Leave Your Message

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ: ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മൾട്ടി-ഡൈമൻഷണൽ ഗൈഡ്

2026-07-03

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉയർന്ന ശുദ്ധതയുള്ള ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നേർത്തതും വഴക്കമുള്ളതും സുതാര്യവുമായ ഒരു സ്ട്രോണ്ടാണ് ഇത്, ഇത് പ്രകാശ പൾസുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നു. വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ചെമ്പ് കേബിളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നു, സാധാരണയായി ലേസറുകളോ എൽഇഡികളോ വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ മൂന്ന് പ്രധാന പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

  • കോർ: പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന മധ്യഭാഗം
  • ക്ലാഡിംഗ്: കാമ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാളി, പ്രകാശത്തെ കാമ്പിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
  • കോട്ടിംഗ്/ബഫർ: കേടുപാടുകൾ തടയുന്നതിനും ഈർപ്പം തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും സംരക്ഷണ പാളി.

ഈ ഘടന പ്രകാശ സിഗ്നലുകൾ ഫൈബറിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ .jpg

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെയും പ്രകാശ പ്രചാരണത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം

ഒരു പ്രത്യേക കോണിൽ ഫൈബർ കോറിലേക്ക് പ്രകാശം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുപകരം കോറിനുള്ളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇത് സിഗ്നലുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നഷ്ടത്തോടെ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രകാശ പ്രക്ഷേപണം

ഡാറ്റ പ്രകാശ പൾസുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ചാണ്:

  • ലേസർ ഡയോഡുകൾ (ദീർഘദൂര, അതിവേഗ ആശയവിനിമയത്തിന്)
  • LED-കൾ (ഹ്രസ്വ ദൂര ആശയവിനിമയത്തിന്)

ഈ പൾസുകൾ ബൈനറി ഡാറ്റയെ (0 ഉം 1 ഉം) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന അറ്റത്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു.

സിഗ്നൽ സ്വീകരണം

ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത്, ഒരു ഫോട്ടോഡിറ്റക്ടർ പ്രകാശത്തെ വീണ്ടും വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു, തുടർന്ന് അവ ഡാറ്റയായി (ഇന്റർനെറ്റ്, വോയ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ തരങ്ങൾ

ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്, മെറ്റീരിയൽ ഘടന എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളെ തരംതിരിക്കാം.

സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ (SMF)

  • ചെറിയ കോർ വ്യാസം (ഏകദേശം 9 മൈക്രോൺ)
  • ഒരു ലൈറ്റ് മോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു
  • ദീർഘദൂര ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു (ടെലികോം ബാക്ക്ബോൺ, സബ്മറൈൻ കേബിളുകൾ)
  • കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ അറ്റൻവേഷനും ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും

മൾട്ടി-മോഡ് ഫൈബർ (MMF)

  • വലിയ കോർ (50 അല്ലെങ്കിൽ 62.5 മൈക്രോൺ)
  • ഒന്നിലധികം പ്രകാശ പാതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
  • ഹ്രസ്വ ദൂര ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു (LAN, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ)

സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡക്സ് vs ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡക്സ്

  • സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡക്സ്: മൂർച്ചയുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് മാറ്റം
  • ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡക്സ്: ഡിസ്പർഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ക്രമാനുഗതമായ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് മാറ്റം.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത ചെമ്പ് കേബിളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഗണ്യമായ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു:

ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വളരെ ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഇത് ആധുനിക ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്, വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, AI വർക്ക്‌ലോഡുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ നഷ്ടം

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾക്ക് കാര്യമായ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഇല്ലാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ഡാറ്റ കൈമാറാൻ കഴിയും.

വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടലിനുള്ള പ്രതിരോധശേഷി (EMI)

ചെമ്പ് കേബിളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഫൈബർ വൈദ്യുത ശബ്ദത്തെ പ്രതിരോധിക്കും, ഇത് വ്യാവസായിക പരിതസ്ഥിതികളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കുന്നു.

ഉയർന്ന സുരക്ഷ

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ കണ്ടെത്താതെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത് മികച്ച ഡാറ്റ സുരക്ഷ നൽകുന്നു.

ഭാരം കുറഞ്ഞതും വഴക്കമുള്ളതും

ഫൈബർ കേബിളുകൾ ചെമ്പ് കേബിളുകളേക്കാൾ കനം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്, ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഘടന തരങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത കേബിൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു:

ഇൻഡോർ ഫൈബർ കേബിൾ

  • കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു
  • വഴക്കമുള്ളതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ്

ഔട്ട്ഡോർ ഫൈബർ കേബിൾ

  • കഠിനമായ ചുറ്റുപാടുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു
  • UV പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും വെള്ളം കയറാത്തതും

കവചിത ഫൈബർ കേബിൾ

  • സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം പാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
  • നേരിട്ടുള്ള ശവസംസ്കാരത്തിനോ എലി സംരക്ഷണത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഏരിയൽ ഫൈബർ കേബിൾ

  • തൂണുകളിലോ ടവറുകളിലോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
  • ADSS (ഓൾ-ഡൈലെക്ട്രിക് സെൽഫ്-സപ്പോർട്ടിംഗ്) കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

ആധുനിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ

ആഗോള ആശയവിനിമയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ.

ഇന്റർനെറ്റ് ബാക്ക്‌ബോൺ

ദീർഘദൂര ഫൈബർ ശൃംഖലകൾ നഗരങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

FTTH (ഫൈബർ ടു ദ ഹോം)

റെസിഡൻഷ്യൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫൈബർ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നു, ഇത് ഗിഗാബൈറ്റ് സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുന്നു.

ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ

സെർവറുകൾ, സ്വിച്ചുകൾ, സംഭരണ ​​സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ ഹൈ-സ്പീഡ് ഫൈബർ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

5G നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ

ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അൾട്രാ-ലോ ലേറ്റൻസി ആശയവിനിമയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഫൈബർ അത്യാവശ്യമാണ്.

സബ്മറൈൻ കേബിളുകൾ

അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ 95%-ത്തിലധികവും കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ഫൈബർ കേബിളുകളിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ vs കോപ്പർ കേബിൾ

സവിശേഷത ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കോപ്പർ കേബിൾ
വേഗത വളരെ ഉയർന്നത് പരിമിതം
ദൂരം വളരെ നീണ്ടത് ഹ്രസ്വ
EMI പ്രതിരോധം അതെ ഇല്ല
സുരക്ഷ ഉയർന്ന ഇടത്തരം
ഭാരം വെളിച്ചം കനത്ത

ഉപസംഹാരം: ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ.

പൊതു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഫൈബർ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • G.652D (സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ)
  • G.657 (ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ)
  • OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 (മൾട്ടി-മോഡ് ഫൈബർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകടനം, അറ്റൻവേഷൻ, ബെൻഡിംഗ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ രീതികൾ

ശരിയായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ദീർഘകാല പ്രകടനവും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഏരിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

മെസഞ്ചർ വയറുകളോ സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടനകളോ ഉപയോഗിച്ച് തൂണുകളിൽ ഫൈബർ തൂക്കിയിരിക്കുന്നു.

നേരിട്ടുള്ള ശവസംസ്കാരം

സംരക്ഷിത കവച പാളികളുള്ള ഫൈബർ ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

സംരക്ഷിത ചാലകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫൈബർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇൻഡോർ കേബിളിംഗ്

കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഘടനാപരമായ കേബിളിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വിന്യാസത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ

ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട്:

  • ഉയർന്ന പ്രാരംഭ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെലവ്
  • കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുർബലത
  • സ്പ്ലൈസിംഗിന് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ആവശ്യമാണ്.
  • പരിശോധനയ്ക്കും പരിപാലനത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ

എന്നിരുന്നാലും, ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ ഈ പരിമിതികളെ മറികടക്കുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവി പ്രവണതകൾ

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ഭാവി ആഗോള ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനവുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ

അടുത്ത തലമുറ നാരുകൾ ടെറാബിറ്റ്-ലെവൽ ട്രാൻസ്മിഷനെ പിന്തുണയ്ക്കും.

സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ

ഫൈബർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ IoT ഉപകരണങ്ങൾ, ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങൾ, നിരീക്ഷണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തി പകരും.

6G വികസനം

ഭാവിയിലെ വയർലെസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഫൈബർ ബാക്ക്ഹോളിനെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കും.

ഫോട്ടോണിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകങ്ങളെ ചിപ്പുകളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്തുകൊണ്ട് നിർണായകമാണ്

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, എല്ലാം ഡാറ്റയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്
  • നിർമ്മിത ബുദ്ധി
  • സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ
  • വിദൂര ജോലി
  • ഇ-കൊമേഴ്‌സ്

ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അതിവേഗ ഫൈബർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇല്ലാതെ, ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ജീവിതം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.

തീരുമാനം

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആധുനിക ആഗോള ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകളുടെ അടിത്തറയാണ്. പരമ്പരാഗത ചെമ്പ് സംവിധാനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് സമാനതകളില്ലാത്ത വേഗത, വിശ്വാസ്യത, സ്കേലബിളിറ്റി എന്നിവ നൽകുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആഗോള കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ നട്ടെല്ലായി തുടരും, ഇത് വേഗതയേറിയ ഇന്റർനെറ്റ്, മികച്ച നഗരങ്ങൾ, AI, IoT, 6G നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ പ്രാപ്തമാക്കും.

ബിസിനസുകൾ, എഞ്ചിനീയർമാർ, നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്ലാനർമാർ എന്നിവർക്ക്, ഭാവിക്ക് അനുയോജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സേവനവും നേടുക.

ബ്ലോഗ് വാർത്തകൾ

വ്യവസായ വിവരങ്ങൾ
പേരില്ലാത്തത് - 1 പകർപ്പ് ഇക്വ

G.657.A1, G.657.A2, G.657.B3 എന്നിവയുടെ സമഗ്ര വിശകലനം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
2026-07-13

വീടുകളിലേക്ക് FTTH ഫൈബറിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസം, AI കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, 5G ഫ്രണ്ട്‌ഹോൾ, ഇൻഡോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വയറിംഗ്, FPV ഡ്രോൺ മിനിയേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുർബലമായ നിലവിലെ നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ, പരമ്പരാഗത G.652D സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ കടുത്ത ബെൻഡിംഗ് നഷ്ടവും പരിമിതമായ വയറിംഗ് സ്ഥലവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ഇത് ഹൈ-സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ലേഔട്ടിനെ ഗുരുതരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ITU-T രൂപപ്പെടുത്തിയ, G.657 സീരീസ് ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, ഇടുങ്ങിയ ടേണിംഗ് കോണുകൾ, ഇടതൂർന്ന വയറിംഗ്, മൈക്രോ-പൈപ്പ്‌ലൈൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. മൂന്ന് മുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന ഗ്രേഡുകളായ G.657.A1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.A2 മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.B3 അൾട്രാ-ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ട്രെഞ്ച്-അസിസ്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് പ്രൊഫൈലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മിനിമം ബെൻഡിംഗ് റേഡിയസ്, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം, അറ്റൻവേഷൻ പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഗ്രേഡഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഗാർഹിക വയറിംഗ് മുതൽ അൾട്രാ-കോംപാക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ വയറിംഗ് വരെയുള്ള പൂർണ്ണ സാഹചര്യ ആവശ്യകതകൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.