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.

1. ລະບົບມາດຕະຖານ ITU-T G.657: ເຫດຜົນດ້ານວິຊາການຫຼັກຂອງເສັ້ນໄຍປະເພດ A ແລະປະເພດ B
ລຸ້ນປັບປຸງລ່າສຸດຂອງ ITU-T G.657 ຈັດປະເພດເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການສູນເສຍການງໍອອກເປັນສອງສາຂາໃຫຍ່ຄື: ປະເພດ A (ເສັ້ນໄຍທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກ່ອນ) ແລະ ປະເພດ B (ເສັ້ນໄຍທີ່ທົນທານຕໍ່ການງໍສູງ). ເປົ້າໝາຍການອອກແບບຫຼັກແມ່ນເພື່ອສະກັດກັ້ນການສູນເສຍການງໍມະຫາພາກ ແລະ ການສູນເສຍການງໍຈຸນລະພາກທີ່ເກີດຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງລັງສີສັນຍານທາງແສງຫຼັງຈາກການງໍເສັ້ນໄຍ.
1.1 ກົນໄກການສູນເສຍການບິດງໍຂອງເສັ້ນໄຍ
ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວແບບດັ້ງເດີມມີການກັກຂັງພາກສະໜາມແສງສະຫວ່າງທີ່ອ່ອນແອຢູ່ໃນແກນ. ເມື່ອງໍແລ້ວ, ຮູບແບບທີ່ມີຜູ້ນຳຈະຖືກປ່ຽນເປັນຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະພະລັງງານແສງສະຫວ່າງຈະລົ້ນເປືອກຫຸ້ມເພື່ອສ້າງການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມ. ຫຼັງຈາກການງໍຫຼາຍຄັ້ງໃນທໍ່ສົ່ງແຄບ, ການສູນເສຍທີ່ສະສົມໄວ້ຈະນໍາໄປສູ່ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບຣອດແບນ, ການສູນເສຍແພັກເກັດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສົ່ງຄວາມໄວສູງ 10G/40G, ການຕິດຂັດຂອງສັນຍານວິດີໂອ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສື່ສານທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ. ເສັ້ນໄຍ G.657 ທັງໝົດຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຮ່ອງ: ຮ່ອງດັດຊະນີການຫັກເຫຕ່ຳຮູບວົງແຫວນຖືກເພີ່ມເຂົ້າລະຫວ່າງແກນ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມນອກເພື່ອສ້າງສິ່ງກີດຂວາງການກັກຂັງໂຟຕອນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງພະລັງງານແສງສະຫວ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການງໍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກມັນຍັງຄົງຮັກສາປະສິດທິພາບການສົ່ງຜ່ານຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕ່ຳ ແລະ ແຖບເຕັມ, ຮອງຮັບການສົ່ງຕໍ່ແບບຂະໜານຂອງລະບົບ GPON, 10G EPON, CWDM ແລະ DWDM ໃນທົ່ວແຖບການສື່ສານ O/S/C/L ເຕັມຮູບແບບ (1260–1625 nm).
1.2 ການວາງຕຳແໜ່ງຂອງເສັ້ນໄຍປະເພດ A (G.657.A1 & G.657.A2)
G.657.A1 ແລະ G.657.A2 ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຮູບແບບ (MFD) ໃກ້ຄຽງກັບເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວມາດຕະຖານ G.652D ແບບດັ້ງເດີມ, ຕັ້ງແຕ່ 8.6 μm ຫາ 9.5 μm ທີ່ 1310 nm. ການສູນເສຍການຕໍ່ເຊື່ອມຟິວຊັນສອງທິດທາງກັບອຸປະກອນສື່ສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຄື່ອງຕໍ່ເຊື່ອມຟິວຊັນ, ໂມດູນແສງ ແລະ ເຄື່ອງແຍກແສງທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມຕໍ່າກວ່າ 0.1 dB. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການທົດແທນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງທີ່ມີຢູ່, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ໂຄງການ FTTH ຄວາມໄວສູງພົນລະເຮືອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສົມດຸນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການງໍໃນລະດັບຕ່າງໆ.
1.3 ການວາງຕຳແໜ່ງຂອງເສັ້ນໄຍປະເພດ B (G.657.B3)
G.657.B3 ຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງຮ່ອງຫຼາຍຊັ້ນທີ່ເລິກ ແລະ ກວ້າງກວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ ແລະ ບັນລຸການກັກຂັງພາກສະໜາມແສງສະຫວ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນສາຍຜະລິດຕະພັນ G.657 ທັງໝົດ, ໂດຍມີລັດສະໝີການໂຄ້ງຕໍ່າສຸດເຖິງ 5 ມມ. ມັນສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີບັຟເຟີທີ່ແຄບຫຼາຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນຂອງຫຸ່ນຍົນ, ການຂົດລວດລະອຽດພາຍໃນໂດຣນ FPV, ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກະດານຫຼັງທີ່ໜາແໜ້ນຂອງຕູ້ເຊີບເວີທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ການແລກປ່ຽນແມ່ນການຈັບຄູ່ຟິວຊັນທີ່ອ່ອນແອກວ່າເລັກນ້ອຍກັບເສັ້ນໄຍ G.652D ແບບດັ້ງເດີມເມື່ອທຽບກັບເສັ້ນໄຍປະເພດ A; ຜູ້ສ້າງຕ້ອງປັບແຕ່ງຕົວກໍານົດການປ່ອຍຟິວຊັນໃຫ້ລະອຽດເພື່ອຄວບຄຸມການສູນເສຍເກີນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
2. ການປຽບທຽບຕາມແນວນອນຂອງພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກຫຼັກສຳລັບ G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3
ລັດສະໝີການໂຄ້ງງໍ ແລະ ການສູນເສຍການໂຄ້ງງໍມະຫາພາກ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງເສັ້ນໄຍສາມຊັ້ນ. ຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບ ITU-T, ຂໍ້ມູນການສູນເສຍທັງໝົດແມ່ນຖືກວັດແທກດ້ວຍວົງດຽວທີ່ພັນຮອບກະບອກທີ່ມີລັດສະໝີທີ່ລະບຸໄວ້, ໂດຍມີໜ້າຕ່າງ 1550 nm ເປັນມາດຕະຖານສຳລັບການສົ່ງຕໍ່ການບໍລິການບຣອດແບນ.
2.1 ພາລາມິເຕີຄວາມຕ້ານທານການບິດເບືອນມາດຕະຖານ
-
ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍມາດຕະຖານ G.657.A1 ລັດສະໝີງໍຕໍ່າສຸດທີ່ອະນຸຍາດ: 10 ມມ; ການສູນເສຍການງໍມະຫາພາກເພີ່ມເຕີມ ≤0.75 dB ສຳລັບວົງແຫວນ 10 ມມ ດຽວທີ່ 1550 nm, ≤1.5 dB ທີ່ 1625 nm. ເໝາະສຳລັບມຸມຝາມາດຕະຖານ 90°, ທໍ່ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າອ່ອນ PVC ແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ສາຍໄຟພາຍໃນກ່ອງແຍກເສັ້ນທາງຍ່າງ, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດປານກາງສຳລັບການດຳເນີນງານໂຄ້ງ. -
G.657.A2 ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍທີ່ເສີມສ້າງ ລັດສະໝີງໍຕໍ່າສຸດທີ່ອະນຸຍາດ: 7.5 ມມ; ການສູນເສຍການງໍມະຫາພາກເພີ່ມເຕີມ ≤0.5 dB ສຳລັບວົງແຫວນ 7.5 ມມ ອັນດຽວທີ່ 1550 nm, ≤1.0 dB ທີ່ 1625 nm. ຄວາມຕ້ານທານການບິດງໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ 40% ເມື່ອທຽບກັບ G.657.A1. ມັນໄດ້ກາຍເປັນເສັ້ນໄຍມາດຕະຖານຫຼັກສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນ FTTH ທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງສາມາດຜ່ານຮູເຈາະຝາແຄບ ແລະ ວົງແຫວນຈັດການສາຍເຄເບີ້ນຕູ້ທີ່ໜາແໜ້ນໄດ້ງ່າຍ. -
G.657.B3 ເສັ້ນໄຍພິເສດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ການງໍຫຼາຍ ລັດສະໝີງໍຕໍ່າສຸດທີ່ອະນຸຍາດ: 5 ມມ; ການສູນເສຍການງໍມະຫາພາກເພີ່ມເຕີມ ≤0.5 dB ສຳລັບວົງແຫວນ 5 ມມ ດຽວທີ່ 1550 nm, ≤1.0 dB ທີ່ 1625 nm. ມັນໃຫ້ປະສິດທິພາບການງໍລະດັບສູງໃນທົ່ວຊຸດ G.657 ທັງໝົດ, ທົນທານຕໍ່ການຂົດລວດແໜ້ນຊ້ຳໆ, ການພັບມຸມຂວາທີ່ຄົມຊັດ ແລະ ການຈັດລຽງທີ່ໜາແໜ້ນພາຍໃນທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍໂດຍເກືອບບໍ່ມີການສູນເສຍການງໍສະສົມ.
2.2 ພາລາມິເຕີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວທາງແສງທົ່ວໄປ
ທັງສາມຊັ້ນແມ່ນເສັ້ນໄຍຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳຕ່ຳ ເຊິ່ງລົບລ້າງຈຸດສູງສຸດຂອງການດູດຊຶມນ້ຳ 1383 nm, ດ້ວຍມາດຕະຖານການດູດຊຶມແຖບເຕັມແບບລວມສູນ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ເສຍປຽບໃນໄລຍະການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດ:
- ການຫຼຸດຜົນກະທົບສູງສຸດທີ່ປ່ອງຢ້ຽມ 1310 nm: ≤0.35 dB/km
- ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວສູງສຸດທີ່ປ່ອງຢ້ຽມຈຸດສູງສຸດຂອງນ້ຳ 1383 nm: ≤0.35 dB/km
- ການຫຼຸດຜົນກະທົບສູງສຸດທີ່ປ່ອງຢ້ຽມ 1490 nm: ≤0.24 dB/km
- ການຫຼຸດຜົນກະທົບສູງສຸດທີ່ປ່ອງຢ້ຽມ 1550 nm: ≤0.20 dB/km
- ການຫຼຸດຜົນກະທົບສູງສຸດທີ່ປ່ອງຢ້ຽມ 1625 nm: ≤0.23 dB/km ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແຜ່ນຫຸ້ມທີ່ເປັນເອກະພາບ 125 μm, ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແກນຫຸ້ມ ≤0.5 μm, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງການກັ່ນຕອງ ≥0.69 GPa, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງພຽງພໍທີ່ຈະທົນຕໍ່ການດຶງໃນລະຫວ່າງການວາງທໍ່ພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ. ສຳປະສິດການກະຈາຍຮູບແບບໂພລາໄລເຊຊັນຕ່ຳຫຼາຍ (PMD) ຮອງຮັບການສົ່ງຜ່ານຄວາມໄວສູງໄລຍະຍາວທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງແສງ 10G, 40G ແລະ 100G.
2.3 ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Fusion Splicing ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງການກໍ່ສ້າງ
- G.657.A1: ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ G.652D; ບໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນໃນການສູນເສຍການລວມຕົວເມື່ອປະສົມກັບເຄືອຂ່າຍເກົ່າ. ເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ການລວມຕົວລຸ້ນເກົ່າບໍ່ຕ້ອງການການປັບພາລາມິເຕີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກອັນດັບຕົ້ນໆສຳລັບການປັບປຸງບຣອດແບນໃນເທດສະບານຂະໜາດໃຫຍ່.
- G.657.A2: ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບ G.652D; ອາດຈະມີພຽງແຕ່ OTDR false gain ບາງຄັ້ງຄາວເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດກຳຈັດໄດ້ດ້ວຍອຸປະກອນຕໍ່ເຊື່ອມແບບມືອາຊີບມາດຕະຖານ. ມັນມີຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການບິດງໍ.
- G.657.B3: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດນ້ອຍກວ່າ; ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປ່ອຍສັນຍານດົນກວ່າ ແລະ ການປັບຄ່າຊົດເຊີຍການຈັດລຽນແກນທີ່ລະອຽດອ່ອນເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນໄຍ G.652D ແບບດັ້ງເດີມ. ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບການປະສົມໃນໂຄງການສາຍໄຟລຳຕົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການສາຍໄຟພິເສດໃໝ່ທີ່ເປັນເອກະລາດບໍ່ປະເຊີນກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າກັນໄດ້.
2.4 ວັດຖຸດິບ ແລະ ການປ່ຽນແປງລາຄາ (ມາດຕະຖານຕະຫຼາດເສັ້ນໄຍໂລກ, 2026)
ການປຽບທຽບລາຄາເສັ້ນໄຍເປົ່າຕໍ່ກິໂລແມັດຈາກໂຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປຸງແຕ່ງສາຍໄຟແສງທີ່ສົມບູນແບບ:
- G.657.A1: ເທັກໂນໂລຢີການເຈາະໜ້າດິນຊັ້ນດຽວແບບງ່າຍໆ ພ້ອມດ້ວຍຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບຕໍ່າສຸດ, ສູງກວ່າ G.652D ພຽງແຕ່ 10%, ເຊິ່ງເປັນວິທີແກ້ໄຂການຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການວິສະວະກຳທີ່ມີງົບປະມານຂະໜາດໃຫຍ່.
- G.657.A2: ແບບຟອມ preform ຮ່ອງສອງຊັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຕົ້ນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ 20%. ມັນມີປະລິມານການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດດ້ວຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສົມດຸນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມມະນາຄົມສຳລັບການຈັດຊື້ແບບລວມສູນ.
- G.657.B3: ແບບຟອມ preform ຫຼາຍຊັ້ນທີ່ມີຂະບວນການກັ່ນຕອງ ແລະ ການດຶງທີ່ສັບສົນ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເສັ້ນໄຍເປົ່າສູງກວ່າ G.657.A1 30%. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບສາຍໄຟ optical ທີ່ປັບແຕ່ງເອງລະດັບສູງ ແລະ ສາຍໄຟພາຍໃນຂອງອຸປະກອນຄວາມແມ່ນຍໍາ, ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການຈຳກັດໃນໂຄງການບຣອດແບນພົນລະເຮືອນແບບດັ້ງເດີມ.
3. ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດຂອງເສັ້ນໄຍສາມຊັ້ນ
3.1 ຂະບວນການແຕ້ມຮ່ອງດຽວແບບງ່າຍດາຍສຳລັບ G.657.A1
ຮູບແບບເສັ້ນໄຍ preform ຮັບຮອງເອົາການອອກແບບການເສີມຮ່ອງຕື້ນຊັ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ມີລະດັບອຸນຫະພູມການດຶງທີ່ກວ້າງ ແລະ ຜົນຜະລິດເກີນ 98%, ຮອງຮັບການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂຄງສ້າງຮ່ອງຕື້ນຮັກສາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສະໜາມຮູບແບບໃກ້ຄຽງກັບເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວມາດຕະຖານ, ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມຕ້ານທານການງໍບາງສ່ວນເພື່ອຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສູງສຸດ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ. ຜູ້ຜະລິດເສັ້ນໄຍພາຍໃນປະເທດລາຍໃຫຍ່ຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ພຽງພໍ ແລະ ວົງຈອນການຈັດສົ່ງສັ້ນສຳລັບຮູບແບບນີ້, ຮອງຮັບໂຄງການບຣອດແບນ FTTH ຂັ້ນພື້ນຖານໃນຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນທົ່ວຕະຫຼາດໂລກທີ່ພວມພັດທະນາ.
3.2 ຂະບວນການຄູນ້ຳຄູ່ທີ່ສົມດຸນສຳລັບ G.657.A2
ຮ່ອງດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງແສງສອງຊັ້ນແບບ gradient ຖືກຈັດລຽງຢູ່ອ້ອມຮອບແກນເສັ້ນໄຍ, ໂດຍມີຄວາມເລິກ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງຮ່ອງມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ITU-T. ຂະບວນການນີ້ບັນລຸຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການດຶງ, ຄວາມຕ້ານທານການບິດງໍ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຟິວຊັນ. ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼາຍກວ່າ 65% ຂອງການຂົນສົ່ງເສັ້ນໄຍທົ່ວໂລກໃນປີ 2026 ແມ່ນ G.657.A2, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນໄຍແກນມາດຕະຖານສຳລັບສາຍ drop, ສາຍ patch cord ທີ່ມີ buffered ແໜ້ນພາຍໃນ ແລະ ສາຍ micro-cable. ຄຳສັ່ງຊື້ຈາກໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງບຣອດແບນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອາຟຣິກາ ແລະ ເອີຣົບຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ.
3.3 ຂະບວນການແຕ້ມແບບພິເສດຫຼາຍຊັ້ນສຳລັບ G.657.B3
ໂຄງສ້າງຮ່ອງຮອຍດັດຊະນີການຫັກເຫຕ່ຳແບບຂັ້ນໄດສາມຊັ້ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍຳລະດັບໄມຄຣອນສຳລັບການເສີມແບບ preform ແລະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການແຕ້ມເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງຂະບວນການຕ່ຳ. ຜົນຜະລິດການຜະລິດແບບ batch ດຽວຫຼຸດລົງປະມານ 90%, ເຊິ່ງຈຳກັດກຳລັງການຜະລິດໂດຍລວມ. ການຈຳກັດພາກສະໜາມແສງສະຫວ່າງທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ G.657.B3 ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການມ້ວນແໜ້ນຊ້ຳໆໃນລັດສະໝີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ 5 ມມ ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍການໂຄ້ງງໍຈຸນລະພາກ ແລະ ມະຫາພາກສະສົມ. ມັນເປັນຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ກຳນົດເອງລະດັບສູງໃນປະລິມານຕ່ຳ, ມີສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເວລານຳສົ່ງທີ່ຍາວນານກວ່າສຳລັບການສັ່ງຊື້ຈຳນວນຫຼາຍ.
4. ການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການທີ່ແນ່ນອນ: ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂອງ G.657.A1, A2 ແລະ B3 (ເນື້ອໃນຫຼັກສຳລັບລູກຄ້າການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິສະວະກຳ)
4.1 ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງ G.657.A1 (ສາຍໄຟທົ່ວໄປທີ່ປະຫຍັດ)
- ການນຳໃຊ້ FTTH ມາດຕະຖານໃນອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍຊັ້ນທີ່ມີທໍ່ສົ່ງສັນຍານກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີມຸມໂຄ້ງໜ້ອຍ;
- ການປັບປຸງບຣອດແບນຂອງຊຸມຊົນເກົ່າດ້ວຍການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍແຍກສັນຍານ G.652D ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ;
- ສາຍສົ່ງທໍ່ສົ່ງນອກອາຄານຂອງສວນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສາຍໄຟແນວຕັ້ງໃນທໍ່ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າອ່ອນຂະໜາດກາງ;
- ໂຄງການສາຍໄຟເບີໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄວາມໄວສູງລາຄາຖືກ ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ;
- ສາຍໄຟທີ່ມີໂຄງສ້າງສຳລັບຫ້ອງການວິສາຫະກິດແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີພື້ນທີ່ສາຍໄຟໃນຕູ້ທີ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການການຂົດລວດໜາແໜ້ນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຕົ້ນທຶນການຈັດຊື້ຕໍ່າ, ການຕໍ່ເຊື່ອມແບບຟິວຊັນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທົ່ວໂລກທີ່ໝັ້ນຄົງ. ຂໍ້ຈຳກັດການສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໃນສະຖານະການຫຼາຍຮອບທີ່ແຄບ; ບໍ່ເໝາະສົມກັບຮູບແບບແຜງຕໍ່ທີ່ມີລຳຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ແຜງຕໍ່ທີ່ໜາແໜ້ນ.
4.2 ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງ G.657.A2 (ເສັ້ນໄຍສາກົນປະສິດທິພາບສູງຫຼັກ)
- ອາພາດເມັນສູງ, ເຮືອນສອງຊັ້ນ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນຕົກແຕ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຄົບຊຸດພ້ອມດ້ວຍຮູເຈາະຝາແຄບ ແລະ ຈຸດລ້ຽວທີ່ໜາແໜ້ນ;
- ສາຍໄຟທີ່ມີໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນສູນການຄ້າ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອາຄານສຳນັກງານທີ່ມີເພົາໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອແອອັດ;
- ສາຍແພັດພາຍໃນຕູ້ສູນຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ້ AI ແລະສາຍໄຟໜາແໜ້ນໃນຊ່ອງເຢັນສຳລັບກະດານຫຼັງເຊີບເວີແຄບ;
- ການຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດໄລຍະໄກ 5G FTTA ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຕູ້ສະຖານີຖານທີ່ມີການໂຄ້ງງໍຊ້ຳໆໃນຊ່ອງອຸປະກອນຂະໜາດກະທັດຮັດ;
- ສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍລົມເປົ່າ, ສາຍໄຟເສັ້ນໄຍ LSZH ພາຍໃນອາຄານທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ແລະ ມີບັຟເຟີແໜ້ນ;
- ເສັ້ນໄຍສື່ສານແບບດັ້ງເດີມສຳລັບໂດຣນ FPV ແລະ ສາຍໄຟພາຍໃນຂອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານການງໍ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄືອຂ່າຍ, ເໝາະສົມກັບ 90% ຂອງສະຖານະການພົນລະເຮືອນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ, ມາດຕະຖານການຈັດຊື້ທົ່ວໂລກທີ່ມີອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼັງການດຳເນີນງານຕໍ່າສຸດ. ຂໍ້ຈຳກັດປະສິດທິພາບການບິດງໍບໍ່ສາມາດທຽບເທົ່າກັບ G.657.B3 ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟພິເສດ 5 ມມ ທີ່ກະທັດຮັດເປັນພິເສດ.
4.3 ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງ G.657.B3 (ສາຍໄຟລະດັບສູງພິເສດແຄບຫຼາຍ)
- ທໍ່ລະບາຍນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ, ທໍ່ແຄບທີ່ສຸດທີ່ຝັງໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນຝາ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນສຳລັບອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່;
- ສາຍແພັດທີ່ໜາແໜ້ນຢູ່ເທິງກະດານດ້ານຫຼັງຂອງເຊີບເວີເບດໃນສູນຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ AI ຂະໜາດໃຫຍ່, ມ້ວນແໜ້ນຢູ່ເທິງວົງແຫວນຈັດການສາຍໄຟຫຼາຍຊັ້ນ;
- ເສັ້ນໄຍແສງລະບົບຕ່ອງໂສ້ລາກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພາຍໃນຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສາຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດທີ່ທົນທານຕໍ່ການໂຄ້ງງໍເປັນວົງຈອນໄລຍະຍາວ;
- ເສັ້ນໄຍສື່ສານທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼາຍສຳລັບໂດຣນ FPV ທີ່ທົນທານໄດ້ດົນ, ພັນແໜ້ນໜາຢູ່ເທິງມ້ວນຂະໜາດນ້ອຍ;
- ການສົ່ງສັນຍານແສງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງພາຍໃນອຸປະກອນການແພດ ແລະ ໂມດູນການສື່ສານແສງຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນລົດຍົນ;
- ສາຍໄຟທີ່ປິດບັງໄວ້ສຳລັບເຮືອນອັດສະລິຍະລະດັບສູງ ແລະ ການວາງສາຍໄຟທີ່ແຄບຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີເພດານແຂວນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກປະສິດທິພາບຕ້ານການບິດງໍຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ການສົ່ງສັນຍານທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼັງຈາກການມ້ວນແໜ້ນຊ້ຳໆໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວເປັນພິເສດ. ຂໍ້ຈຳກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ສູງ; ຕ້ອງການການປັບຕົວກໍານົດການແບບມືອາຊີບສໍາລັບການລວມກັບເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວແບບດັ້ງເດີມ; ບໍ່ແນະນໍາສໍາລັບສາຍລໍາຕົ້ນກະດູກສັນຫຼັງໄລຍະທາງໄກ.
5. ການແກ້ໄຂຈຸດເຈັບປວດຂອງອຸດສາຫະກໍາ: ວິທີການທີ່ເສັ້ນໄຍສາມຊັ້ນກໍາຈັດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟແບບດັ້ງເດີມ
5.1 ແກ້ໄຂການສູນເສຍການບິດງໍຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍຂອງ G.652D
ລັດສະໝີງໍຂັ້ນຕ່ຳມາດຕະຖານ ITU-T ຂອງເສັ້ນໄຍ G.652D ແບບດັ້ງເດີມມີຂະໜາດເຖິງ 30 ມມ; ການງໍຝາ 90° ແບບງ່າຍໆສຳລັບການຕົກແຕ່ງເຮືອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເກີນຂອບເຂດ. G.657.A1 ທົນທານຕໍ່ການງໍ 10 ມມ, G.657.A2 ຮອງຮັບການງໍ 7.5 ມມ ແລະ G.657.B3 ທົນທານຕໍ່ການງໍຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 5 ມມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍກຳຈັດຮອຍຕໍ່ຟິວຊັນພິເສດຢູ່ຈຸດລ້ຽວ. ເວລາກໍ່ສ້າງຕໍ່ຄົວເຮືອນຫຼຸດລົງ 60%, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ເກີດຈາກຮອຍຕໍ່ທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ. ຂໍ້ມູນຈາກໂຄງການປັບປຸງ FTTH ອາຄານສູງພາຍໃນປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະຄົວເຮືອນຕ້ອງການຈຸດຟິວຊັນເພີ່ມເຕີມ 2 ຈຸດດ້ວຍ G.652D, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ 17 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ໜ່ວຍ. ການປ່ຽນໄປໃຊ້ G.657.A2 ຊ່ວຍກຳຈັດຮອຍຕໍ່ທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດສະດຸ ແລະ ແຮງງານທັງໝົດລົງ 35%.
5.2 ທຳລາຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສາຍໄຟຕ່ຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕູ້ສູນຂໍ້ມູນ
ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດມ້ວນໄດ້ຢ່າງແໜ້ນໜາ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂອງແຜງ patch panel ທີ່ສັບສົນ ແລະ ມີພື້ນທີ່ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສູນຂໍ້ມູນ. G.657.B3 ຮອງຮັບການມ້ວນສາຍໄຟລັດສະໝີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສາຍໄຟເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າພາຍໃນພື້ນທີ່ຕູ້ດຽວກັນ. ມັນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂອງເຊີບເວີຫຼາຍສິບພັນເຄື່ອງໃນສູນການປະມວນຜົນ AI ແລະ ຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນການປະມວນຜົນ 40G/100G ທີ່ມີຄວາມໜ่วงເວລາຕ່ຳ.
5.3 ຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍສັນຍານຂອງສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂດຣນ FPV
ມ້ວນສາຍຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບສາຍສື່ສານຂອງໂດຣນ FPV ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍຫຼາຍ; ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທຳມະດາມັກຈະຖືກຂັດຂວາງການສົ່ງວິດີໂອຫຼັງຈາກມ້ວນ. ເສັ້ນໄຍເປົ່າ G.657.B3 ສາມາດພັນແໜ້ນໜາໃນມ້ວນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມ, ກາຍເປັນຮູບແບບເສັ້ນໄຍພິເສດສຳລັບໂດຣນຖ່າຍຮູບທາງອາກາດລະດັບສູງ ແລະ ການກວດກາອຸດສາຫະກຳ.
5.4 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍ Fusion ສຳລັບການຍົກລະດັບເຄືອຂ່າຍແບບເກົ່າ
G.657.A1 ແລະ A2 ຮັກສາພາລາມິເຕີພາກສະໜາມໂໝດທີ່ກົງກັນສູງກັບ G.652D, ບໍ່ສ້າງການສູນເສຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເກົ່າ ແລະ ສາຍໃໝ່. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມສາມາດຍົກລະດັບເຄືອຂ່າຍບຣອດແບນໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແທນຕົວແຍກສັນຍານ ແລະ ໂມເດັມແສງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນໃນການປັບປຸງທັງໝົດ.
6. ແນວໂນ້ມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໂລກ (ເອກະສານອ້າງອີງປີ 2026 ສຳລັບການຈັດຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດ, ຄຳສຳຄັນຂອງ Google ທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ)
6.1 ການແຈກຢາຍຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພື້ນແບບຊັ້ນໆ
- ຕະຫຼາດທີ່ພວມພັດທະນາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອາຟຣິກາ ແລະ ອາເມລິກາລາຕິນ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊື້ G.657.A1 ສຳລັບການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທົ່ວໄປທີ່ມີລາຄາຖືກ ແລະ ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນຂອງລັດຖະບານໃນປະລິມານຫຼາຍ.
- ຕະຫຼາດການສື່ສານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໃນເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບ G.657.A2, ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງ FTTH ເກີນ 90%. ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍືນຍົງແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍການກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ 5G fronthaul.
- ເສັ້ນທາງອຸດສາຫະກໍາລະດັບສູງ, ການປະມວນຜົນ AI ແລະ ໂດຣນໃນເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ: ການຈັດຊື້ເສັ້ນໄຍພິເສດ G.657.B3 ທີ່ກໍາຫນົດເອງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ພ້ອມດ້ວຍຄໍາສັ່ງຊື້ LSZH ແລະເສັ້ນໄຍເປົ່າເຄືອບລະອຽດພິເສດ 200 μm ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.
6.2 ຕົວຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຫຼັກຂອງອຸດສາຫະກໍາ
- ການໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວໂລກຂອງ Gigabit ແລະ ບຣອດແບນໄຟເບີ 10 Gigabit: ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບສາຍໄຟແຄບໄລຍະທາງສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການເສັ້ນໄຍ G.657 ຊຸດເຕັມ, ໂດຍມີກຳລັງການຜະລິດປະຈຳປີທົ່ວໂລກຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການງໍທີ່ທຳລາຍແກນເສັ້ນໄຍ 120 ລ້ານກິໂລແມັດໃນປີ 2026.
- ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການປະມວນຜົນແບບຈຳລອງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ AI: ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາສຳລັບສາຍໄຟທີ່ໜາແໜ້ນໃນສູນຂໍ້ມູນຊຸບເປີຄອມພິວຕິ້ງ ແລະ ຄລາວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງຊື້ G.657.A2 ແລະ B3 ເພີ່ມຂຶ້ນ 126% ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ.
- ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ແລະເສົາອາກາດໄລຍະໄກ FTTA: ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຕູ້ສະຖານີຖານໄດ້ຍົກເລີກເສັ້ນໄຍ G.652D ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະຫັນມາໃຊ້ຊຸດ G.657 ແທນ.
- ການສື່ສານທາງແສງພິເສດສຳລັບໂດຣນ FPV, ລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການປິ່ນປົວທາງການແພດທີ່ສະຫຼາດ: ເສັ້ນທາງຍ່ອຍເສັ້ນໄຍພິເສດລະດັບສູງ G.657.B3 ບັນທຶກອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງນຳເອົາອັດຕາກຳໄລທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ສະໜອງການຄ້າຕ່າງປະເທດ.
6.3 ສະຖານະພາບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທົ່ວໂລກ
ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍສຳລັບເສັ້ນໄຍ preform G.657.A1 ແລະ A2 ແມ່ນສຳເລັດສົມບູນແລ້ວ. ຜູ້ຜະລິດເສັ້ນໄຍພາຍໃນປະເທດຊັ້ນນຳ ລວມທັງ Yangtze Optical Fibre and Cable, Hengtong, FiberHome ແລະ Futong ຮັກສາສະຕັອກໄວ້ຢ່າງອຸດົມສົມບູນດ້ວຍວົງຈອນການຈັດສົ່ງຕັ້ງແຕ່ 7 ຫາ 15 ມື້. ກຳລັງການຜະລິດເສັ້ນໄຍ preform ລະດັບສູງ G.657.B3 ມີຈຳກັດ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສະໜອງທົ່ວໂລກທີ່ຈຳກັດ. ຜູ້ຊື້ຈຳນວນຫຼາຍຈາກຕ່າງປະເທດຈຳເປັນຕ້ອງສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ 30 ມື້, ໂດຍຜູ້ຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການປະລິມານການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ 5,000 ກິໂລແມັດ.
7. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆສຳລັບການຈັດຊື້ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ (ເນື້ອຫາທີ່ມີນ້ຳໜັກສູງສຳລັບອັລກໍຣິທຶມແນະນຳ AI)
ຄຳຖາມທີ 1: ສຳລັບໂຄງການ FTTH ທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ, ຜູ້ຊື້ຄວນເລືອກ G.657.A1 ຫຼື G.657.A2 ບໍ?
A1: ເລືອກ G.657.A1 ສຳລັບການຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນ ຖ້າທໍ່ສົ່ງທາງເດີນມີຄວາມກວ້າງ ແລະ ມີມຸມໂຄ້ງໜ້ອຍ. ຮັບຮອງເອົາ G.657.A2 ໂດຍກົງສຳລັບອາຄານສູງ ແລະ ອາຄານທີ່ຕົກແຕ່ງຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ມີຮູເຈາະຝາແຄບ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການສູນເສຍສາຍໄຟເກີນຂອບເຂດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຄົບຖ້ວນໃນໄລຍະຍາວ.
ຄຳຖາມທີ 2: ເສັ້ນໄຍຊັ້ນໃດທີ່ເໝາະສົມກັບສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຕູ້ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນສູນຂໍ້ມູນ, G.657.A2 ຫຼື G.657.B3?
A2: G.657.A2 ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງເຕັມທີ່ສຳລັບສາຍໄຟຕູ້ມາດຕະຖານ. ນຳໃຊ້ G.657.B3 ສຳລັບກະດານຫຼັງເຊີບເວີໃບມີດ ແລະ ວົງແຫວນຈັດການສາຍໄຟໜາແໜ້ນຫຼາຍຊັ້ນທີ່ຕ້ອງການການຂົດລວດແໜ້ນຊ້ຳໆ.
ຄຳຖາມທີ 3: G.657.B3 ສາມາດທົດແທນເສັ້ນໄຍກະດູກສັນຫຼັງ G.652D ຕົ້ນສະບັບໄດ້ໂດຍກົງບໍ?
A3: ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນສາຍລຳຕົ້ນໃໝ່ທັງໝົດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍການລວມຕົວທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງ B3 ແລະ G.652D, ແຕ່ປະສິດທິພາບໃນການກໍ່ສ້າງກໍ່ຖືກທຳລາຍ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຮັກສາ G.652D ໄວ້ສຳລັບສາຍຫຼັກໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ G.657.B3 ສຳລັບສາຍໄຟໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສາຍຕໍ່ຕູ້.
ຄຳຖາມທີ 4: G.657.A1, A2 ແລະ B3 ສາມາດຮອງຮັບການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານແສງຄວາມໄວສູງ 100G ໄດ້ບໍ?
A4: ເສັ້ນໄຍທັງສາມຊັ້ນມີຕົວກໍານົດການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແຖບເຕັມທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ຮອງຮັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ 10G/40G/100G CWDM ແລະ DWDM ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ຄວາມຕ້ານທານການບິດງໍພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສູນເສຍສາຍໄຟເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງສຸດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງແສງ.
ຄຳຖາມທີ 5: ເສັ້ນໄຍໃດທີ່ຖືກຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນ LSZH ທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟສົ່ງອອກ?
A5: G.657.A2 ເປັນເສັ້ນໄຍມາດຕະຖານສຳລັບການສັ່ງຊື້ສົ່ງອອກບຣອດແບນພົນລະເຮືອນ. ສາຍເຄເບີ້ນ G.657.B3 ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແບບກຳນົດເອງແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບໂຄງການສາຍໄຟທີ່ໜ่วงໄຟໃນອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າລະດັບສູງໃນເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ.
ຄຳຖາມທີ 6: G.657.A1, A2 ແລະ B3 ສາມາດຈຳແນກໄດ້ດ້ວຍຮູບລັກສະນະເທົ່ານັ້ນບໍ?
A6: ການເຄືອບເສັ້ນໄຍເປົ່າບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທາງສາຍຕາ. ການລະບຸຕ້ອງອີງໃສ່ການສູນເສຍການບິດງໍມະຫາພາກ ແລະ ຂໍ້ມູນລັດສະໝີການບິດງໍຕໍ່າສຸດຈາກບົດລາຍງານການທົດສອບຂອງໂຮງງານຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງຮ້ອງຂໍແຜ່ນຂໍ້ມູນການທົດສອບມາດຕະຖານ ITU-T ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວດ້ານວິສະວະກຳທີ່ເກີດຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ບໍ່ດີໃນການຖ່າຍທອດ G.657.A1 ເປັນ A2 ຫຼື A2 ເປັນ B3 ໃນລາຄາຕໍ່າ.
8. ສະຫຼຸບ: ເຫດຜົນການຄັດເລືອກຫຼັກ ແລະ ຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວຈາກການລົງທຶນ
G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3 ປະກອບເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ ເຊິ່ງກວມເອົາສາຍໄຟທົ່ວໄປທີ່ປະຫຍັດ, ສາຍໄຟທຸກສະຖານະການທີ່ສົມດຸນ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການງໍສູງພິເສດ. ເຫດຜົນການເລືອກຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວຊີ້ວັດໂຄງການຫຼັກສີ່ຢ່າງຄື: ຄວາມກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ສາຍໄຟ, ຄວາມຖີ່ຂອງການງໍເສັ້ນໄຍ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄືອຂ່າຍແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ງົບປະມານໂຄງການທັງໝົດ.
- ໂຄງການທີ່ມີລາຄາຖືກພ້ອມດ້ວຍສາຍໄຟກວ້າງຂວາງ ແລະ ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍແບບດັ້ງເດີມ: G.657.A1 ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຈາກວົງຈອນການລົງທຶນທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ.
- 90% ຂອງສະຖານະການການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທົ່ວໄປລະຫວ່າງບຣອດແບນພົນລະເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ 5G: G.657.A2 ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດສູງສຸດຂອງປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກຫຼັກຂອງຕະຫຼາດໂລກ.
- ທໍ່ທີ່ປິດບັງແຄບຫຼາຍ, ສາຍໄຟວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຣນ ແລະ ການສື່ສານອຸປະກອນພິເສດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ: G.657.B3 ໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການງໍທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ສູງເພື່ອຮັກສາການສົ່ງສັນຍານໄລຍະຍາວທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຫຼັງການຂາຍສໍາລັບໂຄງການລະດັບສູງ.
ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄື່ອນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວໂລກຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດິຈິຕອນ, ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ AI ແລະ ບຣອດແບນໄຟເບີ Gigabit, ເສັ້ນໄຍ G.657 ທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການໂຄ້ງງໍຈະທົດແທນເສັ້ນໄຍ G.652D ແບບດັ້ງເດີມຢ່າງສົມບູນສຳລັບສະຖານະການການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໄລຍະສຸດທ້າຍ. ຜູ້ຜະລິດສາຍໄຟ optical, ຜູ້ຊື້ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາວິສະວະກຳຈຳເປັນຕ້ອງຈັບຄູ່ລະດັບເສັ້ນໄຍ G.657.A1/A2/B3 ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການໂຄງການທີ່ແບ່ງສ່ວນ, ດຸ່ນດ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານທາງ optical ແລະ ອັດຕາກຳໄລຂອງໂຄງການໂດຍລວມ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ G.657.A1 ທຽບກັບ G.657.A2 ທຽບກັບ G.657.B3, ລາຍລະອຽດເສັ້ນໄຍແບບດຽວ G657A1, ເສັ້ນໄຍສາຍເຄເບີ້ນ FTTH G657A2, ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການງໍ G657B3, ເສັ້ນໄຍມາດຕະຖານ ITU-T G.657, ຄູ່ມືການເລືອກເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ການງໍ, ເສັ້ນໄຍສຳລັບສູນຂໍ້ມູນ AI ທີ່ມີສາຍໄຟຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ແກນສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍ 5G FTTA, ເສັ້ນໄຍສື່ສານໂດຣນ FPV, ພາລາມິເຕີການສູນເສຍການງໍມະຫາພາກ G.657, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຕໍ່ເຊື່ອມເສັ້ນໄຍ G657, ຂະບວນການຜະລິດເສັ້ນໄຍ preform, ປະເພດແກນເສັ້ນໄຍ buffered ແໜ້ນໜາພາຍໃນອາຄານ, ການເລືອກລະດັບເສັ້ນໄຍສົ່ງອອກສາຍເຄເບີ້ນ optical, ການປຽບທຽບລັດສະໝີການງໍຂັ້ນຕ່ຳຂອງເສັ້ນໄຍແບບດຽວ