• Une plus grande surface efficace réduit les effets non linéaires et fournit une puissance de signal plus grande pour les systèmes de transmission
• Réaliser la transmission de longue distance, de plusieurs longueurs d’onde et de haute vitesse
• La perte d'atténuation plus faible satisfait aux besoins de transmission de longue distance
• Il peut réduire le nombre de relais et réaliser la minimisation de CAPEX, OPEX
• La perte supplémentaire de flexion plus faible répond aux conditions de câblage complexes et aux exigences de structure de câble optique diverses
• La bonne résistance à perte d’hydrogène et la valeur nd haute permettent d’assurer la fiabilité de système de fibre optique et de câble optique
• Il est compatible au système actuel et satisfait aux exigences de développement de système et de technique de future
Selon la formule OSNR, un coefficient d'atténuation plus faible et la surface efficace plus grande augmentent le rapport signal sur bruit optique du système de transmission optique. Par conséquent, la contribution de la surface effective et de l'atténuation au rapport signal sur bruit optique peut être quantifiée en établissant un facteur de qualité (FOM). Comme le montre le tableau ci-dessous, la fibre optique super-forte FarBand @ de YOFC peut offrir de meilleures performances que les fibres à très faible atténuation ou les fibres à grande surface efficace et à faible atténuation.
Type de fibre optique |
Atténuation |
Surface Utile |
Facteur de qualité |
SSMF(Ref,) |
0,2 |
80 |
/ |
LL |
0,18 |
80 |
1,6 |
ULL |
0,17 |
80 |
2,3 |
ULL |
0,15 |
80 |
3,8 |
LL-LAF |
0,18 |
130 |
4,9 |
ULL-LAF |
0,16 |
110 |
5,8 |
ULL-LAF |
0,16 |
130 |
6,4 |
Caractéristique |
Condition |
Données |
Unité |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique optique |
||||||
Valeur typique de surface effective |
1550nm |
110 |
125 |
[μm2] |
||
Diamètre du champ modal |
1550nm |
11,4-12,2 |
12,0-13,0 |
[μm] |
||
Atténuation |
1550nm |
≤0,17 |
[dB/km] |
|||
1625nm |
≤0,20 |
[dB/km] |
||||
Changement d’atténuation par rapport à longueur d’onde |
1525-1575nm par rapport à 15500nm |
≤0,02 |
[dB/km] |
|||
1550-1625nm par rapport à 15500nm |
≤0,03 |
[dB/km] |
||||
Coefficient de dispersion |
1550nm |
≤23 |
[ps/nm∙km] |
|||
1625nm |
≤27 |
[ps/nm∙km] |
||||
Inclinaison de dispersion |
1550nm |
0,050-0,070 |
[ps/nm2∙km] |
|||
PMD |
Valeur max, fibre individuelle |
-- |
≤0,1 |
[ps/√km] |
||
Valeur du lien à fibre optique (M=20, Q=0,01%) |
-- |
≤0,06 |
[ps/√km] |
|||
Valeur typique |
-- |
0,04 |
[ps/√km] |
|||
Longueur d’onde de coupure de câble optique (λcc) |
-- |
≤1530 |
[nm] |
|||
Indice de réfraction efficace du groupe |
1550nm |
1,463 |
1,465 |
-- |
||
Discontinuité de point |
1550nm |
≤0,05 |
[dB] |
|||
Caractéristiques géométriques |
|
|||||
Diamètre de gainage |
-- |
125,0±1,0 |
[μm] |
|||
Non circularité de gainage |
-- |
≤1,0 |
[%] |
|||
Diamètre d’enrobage |
-- |
235-255 |
[μm] |
|||
Erreur de concentricité de l’enrobage/gainage |
-- |
≤12 |
[μm] |
|||
Non circularité de l’enrobage |
-- |
≤6 |
[%] |
|||
Erreur de concentricité de l’âme/gainage |
-- |
≤0,6 |
[μm] |
|||
Degré d’angularité (rayon) |
-- |
≥4 |
[m] |
|||
Longueur de livraison1 |
-- |
Jusqu'à 25,2 |
[km/touret] |
|||
Caractéristiques environnementales |
1550nm et 1625nm |
|||||
Atténuation induite de température |
-60°C à 85°C |
≤0,05 |
[dB/km] |
|||
Atténuation induite de cycle température-humidité |
-10°C à 85°C, humidité relative 98% |
≤0,05 |
[dB/km] |
|||
Atténuation induite par immersion d’eau |
23°C, 30 jours |
≤0,05 |
[dB/km] |
|||
Atténuation induite par chaleur humide |
85°C, humidité relative 85%, 30 jours |
≤0,05 |
[dB/km] |
|||
Vieillissement à chaleur sèche |
85°C, 30 jours |
≤0,05 |
[dB/km] |
|||
Caractéristiques mécaniques |
|
|||||
Tension de criblage2 |
-- |
≥9,0 |
[N] |
|||
-- |
≥1,0 |
[%] |
||||
-- |
≥100 |
[kpsi] |
||||
Atténuation induite par macro-flexion |
100 tours, rayon 30mm |
1550nm |
≤0,10 |
[dB] |
||
1625nm |
≤0,10 |
[dB] |
||||
Force d’enlèvement de l’enrobage |
Valeur moyenne typique |
1,5 |
[N] |
|||
Crête |
1,3-8,9 |
[N] |
||||
Paramètres de fatigue dynamique (nd) |
-- |
≥20 |
-- |
Remarque: 1. Il est possible de fournir d’autres longueurs de gamme en fonction des exigences de client
2. Il peut fournir la tension de criblage plus grande