GYFTC8A53 สายเคเบิลสื่อสารกลางแจ้ง (G.652D) แอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น
ใบสมัคร: สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกทางอากาศที่รองรับตนเอง
ชนิดไฟเบอร์ : G.652.D
จำนวนไฟเบอร์: 6-96 แกน
มาตรฐาน: IEC 60794-4、 IEC 60793、TIA/EIA 598
GYFTC8A53 สายเคเบิลสื่อสารกลางแจ้ง (G.652D) แอปพลิเคชันสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น
ใบสมัคร: สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกทางอากาศที่รองรับตนเอง
ชนิดไฟเบอร์ : G.652.D
จำนวนไฟเบอร์: 6-96 แกน
มาตรฐาน: IEC 60794-4、 IEC 60793、TIA/EIA 598
การออกแบบโครงสร้าง:
คุณสมบัติหลัก:
1. ความยาวส่วนเกินของใยแก้วนำแสงที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพทางกลและอุณหภูมิที่ดี
2. ท่อหลวมที่มีความแข็งแรงสูงที่ทนต่อการไฮโดรไลซิสและมีสารเติมหลอดพิเศษและมีความยืดหยุ่น
3. รูปที่ 8 โครงสร้างแบบรองรับตัวเองมีความต้านทานแรงดึงสูงและสะดวกสำหรับการติดตั้งทางอากาศและค่าติดตั้งมีราคาถูก
4. อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะมากกว่า 30 ปี
5. เบา ยืดหยุ่น ง่ายต่อการวาง และใช้สำหรับการแก้ปัญหา FTTH
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
จำนวนสายเคเบิล | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | ||
รุ่นไฟเบอร์ | ก.652D | ||||||
ออกแบบ (StrengthMember+ท่อ&ฟิลเลอร์) | 1+5 | 1+8 | |||||
สมาชิกกองกำลังกลาง | วัสดุ | ลวดเหล็ก | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง-±05-mm | 1.8 | |||||
เพิ่มเติม ฝัก | วัสดุ | PE | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง-±0.05-mm | - | 3.2 | ||||
ท่อหลวม | วัสดุ | PBT | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง-±0.06-mm | 1.65 | 1.9 | ||||
| ความหนา-±0.03-mm | 0.25 | 0.30 น | ||||
| Max.Core NO./Tube | 6 | 12 | ||||
เชือกฟิลเลอร์ | วัสดุ | PE | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง-±0.06-mm | 1.65 | 1.9 | - | |||
| เลขที่. | 4 | 3 | 1 | 1 | - | |
อุปสรรคความชื้น | วัสดุ | เคลือบโพลีเมอร์อลูมิเนียมTเอป | |||||
ความหนา-±0.03-mm | 0.20 | ||||||
ภายใน ฝัก | วัสดุ | PE | |||||
ความหนา-±01-mm | 0.8 | ||||||
การหุ้มเกราะ | วัสดุ | เทปเหล็กเคลือบโพลีเมอร์ | |||||
| ความหนา-±002-mm | 0.22 | |||||
ชั้นน้ำเดือด | วัสดุ | สารเติมแต่ง | |||||
แมสเซนเจอร์ไวร์ | วัสดุ | เส้นเหล็กชุบสังกะสี | |||||
| ขนาด | R7×1.0 | |||||
เว็บ | วัสดุ | PE | |||||
| ขนาด | 2.5×3.0 | |||||
เปลือกนอก1 | วัสดุ | เอ็มดีพีอี | |||||
| ความหนา-±02-mm | 1.5 | |||||
เปลือกนอก② | วัสดุ | เอ็มดีพีอี | |||||
| ความหนา-±02-mm | 1.7 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลmm-±05-mm | 11.7×20.2 | 12.2×20.7 | 14.0×23.5 | ||||
เคเบิ้ลเวทท์-±10-กก./กม | 210 | 220 | 275 | ||||
การลดทอน | 1310 นาโนเมตร | 0.35dB/กม | |||||
| 1550 นาโนเมตร | 0.21dB/กม | |||||
นาที. รัศมีการดัด | ปราศจากความตึงเครียด | 12.5×เคเบิ้ล-φ | |||||
| ภายใต้ความตึงเครียดสูงสุด | 25.0×เคเบิ้ล-φ | |||||
ช่วงอุณหภูมิ -℃) | การติดตั้ง | -20~+60 | |||||
| การขนส่งและการจัดเก็บ | -40~+70 | |||||
| การดำเนินการ | -40~+70 |
สีไฟเบอร์:
สีท่อหลวม:
คุณสมบัติของใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว (ITU-T Rec. G.652.D)
ก.652Dลักษณะไฟเบอร์แบบโหมดเดี่ยว | |||
ลักษณะเฉพาะ | เงื่อนไข | ข้อมูล | หน่วย |
คุณสมบัติทางแสง | |||
การลดทอน | 1310 นาโนเมตร1,383 นาโนเมตร1550 นาโนเมตร1625 นาโนเมตร | ≤0.35≤0.34≤0.21≤0.24 | เดซิเบล/กมเดซิเบล/กมเดซิเบล/กมเดซิเบล/กม |
การลดทอนความยาวคลื่นสัมพัทธ์@1310nm@1550นาโนเมตร | 12851330 นาโนเมตร15251575 นาโนเมตร | ≤0.03≤0.02 | เดซิเบล/กมเดซิเบล/กม |
การกระจายตัวในช่วงความยาวคลื่นของ | 1550 นาโนเมตร | ≤18 | ปล/(นาโนเมตร กม.) |
ความยาวคลื่นการกระจายเป็นศูนย์ | 1312±10 | nm | |
ความชันที่ไม่มีการกระจายตัวค่าทั่วไปของความชันแบบกระจายเป็นศูนย์ | ≤0.0920.086 | ปล./(น2.กม.)ปล./(น2.กม.) | |
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล µcc | ≤1260 | nm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลด์โหมด MFD | 1310 นาโนเมตร1550 นาโนเมตร | 9.2±0.410.4±0.5 | ไมโครเมตรไมโครเมตร |
ดัชนีการหักเหของแสงแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ | 1310 นาโนเมตร1550 นาโนเมตร | 1.4661.467 | |
ความไม่ต่อเนื่องของการลดทอน | 1310 นาโนเมตร1550 นาโนเมตร | ≤0.05≤0.05 | dBdB |
ลักษณะทางเรขาคณิต | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 124.8±0.7 | ไมโครเมตร | |
การหุ้มความกลม | ≤0.70 | % | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ | 245±5 | ไมโครเมตร | |
ข้อผิดพลาดของความเข้มข้นของการเคลือบ / บรรจุภัณฑ์ | ≤12.0 | ไมโครเมตร | |
การเคลือบไม่มีความกลม | ≤6.0 | % | |
ข้อผิดพลาดศูนย์กลางของคอร์ / แพ็คเกจ | ≤0.5 | ไมโครเมตร | |
การบิดเบี้ยว (รัศมี) | ≥4 | m | |
ลักษณะสิ่งแวดล้อม-1310 นาโนเมตร-1550 นาโนเมตร-1625 นาโนเมตร- | |||
การลดทอนอุณหภูมิเพิ่มเติม | -60 ℃+85 ℃ | ≤0.05 | เดซิเบล/กม |
น้ำท่วมลดทอนเพิ่มเติม | 23 ℃-30 วัน | ≤0.05 | เดซิเบล/กม |
การลดทอนเพิ่มเติมที่ร้อนและชื้น | 85℃ และความชื้นสัมพัทธ์ 85% 30 วัน | ≤0.05 | เดซิเบล/กม |
อายุความร้อนแห้ง | 85 ℃ | ≤0.05 | เดซิเบล/กม |
คุณสมบัติทางกล | |||
คัดกรองความตึงเครียด | ≥9.0 | N | |
มาโครโค้งงอเพิ่มเติมการลดทอน1วงกลม Ф32มม100วงกลม Ф50มม100วงกลม Ф60มม | 1550 นาโนเมตร1310 นาโนเมตร และ 1550 นาโนเมตร1625 นาโนเมตร | ≤0.05≤0.05≤0.05 | dBdBdB |
แรงลอกเคลือบ | ค่าเฉลี่ยทั่วไป | 1.5≥1.38.9 | NN |
พารามิเตอร์ความล้าแบบไดนามิก | ≥20 |
แอปพลิเคชัน:
เลขที่. | รายการ | ความต้องการ | |
1 | ความต้านแรงดึงที่อนุญาต | ระยะสั้น | 5000 น |
|
| ระยะยาว | 2000 น |
2 | ความต้านทานการกระแทกที่อนุญาต | ระยะสั้น | 3000 (N/100มม.) |
|
| ระยะยาว | 1,000 (N/100มม.) |
การทดสอบประสิทธิภาพทางกลและสิ่งแวดล้อมหลัก
รายการ | วิธีทดสอบ | เงื่อนไขการยอมรับ |
ความต้านแรงดึงIEC 794-1-2-E1 | - โหลด: ความตึงเครียดระยะสั้น- ความยาวสายเคเบิล: ประมาณ 50 ม | - เส้นใยไฟเบอร์ 0.33%- การเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย 0.1 dB @ 1550 นาโนเมตร- ไม่ขาดไฟเบอร์และไม่ทำให้ปลอกเสียหาย |
ทดสอบความสนใจIEC 60794-1-2-E3 | - โหลด: ความสนใจระยะสั้น- เวลาในการโหลด: 1 นาที | - การเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย £ 0.05dB@1550nm- ไม่ขาดไฟเบอร์และไม่ทำให้ปลอกเสียหาย |
การทดสอบแรงกระแทกIEC 60794-1-2-E4 | - จุดกระแทก: 3- จำนวนครั้งต่อจุด: 1- พลังงานกระแทก: 5J | - การเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย £ 0.1dB@1550nm- ไม่ขาดไฟเบอร์และไม่ทำให้ปลอกเสียหาย |
การทดสอบการปั่นจักรยานด้วยอุณหภูมิปป/T901-2001-4.4.4.1 | - ขั้นตอนอุณหภูมิ:+20oค→-40oค→+70oค →+20oC- เวลาในแต่ละขั้นตอน: 12 ชม- จำนวนรอบ: 2 | - การเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย £ 0.05 dB/km@1550 nm- ไม่ขาดไฟเบอร์และไม่ทำให้ปลอกเสียหาย |
เครื่องหมายปลอก:
สีของเครื่องหมายจะเป็นสีขาว แต่ถ้าจำเป็นต้องสังเกต จะต้องพิมพ์เครื่องหมายสีขาวใหม่ในตำแหน่งอื่น
อนุญาตให้ทำเครื่องหมายความยาวที่ไม่ชัดเจนเป็นครั้งคราวได้หากเครื่องหมายข้างเคียงทั้งสองชัดเจน
ปลายสายเคเบิลทั้งสองข้างถูกปิดผนึกด้วยฝาปิดปลายแบบหดด้วยความร้อนเพื่อป้องกันน้ำเข้า
คุณสมบัติของใยแก้วนำแสง:
(รายการ) | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | |
ก. 657A1 | ก. 657A2 | ก. 652D | ก. 655 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิลด์โหมด | 1310 นาโนเมตร | mm | 8.6-9.5 ± 0.4 | 8.6-9.5 ± 0.4 | 9.2 ± 0.4 | 9.6 ± 0.4 ไมโครเมตร |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม | mm | 125.0 ± 0.7 | 125.0 ± 0.7 | 125.0 ± 1 | 125 ±0.7ไมโครเมตร | |
การหุ้มที่ไม่เป็นวงกลม | % | 1.0 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | |
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางแกน/กาบ | mm | 0.5 ปอนด์ | 0.5 ปอนด์ | 0.5 ปอนด์ | 0.5 ปอนด์ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | |
ข้อผิดพลาดของความเข้มข้นของการเคลือบ/การหุ้ม | mm | 12 ปอนด์ | 12 ปอนด์ | 12 ปอนด์ | 12 ปอนด์ | |
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | nm | 1,260 ปอนด์ | 1,260 ปอนด์ | 1,260 ปอนด์ | 1,260 ปอนด์ | |
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | 1310 นาโนเมตร | เดซิเบล/กม | 0.36 ปอนด์ | 0.36 ปอนด์ | 0.35 ปอนด์ | 0.35 ปอนด์ |
1550 นาโนเมตร | เดซิเบล/กม | 0.22 ปอนด์ | 0.22 ปอนด์ | 0.22 ปอนด์ | 0.22 ปอนด์ | |
1 เปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ± 0.5 มม. แมนเดรล | 1550 นาโนเมตร | เดซิเบล/กม | 0.75 ปอนด์ | 0.5 ปอนด์ | - | - |
1 เปิดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ± 0.5 มม. แมนเดรล | 1625 นาโนเมตร | เดซิเบล/กม | 1.5 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | - | - |
ระดับความเครียดพิสูจน์ | เคพีเอสไอ | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
(รายการ) | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | |
โอม1 | โอม2 | โอม3 | โอม4 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิลด์โหมด | 1310 นาโนเมตร | mm | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 |
1550 นาโนเมตร | mm | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม | mm | 1.0 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | 1.0 ปอนด์ | |
การหุ้มที่ไม่เป็นวงกลม | % | 1.5 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ | |
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางแกน/กาบ | mm | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ | mm | 12 ปอนด์ | 12 ปอนด์ | 12 ปอนด์ | 12 ปอนด์ | |
ข้อผิดพลาดของความเข้มข้นของการเคลือบ/การหุ้ม | mm | ≥ 160 | ≥ 500 | ≥ 1500 | ≥ 3500 | |
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | nm | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | 1310 นาโนเมตร | เดซิเบล/กม | 3.5 ปอนด์ | 3.5 ปอนด์ | 3.5 ปอนด์ | 3.5 ปอนด์ |
1550 นาโนเมตร | เดซิเบล/กม | 1.5 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ | 1.5 ปอนด์ | |
ระดับความเครียดพิสูจน์ | เคพีเอสไอ | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
กลองไม้ไม่รับคืน
ปลายทั้งสองด้านของสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกถูกยึดเข้ากับดรัมอย่างแน่นหนา และปิดผนึกด้วยฝาปิดแบบหดได้เพื่อป้องกันความชื้นเข้า
• สายเคเบิลที่มีความยาวแต่ละเส้นจะต้องม้วนบนถังไม้รมควัน
• หุ้มด้วยแผ่นพลาสติกกันกระแทก
• ปิดผนึกด้วยระแนงไม้ที่แข็งแรง
• ปลายสายด้านในอย่างน้อย 1 ม. จะสงวนไว้สำหรับการทดสอบ
• ความยาวกลอง: ความยาวกลองมาตรฐานคือ 3,000m±2%;
หมายเลขลำดับของความยาวสายเคเบิลจะต้องทำเครื่องหมายไว้ที่เปลือกด้านนอกของสายเคเบิลที่ช่วง 1 เมตร ± 1%
ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องทำเครื่องหมายไว้ที่เปลือกด้านนอกของสายเคเบิลที่ระยะห่างประมาณ 1 เมตร
1. ประเภทสายเคเบิลและจำนวนใยแก้วนำแสง
2. ชื่อผู้ผลิต
3. เดือนและปีที่ผลิต
4. ความยาวสายเคเบิล
การทำเครื่องหมายดรัม:
แต่ละด้านของถังไม้ทุกอันจะต้องมีการทำเครื่องหมายอย่างถาวรด้วยตัวอักษรสูงอย่างน้อย 2.5~3 ซม. โดยมีดังต่อไปนี้:
1. ชื่อผลิตและโลโก้
2. ความยาวสายเคเบิล
3.ประเภทสายไฟเบอร์และจำนวนเส้นใยฯลฯ
4. ทางขึ้นลง
5. น้ำหนักรวมและน้ำหนักสุทธิ
ท่าเรือ:
เซี่ยงไฮ้/กวางโจว/เซินเจิ้น
ปริมาณ(กม.) | 1-300 | ≥300 |
เวลาโดยประมาณ(วัน) | 15 | ที่จะตั้งครรภ์! |
หมายเหตุ: มาตรฐานการบรรจุและรายละเอียดข้างต้นเป็นการประเมิน และขนาดและน้ำหนักสุดท้ายจะต้องได้รับการยืนยันก่อนจัดส่ง
หมายเหตุ: สายเคเบิลบรรจุในกล่อง ขดบน Bakelite และถังเหล็ก ในระหว่างการขนส่ง ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียหายและง่ายต่อการจัดการ สายเคเบิลควรได้รับการปกป้องจากความชื้น เก็บให้ห่างจากอุณหภูมิสูงและประกายไฟ ป้องกันการโค้งงอและการกระแทกเกิน ป้องกันจากความเครียดทางกลและความเสียหาย
<ส
ในปี 2004 GL FIBER ได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคเบิลใยแก้วนำแสง โดยส่วนใหญ่ผลิตสายเคเบิลแบบหล่น เคเบิลใยแก้วกลางแจ้ง ฯลฯ
ขณะนี้ GL Fiber มีอุปกรณ์ระบายสี 18 ชุด อุปกรณ์เคลือบพลาสติกรอง 10 ชุด อุปกรณ์การบิดชั้น SZ 15 ชุด อุปกรณ์ปลอก 16 ชุด อุปกรณ์การผลิตสายเคเบิล FTTH 8 ชุด อุปกรณ์สายเคเบิลออปติก OPGW 20 ชุด และ อุปกรณ์ขนาน 1 เครื่อง และอุปกรณ์เสริมการผลิตอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบัน กำลังการผลิตสายเคเบิลออปติกต่อปีสูงถึง 12 ล้านคอร์กิโลเมตร (กำลังการผลิตเฉลี่ยต่อวันที่ 45,000 คอร์กิโลเมตร และประเภทของสายเคเบิลสามารถเข้าถึง 1,500 กม.) โรงงานของเราสามารถผลิตสายเคเบิลออปติกในร่มและกลางแจ้งได้หลายประเภท (เช่น ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, สายเคเบิลไมโครเป่าลม ฯลฯ) กำลังการผลิตรายวันของสายเคเบิลทั่วไปสามารถเข้าถึง 1,500 กม./วัน กำลังการผลิตรายวันของสายเคเบิลแบบหล่นสามารถเข้าถึงได้สูงสุด 1,200 กม./วัน และกำลังการผลิตรายวันของ OPGW สามารถเข้าถึง 200 กม./วัน