تحلیل جامع شش باند موج اصلی ارتباطات نوری
۲۰۲۶-۰۶-۰۴
فیبر نوری، انتقال سیگنال را از طریق بازتاب داخلی کامل نور مادون قرمز درون هسته سیلیکا انجام میدهد. با توجه به محدودیتهای ناشی از اتلاف جذب ذاتی سیلیکا، پراکندگی ریلی، جذب مادون قرمز و تضعیف پیک هیدروکسیل آب، شش باند موج تجاری اصلی در صنعت ارتباطات نوری جهانی استاندارد شدهاند: ۸۵۰ نانومتر، ۱۳۱۰ نانومتر، ۱۳۸۳ نانومتر، ۱۴۹۰ نانومتر، ۱۵۵۰ نانومتر و ۱۶۲۵ نانومتر. این طول موجها، شبکههای محلی کوتاهبرد، شبکه شهری، ستون فقرات دوربرد، دسترسی به فیبر PON، تقویت نوری و سناریوهای آزمایش فیبر نوری را پوشش میدهند. تفاوتهای مشخصی در ضریب تضعیف، پراکندگی رنگی، حداکثر فاصله انتقال، تطبیق اجزای اپتوالکترونیکی و انتخاب فیبر در بین باندهای موج مختلف وجود دارد که به عنوان معیارهای اساسی برای انتخاب مشخصات فیبر، طراحی مهندسی و تحقیق و توسعه اجزای نوری عمل میکنند. این مقاله شامل سه بخش اصلی است: ویژگیهای نوری دقیق شش باند موج، مقایسه افقی مشخصات فنی فیبر هسته و تطبیق طبقهبندی فیبر و کاربرد عملی برای هر طول موج.

فصل 1 ویژگیهای نوری دقیق شش باند موج ارتباطی فیبر کلاسیک
۱.۱ ۸۵۰ نانومتر (پنجره طول موج کوتاه، اولین پنجره ارتباط نوری)
۸۵۰ نانومتر اولین طول موج ارتباطی تجاری است که منحصراً برای فیبر نوری چند حالته به کار گرفته شد. منبع تلفات غالب آن از پراکندگی ریلی ناشی میشود که تضعیف آن با توان چهارم طول موج نسبت معکوس دارد. به دلیل طول موج نوری کوتاه، تضعیف فیبر معمولی از ۲.۵ تا ۳.۰ دسیبل بر کیلومتر متغیر است که بالاترین سطح تلفات در بین شش باند موج است. هیچ نقطه پراکندگی صفر در ۸۵۰ نانومتر وجود ندارد. پراکندگی مواد ترکیبی و پراکندگی بین حالتی، پالسهای نوری را به شدت گسترش میدهند و برد انتقال را محدود میکنند. برای فیبر چند حالته OM1 و OM2، حداکثر برد اترنت گیگابیت به ترتیب ۵۵۰ متر و ۲۲۰ متر در ۸۵۰ نانومتر است، در حالی که اترنت ۱۰G فقط از ۳۳ متر (OM1) و ۸۲ متر (OM2) پشتیبانی میکند.
لیزرهای ساطع کننده سطح با حفره عمودی (VCSEL) منابع نوری استاندارد برای این باند با بستهبندی جمع و جور، هزینه کم و بدون نیاز به خنککننده اضافی هستند. مشکل کم کوپلینگ، هزینه ساخت سیستم را تا حد زیادی کاهش میدهد. 850 نانومتر به دلیل نقصهای میرایی و پراکندگی بالا، محدود به کابلکشی مسافت کوتاه داخلی است که به طور گسترده در اتصال مراکز داده و سیستمهای کابلکشی ساختیافته مورد استفاده قرار میگیرد.
۱.۲ ۱۳۱۰ نانومتر (پنجره بدون پراکندگی، پنجره ارتباطی دوم)
طبق استاندارد ITU-T، طول موج 1310 نانومتر، طول موج معیار با پاشندگی صفر برای فیبر تک حالته G.652 است. پاشندگی ماده، پاشندگی موجبر را در این باند خنثی میکند و پاشندگی رنگی نزدیک به صفر را در حدود 0 پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر) ایجاد میکند و اعوجاج پالس ناشی از پاشندگی را بدون ماژولهای جبران پاشندگی اضافی از بین میبرد. تضعیف ذاتی فیبر به 0.33 تا 0.38 دسیبل بر کیلومتر کاهش مییابد و هیچ جذب پیک هیدروکسیلی آشکاری ندارد، که آن را به گزینه ترجیحی برای انتقال نوری غیرفعال نقطه به نقطه تبدیل میکند.
لیزر فابری-پرو (FP) با هزینه قطعات متوسط، ساطعکننده اصلی برای طول موج ۱۳۱۰ نانومتر است. با این حال، این طول موج خارج از طیف بهره EDFA (تقویتکننده فیبر با آلاییده به اربیوم) قرار میگیرد، بنابراین انتقال در مسافتهای طولانی به جای تقویت تمام نوری، به رله بازسازی الکتریکی-نوری متکی است. علاوه بر انتقال سرویس، ۱۳۱۰ نانومتر طول موج آزمایشی پیشفرض برای OTDR (بازتابسنج دامنه زمانی نوری) است که به طور جهانی برای پذیرش ساخت کابل فیبر و مکانیابی خطا استفاده میشود.
۱.۳ ۱۳۸۳ نانومتر (پنجره اوج آب، باند بهینه شده اوج آب پایین)
فیبر تک حالته معمولی G.652A/B حاوی یونهای OH⁻ باقیمانده از ساخت پیشفرم است که باعث ایجاد پیک جذب قوی در 1383 نانومتر با تضعیف بیش از 20 دسیبل در کیلومتر میشود، که این طول موج را برای استفاده تجاری دههها پیش غیرقابل دسترس میکرد. به لطف فناوری پیشرفته آبگیری و پیشفرم مصنوعی برای فیبر G.652C/G.652D با پیک آب کم، غلظت یون هیدروکسید باقیمانده در سطح ppb کنترل میشود و اتلاف پیک آب را به زیر 0.4 دسیبل در کیلومتر کاهش میدهد و امکان استقرار تجاری در مقیاس بزرگ را فراهم میکند.
طیف موجود، ۱۳۶۰ تا ۱۴۱۰ نانومتر را پوشش میدهد و شکاف فرکانسی بین ۱۳۱۰ تا ۱۴۹۰ نانومتر را برای گسترش کانال CWDM پر میکند. مشابه ۱۳۱۰ نانومتر، ۱۳۸۳ نانومتر را نمیتوان با EDFA تقویت کرد و کاربرد آن را به گسترش CWDM در کلانشهرهای کوتاهبرد و شبکه نظارت امنیتی خصوصی محدود میکند. تضعیف معمول در ۰.۳۸ تا ۰.۴۲ دسیبل بر کیلومتر حفظ میشود.
۱.۴ ۱۴۹۰ نانومتر (نقطه شروع باند S، طول موج هسته پاییندست برای FTTH PON)
متعلق به باند S (1460 ~ 1530 نانومتر)، 1490 نانومتر به عنوان طول موج استاندارد پاییندست EPON/GPON تحت پروتکل ITU-T G.984 تعریف شده است: OLT دادههای پاییندست را در 1490 نانومتر ارسال میکند، در حالی که ONU سیگنال بازگشتی بالادست را در 1310 نانومتر ارسال میکند و انتقال دو طرفه تک فیبر را از طریق مالتیپلکس تقسیم طول موج محقق میسازد.
تضعیف معمول طول موج ۱۴۹۰ نانومتر از ۰.۲۶ تا ۰.۳۰ دسیبل بر کیلومتر متغیر است که از نظر عملکرد اتلاف، برتر از طول موج ۱۳۱۰ نانومتر است. پراکندگی رنگی در حدود ۱۰ پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر) باقی میماند و از یک ترانک استاندارد ۲۰ کیلومتری PON ODN بدون جبران پراکندگی پشتیبانی میکند. لیزر DFB با پهنای خط طیفی باریک و کنترل دمای ثابت، برای انتقال سیگنال ضعیف پس از تقسیم نوری غیرفعال مجهز شده است. فیلتر WDM تطبیقی، سیگنالهای بالادست و پاییندست را ایزوله میکند و طول موج ۱۴۹۰ نانومتر را به پرکاربردترین طول موج برای دسترسی جهانی به پهنای باند فیبر به خانه تبدیل میکند.
۱.۵ ۱۵۵۰ نانومتر (هسته باند C، پنجره ارتباطی سوم با کمترین تلفات)
طول موج ۱۵۵۰ نانومتر که به عنوان پنجره طلایی ارتباطات نوری شناخته میشود، در باند C (۱۵۳۰ تا ۱۵۶۵ نانومتر) قرار دارد، جایی که فیبر سیلیکا در هر شش باند موج به حداقل تضعیف ذاتی خود یعنی ۰.۱۹ تا ۰.۲۲ دسیبل بر کیلومتر میرسد. این طول موج کاملاً با طیف بهره EDFA مطابقت دارد؛ دهها حامل نوری DWDM میتوانند به طور همزمان و بدون نیاز به بازسازی اپتوالکترونیکی تقویت شوند و امکان انتقال هزاران کیلومتر بدون نیاز به تکرارکننده را فراهم کنند.
فیبر استاندارد G.652 پراکندگی رنگی مثبتی در حدود 17 پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر) در طول موج 1550 نانومتر ارائه میدهد که برای ستون فقرات DWDM بسیار طولانی به DCF (فیبر جبران پراکندگی) نیاز دارد. فیبر G.655 با جابجایی پراکندگی غیر صفر، پراکندگی باقیمانده کمی (2 تا 6 پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر)) را برای سرکوب اثر غیرخطی اختلاط چهار موج حفظ میکند و برای استقرار سیستم DWDM با ظرفیت بالا بهینه شده است. جدا از ستون فقرات مسافت طولانی، 1550 نانومتر طول موج کاری انحصاری برای انتقال نوری آنالوگ CATV RF است. سیستم DWDM باند C را به بیش از 80 کانال استاندارد با فاصله 0.8 نانومتر برای شبکه ستون فقرات با ظرفیت بسیار بالا و ساخت کابل نوری زیردریایی تقسیم میکند.
۱.۶ ۱۶۲۵ نانومتر (باند L، طول موج مانیتورینگ فیبر در حال سرویس)
۱۶۲۵ نانومتر در باند L (۱۵۶۵~۱۶۲۵ نانومتر) قرار میگیرد که عمدتاً برای مانیتورینگ فیبر نوری آنلاین در زمان واقعی و گسترش جزئی ظرفیت DWDM باند L طراحی شده است. تضعیف معمول آن ۰.۲۳~۰.۲۵ دسیبل بر کیلومتر بدون تداخل پیک آب است و پراکندگی رنگی تقریباً به ۲۲ پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر) میرسد.
مزیت اصلی در جداسازی طیف از طول موجهای سرویس (۱۳۱۰/۱۴۹۰/۱۵۵۰ نانومتر) نهفته است. از طریق کوپلر WDM غیرفعال، نور مانیتورینگ بدون ایجاد وقفه در سرویس داده در حال اجرا، به فیبر در حال کار متصل میشود. OTDR آنلاین مبتنی بر ۱۶۲۵ نانومتر، تشخیص بلادرنگ فرسودگی کابل، نقطه شکست و تلفات غیرعادی را محقق میکند، که به فناوری اصلی برای بهرهبرداری و نگهداری هوشمند کابلهای ستون فقرات درجه حامل تبدیل میشود. EDFA باند L تطبیق یافته، در صورت اتمام منابع طیف باند C، از گسترش DWDM پشتیبانی میکند.
فصل 2 پارامترهای فنی و مشخصات فیبر نوری هسته مقایسه افقی
فیبر نوری به فیبر چند حالته (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) و فیبر تک حالته (G.652A/B/C/D، G.653، G.655، G.657) طبقهبندی میشود. شاخصهای فنی کلیدی شامل ضریب تضعیف، پراکندگی رنگی، طول موج قطع، قطر میدان حالت، تلفات خمشی ماکرو و پهنای باند است.
۲.۱ تعریف شاخصهای فنی اصلی
- تضعیف (dB/km): مصرف توان نوری در هر کیلومتر؛ مقدار کمتر نشان دهنده مسافت انتقال بیشتر است که تحت تأثیر طول موج، ماده اولیه و وضعیت خمش قرار دارد.
- پراکندگی رنگی (ps/(nm·km)): تفاوت سرعت انتقال بین اجزای طیفی مختلف؛ مقدار کمتر، اعوجاج پالس را برای سیگنال پرسرعت کاهش میدهد.
- طول موج قطع: طول موج آستانه بحرانی برای انتشار تک مد؛ فقط نور فرودی بالاتر از طول موج قطع میتواند به صورت تک مد در داخل هسته منتقل شود.
- افت خمشی: افت توان اضافی ناشی از خمیدگی شدید فیبر؛ فیبر نوری G.657 که به خمیدگی حساس نیست، در این شاخص عملکرد فوقالعادهای دارد.
- قطر میدان مد: اندازه نقطه مؤثر نور منتشر شده در داخل هسته تک مد، که مستقیماً بر راندمان اتصال بین فیبر و دستگاههای اپتوالکترونیکی تأثیر میگذارد.
- پهنای باند (مگاهرتز بر کیلومتر): پارامتر اصلی برای فیبر چندحالته، که قابلیت انتقال پرسرعت در فواصل کوتاه را تعیین میکند.
۲.۲ مقایسه پارامترهای انواع فیبرهای رایج در شش باند موج
۲.۲.۱ فیبر چند حالته (سازگاری انحصاری ۸۵۰ نانومتر، سازگاری جزئی با طول موج ۱۳۱۰ نانومتر در فواصل کوتاه)
فیبر چند حالته از پراکندگی شدید بین حالته در طول موجهای ۱۳۸۳/۱۴۹۰/۱۵۵۰/۱۶۲۵ نانومتر رنج میبرد و نمیتواند از انتقال عملی در مسافتهای طولانی پشتیبانی کند:
- OM1 (62.5/125 میکرومتر): 3.0 دسیبل بر کیلومتر در طول موج 850 نانومتر، پهنای باند 200 مگاهرتز بر کیلومتر؛ حداکثر 33 متر برای اترنت 10G.
- OM2 (50/125 میکرومتر): 2.5 دسیبل بر کیلومتر در طول موج 850 نانومتر، پهنای باند 500 مگاهرتز بر کیلومتر؛ حداکثر 82 متر برای اترنت 10G.
- OM3/OM4 (بهینهسازیشده با لیزر ۵۰/۱۲۵ میکرومتر): OM3: 2000 مگاهرتز بر کیلومتر، ۳۰۰ متر در ۱۰G؛ OM4: 4700 مگاهرتز بر کیلومتر، ۵۵۰ متر در ۱۰G.
- OM5: بهینه شده برای دو پنجره (850 نانومتر + 953 نانومتر)، سفارشی شده برای اتصال کوتاه برد مرکز داده 400G.
۲.۲.۲ فیبر تک حالته جهانی G.652 (سازگار با شش باند موج کامل برای G.652C/D)
- G.652A/B (پیک بالای آب): به دلیل اتلاف جذب بیش از 5 دسیبل در کیلومتر برای طول موج 1383 نانومتر قابل استفاده نیست؛ 0.35 دسیبل در کیلومتر و پراکندگی صفر در طول موج 1310 نانومتر؛ 0.28 دسیبل در کیلومتر در طول موج 1490 نانومتر؛ 0.20 دسیبل در کیلومتر و 17 پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر) در طول موج 1550 نانومتر؛ 0.24 دسیبل در کیلومتر و 22 پیکوثانیه بر (نانومتر بر کیلومتر) در طول موج 1625 نانومتر.
- G.652C/D (پیک پایین آب): حذف بهینه OH⁻، کمتر از 0.4 دسیبل بر کیلومتر در طول موج 1383 نانومتر، شش باند موج کامل در دسترس، فیبر غالب برای شبکه مترو و دسترسی. طول موج قطع ≤1260 نانومتر، قطر میدان مد 9.2 میکرومتر، عملکرد خمشی استاندارد.
۲.۲.۳ فیبر G.653 با پراکندگی جابجا شده
نقطه پراکندگی صفر به ۱۵۵۰ نانومتر تغییر یافت؛ پراکندگی نزدیک به صفر در باند C در حالی که پراکندگی بیش از حد در ۱۳۱۰ نانومتر، برای طول موجهای کوتاه نامناسب است. اختلاط شدید چهار موج، استفاده از آن را در DWDM چند کاناله، فقط برای خطوط خصوصی فوق بلند تک موج، محدود میکند.
۲.۲.۴ فیبر نوری G.655 با پراکندگی غیر صفر و جابجایی
پراکندگی مثبت باقیمانده جزئی در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر برای متعادل کردن جبران پراکندگی و سرکوب غیرخطی، منحصر به فرد برای DWDM با ستون فقرات باند C/L و کابل زیردریایی ترانس اوشن؛ عملکرد ضعیف در طول موجهای ۱۳۱۰ نانومتر و پایینتر.
فیبر نوری غیر حساس به خمش G.657 (کابل دراپ داخلی FTTH) 2.2.5
طبقهبندی شده در A1 (بهینهسازی خمش ملایم) و B2 (شعاع خمش فوقالعاده کوچک)؛ اتلاف بسیار کم تحت سیمپیچ محکم، کاملاً سازگار با شش باند موج، جنس استاندارد برای کابل دراپ داخلی FTTH و سیمکشی خانگی FTTR.
| طول موج | ۸۵۰ نانومتر | ۱۳۱۰ نانومتر | ۱۳۸۳ نانومتر (کمترین پیک آب) | ۱۴۹۰ نانومتر | ۱۵۵۰ نانومتر | ۱۶۲۵ نانومتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میرایی معمول (dB/km) | ۲.۵ تا ۳.۰ | ۰.۳۳ تا ۰.۳۸ | ۰.۳۸ تا ۰.۴۲ | 0.26~0.30 | ۰.۱۹ تا ۰.۲۲ | ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ |
فصل ۳ سناریوی کاربردی، انتخاب فیبر و مقایسه تطبیق سیستم برای شش باند موج
۳.۱ ۸۵۰ نانومتر: اتصال داخلی شبکه محلی مراکز داده و پردیس
فیبر تطبیقی: فقط فیبر چند حالته سری کامل OM1 ~ OM5 سیستم انتقال قدرت: اترنت گیگابیت/10G/25G، شبکه ذخیرهسازی کانال فیبر کاربرد معمول: کابل پچ کورد کابینت، اتصال کوتاه TOR به سرور در داخل IDC، کابل کشی LAN دانشگاه و اتوماسیون صنعتی، فاصله انتقال: 30 متر تا 550 متر شایستگی و نقصمنبع VCSEL کمهزینه و ساختار مناسب؛ فاصله انتقال محدود، فیبر تک حالته زمانی که فاصله بیش از ۵۵۰ متر باشد، الزامی است.
۳.۲ ۱۳۱۰ نانومتر: تست خط خصوصی مترو نقطه به نقطه و فیبر استاندارد
فیبر تطبیقی: طیف کامل G.652 و G.657؛ به ندرت G.653/G.655 سیستم انتقال قدرتخط اجارهای سنتی SDH/MSTP، دسترسی نقطه به نقطه به فیبر تاریک، تست پذیرش فیبر OTDR کاربرد معمولخط خصوصی بین شهری بانک، دسترسی نوری اختصاصی سازمانی، شبکه دسترسی محلی اپراتور، حداکثر برد تکاسپن ≤80 کیلومتر؛ رله الکترواپتیکی اضافی برای مسافتهای طولانیتر شایستگی و نقصپراکندگی صفر از اعوجاج سیگنال با تجهیزات پیشرفته جلوگیری میکند؛ برای تقویت تمام نوری EDFA در دسترس نیست، به تدریج با DWDM 1550 نانومتر برای شبکههای طولانی جایگزین میشود.
۳.۳ ۱۳۸۳ نانومتر: توسعه طیف کمهزینه مترو CWDM
فیبر تطبیقیفقط G.652C/D و G.657؛ برای G.652A/B در اوج مصرف آب بالا نامعتبر است سیستم انتقال قدرتمالتیپلکس تقسیم طول موج درشت CWDM 8/16 کاناله کاربرد معمولشبکه خصوصی CATV در سطح شهر، توسعه فیبر چند سرویسه برای شهرک صنعتی، سیستم نظارت بر معدن و امنیت، حداکثر برد ≤40 کیلومتر شایستگی و نقصاستفاده کارآمد از طیف فرکانسی بدون نیاز به فیبرکشی جدید؛ عدم وجود تقویتکننده EDFA، استقرار در مسافتهای بسیار طولانی را محدود میکند.
۳.۴ ۱۴۹۰ نانومتر: دسترسی فیبر FTTH PON جهانی
فیبر تطبیقی: G.652D برای فیدر ترانک + G.657 برای کابل دراپ داخلی سیستم انتقال قدرت: EPON/GPON/10G PON، تک فیبر دو طرفه (1490 به پایین، 1310 به بالا، 1550 برای پوشش CATV اختیاری) کاربرد معمولدسترسی پهنباند مسکونی، شبکه تمام نوری FTTO سازمانی، 20 کیلومتر ODN ترانک + 5 کیلومتر خط اتصال داخلی شایستگی و نقص: استقرار OLT متمرکز مبتنی بر اسپلیتر غیرفعال، فیبر تکی از ۶۴ تا ۱۲۸ کاربر نهایی پشتیبانی میکند؛ به زیرساخت اساسی ساخت پهنای باند فیبر جهانی تبدیل میشود.
۳.۵ ۱۵۵۰ نانومتر: انتقال نوری DWDM و CATV در مسافتهای طولانی
فیبر تطبیقی: G.652 برای DWDM مترو، G.655 برای کابل زیرساخت ملی و زیردریایی، G.653 برای خط خصوصی فوق طولانی تک موج سیستم انتقال قدرتمالتیپلکس تقسیم طول موج متراکم DWDM، انتقال نوری آنالوگ CATV RF، سیستم بکبن پرسرعت 100G/400G کاربرد معمولکابل اصلی بین استانی، کابل نوری زیردریایی اقیانوس پیما، شبکه فیبر نوری CATV HFC؛ تقویت تمام نوری با کمک EDFA، انتقال هزار کیلومتری بدون نیاز به تکرارکننده را محقق میکند. شایستگی و نقصحداقل تضعیف فیبر به همراه فناوری EDFA بالغ، از ظرفیت تک فیبر در سطح ترابیت پشتیبانی میکند؛ هزینه بالای قطعات نوری DWDM رده بالا.
۳.۶ ۱۶۲۵ نانومتر: مانیتورینگ کابل در حال سرویس و توسعه DWDM باند L
فیبر تطبیقی: تمام انواع فیبر تک حالته شامل G.652/G.655/G.657 سیستم انتقال قدرتپلتفرم مانیتورینگ آنلاین OTDR، تجهیزات توسعه DWDM باند L کاربرد معمولگشت هوشمند و بلادرنگ برای کابل اصلی حامل، هشدار زودهنگام و بدون وقفه در مورد خطای پنهان کابل، گسترش ظرفیت پس از اشباع طیف باند C شایستگی و نقصبدون اشغال طیف فرکانسی سرویس برای تحقق نظارت بدون وقفه بر خط، که به طور موثر زمان از کارافتادگی کابل را کاهش میدهد؛ عمدتاً برای بهرهبرداری و نگهداری حرفهای از شبکه اپراتورها به کار گرفته میشود.
نتیجهگیری
شش باند موج ارتباطی استاندارد، یک سیستم کاربردی شبکه نوری لایهای را بر اساس خواص نوری ذاتی سیلیس تشکیل میدهند: 850 نانومتر بر کابلکشی چند حالته داخلی با برد کوتاه غالب است؛ 1310 نانومتر به عنوان طول موج اصلی تست تک حالته و خط خصوصی عمل میکند؛ 1383 نانومتر طیف خالی CWDM را تکمیل میکند؛ 1490 نانومتر دسترسی نوری غیرفعال FTTH را در انحصار خود دارد؛ 1550 نانومتر به عنوان هسته ستون فقرات مسافت طولانی و انتقال CATV عمل میکند؛ 1625 نانومتر در نظارت بر عملکرد آنلاین فیبر بدون وقفه تخصص دارد. انتخاب فیبر از قانون طول موج محور پیروی میکند: فیبر چند حالته برای لینکهای برد کوتاه 850 نانومتر، G.652D/G.657 برای شبکه دسترسی 1310/1383/1490، فیبر پراکندگی غیر صفر G.655 برای DWDM مسافت طولانی 1550، فیبر غیر حساس به خمش G.657 برای سیمکشی FTTH داخلی.
با توجه به ساخت شبکه حامل 5G، اتصال پرسرعت مراکز داده در مقیاس بزرگ و استقرار فیبر نوری FTTR در تمام خانه، G.652D با پیک کم آب و G.657 مقاوم در برابر خمش به تدریج به مشخصات اصلی فیبر در بازار جهانی نوری تبدیل میشوند. تقاضای گسترش CWDM با طول موج 1383 نانومتر و L-band 1625 نانومتر سالانه در حال افزایش است. 850 نانومتر چند حالته جایگاه اصلی را برای اتصال پرسرعت در مسافتهای کوتاه حفظ میکند، در حالی که 1550 نانومتر همچنان پنجره طلایی غیرقابل جایگزینی برای ارتباطات نوری در مسافتهای طولانی با تکیه بر فناوری تقویت EDFA بالغ است. تسلط بر میرایی، مشخصه پراکندگی، شرایط تطبیق فیبر و مرز قابل اجرا برای شش باند موج، پشتیبانی نظری اصلی را برای انتخاب مشخصات فیبر، طراحی مهندسی شبکه نوری و بهینهسازی ظرفیت شبکه موجود فراهم میکند.

فیبر نوری
کابل فیبر نوری ADSS
کابل فیبر نوری ASU
کابل فیبر نوری FTTH
شکل 8 کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری OPGW
کابل کواکسیال
کابل اترنت
کابل فیبر نوری کامپوزیت فوتوالکتریک
کابل فیبر نوری زیرزمینی و خط لوله
کابل میکرو فیبر نوری دمیده شده با هوا
کابل فیبر نوری داخلی
جعبه توزیع فیبر نوری
جعبه ترمینال سرویس چند پورتی
جعبه ترمینال فیبر نوری
بسته شدن اتصالات فیبر نوری
گیرههای فیبر نوری
اتصالات کابل فیبر نوری
کابل فیبر ADSS
کابل فیبر ASU
کابل فیبر نوری OPGW
کابل فیبر FTTH
شکل 8 کابل فیبر
کابل فیبر کامپوزیت فوتوالکتریک
کابل فیبر زیرزمینی و خط لوله
کابل میکرو فیبر هوادهی شده
کابل فیبر هوایی
کابل فیبر داخلی
جعبه ترمینال فیبر نوری
جعبه توزیع فیبر نوری
جعبه ترمینال سرویس چند پورتی
گیرههای فیبر نوری
درباره ما
تیم ما
تاریخچه
قدرت تحقیق و توسعه
پایگاه تولید
انبار و لجستیک
کیفیت
سوالات متداول