Fibre optique avec l’atténuation super-forte et super-faible et la grande surface efficace FarBand®

Pour le réseau de transmission optique de la génération suivante, le coefficient d’atténuation de fibre optique plus bas ou la surface efficace plus grande sont plus favorable pour réaliser la tendance de développement du concept de 3U de système de communication optique (super grande vitesse, super grande capacité et distance super-longue). Aujourd’hui, la YOFC vous recommande la fibre optique super-forte FarBand®, qui intègre le coefficient d’atténuation plus faible et la surface efficace plus grande, et est une nouvelle fibre optique qui peut satisfaire à la tendance de développement de transmission optique actuel et de future. La fibre optique super-forte FarBand ®de YOFC satisfait complètement aux paramètres pertinents, voire dépasse les spécifications requises dans la norme d’ITU-TG.654.B/E et de IEC60793-2-50B1.2. Elle est fabriquée avec la technologie d’atténuation super-faible spéciale de la fibre optique de YOFC et la structure de coupe d’enveloppe affaissée auxiliaire, sa conception de coupe de diamètre grand d’âme est favorable pour augmenter la surface efficace de la fibre optique et inhibe l’effet non linéaire, de plus, l’utilisation de technologie de diminution d’atténuation spéciale permet de réduire la défectuosité dans la fibre optique et le dopage de la fibre optique et de faire la fibre optique avoir le coefficient de dispersion Rayleigh plus faible, cela permet de diminuer effectivement l’atténuation de la fenêtre 1550nm au-dessous de 0,17dB/km. Grâce à sa conception de processus spéciale, la fibre optique super-forte FarBand ® de YOFC présente également une excellente résistance au vieillissement de l’hydrogène et peut répondre aux exigences élevées en matière de pertes d’hydrogène. Grâce à sa structure de coupe de revêtement affaissé spécial, la fibre optique présente d’excellentes performances de résistance à macro-flexion tout en garantissant un grand diamètre de champ modal. En outre, le procédé de revêtement et de revêtement optimisé permet à la fibre optique d’avoir une valeur nd plus grande et une durée de vie supérieures à 25 ans. Comme mentionné ci-dessus, la fibre optique super-forte FarBand ®de YOFC, avec ses excellentes performances, peut prendre en charge les systèmes actuels 40G et 100G, et même répondre aux besoins des futurs systèmes 400G ou dépassant 400G, par conséquent, la fibre optique super-forte FarBand ®de YOFC est le meilleur choix pour la transmission terrestre à longue distance et les câbles optique sous-marins.
Avantages

• 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

Comment évaluer la contribution de la surface effective et du coefficient d'atténuation à la transmission?

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

Spécifications et paramètres

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

Suggestions et Informations de Retour

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