광학 통신 기술, 고속, 대용량 및 장거리 전송이 빠르게 발전하는 시대에는 글로벌 커뮤니케이션 네트워크에 대한 핵심 요구가되었습니다. 400G/800G 및 미래의 TBPS 수준 변속기를 지원하는 중요한 재료로서 G654E Fiber는 초경량 감쇠 및 대규모 효과적인 영역을 특징으로하는 고유 한 디자인 덕분에 5G, 잠수함 케이블, 백본 네트워크 업그레이드 및 기타 시나리오의 "Golden Choice"로 등장했습니다. 이 기사는 G654E 파이버가 기술 원리, 성능 장점 및 주요 응용 프로그램 시나리오를 분석하여 광학 네트워크를 "초고속 시대"로 유도하는 방법을 살펴 봅니다.
나. G654E 섬유의 핵심 기술 혁신
"컷오프 파장 이동 단일 모드 섬유"로 ITU-T 표준으로 정의 된 G654E 섬유는 기존 G.652 섬유에 비해 두 가지 중요한 개선 사항을 포함합니다.
Ultra-low 감쇠 계수
155 0 nm 창에서 G654E의 감쇠 계수는 {0. 15 db/km만큼 낮을 수 있습니다 (0. 19–0.22 db/km). 이 향상은 증폭되지 않은 전송 거리를 직접 연장합니다. 예를 들어, 400G QPSK 변조 시스템에서 G654E는 스팬 길이가 20%이상 증가하여 리피터 배치 및 유지 보수 비용이 크게 줄어 듭니다.
효과적인 영역 설계
G654E의 유효 영역 (AEFF)은 기존 섬유의 80 μm²에서 110–130 μm² °로 증가합니다. 더 큰 코어 면적은 광학 전력 밀도를 감소시켜 자극 된 브릴루 인 산란 (SBS) 및 4 파 믹싱 (FWM)과 같은 비선형 효과를 효과적으로 억제합니다. 이를 통해 입력 전력 수준이 높을수록 안정적인 작동을 가능하게하여 높은 비율 시나리오에 이상적입니다.
호환성과 신뢰성
G.652 파이버와 동일한 컷오프 파장 (1260nm)을 유지하는 동안 G654E는 기존 구조 (예 : 감소 된 매크로 벤드 감도)를 최적화하여 기존 장비와의 호환성을 보장하고 가혹한 환경 (예 : UnseA 또는 DeSert 배포)에서 장기적인 안정성 요구 사항을 충족시킵니다.
II. 성능 비교 : G654E 대 기존 섬유
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매개 변수 |
G.652d (기존 섬유) |
G654E |
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감쇠 계수 (1550nm) |
{{{0}}. 19–0.22 db/km |
0. 15 db/km보다 작거나 동일합니다 |
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유효 지역 (AEFF) |
80–85 μm² |
110–130 μm² |
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비선형 임계 값 |
낮은 |
50%+ 개선 |
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지원되는 전송 속도 |
200g보다 작거나 동일합니다 |
400G/800G/1T |
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일반적인 스팬 길이 |
60–80km |
100–120km |

III. G654E에 대한 4 가지 주요 응용 시나리오
submarine 케이블 시스템
잠수함 환경에는 감쇠가 매우 낮고 신뢰성이 높아집니다. G654E의 매우 낮은 손실 특성으로 인해 120km를 초과하는 해저 케이블 스파 스파를 가능하게하여 리피터 수가 줄어 듭니다. 예를 들어, China Mobile의 APG (Asia-Pacific Gateway) 잠수함 케이블 시스템은 특정 세그먼트에서 G654E를 채택하여 최대 48 Tbps의 단일 섬유 용량을 달성했습니다.
400g/800g 백본 네트워크
C+L 대역 확장을 활용하는 메트로/백본 네트워크에서 G654E는 더 높은 광학 신호 대 잡음비 (OSNR)를 지원하여 400G QPSK 및 800G 16QAM 변조에 대한 증폭되지 않은 전송을 가능하게합니다. China Telecom은 Yangtze River Delta 및 Greater Bay Area와 같은 지역 백본 네트워크에 G654E를 광범위하게 배포했습니다.
dcadata Center Interconnect (DCI)
Hyperscale 데이터 센터에는 대기 시간이 낮고 대역폭 연결이 필요합니다. G654E의 긴 스팬 기능은 릴레이 노드를 최소화하여 대기 시간 및 에너지 소비를 줄입니다. Google과 Facebook은 DCI 네트워크에서 G654E를 우선시합니다.
5g Fronthaul 및 Backhaul
밀도가 높은 5G 배치 시나리오에서 G654E는 Fronthaul 링크 거리 (예 : 10km ~ 30km)를 연장하여 기지국 밀도를 낮 춥니 다. 이것은 특히 원격 지역 적용 범위에 유용합니다.
IV. 배포 과제 및 솔루션
장점에도 불구하고 G654E 배포는 다음에주의를 기울여야합니다.
splice 손실 제어 pl : 더 큰 유효 영역 섬유는 스플 라이스 손실을 증가시킬 수 있습니다 (일반적으로 ~ {{{0}}. G.652의 경우 03 dB vs. ~ 0.08 dB). 고정밀 융합 스플리머 및 최적화 된 파라미터가 필수적입니다.
Bend Loss Management: G654E's bend resistance is slightly lower than G.652. Avoid tight bends during installation (recommended bend radius >30mm).
COST 고려 사항 : G654E는 G.652보다 1.5–2 × 더 많은 비용이 들지만 장거리/고속 시나리오에서 리피터 요구 사항이 감소하면 초기 투자가 상쇄됩니다.
다섯. 미래의 전망 : G654E 및 Space-Division Multiplexing
단일 모드 섬유가 Shannon 한계에 접근함에 따라 G654E는 MCF (Multi-Core Fiber) 및 소수의 모드 파이버 (FMF)와 같은 SDM (Space Division Multiplexing) 기술과 통합하여 용량 장벽을 파괴 할 수 있습니다. 예를 들어, 일본의 NTT 실험실은 G654E 설계를 사용하여 7- 코어 MCF를 보여 주었으며, 6G 시대에 10 PBPS-A 기반의 단일 섬유 용량을 달성했습니다.
결론
G654E 섬유는 재료 과학의 도약 일뿐 만 아니라 초고속 초대형 광학 네트워크의 초석이기도합니다. 글로벌 데이터 트래픽이 매년 30% 증가함에 따라 운영자와 장비 공급 업체는 섬유 선택의 우선 순위를 정해야하며 G654E는 차세대 광학 통신의 "표준"이 될 준비가되어 있습니다. 기업의 경우 G654E 호환 솔루션을 채택하면 총 소유 비용 (TCO)과 미래 방지 확장 성이 낮아집니다. 이 시대의 "데이터 홍수"에서 G654E는 광학 통신의 경계를 재정의하고 있습니다.




