cima |
N |
1.3 - 8.9 |
|
|
Promedio |
N |
1.0 - 5.0 |
||
|
Resistencia a la tracción |
Fk=50% |
GPa |
Mayor o igual a 4.00 |
|
|
Fk= 15% |
GPa |
Mayor o igual a 3,20 |
||
|
Fatiga dinámica (Nd) |
- |
- |
Mayor o igual a 20 |
|
|
Pérdida de macrocontrol |
||||
|
Ø30 mm×10 t |
1550 nm |
dB |
Menor o igual a 0,03 |
|
|
1625nm |
dB |
Menor o igual a 0. 1 |
||
|
Ø20 mm×1 t |
1550 nm |
dB |
Menor o igual a 0. 1 |
|
|
1625nm |
dB |
Menor o igual a 0,2 |
||
|
Ø15 mm×1 t |
1550 nm |
dB |
Menor o igual a 0,4 |
|
|
1625nm |
dB |
Menor o igual a 0,8 |
||
|
* Cuando el diámetro del recubrimiento es 200 ± 10, la fuerza máxima de pelado del recubrimiento es de 0,6 a 8,9 N y el promedio es de 0,6 a 5,0 N. |
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