Leave Your Message

ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຫົກແຖບຄື້ນການສື່ສານທາງແສງທີ່ສຳຄັນ

2026-06-04
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງສາມາດສົ່ງສັນຍານຜ່ານການສະທ້ອນພາຍໃນທັງໝົດຂອງແສງອິນຟາເຣດພາຍໃນແກນຊິລິກາ. ຖືກຈຳກັດໂດຍການສູນເສຍການດູດຊຶມຊິລິກາພາຍໃນ, ການກະແຈກກະຈາຍ Rayleigh, ການດູດຊຶມອິນຟາເຣດ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມຂອງນ້ຳໄຮດຣອກຊິວ, ແຖບຄື້ນການຄ້າຫຼັກຫົກແຖບໄດ້ຖືກມາດຕະຖານໃນອຸດສາຫະກຳການສື່ສານທາງແສງທົ່ວໂລກຄື: 850 nm, 1310 nm, 1383 nm, 1490 nm, 1550 nm ແລະ 1625 nm. ຄື້ນຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາ LAN ໄລຍະສັ້ນ, ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຫຼວງ, ກະດູກສັນຫຼັງໄລຍະຍາວ, ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍ PON, ການຂະຫຍາຍແສງ ແລະ ສະຖານະການທົດສອບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສຳປະສິດການຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມ, ການກະຈາຍສີ, ໄລຍະການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດ, ອົງປະກອບ optoelectronic ທີ່ກົງກັນ ແລະ ການເລືອກເສັ້ນໄຍໃນບັນດາແຖບຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານສຳລັບການເລືອກລາຍລະອຽດເສັ້ນໄຍ, ການອອກແບບວິສະວະກຳ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອົງປະກອບແສງ. ເອກະສານນີ້ປະກອບດ້ວຍສາມພາກສ່ວນຫຼັກ: ຄຸນລັກສະນະທາງແສງລະອຽດຂອງແຖບຄື້ນຫົກແຖບ, ການປຽບທຽບແນວນອນຂອງລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການຂອງເສັ້ນໄຍຫຼັກ, ແລະ ການຈັດປະເພດເສັ້ນໄຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງທີ່ກົງກັນສຳລັບແຕ່ລະຄື້ນຄື້ນ.
ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຫົກແຖບຄື້ນການສື່ສານທາງແສງທີ່ສຳຄັນ.jpg

ບົດທີ 1 ລັກສະນະທາງແສງລະອຽດຂອງຄື້ນການສື່ສານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແບບຄລາສສິກຫົກແຖບ

1.1 850 nm (ປ່ອງຢ້ຽມຄື້ນສັ້ນ, ປ່ອງຢ້ຽມການສື່ສານທາງແສງທຳອິດ)

850 nm ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນການສື່ສານທາງການຄ້າທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ນຳໃຊ້ສະເພາະສຳລັບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍຮູບແບບ. ແຫຼ່ງການສູນເສຍທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນມາຈາກການກະແຈກກະຈາຍ Rayleigh, ເຊິ່ງການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງມັນແມ່ນສັດສ່ວນກົງກັນຂ້າມກັບກຳລັງທີສີ່ຂອງຄວາມຍາວຄື້ນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຄື້ນແສງສັ້ນ, ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນໄຍໂດຍທົ່ວໄປມີຕັ້ງແຕ່ 2.5 ຫາ 3.0 dB/km, ເຊິ່ງເປັນລະດັບການສູນເສຍສູງສຸດໃນບັນດາຄື້ນຫົກແຖບ. ບໍ່ມີຈຸດກະຈາຍສູນຢູ່ທີ່ 850 nm; ການກະຈາຍວັດສະດຸລວມ ແລະ ການກະຈາຍແບບ intermodal ເຮັດໃຫ້ກຳມະຈອນແສງຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງການສົ່ງສັນຍານ. ສຳລັບເສັ້ນໄຍຫຼາຍຮູບແບບ OM1 ແລະ OM2, ການເຂົ້າເຖິງສູງສຸດຂອງ Gigabit Ethernet ແມ່ນ 550 ແມັດ ແລະ 220 ແມັດຕາມລຳດັບທີ່ 850 nm, ໃນຂະນະທີ່ 10G Ethernet ຮອງຮັບພຽງແຕ່ 33 ແມັດ (OM1) ແລະ 82 ແມັດ (OM2).
ເລເຊີປ່ອຍແສງພື້ນຜິວແນວຕັ້ງ (VCSELs) ແມ່ນແຫຼ່ງແສງມາດຕະຖານສຳລັບແຖບນີ້ດ້ວຍການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກະທັດຮັດ, ລາຄາຖືກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການການເຮັດໃຫ້ເຢັນເພີ່ມເຕີມ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖືກຈຳກັດໂດຍຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ການກະຈາຍສູງ, 850 nm ຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນສາຍໄຟໄລຍະສັ້ນພາຍໃນອາຄານ, ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບສາຍໄຟທີ່ມີໂຄງສ້າງ.

1.2 1310 nm (ໜ້າຕ່າງກະຈາຍສູນ, ໜ້າຕ່າງສື່ສານທີສອງ)

ຄວບຄຸມໂດຍມາດຕະຖານ ITU-T, 1310 nm ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນກະຈາຍສູນມາດຕະຖານສຳລັບເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ G.652. ການກະຈາຍວັດສະດຸຕ້ານການກະຈາຍຄື້ນນຳທາງໃນແຖບນີ້, ສ້າງການກະຈາຍສີໃກ້ສູນປະມານ 0 ps/(nm·km) ແລະ ກຳຈັດຄວາມບິດເບືອນຂອງກຳມະຈອນທີ່ເກີດຈາກການກະຈາຍໂດຍບໍ່ມີໂມດູນຊົດເຊີຍການກະຈາຍເພີ່ມເຕີມ. ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເສັ້ນໄຍພາຍໃນຫຼຸດລົງເຖິງ 0.33~0.38 dB/km ໂດຍບໍ່ມີການດູດຊຶມຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳໄຮດຣອກຊິວທີ່ຊັດເຈນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການສົ່ງສັນຍານທາງແສງແບບ passive ຈາກຈຸດຫາຈຸດ.
ເລເຊີ Fabry-Perot (FP) ແມ່ນຕົວປ່ອຍສັນຍານຫຼັກສຳລັບ 1310 nm ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງປະກອບປານກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຍາວຄື້ນນີ້ຢູ່ນອກເໜືອຈາກລະດັບການຂະຫຍາຍຂອງ EDFA (ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານເສັ້ນໄຍ Erbium-Doped), ສະນັ້ນການສົ່ງສັນຍານໄລຍະໄກຈຶ່ງອີງໃສ່ການສົ່ງສັນຍານຟື້ນຟູໄຟຟ້າ-ແສງແທນທີ່ຈະເປັນການຂະຫຍາຍແສງທັງໝົດ. ນອກເໜືອໄປຈາກການສົ່ງສັນຍານບໍລິການ, 1310 nm ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນທົດສອບເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບ OTDR (ເຄື່ອງສະທ້ອນແສງໂດເມນເວລາແສງ), ເຊິ່ງໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບການຍອມຮັບການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟເບີ ແລະ ຕຳແໜ່ງຄວາມຜິດພາດ.

1.3 1383 nm (ໜ້າຕ່າງຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳ, ແຖບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕ່ຳ)

ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ G.652A/B ແບບດັ້ງເດີມມີໄອອອນ OH⁻ ທີ່ເຫຼືອຈາກການຜະລິດ preform, ສ້າງຈຸດສູງສຸດຂອງການດູດຊຶມທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ 1383 nm ດ້ວຍການຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 20 dB/km, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຄື້ນນີ້ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຂໍຂອບໃຈກັບເຕັກໂນໂລຊີການດູດນ້ຳທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ preform ສັງເຄາະສຳລັບເສັ້ນໄຍ G.652C/G.652D ທີ່ມີຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕ່ຳ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ເຫຼືອແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໃນລະດັບ ppb, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 0.4 dB/km ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ທາງການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້.
ຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ມີຢູ່ກວມເອົາ 1360~1410 nm, ເຊິ່ງຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງ 1310 nm ແລະ 1490 nm ສຳລັບການຂະຫຍາຍຊ່ອງ CWDM. ຄ້າຍຄືກັນກັບ 1310 nm, 1383 nm ບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໂດຍ EDFA, ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃຫ້ກັບການຂະຫຍາຍ CWDM ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພສ່ວນຕົວ. ການຫຼຸດຄວາມແຮງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຮັກສາໄວ້ທີ່ 0.38~0.42 dB/km.

1.4 1490 nm (ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຖບ S, ຄວາມຍາວຄື່ນຫຼັກລຸ່ມນ້ຳ ສຳລັບ FTTH PON)

ຢູ່ໃນແຖບ S (1460~1530 nm), 1490 nm ຖືກກຳນົດວ່າເປັນຄວາມຍາວຄື້ນມາດຕະຖານຂອງ EPON/GPON ພາຍໃຕ້ໂປໂຕຄອນ ITU-T G.984: OLT ສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ 1490 nm, ໃນຂະນະທີ່ ONU ສົ່ງສັນຍານກັບຄືນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ 1310 nm, ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນສອງທິດທາງແບບເສັ້ນໄຍດຽວຜ່ານການແບ່ງຄວາມຍາວຄື້ນແບບ multiplexing.
ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍທົ່ວໄປຂອງ 1490 nm ມີຕັ້ງແຕ່ 0.26 ຫາ 0.30 dB/km, ດີກວ່າ 1310 nm ໃນປະສິດທິພາບການສູນເສຍ; ການກະຈາຍສີຍັງຄົງປະມານ 10 ps/(nm·km), ຮອງຮັບລຳຕົ້ນ PON ODN ມາດຕະຖານ 20 ກິໂລແມັດໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍການກະຈາຍ. ເລເຊີ DFB ທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນສະເປກຕຣຳແຄບ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຄົງທີ່ແມ່ນຕິດຕັ້ງສຳລັບການສົ່ງສັນຍານທີ່ອ່ອນແອຫຼັງຈາກການແຍກແສງແບບ passive. ຕົວກອງ WDM ທີ່ກົງກັນແຍກສັນຍານຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ, ເຮັດໃຫ້ 1490 nm ເປັນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດສຳລັບການເຂົ້າເຖິງບຼອດແບນເສັ້ນໄຍເຖິງບ້ານທົ່ວໂລກ.

1.5 1550 nm (ແກນ C-band, ປ່ອງຢ້ຽມການສື່ສານທີສາມທີ່ມີການສູນເສຍຕໍ່າສຸດ)

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມປ່ອງຢ້ຽມທອງຄຳຂອງການສື່ສານທາງແສງ, 1550 nm ຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບ C (1530~1565 nm), ບ່ອນທີ່ເສັ້ນໄຍຊິລິກາບັນລຸການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂັ້ນຕ່ຳພາຍໃນຂອງມັນທີ່ 0.19~0.22 dB/km ໃນທົ່ວແຖບຄື້ນທັງຫົກ. ຄວາມຍາວຄື້ນນີ້ກົງກັບສະເປກຕຣຳການຂະຫຍາຍຂອງ EDFA ຢ່າງສົມບູນ; ຕົວນຳທາງແສງ DWDM ຫຼາຍສິບຕົວສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ພ້ອມໆກັນໂດຍບໍ່ມີການຟື້ນຟູ optoelectronic, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງສັນຍານໄລຍະໄກຫຼາຍພັນກິໂລແມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ repeater.
ເສັ້ນໄຍ G.652 ມາດຕະຖານມີການກະຈາຍສີໃນທາງບວກປະມານ 17 ps/(nm·km) ທີ່ 1550 nm, ເຊິ່ງຕ້ອງການ DCF (ເສັ້ນໄຍຊົດເຊີຍການກະຈາຍ) ສຳລັບກະດູກສັນຫຼັງ DWDM ທີ່ຍາວເປັນພິເສດ. ເສັ້ນໄຍ G.655 ທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນທີ່ປ່ຽນການກະຈາຍຍັງຄົງມີການກະຈາຍທີ່ເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ (2~6 ps/(nm·km)) ເພື່ອສະກັດກັ້ນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ຂອງການປະສົມສີ່ຄື້ນ, ເຊິ່ງຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ລະບົບ DWDM ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ. ນອກເໜືອໄປຈາກກະດູກສັນຫຼັງໄລຍະໄກ, 1550 nm ແມ່ນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ເຮັດວຽກສະເພາະສຳລັບການສົ່ງສັນຍານແສງ RF ແບບອະນາລັອກ CATV; ລະບົບ DWDM ແບ່ງ C-band ອອກເປັນຫຼາຍກວ່າ 80 ຊ່ອງມາດຕະຖານທີ່ໄລຍະຫ່າງ 0.8 nm ສຳລັບເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສາຍເຄເບີ້ນແສງໃຕ້ນ້ຳ.

1.6 1625 nm (ແຖບ L, ຄວາມຍາວຄື່ນຕິດຕາມກວດກາເສັ້ນໄຍໃນການບໍລິການ)

1625 nm ຕົກຢູ່ໃນແຖບ L (1565~1625 nm), ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຳນົດໄວ້ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງອອນໄລນ໌ແບບເວລາຈິງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄວາມຈຸ DWDM ແຖບ L ບາງສ່ວນ. ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວປົກກະຕິຂອງມັນແມ່ນ 0.23~0.25 dB/km ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳ, ແລະ ການກະຈາຍສີບັນລຸປະມານ 22 ps/(nm·km).
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກໆແມ່ນການແຍກສະເປກຕຣຳຈາກຄວາມຍາວຄື້ນການບໍລິການ (1310/1490/1550 nm). ຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ WDM ແບບ passive, ແສງຕິດຕາມກວດກາຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນໄຍທີ່ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການແລ່ນຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນ; OTDR ອອນໄລນ໌ໂດຍອີງໃສ່ 1625 nm ຮັບຮູ້ການກວດພົບເວລາຈິງຂອງຄວາມເກົ່າຂອງສາຍເຄເບີ້ນ, ຈຸດແຕກ ແລະ ການສູນເສຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງກາຍເປັນເທັກໂນໂລຢີຫຼັກສຳລັບ O&M ທີ່ສະຫຼາດຂອງສາຍ backbone ລະດັບ carrier. EDFA ແຖບ L ທີ່ກົງກັນຮອງຮັບການຂະຫຍາຍ DWDM ເມື່ອຊັບພະຍາກອນແຖບ C ໝົດໄປ.

ບົດທີ 2 ແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກ ແລະ ລາຍລະອຽດ ການປຽບທຽບຕາມແນວນອນ

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຖືກຈັດປະເພດເປັນເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) ແລະ ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ (G.652A/B/C/D, G.653, G.655, G.657). ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ສຳຄັນປະກອບມີສຳປະສິດການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການກະຈາຍສີ, ຄວາມຍາວຄື້ນຕັດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ, ການສູນເສຍການບິດງໍຂອງມະຫາພາກ ແລະ ແບນວິດ.

2.1 ຄຳນິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການຫຼັກ

  1. ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ (dB/km): ການໃຊ້ພະລັງງານທາງແສງຕໍ່ກິໂລແມັດ; ຄ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າສະແດງເຖິງໄລຍະທາງການສົ່ງສັນຍານທີ່ຍາວກວ່າ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຍາວຄື້ນ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ສະຖານະການງໍ.
  2. ການກະຈາຍໂຄຣມາຕິກ (ps/(nm·km)): ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມໄວໃນການສົ່ງສັນຍານລະຫວ່າງອົງປະກອບສະເປກຕຣຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ຄ່າທີ່ນ້ອຍກວ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການບິດເບືອນຂອງກຳມະຈອນສຳລັບສັນຍານຄວາມໄວສູງ.
  3. ຄວາມຍາວຄື່ນຕັດ: ຄວາມຍາວຄື່ນຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຂະຫຍາຍພັນແບບໂໝດດຽວ; ມີພຽງແຕ່ແສງຕົກกระทบທີ່ສູງກວ່າຄວາມຍາວຄື່ນຕັດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານເປັນໂໝດດຽວພາຍໃນແກນ.
  4. ການສູນເສຍການບິດງໍ: ການສູນເສຍພະລັງງານພິເສດທີ່ເກີດຈາກການບິດງໍເສັ້ນໄຍທີ່ແໜ້ນໜາ; ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການບິດງໍ G.657 ມີປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນດັດຊະນີນີ້.
  5. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສະໜາມໂໝດ: ຂະໜາດຈຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງແສງທີ່ແຜ່ລາມພາຍໃນແກນໂໝດດ່ຽວ, ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍ ແລະ ອຸປະກອນອອບໂຕເອເລັກໂຕຣນິກ.
  6. ແບນວິດ (MHz·km): ພາລາມິເຕີຫຼັກສຳລັບເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ, ກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະສັ້ນຄວາມໄວສູງ.

2.2 ການປຽບທຽບພາລາມິເຕີຂອງປະເພດເສັ້ນໄຍຫຼັກໃນທົ່ວຫົກແຖບຄື້ນ

2.2.1 ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ (ສະເພາະ 850 nm, ເຂົ້າກັນໄດ້ບາງສ່ວນໃນໄລຍະທາງສັ້ນ 1310 nm)

ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດມີການກະຈາຍຕົວແບບ intermodal ຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ 1383/1490/1550/1625 nm ແລະບໍ່ສາມາດຮອງຮັບການສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງໄກໄດ້:
  • OM1 (62.5/125 μm): 3.0 dB/km @850 nm, ແບນວິດ 200 MHz·km; ສູງສຸດ 33 ແມັດ ສຳລັບ 10G Ethernet.
  • OM2 (50/125 μm): 2.5 dB/km @850 nm, ແບນວິດ 500 MHz·km; ສູງສຸດ 82 ມ ສຳລັບ 10G Ethernet.
  • OM3/OM4 (ປັບປຸງດ້ວຍເລເຊີ 50/125 μm): OM3:2000 MHz·km, 300 ມ@10G; OM4:4700 MHz·km, 550 ມ@10G.
  • OM5: ປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບປ່ອງຢ້ຽມຄູ່ (850 nm+953 nm), ປັບແຕ່ງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນ 400G ໄລຍະສັ້ນ.

2.2.2 ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652 ທົ່ວໄປ (ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແຖບຄື້ນຫົກຄື້ນເຕັມສຳລັບ G.652C/D)

  • G.652A/B (ຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳ): ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ 1383 nm ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍການດູດຊຶມຫຼາຍກວ່າ 5 dB/km; 0.35 dB/km ແລະ ການກະຈາຍແສງສູນ @1310 nm;0.28 dB/km@1490 nm;0.20 dB/km &17 ps/(nm·km)@1550 nm;0.24 dB/km &22 ps/(nm·km)@1625 nm.
  • G.652C/D (ຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕ່ຳ): ການກຳຈັດ OH⁻ ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຕ່ຳກວ່າ 0.4 dB/km@1383 nm, ມີແຖບຄື້ນຫົກຄື້ນເຕັມ, ເສັ້ນໄຍທີ່ໂດດເດັ່ນສຳລັບລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງ.
    ຄວາມຍາວຄື່ນຕັດ ≤1260 nm, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ 9.2 μm, ປະສິດທິພາບການງໍມາດຕະຖານ.

2.2.3 ເສັ້ນໄຍທີ່ປ່ຽນໄປດ້ວຍການກະຈາຍ G.653

ຈຸດກະຈາຍສູນໄດ້ປ່ຽນໄປທີ່ 1550 nm; ການກະຈາຍໃກ້ສູນຢູ່ທີ່ແຖບ C ໃນຂະນະທີ່ການກະຈາຍຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ທີ່ 1310 nm, ບໍ່ເໝາະສົມກັບຄື້ນຄວາມຍາວສັ້ນ. ການປະສົມສີ່ຄື້ນທີ່ຮຸນແຮງຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃນ DWDM ຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ສະເພາະສຳລັບສາຍສ່ວນຕົວທີ່ມີຄວາມຍາວຄື່ນດຽວ ແລະ ຍາວຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

2.2.4 ເສັ້ນໄຍ G.655 ທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້ປ່ຽນໄປ

ການກະຈາຍທາງບວກທີ່ເຫຼືອເລັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ 1550 nm ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການຊົດເຊີຍການກະຈາຍ ແລະ ການສະກັດກັ້ນແບບບໍ່ເປັນເສັ້ນ, ສະເພາະສຳລັບ C/L-band backbone DWDM ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ນ້ຳຂ້າມມະຫາສະໝຸດ; ປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ດີຢູ່ທີ່ 1310 nm ແລະ ຕ່ຳກວ່າຄວາມຍາວຄື້ນ.

ເສັ້ນໄຍ 2.2.5 G.657 ທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການບິດງໍ (ສາຍເຄເບີ້ນ FTTH ໃນອາຄານ)

ແບ່ງອອກເປັນ A1 (ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການງໍອ່ອນໆ) ແລະ B2 (ລັດສະໝີການງໍນ້ອຍຫຼາຍ); ການສູນເສຍຕໍ່າຫຼາຍພາຍໃຕ້ການຂົດລວດແໜ້ນໜາ, ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຫົກແຖບຄື້ນ, ວັດສະດຸມາດຕະຖານສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນ FTTH ໃນອາຄານ ແລະ ສາຍໄຟໃນເຮືອນ FTTR.
ຄວາມຍາວຄື່ນ 850 ນາໂນແມັດ 1310 ນາໂນແມັດ 1383 nm (ຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕ່ຳ) 1490 ນາໂນແມັດ 1550 ນາໂນແມັດ 1625 ນາໂນແມັດ
ການຫຼຸດຜວນໂດຍປົກກະຕິ (dB/km) 2.5~3.0 0.33~0.38 0.38~0.42 0.26~0.30 0.19~0.22 0.23~0.25

ບົດທີ 3 ສະຖານະການການນຳໃຊ້, ການເລືອກເສັ້ນໄຍ ແລະ ການປຽບທຽບການຈັບຄູ່ລະບົບສຳລັບແຖບຄື້ນຫົກແຖບ

3.1 850 nm: ການເຊື່ອມຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ LAN ໃນວິທະຍາເຂດ

ເສັ້ນໄຍທີ່ກົງກັນເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດຊຸດເຕັມ OM1~OM5 ເທົ່ານັ້ນ
ລະບົບສົ່ງກຳລັງເຄືອຂ່າຍການເກັບຮັກສາ Gigabit/10G/25G Ethernet, ເຄືອຂ່າຍການເກັບຮັກສາຊ່ອງໄຟເບີ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຕູ້, ການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະສັ້ນ TOR ກັບເຊີບເວີພາຍໃນ IDC, ສາຍ LAN ໃນວິທະຍາເຂດ ແລະ ສາຍອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳ, ໄລຍະການສົ່ງສັນຍານ: 30 ມ ~ 550 ມ
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງແຫຼ່ງ VCSEL ລາຄາຖືກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ສະດວກສະບາຍ; ໄລຍະທາງການສົ່ງສັນຍານຈຳກັດ, ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດ່ຽວແມ່ນຈຳເປັນເມື່ອໄລຍະທາງເກີນ 550 ແມັດ.

3.2 1310 nm: ສາຍສ່ວນຕົວແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດຂອງ Metro ແລະ ການທົດສອບເສັ້ນໄຍມາດຕະຖານ

ເສັ້ນໄຍທີ່ກົງກັນ: G.652 ເຕັມລະດັບ & G.657; ບາງຄັ້ງກໍ່ G.653/G.655
ລະບົບສົ່ງກຳລັງສາຍເຊົ່າ SDH/MSTP ແບບດັ້ງເດີມ, ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍມືດແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ, ການທົດສອບການຍອມຮັບເສັ້ນໄຍ OTDR
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປສາຍສ່ວນຕົວລະຫວ່າງເມືອງຂອງທະນາຄານ, ການເຂົ້າເຖິງທາງແສງສະເພາະສຳລັບວິສາຫະກິດ, ເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງທ້ອງຖິ່ນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ການເຂົ້າເຖິງໄລຍະທາງດຽວສູງສຸດ ≤80 ກິໂລແມັດ; ການສົ່ງຕໍ່ໄຟຟ້າ-ແສງເພີ່ມເຕີມສຳລັບໄລຍະທາງທີ່ຍາວກວ່າ
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງ: ການກະຈາຍສູນຫຼີກລ່ຽງການບິດເບືອນສັນຍານດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ພັດທະນາແລ້ວ; ບໍ່ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການຂະຫຍາຍສັນຍານແບບ EDFA ທັງໝົດ, ຄ່ອຍໆຖືກທົດແທນດ້ວຍ 1550 nm DWDM ສຳລັບເຄືອຂ່າຍໄລຍະຍາວ.

3.3 1383 nm: ການຂະຫຍາຍສະເປກຕຣຳລາຄາຕໍ່າ Metro CWDM

ເສັ້ນໄຍທີ່ກົງກັນ: G.652C/D ແລະ G.657 ເທົ່ານັ້ນ; ບໍ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບ G.652A/B ທີ່ມີນ້ຳສູງສຸດ
ລະບົບສົ່ງກຳລັງການແບ່ງຄວາມຍາວຄື້ນຫຍາບ CWDM 8/16 ຊ່ອງ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປເຄືອຂ່າຍ CATV ສ່ວນຕົວລະດັບເມືອງ, ການຂະຫຍາຍເສັ້ນໄຍຫຼາຍການບໍລິການສຳລັບສວນອຸດສາຫະກຳ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ, ໄລຍະທາງສູງສຸດ ≤40 ກິໂລແມັດ
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງວາງເສັ້ນໄຍໃໝ່; ບໍ່ມີການຂະຫຍາຍ EDFA ທີ່ຈຳກັດການນຳໃຊ້ໄລຍະທາງໄກຫຼາຍ.

3.4 1490 nm: ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍ FTTH PON ທົ່ວໂລກ

ເສັ້ນໄຍທີ່ກົງກັນG.652D ສຳລັບສາຍສົ່ງ + G.657 ສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນວາງພາຍໃນອາຄານ
ລະບົບສົ່ງກຳລັງEPON/GPON/10G PON, ເສັ້ນໄຍດຽວສອງທິດທາງ (1490 ດາວໂຫຼດ, 1310 ດາວໂຫຼດ, 1550 ສຳລັບການຊ້ອນກັນ CATV ທາງເລືອກ)
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປການເຂົ້າເຖິງບຣອດແບນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຄືອຂ່າຍ FTTO ແບບເຕັມຮູບແບບສຳລັບວິສາຫະກິດ, 20 ກິໂລແມັດຂອງ ODN trunk + ພາຍໃນ 5 ກິໂລແມັດຂອງສາຍສົ່ງພາຍໃນອາຄານ
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງການນຳໃຊ້ OLT ແບບລວມສູນໂດຍອີງໃສ່ຕົວແຍກສັນຍານແບບ passive, ເສັ້ນໄຍດຽວຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ 64~128 ຄົນ; ກາຍເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງການກໍ່ສ້າງຄວາມໄວສູງເສັ້ນໄຍທົ່ວໂລກ.

3.5 1550 nm: ກະດູກສັນຫຼັງ DWDM ໄລຍະຍາວ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານແສງ CATV

ເສັ້ນໄຍທີ່ກົງກັນG.652 ສຳລັບ DWDM ລົດໄຟໃຕ້ດິນ, G.655 ສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ນ້ຳແຫ່ງຊາດ, G.653 ສຳລັບສາຍສ່ວນຕົວທີ່ມີຄວາມຍາວຄື່ນດຽວ ແລະ ຍາວຫຼາຍ
ລະບົບສົ່ງກຳລັງການແບ່ງຄື້ນຄວາມຖີ່ DWDM ແບບໜາແໜ້ນ, ການຂົນສົ່ງດ້ວຍແສງ RF ແບບອະນາລັອກ CATV, ລະບົບກະດູກສັນຫຼັງຄວາມໄວສູງ 100G/400G
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປສາຍເຄເບີ້ນລຳຕົ້ນລະຫວ່າງແຂວງ, ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ນ້ຳຂ້າມມະຫາສະໝຸດ, ເຄືອຂ່າຍ CATV HFC ເສັ້ນໄຍ; ການຂະຫຍາຍສັນຍານດ້ວຍແສງທັງໝົດທີ່ຊ່ວຍໂດຍ EDFA ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານໄລຍະທາງພັນກິໂລແມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕົວສົ່ງຊ້ຳ
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງການຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກເສັ້ນໄຍຕໍ່າສຸດ ບວກກັບເທັກໂນໂລຢີ EDFA ທີ່ທັນສະໄໝຮອງຮັບຄວາມຈຸເສັ້ນໄຍດຽວໃນລະດັບ terabit; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຳລັບອົງປະກອບທາງແສງ DWDM ລະດັບສູງ.

3.6 1625 nm: ການຕິດຕາມກວດກາສາຍເຄເບີ້ນໃນການບໍລິການ ແລະ ການຂະຫຍາຍ DWDM L-band

ເສັ້ນໄຍທີ່ກົງກັນເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວທຸກປະເພດລວມທັງ G.652/G.655/G.657
ລະບົບສົ່ງກຳລັງແພລດຟອມຕິດຕາມກວດກາ OTDR ອອນໄລນ໌, ອຸປະກອນຂະຫຍາຍ DWDM L-band
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປການລາດຕະເວນແບບອັດສະລິຍະໃນເວລາຈິງສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າແບບບໍ່ຂັດຂວາງກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຫຼັງຈາກການອີ່ມຕົວຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ C-band
ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງບໍ່ມີການຄອບຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ການບໍລິການເພື່ອຮັບຮູ້ການຕິດຕາມກວດກາສາຍທີ່ບໍ່ຢຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກຂອງການບຳລຸງຮັກສາສາຍໄຟຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນຳໃຊ້ສຳລັບເຄືອຂ່າຍ O&M ແບບມືອາຊີບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ສະຫຼຸບ

ແຖບຄື້ນການສື່ສານມາດຕະຖານຫົກແຖບປະກອບເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍແສງທີ່ມີຊັ້ນໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດທາງແສງຊິລິກາທີ່ມີຢູ່: 850 nm ຄອບງຳສາຍໄຟມັລຕິໂໝດພາຍໃນໄລຍະສັ້ນ; 1310 nm ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການທົດສອບໂໝດດຽວພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນສາຍສ່ວນຕົວ; 1383 nm ເສີມຄື້ນຄວາມຖີ່ຫວ່າງ CWDM; 1490 nm ຜູກຂາດການເຂົ້າເຖິງແສງແບບ passive ຂອງ FTTH; 1550 nm ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຫຼັກຂອງກະດູກສັນຫຼັງໄລຍະຍາວ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານ CATV; 1625 nm ຊ່ຽວຊານໃນການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນງານຂອງເສັ້ນໄຍອອນໄລນ໌ທີ່ບໍ່ຂັດຂວາງ. ການເລືອກເສັ້ນໄຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄວາມຍາວຄື້ນ: ເສັ້ນໄຍມັລຕິໂໝດສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະສັ້ນ 850 nm, G.652D/G.657 ສຳລັບເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງ 1310/1383/1490, ເສັ້ນໄຍກະຈາຍ G.655 ທີ່ບໍ່ແມ່ນສູນສຳລັບ DWDM ໄລຍະຍາວ 1550, ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍ G.657 ສຳລັບສາຍໄຟ FTTH ພາຍໃນ.
ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄື່ອນຈາກການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍ 5G, ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງຂອງສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງເຕັມເຮືອນ FTTR, G.652D ທີ່ມີຈຸດສູງສຸດຕ່ຳ ແລະ G.657 ທີ່ທົນທານຕໍ່ການງໍຄ່ອຍໆກາຍເປັນຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງເສັ້ນໄຍຫຼັກໃນຕະຫຼາດ optical ທົ່ວໂລກ. ຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍ CWDM ທີ່ 1383 nm ແລະ L-band 1625 nm ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ; multimode 850 nm ຮັກສາຕຳແໜ່ງຫຼັກສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງໄລຍະສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ 1550 nm ຍັງຄົງເປັນປ່ອງຢ້ຽມທອງຄຳທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ສຳລັບການສື່ສານທາງ optical ໄລຍະຍາວໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີການຂະຫຍາຍ EDFA ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່. ການຄວບຄຸມການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ລັກສະນະການກະຈາຍ, ສະພາບການຈັບຄູ່ເສັ້ນໄຍ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງຫົກຄື້ນຄວາມຖີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງທິດສະດີຫຼັກສຳລັບການເລືອກຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງເສັ້ນໄຍ, ການອອກແບບວິສະວະກຳເຄືອຂ່າຍ optical ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່.

ຂ່າວບລັອກ

ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ - 1 ສຳເນົາ eqo

ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງ G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3

ອ່ານຕື່ມ
2026-07-13

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ FTTH ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ AI, 5G fronthaul, ສາຍໄຟພາຍໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການສື່ສານຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂດຣນ FPV ແລະ ການປັບປຸງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນທົ່ວໂລກ, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652D ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູນເສຍການງໍຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາຍໄຟທີ່ຈຳກັດ, ເຊິ່ງຈຳກັດຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜະລິດໂດຍ ITU-T, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍຊຸດ G.657 ໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບມຸມໂຄ້ງແຄບ, ສາຍໄຟໜາແໜ້ນ ແລະ ສະຖານະການທໍ່ສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ. ຜະລິດຕະພັນຫຼັກສາມຊັ້ນຄື: ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍມາດຕະຖານ G.657.A1, ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ G.657.A2 ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍສູງ G.657.B3, ຮັບຮອງເອົາໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ຊ່ວຍໃນຮ່ອງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບລັດສະໝີການງໍຕໍ່າສຸດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ ແລະ ປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜົນກະທົບ. ພວກມັນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການສະຖານະການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ສາຍໄຟໃນຄົວເຮືອນທີ່ປະຫຍັດຈົນເຖິງສາຍໄຟພິເສດທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ.