? 更大的有效面積,可減小非線性效應,為傳輸系統提供更高的信號功率
? 實現長距離、多波長、高速傳輸
? 更低的衰減損耗,滿足長距離傳輸要求
? 可減少中繼器數量,實現 CAPEX、OPEX 最小化
? 更低的彎曲附加損耗,滿足復雜的光纜布線條件和各種光纜結構的要求
? 良好的抗氫損性能,高 nd 值,以保證光纖光纜系統的可靠性
? 兼容當前系統,并滿足未來系統和技術發展的要求
根據 OSNR 的公式,更低的衰減系數和更大的有效面積會提高光傳輸系統的光信噪比。所以可以通過建立 FOM(品質因數)來量化計算有效面積和衰減對光信噪比的貢獻。如下表所示,長飛遠貝 ? 超強光纖可以提供比超低衰減光纖或低衰減大有效面積光纖更好的性能。
光纖類型 |
衰減 |
有效面積 |
品質因數 |
---|---|---|---|
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 |
特性 |
條件 |
數據 |
單位 |
||
---|---|---|---|---|---|
光學特性? ? | |||||
有效面積典型值 |
1550nm |
110 |
125 |
[μm2] |
|
模場直徑 |
1550nm |
11.4~12.2 | 12.0~13.0 |
[μm] |
|
? 衰減 |
1550nm |
≤0.17 |
[dB/km] |
||
1625nm |
≤0.20 |
[dB/km] |
|||
相對于波長的衰減變化 |
1525~1575nm,相對于1550nm |
≤0.02 |
[dB/km] |
||
1550~1625nm,相對于1550nm |
≤0.03 |
[dB/km] |
|||
色散系數 |
1550nm |
≤23 |
[ps/nm·km] |
||
1625nm |
≤27 |
[ps/nm·km] |
|||
色散斜率 |
1550nm |
0.050~0.070 |
[ps/nm2·km] |
||
偏振模色散(PMD) |
單根光纖最大值 |
-- |
≤0.1 |
[ps/√km] |
|
光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) |
-- |
≤0.06 |
[ps/√km] |
||
典型值 |
-- |
0.04 |
[ps/√km] |
||
光纜截止波長( λcc) |
-- |
≤?1520 |
[nm] |
||
有效群折射率 |
1550nm |
1.463 |
1.465 |
-- |
|
點不連續性 |
1550nm |
≤0.05 |
[dB] |
||
幾何特性 |
|||||
包層直徑 |
-- |
125.0±1.0 |
[μm] |
||
包層不圓度 |
-- |
≤1.0 |
[%] |
||
涂層直徑 |
-- |
235~255 |
[μm] |
||
涂層/包層同心度誤差 |
-- |
≤12 |
[μm] |
||
涂層不圓度 |
-- |
≤6 |
[%] |
||
芯/包層同心度誤差 |
-- |
≤0.6 |
[μm] |
||
翹曲度(半徑) |
-- |
≥4 |
[m] |
||
交貨長度1 |
-- |
最長25.2 |
[km/盤] |
||
環境特性 1550nm 和?1625nm |
|||||
溫度附加衰減 |
-60℃ 到85℃ |
≤0.05 |
[dB/km] |
||
溫度-濕度循環附加衰減 |
-10℃?到85℃,98%?相對濕度 |
≤0.05 |
[dB/km] |
||
浸水附加衰減 |
23℃, 30 天 |
≤0.05 |
[dB/km] |
||
濕熱附加衰減 |
85℃,85%相對濕度,30天 |
≤0.05 |
[dB/km] |
||
干熱老化 |
85℃,30天 |
≤0.05 |
[dB/km] |
||
機械特性 |
|||||
篩選張力2 |
-- |
≥9.0 |
[N] |
||
-- |
≥1.0 |
[%] |
|||
-- |
≥100 |
[kpsi] |
|||
宏彎附加損耗 |
100圈,半徑30mm |
1550nm |
≤0.10 |
[dB] |
|
1625nm |
≤0.10 |
[dB] |
|||
涂層剝離力 |
典型平均值 |
1.5 |
[N] |
||
峰值 |
1.3~8.9 |
[N] |
|||
動態疲勞參數(nd) |
-- |
≥20 |
-- |
備注: 1、可按照客戶要求提供其它段長? ? ? ?2、可提供更高篩選張力?