Maßgeschneiderte Glasfasern : Übersicht der Typen nach Anwendung
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Der Glasfasermarkt wurde lange von einem einzigen Typ dominiert : der Gradientenindex-Singlemode-Faser G.652, standardisiert durch die ITU-T. Dieser Standard genügte, solange es um Langstreckentransport im Telekom-Backbone ging.
Mit dem explosionsartigen Wachstum der Anwendungen — FTTH im Wohnbereich, hochdichtes Rechenzentrum 100G/400G, transozeanische Unterwasserkabel, erweiterte WDM-Verbindungen — erfüllt eine Einheitsgröße nicht mehr alle Anforderungen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten nach Anwendung optimierten Faservarianten.
Jede Anwendung hat einen geeigneten Fasertyp hervorgebracht: biegeunempfindlich für den Wohnbereich, Small-Core für Dichte, Low-Water-Peak für CWDM, Multimode OM5 für Rechenzentrum-SWDM, Hohlkern für ultraniedrige Latenz.
Warum maßgeschneiderte Fasern ?
Für eine bestimmte Anwendung optimierte Fasern bringen messbare Vorteile :
- Biegeunempfindliche Fasern — unverzichtbar bei Innenraum-Installationen mit rechten Winkeln und engen Schränken
- Verkleinerte Faserummantelungen — erhöhen die Dichte in einem Mehrfaserkabel (bis zu 3456 Fasern in einem Kabel mit 12 mm Durchmesser)
- Low-Water-Peak-Fasern — ermöglichen CWDM-Multiplexing über 18 Wellenlängen zwischen 1270 und 1610 nm
- Fasern mit sehr geringer Dämpfung — vergrößern den Abstand zwischen Verstärkern in der Langstrecken-Telekommunikation
- Multimode-Gradientenindexfasern — hohe Datenraten über kurze Distanz mit günstigen VCSEL-Sendern
G.652: der historische Singlemode-Standard
Die ITU-T-Empfehlung G.652 definiert die seit den 1980er-Jahren verwendete Gradientenindex-Singlemode-Faser. Eigenschaften :
- Kerndurchmesser : 8-10 µm
- Manteldurchmesser : 125 µm
- Nennwellenlänge : 1310 nm (Nulldispersion)
- Dämpfung : 0,35 dB/km bei 1310 nm, 0,22 dB/km bei 1550 nm
Unterklassen :
- G.652.A/B — historische Versionen, nicht mehr in Produktion
- G.652.C/D — aktuelle Low-Water-Peak-Versionen, Dämpfung minimiert bei 1383 nm (E-Band)
Von Elfcam nach Anwendung empfohlene Fasern
- FTTH im Haus — Ref 27261 Kabel G.657.B3 50 m "Pull-Eye" mit Zugöse
- Rechenzentrum OM3/OM4 — Ref 400 LC/UPC Multimode Duplex 50/125 µm
- Singlemode-Backbone — Ref 319 SC/APC armiert verstärkt, kompatibel mit FR-Betreibern
Biegeunempfindliche Fasern (G.657)
Die Norm G.657 definiert biegeresistente Fasern, die für den FTTH-Zugang im Wohnbereich unverzichtbar sind. Zwei Klassen :
- G.657.A2 — Biegeradius 7,5 mm, 100% kompatibel mit G.652
- G.657.B3 — Biegeradius 5 mm, optimiert für enge Installationen
Diese Fasern halten Biegungen stand, die G.652 nicht tolerieren würde. Siehe unseren vollständigen Leitfaden zu biegeresistenten Fasern.
Fasern mit kleinem Durchmesser (80/170 µm)
Durch Verkleinerung des Mantels von 125 → 80 µm und der Beschichtung von 250 → 170 µm wird das Glasvolumen durch 2,4 geteilt. Dies erlaubt eine höhere Faserdichte in einem Kabel :
| Fasertyp | Kern | Mantel | Beschichtung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Standard G.652 | 10 µm | 125 µm | 250 µm | Telekom-Referenz |
| Dünne Beschichtung | 10 µm | 125 µm | 200 µm | Kabel mit 1728 Fasern |
| Reduzierter Mantel | 10 µm | 80 µm | 170 µm | Kabel mit 3456 Fasern |
Die Kabel mit 3456 Fasern werden in Hyperscale-Rechenzentren (Google, Meta, AWS) für die Gebäude-zu-Gebäude-Verbindung in einem einzigen Kabelmantel mit moderatem Durchmesser eingesetzt.
Fasern mit niedrigem Wasserpeak (LWPF / G.652.C/D)
Klassische Singlemode-Fasern weisen einen Dämpfungspeak um 1383 nm (E-Band) auf, der durch restliche Hydroxyl-OH⁻-Ionen im Glas verursacht wird. LWPF-Fasern (Low Water Peak Fiber) beseitigen diesen Peak durch fortschrittliche Reinigungsverfahren.
Vorteil : mögliche Nutzung der 18 CWDM-Kanäle zwischen 1270 und 1610 nm (20-nm-Raster), gegenüber nur 8-12 Kanälen bei einer Standardfaser. Dies ist wesentlich für CWDM-Stadtverbindungen und erweiterte FTTH-PON-Netze.
Multimode-Gradientenindexfasern (OM3 / OM4 / OM5)
Multimode-Fasern mit Gradienten-Brechungsindex stammen aus den späten 1960er-Jahren. Heute sind sie für kurze Hochgeschwindigkeitsverbindungen (Rechenzentrum, Campus) mit günstigen VCSEL-Sendern (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) bestimmt.
| Typ | Bandbreite | Reichweite 10G | Reichweite 40G/100G | Mantelfarbe |
|---|---|---|---|---|
| OM1 (62,5/125) | 200 MHz·km | 26 m | Nicht unterstützt | Orange |
| OM2 (50/125) | 500 MHz·km | 82 m | Nicht unterstützt | Orange |
| OM3 (50/125) | 2000 MHz·km | 300 m | 100 m (40G) | Aqua |
| OM4 (50/125) | 4700 MHz·km | 400 m | 150 m (40G/100G) | Aqua/Violett |
| OM5 (50/125 WBMMF) | 28000 MHz·km | 400 m | 150 m (400G SWDM) | Limettengrün |
Die Norm OM5 (WBMMF, Wide Band Multi-Mode Fiber) ist die jüngste Entwicklung für SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing) bei 25 Gbit/s über 4 Wellenlängen zwischen 850 und 953 nm. Sie ermöglicht auch 400G Multimode via IEEE P802.3cm.
Wann OM5 statt OM4 wählen ?
Wenn Ihr Rechenzentrum innerhalb von 2-3 Jahren eine Migration zu 400G/800G über Multimode plant, ist OM5 zukunftssicherer. Andernfalls bleibt OM4 für 10G/40G/100G völlig ausreichend, bei 20-30% niedrigeren Kosten.
Mikrostrukturierte Hohlkernfasern
Hohlkernfasern (HCF, Hollow-Core Fiber) revolutionieren die Telekommunikation, indem sie das Glas im Kern durch Luft ersetzen. Das Licht reist dann mit 99,7% der Vakuumgeschwindigkeit, gegenüber 67% im Glas.
Konkreter Vorteil : −33% Latenz pro Kilometer. Auf einer interkontinentalen Verbindung ein Gewinn von mehreren Millisekunden — entscheidend für den Hochfrequenzhandel und Edge-Computing-Anwendungen.
Lumenisity (2022 von Microsoft übernommen) demonstrierte 2021 ein HCF-Kabel, das 10 Gbit/s in DWDM über 10 km übertrug — eine kommerzielle Premiere. Corning und NKT entwickeln ebenfalls HCF-Produkte für Rechenzentren.
FAQ — Maßgeschneiderte Glasfasern
1Welche Faser für eine FTTH-Installation wählen ?
- Einfacher Wohnbereich, gerade Verlegung → G.657.A2 (Radius 7,5 mm, kompatibel mit G.652)
- Leisten, rechte Winkel, enger Schrank → G.657.B3 (Radius 5 mm)
2OM3, OM4 oder OM5 für mein Rechenzentrum ?
- OM3 — wenn Sie auf 10G/25G sind und kein 40G+-Upgrade innerhalb von 5 Jahren planen
- OM4 — aktueller Standard für 10G/40G/100G, hervorragender Kompromiss zwischen Kosten und Reichweite
- OM5 — wenn Sie eine 400G-Multimode-Roadmap oder SWDM-Bedarf haben
3Ist eine LWPF-Faser (G.652.D) mit einer G.652.A kompatibel ?
4Sind 80/170-µm-Fasern für FTTH im Wohnbereich verwendbar ?
5Wann eine Hohlkernfaser verwenden ?
- Hochfrequenzhandel (HFT) zwischen Börsenplätzen
- Edge-Computing mit niedriger Latenz
- 5G-URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication)
- Kritische Verbindungen zwischen Rechenzentren
6Können OM3 und OM4 auf derselben Verbindung gemischt werden ?
7Funktionieren OM5-Fasern mit OM4-Sendern ?
8Wo spezialisierte Fasern beziehen ?
- G.652 / G.657 / OM3 / OM4 — auf Lager bei Elfcam, Versand am nächsten Werktag
- OM5 WBMMF — auf Bestellung, 2-4 Wochen
- LWPF G.652.D CWDM — auf Bestellung für Betreiberprojekte
- HCF Hohlkern — nur über Corning, NKT Photonics oder Microsoft (Lumenisity)
Zusammenfassung
Glasfaser ist kein generisches Produkt mehr. Jede Anwendung hat ihre optimale Variante : G.657.B3 für FTTH, OM4 für das aktuelle Rechenzentrum, OM5 für das künftige 400G Multimode, LWPF für CWDM, kleiner Durchmesser für hohe Dichte, HCF für kritische Latenz.
Konsultieren Sie unseren Katalog mit Glasfaserkabeln, SFP/SFP+-Modulen und Adaptern, um die für Ihr Projekt passende Lösung zu finden.






























