G652D, G657A1, 그리고G657A2가장 일반적으로 배포되는 세 가지는단일-모드 광섬유오늘. 이들은 동일한 9/125μm 물리적 치수를 공유하지만 굽힘 성능은 매우 다릅니다. 이러한 차이에 따라 네트워크에서 각 항목이 속하는 위치가 결정됩니다.
한눈에 비교
| 매개변수 | G652D | G657A1 | G657A2 |
|---|---|---|---|
| ITU-T 표준 | G.652.D | G.657.A1 | G.657.A2 |
| 최소 굽힘 반경 | 30mm | 10mm | 7.5mm |
| 1550nm에서의 매크로벤드 손실(반경 10mm, 1회전) | 0.5dB 이하 | 0.75dB 이하 | 0.1dB 이하 |
| 1310nm에서의 감쇠 | 0.35dB/km 이하 | 0.35dB/km 이하 | 0.35dB/km 이하 |
| 1550nm에서의 감쇠 | 0.21dB/km 이하 | 0.21dB/km 이하 | 0.21dB/km 이하 |
| G652D와 호환되나요? | - | 예, 완전히 | 예, 완전히 |
| 상대 비용 | 최저 | 보통의 | 더 높음(일반적으로 G652D보다 15~30% 높음) |
세 개의 광섬유는 모두 동일한 모드 필드 직경(1310nm에서 8.6~9.5μm)과 코어/클래딩 형상을 공유하므로 특별한 처리 없이 서로 접합됩니다. 진정한 차별화 요소는 굽힘 성능입니다.

G652D: 장거리-네트워크용 표준 광섬유
G652D는 30년 이상 업계의 주력 단일{1}}모드 광섬유 역할을 해왔습니다. 이는 전 세계적으로 간선-선 및 지하철 설치를 여전히 지배하고 있으며, 그 이유는 거리에 따른 낮은 감쇠, 예측 가능한 접속 동작 및 이전 버전과의 완전한 역호환이 가능하기 때문입니다.G.652 섬유. 장거리 프로젝트에서 아무도 광섬유 유형을 지정하지 않으면{1}}거의 항상 G652D가 선택됩니다.
문제가 발생하는 곳은 굽힘입니다. 최소 굽힘 반경은 대략 테니스 공 직경인 30mm입니다. 직선 덕트 설치 또는 실외 공중 경간에서는 이는 결코 문제가 되지 않습니다. 하지만 소형 벽걸이-인클로저나 패치 패널 모서리를 통해 배선하면 신호 손실이 커지기 시작합니다. 각각의 급회전은 빛이 코어에서 빠져나가는 누출 지점이 됩니다.
케이블 경로가 비교적 직선으로 유지되는 프로젝트의 경우 G652D는 시장에서 가장 비용 효율적이고 가장 널리 사용되는 옵션입니다.- 그것은 사라지지 않습니다. 하지만 이는 실내 케이블링의 좁은 공간을 위해 만들어진 적이 없으며, 그 격차가 바로G657가족은 채우기 위해 설계되었습니다.
G657A1: 굽힘-무감각, 이전 버전-호환
일반적으로 건물 진입점에서 케이블은 라이저를 탐색하고 복도의 모퉁이를 돌며 작은 인클로저를 통과하기 시작합니다. G657A1은 이 전환 영역을 위해 설계되었습니다.
최소 굽힘 반경은 10mm로 떨어지며, 이는 손실 한계를 초과하지 않고 표준 연필 주위에 섬유를 감싸기에 충분합니다. 대부분의 건물-진입 시나리오, 표준 벽-장착 상자 및 일반적인 광케이블 분배 허브의 경우 해당 공간이 작업을 처리합니다. G657A1은 또한 많은 PLC 스플리터 모듈 내부의 표준 광섬유이므로 네트워크가 수동 광 스플리터를 사용하는 경우 체인의 특정 지점에서 이미 A1 파이버를 실행하고 있을 가능성이 높습니다.
10mm 반경에서 1550nm의 매크로벤드 손실은 여전히 회전당 0.75dB에 도달할 수 있습니다. 1~2개의 적당한 굴곡이 있는 경로의 경우 이는 허용됩니다. 그러나 케이블이 작은 배전함 내부, 벽판 뒤 또는 고밀도 광섬유 트레이 내부의 여러 좁은 모서리를 통과해야 하는 경우 손실이 누적됩니다. G657A2의 장점이 바로 여기에 있습니다.
G657A2: FTTH 및 고밀도 배포를 위한 현재 표준
G.657.A2광섬유는 홈 광대역 네트워크, 서버 시설 및 기타 공간이 제한된 배포와 같이 제한되거나 복잡한 라우팅 환경에서 케이블 연결이 안정적으로 수행되어야 하는 애플리케이션용으로 설계되었습니다.{0}} 유연성이 향상되고 급격한 굴곡 시 신호 저하가 감소하여 다음과 같은 기존 단일{2}}모드 옵션보다 성능이 뛰어납니다.G.657.A1그리고G.652.D까다로운 설치 조건에서. 동시에 G.652.D 인프라와의 상호 운용성을 유지하고 1G부터 400G까지의 네트워크 속도에 대해 안정적이고 효율적인 데이터 전송을 가능하게 합니다.
숫자는 G657A1과의 격차를 무시하기 어렵게 만듭니다. 10mm 굽힘 반경과 단일 회전의 1550nm에서 G657A2는 최대 0.1dB의 손실을 허용합니다. 동일한 반경의 G657A1은 0.75dB를 허용합니다. 그리고 G657A2는 최소 굽힘 반경을 7.5mm로 더욱 낮추어 A1에서는 불가능했던 라우팅 옵션을 열어줍니다.

FTTH란 무엇입니까?
FTTH기존의 구리-기반 라스트 마일 회선 대신 광섬유를 통해 집을 연결하는 광대역 액세스 솔루션입니다. 광섬유를 주거 사용자에게 직접 제공함으로써 보다 안정적인 네트워크 성능과 훨씬 더 높은 데이터 용량을 제공합니다. 또한 이 기술은 균형 잡힌 업스트림 및 다운스트림 속도를 지원하므로 울트라-HD 스트리밍, 온라인 게임, 화상 회의 및 연결된 홈 시스템과 같은 대역폭-집약적인 활동에 이상적입니다. 일반적인 FTTH 드롭 케이블 경로에서 광섬유는 건물에 들어가 라이저 위로 라우팅되고 복도로 바뀌고 벽-장착 상자를 통과한 다음 베이스보드를 따라 이동하여 광 네트워크 터미널에 도달합니다. 해당 경로에는 15mm보다 좁은 5개 이상의 굴곡이 쉽게 포함될 수 있습니다. G657A1을 사용하면 각 링크 버짓에서 칩을 구부릴 수 있습니다. G657A2를 사용하면 모든 굴곡으로 인한 누적 손실이 여전히 0.5dB 미만으로 유지될 수 있습니다.
선택하는 방법?
킬로미터당 감쇠, 색분산, PMD: 이 세 가지 광섬유에서 모두 기본적으로 동일합니다. 유일한 실제 변수는 굽힘이 얼마나 빡빡한가입니다.
| 프로젝트 시나리오 | 권장섬유 | 왜 |
|---|---|---|
| 장거리-백본 또는 메트로 트렁크 | G652D | 꽉 구부리지 마십시오. 수십 년에 걸쳐 입증된 최저 비용. |
| FTTH 유통망(피더 및 유통 부문) | G652D 또는 G657A1 | 스플라이스 클로저의 적당한 굽힘. G657A1은 더 좁은 지점에 마진을 추가합니다. |
| FTTH 드롭 케이블(가입자 건물 입구) | G657A2 | 라이저, 복도 및 벽판을 통해 여러 번 단단하게 구부러집니다. |
| 데이터 센터 패치 코드 및 고밀도-패칭 | G657A2 | 조밀한 트레이와 작은{0}}반경 패널 가이드. 누적 굽힘 손실을 방지합니다. |
| 좁은 덕트에 있는 마이크로 케이블/공기{0}}섬유 | G657A2 | 작은 덕트 직경은 A2의 7.5mm 반경과 일치하는 촘촘한 곡선을 만듭니다. |
FAQ
Q: 동일한 링크에서 G652D, G657A1 및 G657A2를 혼합할 수 있습니까?
답: 그렇습니다. 세 가지 모두 동일한 코어/클래딩 형상과 호환 모드 필드 직경을 공유하므로 표준 단일-모드 접속기와 어떤 조합이든 융합 접속할 수 있습니다. 일반적인 접속 손실은 0.05dB 미만으로 유지됩니다. 실제로 많은 FTTH 네트워크는 트렁크에서 G652D, 분배 세그먼트에서 G657A1, 드롭에서 G657A2를 실행하며 모두 하나의 연속 경로에 함께 연결됩니다.
Q: FTTH의 경우 G657A1 또는 G657A2입니까?
A: 드롭 케이블의 경우 G657A2입니다. 실내 케이블 경로는 거의 항상 A2의 낮은 매크로벤드 손실로 인해 링크 예산이 건전하게 유지되는 여러 개의 꽉 구부러진 부분에 부딪힙니다. G657A1은 굴곡이 완만한 실외 분배 부분에 적합합니다. 일부 사업자는 하나의 광섬유 유형을 재고로 유지하기 위해 전체 액세스 네트워크에 대해 A2로 표준화했습니다.
Q: G652D는 단계적으로 단종되나요?
A: 아니요. 굽힘이 문제가 되지 않는 장거리-거리 및 지하철 간선 경로에는 여전히 최선의 선택입니다.
Q: G657A2의 가격은 얼마나 더 듭니까?
A: 제조업체 및 주문량에 따라 G652D보다 약 15~30% 더 높습니다. FTTH 및 실내 작업에서는 재작업 감소와 굽힘{4}}관련 실패 감소가 차이를 이루는 경향이 있습니다.




