Leave Your Message

ਉਤਪਾਦ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭੇਜੋ

G.652D ਬਨਾਮ G.657A2 ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ: ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਗਾਈਡ

2026-07-31
ਗਲਤ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁੜ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੀ.652ਡੀ ਅਤੇ ਜੀ.657ਏ2 ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੈਕਬੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੈਟਰੋ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੇਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FTTH ਫਾਈਬਰ-ਟੂ-ਦ-ਹੋਮ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਾਨੂੰ G.652D ਫਾਈਬਰ ਕਦੋਂ ਡਿਪਲਾਇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ G.657A2 ਬੈਂਡ-ਇਨਸੈਂਸਟਿਵ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੇਖ ਅਸਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਰਦ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਤੰਗ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਿਗਨਲ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਵੱਧਣਾ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ITU-T ਮਿਆਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਭਵ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (TCO), ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ G.652D ਅਤੇ G.657A2 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫਾਈਬਰ ਚੋਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
g652d.jpg

1. ਮੁੱਢਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ITU-T ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਿਛੋਕੜ

1.1 ITU-T G.652D ਫਾਈਬਰ

ITU-T G.652D ਨੂੰ ਘੱਟ-ਪਾਣੀ-ਪੀਕ ਗੈਰ-ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਲਾਅ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਜੋ ITU-T G.652 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਆਰੀ ਹੈ। G.652D 1383 nm ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ O, S, C, L ਸੰਚਾਰ ਬੈਂਡਾਂ (1260 nm ~ 1625 nm) ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, G.652D ਆਊਟਡੋਰ ਡਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਊਰਡ ਅਤੇ ਏਰੀਅਲ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਈਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ, ਪਰਿਪੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਸੀਮਾ ਮੈਕਰੋ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

1.2 ITU-T G.657A2 ਫਾਈਬਰ

G.657A2 ITU-T ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੋੜ-ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ G.657 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਥ: G.657A2 G.652D ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, G.657A2 G.652D ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰੀ ਐਂਟੀ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
G.657 ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋੜ-ਰੋਧਕ ਫਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੇਣੀ A (G.652D ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B (ਅਲਟਰਾ-ਬੈਂਡ ਇਨਸੈਂਸਟਿਵ)। G.657A2 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, G.657A1 (10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਰੇਡੀਅਸ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ G.657A2 ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਾਈਟ-ਸਪੇਸ ਵਾਇਰਿੰਗ, FTTH ਡ੍ਰੌਪ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੇਬਲਿੰਗ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2. ਕੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਲਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੀ.652ਡੀ ਜੀ.657ਏ2 ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ ਸਥਿਤੀ) 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ G.652D 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੁਕਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; G.657A2 ਤਿੱਖੇ ਝੁਕਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਐਮਐਫਡੀ @1550 ਐਨਐਮ 9.2 ±0.4 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ 8.8~9.2 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ MFD ਅੰਤਰ ਸਪਲੀਸਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਬਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ≤1260 ਐਨਐਮ ≤1260 ਐਨਐਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ @1550nm ≤0.20 ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. ≤0.21 ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ
ਮੈਕਰੋ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ (1550nm) ਤੰਗ ਮੋੜ ਹੇਠ ਉੱਚ ਨੁਕਸਾਨ 7.5mm ਮੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾੜਾ
ਪੀਐਮਡੀ ਗੁਣਾਂਕ ≤0.2 ਪੀਐਸ/√ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ≤0.2 ਪੀਐਸ/√ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋਵਾਂ ਫਾਈਬਰਾਂ ਲਈ 10G, 40G, 100G ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਵਰੇਜ ਓ/ਐਸ/ਸੀ/ਐਲ ਬੈਂਡ ਓ/ਐਸ/ਸੀ/ਐਲ ਬੈਂਡ ਬਰਾਬਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: G.657A2 "ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ G.652D ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੁਕਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। G.657A2 ਨੂੰ ਲੰਬੇ-ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਕਬੋਨ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ: ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ

3.1 ਐਂਟੀ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ (G.657A2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਦਾ)

ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੈਕਰੋ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ G.652D ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੋਨਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇਆਂ, ਸੰਖੇਪ ਆਪਟੀਕਲ ਵੰਡ ਬਕਸੇ, ਤਿੱਖੇ ਕੰਡਿਊਟ ਮੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੀ ਊਰਜਾ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, OTDR ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਸਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੈਰ-ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ G.652D ਸਥਾਈ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ ≥30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ ≥15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ FTTH ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਕੰਧ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ, ਕੰਧ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ODF ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਕੋਇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ G.652D ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, G.657A2 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੀਲਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਟਿੰਗ, ਮਲਟੀਪਲ ਮੋੜ, ਸੰਖੇਪ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਇਲਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3.2 ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ (ਸ਼ਹਿਰ-ਤੋਂ-ਸ਼ਹਿਰ ਟਰੰਕ, ਮੈਟਰੋ ਕੋਰ ਲਿੰਕ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ) ਵਿੱਚ, G.652D ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਕੋਮਲ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕਟਾਂ ਜਾਂ ਏਰੀਅਲ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋੜ-ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
G.657A2 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਫਾਈਬਰ ਲਾਗਤ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ G.657A2 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3.3 G.652D ਅਤੇ G.657A2 ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ

ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ G.652D ਨੂੰ G.657A2 ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਆਪਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਡ ਫੀਲਡ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਲਤ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 0.3dB ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਮਿਲਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:
  1. ਸਮਰਪਿਤ G.657 ਫਾਈਬਰ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਪਲਾਈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;
  2. ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1310nm ਅਤੇ 1550nm 'ਤੇ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ OTDR ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ;
  3. ਇੱਕੋ ਲਿੰਕ 'ਤੇ G.652D ਅਤੇ G.657A2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੇਆਉਟ ਐਕਸੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ: ਬਾਹਰੀ ਫੀਡਰ ਕੇਬਲਾਂ ਲਈ G.652D, ਫਿਰ G.657A2 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3.4 ਲਾਗਤ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਕੱਚਾ G.657A2 ਫਾਈਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡ G.652D ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਬਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
  • ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਮਲਟੀ-ਬੈਂਡ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: G.657A2 ਮੁੜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਫਾਈਬਰ ਲਾਗਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
  • ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰੀ ਟਰੰਕ ਰੂਟ: G.652D ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼

G.652D ਫਾਈਬਰ ਕਦੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ

  1. ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੈਕਬੋਨ ਕੇਬਲਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਫੀਡਰ ਕੇਬਲਾਂ (ਡਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਊਰਡ, ਏਰੀਅਲ GYTA, GYTS, GYFTY ਕੇਬਲਾਂ);
  2. ਪੇਂਡੂ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੰਬੀ-ਦੂਰੀ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕ;
  3. ਸਿੱਧੀ ਰੂਟਿੰਗ, ਮਿਆਰੀ ਕੇਬਲ ਖਾਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ;
  4. ਵੱਡੇ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

G.657A2 ਫਾਈਬਰ ਕਦੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ

  1. FTTH ਡ੍ਰੌਪ ਕੇਬਲ, ਇਨਡੋਰ ਰਾਈਜ਼ਰ ਕੇਬਲ, ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਆਪਟੀਕਲ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ;
  2. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਚ ਕੋਰਡ, ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹਰੀਜੱਟਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਵਾਇਰਿੰਗ;
  3. ਤੰਗ ਨਾਲੀਆਂ, ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ, ਸੀਮਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ;
  4. ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਿਫਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ;
  5. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਈਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਸੰਖੇਪ ਆਪਟੀਕਲ ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਫਾਈਬਰ ਕੋਇਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

5. ਆਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨੁਕਸਾਨ 1: ਸਾਰੇ ਕੇਬਲਾਂ ਲਈ G.657A2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ G.657A2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲੰਬੀ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੱਲ: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: G.652D ਆਊਟਡੋਰ ਫੀਡਰ + G.657A2 ਇਨਡੋਰ/ਡ੍ਰੌਪ ਕੇਬਲ।

ਨੁਕਸਾਨ 2: ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ G.657A2 ਨੂੰ ਸਸਤੇ G.652D ਨਾਲ ਬਦਲੋ

ਕੁਝ ਸਪਲਾਇਰ G.657A2 ਇਨਡੋਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ G.652D ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਕੇਟ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ 3: ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ G.652D ਲਈ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰੋ।

ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ G.652D ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਗਲਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ, ਤੰਗ ਕੇਬਲ ਟਾਈ, ਛੋਟੇ-ਰੇਡੀਅਸ ਕੋਇਲਿੰਗ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ 4: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

G.652D ਅਤੇ G.657A2 ਸਟੈਕ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਪਲਾਇਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

G.652D ਅਤੇ G.657A2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਰੂਟਿੰਗ ਲੇਆਉਟ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ:
ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਸਧਾਰਨ ਰੂਟਿੰਗ → ਜੀ.652ਡੀ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਇਰਿੰਗ, FTTH ਡ੍ਰੌਪ ਕੇਬਲ, ਤੰਗ ਕੋਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਅਲਮਾਰੀਆਂ → ਜੀ.657ਏ2
ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਬਾਹਰੀ ਫੀਡਰ + ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਬਲ → ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੇਆਉਟ (G.652D + G.657A2)
ਸੀਮਤ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ → G.657A2 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ
ਸਖ਼ਤ ਲਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰੰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ → G.652D ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ FTTH, ਐਜ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। G.652D ਅਤੇ G.657A2 ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਗੂਗਲ ਫੀਚਰਡ ਸਨਿੱਪਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਟ੍ਰੈਫਿਕ)

Q1: ਕੀ G.657A2 G.652D ਵਾਂਗ 100G/400G ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

A1: ਹਾਂ। G.657A2 ਸਾਰੇ G.652D ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੂਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 10G, 40G, 100G ਸਹਿਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Q2: G.657A1 ਅਤੇ G.657A2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

A2: G.657A1 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ; G.657A2 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤੰਗ-ਸਪੇਸ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਐਂਟੀ-ਬੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।

Q3: ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ G.657A2 ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨੁਕਸਾਨ G.652D ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

A3: ਸਿੱਧੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ-ਝੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (0.01 dB/km ਤੋਂ ਘੱਟ)। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਝੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Q4: ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਚ ਕੋਰਡਾਂ ਲਈ G.652D ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

A4: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਚ ਕੋਰਡ ਅਕਸਰ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਇਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬਲੌਗ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਦਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਲੇਖ - 1 ਕਾਪੀ ਸਮਾਨਤਾ

G.657.A1 ਬਨਾਮ G.657.A2: ਬੈਂਡ-ਇਨਸੈਂਸਟਿਵ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੁਲਨਾ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
2026-08-06

FTTH, FTTB, MDU ਮਲਟੀ-ਡਵੈਲਿੰਗ-ਯੂਨਿਟ ਇਨਡੋਰ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਕੰਪੈਕਟ ਡੇਟਾ-ਸੈਂਟਰ ਕੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡਕਟ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫਾਈਬਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ G.652.D ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੈਕਰੋਬੈਂਡਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਅਸਥਿਰ PON ਸੇਵਾ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਡਰਾਪ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ITU-T ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ G.657 ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਂਡ-ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਏਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
2026-08-03
ਏਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਲਾਂਟ (OSP) ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਖਾਈ ਖੋਦਣ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਡਕਟ ਰੂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਰੇਟਰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖੰਭਿਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੇਸਡਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਗਲਤ ਏਰੀਅਲ ਕੇਬਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਫਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਿਗਨਲ ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

G.652D ਬਨਾਮ G.657A2 ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ: ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਗਾਈਡ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
2026-07-31

ਗਲਤ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਡ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁੜ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੀ.652ਡੀ ਅਤੇ ਜੀ.657ਏ2 ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੈਕਬੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੈਟਰੋ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੇਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FTTH ਫਾਈਬਰ-ਟੂ-ਦ-ਹੋਮ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਾਨੂੰ G.652D ਫਾਈਬਰ ਕਦੋਂ ਡਿਪਲਾਇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ G.657A2 ਬੈਂਡ-ਇਨਸੈਂਸਟਿਵ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?