1.引言
G.657光纖又被稱爲彎曲損耗不敏感光纖,FTTP入戶的那根比普通電話線還細的光纜裏面用的就是G.657光纖。沒有G.657光纖,也就沒有FTTH的大規模應用。G.657光纖分爲多個子類,當前常用的是G.657A2。
G.652光纖是城域網中使用最廣泛的光纖,除了FTTH入戶光纜外,城域其它通信光纜中使用的基本都是G.652光纖。G.652光纖分爲4個子類,當前一般使用的是G.652D。
與6.652D光纖相比,G.657A2光纖的抗彎曲性能有多厲害呢。
2标準中G.657與G.652光纖最小彎曲半徑的要求
相關标準中,G.657A2光纖的最小彎曲半徑推薦爲7.5mm,而G.652光纖的最小彎曲半徑要求爲不小于30mm,但這裏2者最小彎曲半徑的含義完全不同。
G.657A2光纖的最小彎曲半徑是指:光纖以7.5mm半徑松繞1圈,在1550nm/1625nm測得的附加衰耗分别不超過0.5dB/1.0dB。
G.652D光纖的最小彎曲半徑是指:光纖以30mm半徑松繞100圈在1625nm測得的附加衰耗不超過0.1dB。
光纖在彎曲半徑比其直徑大得多的彎曲時引起的附加損耗稱爲宏彎損耗,G.657A2光纖與G.652D光纖的宏彎特性見下表。
光纖類型 |
G.652D | G.657A2 | |
條件 |
彎曲半徑(mm) | 30 | 7.5 |
圈數 |
100 | 1 | |
附加
衰耗 |
1550nm | – |
0.5dB |
1625nm | 0.1dB |
1.0dB |
顯然這裏G.657A2光纖與G.652D光纖的最小彎曲半徑沒有可比性。
3G.657與G.652光纖抗彎曲性能實測
在FTTH入戶光線放裝時,爲了便于入戶光然成端,裝維人員往往在光纜分纖箱及ONT(俗稱“光貓”)處将FTTH入戶光線熔接上一小段尾纖如下圖所示。
圖中,尾纖内的光纖類型爲G.652D,FTTH入戶光纜内的光纜類型爲G.657A2。
因爲尾纖及入戶光然的敷設環境相同,尺寸相當(尾纖的直徑爲2.0mm,入戶光纜的短軸/長軸直徑爲2.0mm/3.0mm),因此,對比尾纖及入戶光然的抗彎曲性能更有現實意義,也能基本反映G.652D與G.657A2光纖抗彎曲性能的差異。
由于ODN中光纖的宏彎損耗主要受下行波長影響(見《光纖彎曲半徑不足對ODN鏈路衰耗的影響》一文),故隻測試了尾纖和入戶光纜在1490nm波長處以不同半徑繞1圈的附加損耗,測試的部分模具見下圖。
測試結果見下表。
彎曲半徑 (mm) |
附加損耗(dB) |
|
尾纖 (G.652D) |
入戶光纜 (G.657A2) |
|
10.0 |
0.18 | 0.02 |
7.5 |
1.6 | 0.06 |
5.0 | 8.13 |
0.37 |
3.8 |
15.61 |
0.65 |
2.5 | – |
1.71 |
1.5 | – |
6.68 |
從測試結果可以看出,入戶光線(G.657A2)的抗彎曲性能要甩尾纖(G.652D)幾條街,特别在小彎曲半徑下,入戶光纜的抗彎曲性能更加出色。
4結論與建議
由于G.657與6.652光纖的抗彎曲性能存在巨大的差異,而尾纖自身比較柔軟,非常容易産生半徑很小的彎曲,如下圖所示。
據某城域網裝維故障的統計數據,因采用尾纖彎曲半徑不足導緻的裝維故障占比高達50%,故在FTTH放裝時采用尾纖對入戶光纜成端的做法是不可取的,應采用預成端蝶形光纜(如下圖所示)進行放裝及成端。