
光ファイバー
説明
技術的なパラメーター
当社
特徴
- 低損失で曲げに敏感ではない
2 つのオプションの直径: 245 μm
最適化されたMFDと正確な幾何学的特性
G.652.D シングルモード ファイバーとの良好な互換性
アプリケーションシナリオ
• ギガビットブロードバンドホームとFTTP
• 5G プレ-ネットワーク構築
• 大規模なデータセンターとコンピュータの相互接続
自社ブランド
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ヒント
2026 年 8 月の中心的な状況は次のとおりです。
マルチモード A1 ファイバーは、AI データセンターによって需要が急増しており、供給不足と価格の急激な上昇につながっています。シングルモード G.657.A1 は、費用対効果の高い代替手段として、キャビネット間接続シナリオで普及が進んでおり、価格はユニットあたり 160 RMB を超え、上昇傾向にあります。-
中核となる定義と区別:
A1クラスマルチモードファイバー:主に短距離高速相互接続に使用される A1a (50/125μm) や A1b (62.5/125μm) などのサブクラスを含む、国家標準 GB/T 12357.1-2024 (2025 年 4 月施行) に準拠しています。-現在、AI コンピューティング センターの建設により、従来のマルチモード ソリューションの置き換えが加速しています。
G.657.A1 シングル-モードファイバー:ITU-T によって、最小曲げ半径が 10 mm 以上の、曲げに敏感でないシングルモード ファイバと定義されています。G.657.A2 よりも低価格で、データセンターのラック/ルーム接続の主流の経済的なソリューションとして位置付けられています。 2026年8月の市況(需給・価格)
需要側:北米と中国でのインテリジェント コンピューティング センターの建設により、A1 ファイバー (特にマルチモードと G.657.A1) の需要が急速に増加しており、データセンターの DCI およびラック接続の主流の選択肢となり、一部のシナリオではマルチモード ファイバーに取って代わります。
供給側:生産能力は約 20%-30% を占めており、全体の供給が逼迫しています。大手メーカーは生産上の制約に直面している一方、中小規模のメーカーは外部からの購入に依存しているため、コスト面で大きな不利が生じています。
価格傾向:国内価格は 160 人民元/ユニット(または約 11-13.4 米ドル/コアキロメートル)を超えており、継続的に上昇傾向にあります。
ヨーロッパと米国のスポット市場価格は同時に上昇しており、年末までにはさらに 15 ドル/コアキロを超えると予想されています。-
競争環境:A2 ファイバーは価格が高いため、一部の需要はよりコスト効率の高い A1 に移行しています。-ただし、A2 は非常に限られたスペース (ドローン、キャビネット内の密集したケーブル配線など) では依然としてかけがえのないものですが、A1 は主にキャビネット-から-キャビネット、部屋-レベルの接続を処理します。
テクノロジーとアプリケーションの位置づけ
アプリケーションシナリオ:主に AI データセンター内の内部相互接続(キャビネット-対-、部屋-対-)を提供します。長期的な傾向として、従来のマルチモード ファイバー レイアウトが段階的に置き換えられています。-
パフォーマンス特性:G.652.D と比較すると、G.657.A2 (7.5mm) よりわずかに劣るものの、より優れた耐屈曲性 (半径 10mm 以上) を備えていますが、その利点はコストを重視する大規模導入においては顕著です。-
人気ラベル: 光ファイバー、中国の光ファイバーメーカー、サプライヤー、工場, ファイバーG652D, ファイバーG657A1, ファイバーG657A2, 光ファイバー
技術的特徴
|
パラメータ |
条件 |
単位 |
価値 |
|
光学 |
|||
|
減衰 |
1310nm |
dB/km |
0.350以下 |
|
1383nm |
dB/km |
0.350以下 |
|
|
1550nm |
dB/km |
0.210以下 |
|
|
1625nm |
dB/km |
0.230以下 |
|
|
減衰と波長の関係 |
1310nm VS. 1285~1330nm |
dB/km |
0.04以下 |
|
1550nm VS. 1525~1575nm |
dB/km |
0.03以下 |
|
|
ゼロ分散波長 |
- |
nm |
1300 - 1324 |
|
ゼロ分散スロープ |
ps/(nm2・km) |
0.092以下 |
|
|
偏波モード分散 |
- |
ps/√km |
0.2以下 |
|
カットオフ波長 λcc(ケーブル) |
- |
nm |
1260以下 |
|
モードフィールド直径 (MFD) |
1310nm |
μm |
9.2±0.4 |
|
1550nm |
μm |
10.4±0.5 |
|
|
減衰の不連続性 |
1310nm |
dB |
0.03以下 |
|
1550nm |
dB |
0.05以下 |
|
|
幾何学的な |
|||
|
クラッド直径 |
μm |
125±0.7 |
|
|
クラッディングの非真円性- |
% |
1.0以下 |
|
|
コア/クラッドの同心度誤差 |
μm |
0.5以下 |
|
|
コーティング径(無着色) |
μm |
245±10 |
|
|
コーティング/クラッドの同心度誤差 |
μm |
12以下 |
|
|
カール |
m |
4 以上 |
|
|
環境(1550nm、 1625nm) |
|||
|
温度サイクル |
-60 度から +85 度まで |
dB/km |
0.05以下 |
|
高温高湿 |
85度、85%RH、30日間 |
dB/km |
0.05以下 |
|
水浸漬 |
23度、30日 |
dB/km |
0.05以下 |
|
高温老化 |
85度、30日間 |
dB/km |
0.05以下 |
|
機械式 |
|||
|
耐力 |
- |
GPa |
0.69 |
|
クプシ |
100 |
||
|
コーティング剥離力 * |
ピーク |
N |
1.3 - 8.9 |
|
平均 |
N |
1.0 - 5.0 |
|
|
抗張力 |
FK=50% |
GPa |
4.00以上 |
|
FK=15% |
GPa |
3.20以上 |
|
|
動的疲労 (ND) |
- |
- |
20以上 |
|
マクロベンディング損失 |
|||
|
Ø30mm×10t |
1550nm |
dB |
0.25以下 |
|
1625nm |
dB |
1.0以下 |
|
|
Ø20mm×1t |
1550nm |
dB |
0.75以下 |
|
1625nm |
dB |
1.5以下 |
|
|
※コーティング径200±10の場合、コーティングのピーク剥離力は0.6~8.9N、平均値は0.6~5.0Nとなります。 |
|||
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