Gepanzertes optisches Kabel GYFXTS

Gepanzertes optisches Kabel

GYFXTS

Optische Fasern sind in einer losen Röhre untergebracht, die aus hochmoduligem Kunststoff besteht und mit wasserabweisenden Garnen gefüllt ist. Um das Rohr herum wird eine Schicht aus nichtmetallischem Festigkeitsträger verseilt, und das Rohr ist mit dem kunststoffbeschichteten Stahlband gepanzert. Anschließend wird eine Schicht PE-Außenmantel extrudiert.


Produktdetails

FAQ

Produkt-Tags

Produktmerkmale

1. Kleine Größe und geringes Gewicht, gute Biegefestigkeit, einfache Installation.

2. Hochfestes Bündeladermaterial mit guter Leistung der hydrolysebeständigen, speziellen Rohrfüllmasse gewährleistet einen kritischen Schutz der Faser.

3. Vollständig gefüllter Kabelkern, der in Längsrichtung mit gewelltem Kunststoffband aus Stahl umwickelt ist, um die Feuchtigkeitsbeständigkeit zu verbessern.

4. Der Kabelkern ist in Längsrichtung mit gewelltem Kunststoffband aus Stahl umwickelt, um die Druckfestigkeit zu erhöhen.

5. Alle ausgewählten wasserblockierenden Konstruktionen bieten eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und Wasserblockierung.

6. Mit speziellem Füllgel gefüllte Bündeladern sorgen für perfekte Ergebnisseoptische FaserSchutz.

7. Strenge Handwerks- und Rohstoffkontrolle ermöglichen eine Lebensdauer von über 30 Jahren.

Spezifikation

Die Kabel sind hauptsächlich für digital oder analog ausgelegtÜbertragungskommunikationund ländliches Kommunikationssystem. Die Produkte eignen sich für die Luftinstallation, Tunnelinstallation oder direkte Erdverlegung.

ARTIKEL

BESCHREIBUNG

Faseranzahl

2 ~ 16F

24F

 

Lose Röhre

Außendurchmesser (mm):

2,0 ± 0,1

2,5 ± 0,1

Material:

PBT

Gepanzert

Wellstahlband

 

Mantel

Dicke:

Nicht. 1,5 ± 0,2 mm

Material:

PE

Außendurchmesser des Kabels (mm)

6,8 ± 0,4

7,2 ± 0,4

Nettogewicht (kg/km)

70

75

Spezifikation

FASERIDENTIFIZIERUNG

NEIN.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rohrfarbe

 

Blau

 

Orange

 

Grün

 

Braun

 

Schiefer

 

Weiß

 

Rot

 

Schwarz

 

Gelb

 

Violett

 

Rosa

 

Aqua

NEIN.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Faserfarbe

 

NEIN.

 

 

Faserfarbe

 

Blau

 

Orange

 

Grün

 

Braun

 

Schiefer

Weiß/ Natur

 

Rot

 

Schwarz

 

Gelb

 

Violett

 

Rosa

 

Aqua

 

13.

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Blau

+Schwarzer Punkt

Orange + Schwarz

Punkt

Grün + Schwarz

Punkt

Braun + Schwarz

Punkt

Schiefer+B fehlt

Punkt

Weiß + Schwarz

Punkt

Rot + Schwarz

Punkt

Schwarz + Weiß

Punkt

Gelb + Schwarz

Punkt

Violett + Schwarz

Punkt

Rosa + Schwarz

Punkt

Aqua+ Schwarz

Punkt

OPTISCHE FASER

1.Singlemode-Faser

ARTIKEL

EINHEITEN

SPEZIFIKATION

Fasertyp

 

G652D

Dämpfung

dB/km

1310 nm≤ 0,36

1550 nm≤ 0,22

 

Chromatische Dispersion

 

ps/nm.km

1310 nm ≤ 3,5

1550 nm≤ 18

1625 nm≤ 22

Nulldispersionssteigung

ps/nm2.km

≤ 0,092

Nulldispersionswellenlänge

nm

1300 ~ 1324

Grenzwellenlänge (lcc)

nm

≤ 1260

Dämpfung vs. Biegung (60 mm x 100 Umdrehungen)

 

dB

(30 mm Radius, 100 Ringe

)≤ 0,1 @ 1625 nm

Modusfelddurchmesser

mm

9,2 ± 0,4 bei 1310 nm

Konzentrizität im Kernmantel

mm

≤ 0,5

Verkleidungsdurchmesser

mm

125 ± 1

Unrundheit der Verkleidung

%

≤ 0,8

Beschichtungsdurchmesser

mm

245 ± 5

Proof-Test

Gpa

≥ 0,69

2.Multimode-Faser

ARTIKEL

EINHEITEN

SPEZIFIKATION

62,5/125

50/125

OM3-150

OM3-300

OM4-550

Faserkerndurchmesser

μm

62,5 ± 2,5

50,0 ± 2,5

50,0 ± 2,5

Unrundheit des Faserkerns

%

≤ 6,0

≤ 6,0

≤ 6,0

Verkleidungsdurchmesser

μm

125,0 ± 1,0

125,0 ± 1,0

125,0 ± 1,0

Unrundheit der Verkleidung

%

≤ 2,0

≤2,0

≤ 2,0

Beschichtungsdurchmesser

μm

245 ± 10

245 ± 10

245 ± 10

Mantelmantel-Konzentrizität

μm

≤ 12,0

≤ 12,0

≤12,0

Unrundheit der Beschichtung

%

≤ 8,0

≤ 8,0

≤ 8,0

Konzentrizität im Kernmantel

μm

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

 

Dämpfung

850 nm

dB/km

3,0

3,0

3,0

1300 nm

dB/km

1.5

1.5

1.5

 

 

 

OFL

 

850 nm

MHz﹒ km

 

≥ 160

 

≥ 200

 

≥ 700

 

≥ 1500

 

≥ 3500

 

1300 nm

MHz﹒ km

 

≥ 300

 

≥ 400

 

≥ 500

 

≥ 500

 

≥ 500

Die größte theoretische numerische Apertur

/

0,275 ± 0,015

0,200 ± 0,015

0,200 ± 0,015

Mechanische und Umweltleistung des Kabels

NEIN.

ARTIKEL

TESTMETHODE

AKZEPTANZKRITERIEN

 

1

 

Zugbelastungstest

#Testmethode: IEC 60794-1-E1

-. Langzugbelastung: 500 N

-. Kurzzugbelastung: 1000 N

-. Kabellänge: ≥ 50 m

-. Dämpfungsinkrement bei 1550 nm: ≤

0,1 dB

-. Keine Mantelrisse und Faserbrüche

 

2

 

 

Druckfestigkeitstest

#Testmethode: IEC 60794-1-E3

-.Langlast: 1000 N/100 mm

-.Kurzlast: 2000 N/100 mm. Ladezeit: 1 Minute

-. Dämpfungsinkrement bei 1550 nm: ≤

0,1 dB

-. Keine Mantelrisse und Faserbrüche

 

 

3

 

 

Schlagfestigkeitstest

#Testmethode: IEC 60794-1-E4

-.Aufprallhöhe: 1 m

-.Schlaggewicht: 450 g

-.Aufprallpunkt: ≥ 5

-.Schlagfrequenz: ≥ 3/Punkt

-. Dämpfungsinkrement bei 1550 nm: ≤

0,1 dB

-. Keine Mantelrisse und Faserbrüche

 

 

 

4

 

 

 

Wiederholtes Biegen

#Testmethode: IEC 60794-1-E6

-.Dorndurchmesser: 20 D (D = Kabeldurchmesser)

-.Gewicht des Motivs: 15 kg

-.Biegefrequenz: 30 Mal

-.Biegegeschwindigkeit: 2 s/Zeit

 

-. Dämpfungsinkrement bei 1550 nm: ≤

0,1 dB

-. Keine Mantelrisse und Faserbrüche

 

 

5

 

 

Torsionstest

#Testmethode: IEC 60794-1-E7

-.Länge: 1 m

-.Gewicht des Motivs: 25 kg

-.Winkel: ± 180 Grad

-.Häufigkeit: ≥ 10/Punkt

-. Dämpfungsinkrement bei 1550 nm:

≤0,1 dB

-. Keine Mantelrisse und Faserbrüche

 

6

 

 

Wasserpenetrationstest

#Testmethode: IEC 60794-1-F5B

-.Druckhöhe: 1 m

-.Länge der Probe: 3 m

-.Testzeit: 24 Stunden

 

-. Keine Leckage durch das offene Kabelende

 

 

7

 

 

Temperaturwechseltest

#Testmethode: IEC 60794-1-F1

-.Temperaturstufen: + 20℃,- 40℃,+ 70℃,+ 20℃

-.Testzeit: 24 Stunden/Schritt

-.Zyklusindex: 2

-. Dämpfungsinkrement bei 1550 nm: ≤

0,1 dB

-. Keine Mantelrisse und Faserbrüche

 

8

 

Drop-Leistung

#Testmethode: IEC 60794-1-E14

-.Prüflänge: 30 cm

-.Temperaturbereich: 70 ±2℃

-.Testzeit: 24 Stunden

 

 

-. Kein Austritt der Füllmasse

 

9

 

Temperatur

Betrieb: -40℃~+70℃ Lagerung/Transport: -40℃~+70℃ Installation: -20℃~+60℃

Biegeradius für Glasfaserkabel

Statische Biegung: ≥ 10-mal größer als der Kabelausgangsdurchmesser

Dynamische Biegung: ≥ 20-mal größer als der Kabelausgangsdurchmesser.

VERPACKUNG UND MARKIERUNG

1.Paket

Zwei Kabellängeneinheiten in einer Trommel sind nicht zulässig. Zwei Enden sollten versiegelt sein. Zwei Enden sollten in der Trommel verpackt sein. Die Reservelänge des Kabels sollte nicht weniger als 3 Meter betragen.

1

2.Mark

Kabelmarkierung: Marke, Kabeltyp, Fasertyp und -anzahl, Herstellungsjahr, Längenmarkierung.

TESTBERICHT

Prüfbericht und Zertifizierung liegen vorauf Anfrage geliefert.

Empfohlene Produkte

  • Typ der OYI-ODF-PLC-Serie

    Typ der OYI-ODF-PLC-Serie

    Der PLC-Splitter ist ein optisches Stromverteilungsgerät, das auf dem integrierten Wellenleiter einer Quarzplatte basiert. Es zeichnet sich durch geringe Größe, einen breiten Arbeitswellenlängenbereich, stabile Zuverlässigkeit und gute Gleichmäßigkeit aus. Es wird häufig in PON-, ODN- und FTTX-Punkten verwendet, um eine Verbindung zwischen Endgeräten und der Zentrale herzustellen und so eine Signalaufteilung zu erreichen.

    Der 19′-Rackmontagetyp der OYI-ODF-PLC-Serie verfügt über 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 1×64, 2×2, 2×4, 2×8, 2 ×16, 2×32 und 2×64, die auf unterschiedliche Anwendungen und Märkte zugeschnitten sind. Es hat eine kompakte Größe mit einer großen Bandbreite. Alle Produkte erfüllen ROHS, GR-1209-CORE-2001 und GR-1221-CORE-1999.

  • OYI-FOSC-H07

    OYI-FOSC-H07

    Die horizontale Glasfaser-Spleißmuffe OYI-FOSC-02H verfügt über zwei Anschlussmöglichkeiten: Direktanschluss und Splitting-Anschluss. Es ist unter anderem in Situationen wie Überkopf-, Mannschacht- oder Pipeline-Situationen und eingebetteten Situationen anwendbar. Im Vergleich zu einem Klemmenkasten erfordert der Verschluss wesentlich strengere Anforderungen an die Abdichtung. Optische Spleißmuffen werden zum Verteilen, Spleißen und Lagern von optischen Außenkabeln verwendet, die an den Enden der Muffe ein- und austreten.

    Der Verschluss verfügt über 2 Eingangsöffnungen. Die Hülle des Produkts besteht aus ABS+PP-Material. Diese Verschlüsse bieten hervorragenden Schutz für Glasfaserverbindungen vor Außeneinflüssen wie UV-Strahlung, Wasser und Witterungseinflüssen, mit auslaufsicherer Abdichtung und IP68-Schutz.

  • Zentrales, loses, nichtmetallisches und nicht armiertes Glasfaserkabel

    Zentrale Bündelader, nichtmetallisch und nicht gepanzert ...

    Der Aufbau des optischen GYFXTY-Kabels ist so, dass eine 250 μm optische Faser in einer losen Röhre aus hochmoduligem Material eingeschlossen ist. Die Bündelader ist mit wasserdichter Masse gefüllt und mit wasserabweisendem Material versehen, um eine Längswasserabdichtung des Kabels zu gewährleisten. Auf beiden Seiten werden zwei glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) angebracht und abschließend wird das Kabel durch Extrusion mit einem Polyethylen (PE)-Mantel ummantelt.

  • Nichtmetallisches und nicht gepanzertes Bündelader-Glasfaserkabel

    Nichtmetallische und nicht gepanzerte Bündeladerfasern ...

    Der Aufbau des optischen GYFXTY-Kabels ist so, dass eine 250 μm optische Faser in einer losen Röhre aus hochmoduligem Material eingeschlossen ist. Die Bündelader ist mit wasserdichter Masse gefüllt und mit wasserabweisendem Material versehen, um eine Längswasserabdichtung des Kabels zu gewährleisten. Auf beiden Seiten werden zwei glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) angebracht und abschließend wird das Kabel durch Extrusion mit einem Polyethylen (PE)-Mantel ummantelt.

  • Selbsttragendes optisches ASU-Kabel vom Bündelrohrtyp, vollständig dielektrisches Material

    Bündelrohrtyp, komplett dielektrischer ASU-Selbstversorger ...

    Der Aufbau des optischen Kabels ist für den Anschluss von 250 μm Lichtwellenleitern ausgelegt. Die Fasern werden in eine Bündelader aus hochmoduligem Material eingeführt, die dann mit wasserdichter Masse gefüllt wird. Die Bündelader und das FRP werden mittels SZ miteinander verdrillt. Dem Kabelkern wird wasserabweisendes Garn hinzugefügt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Anschließend wird ein Polyethylenmantel (PE) extrudiert, um das Kabel zu formen. Zum Aufreißen des optischen Kabelmantels kann ein Abisolierseil verwendet werden.

  • OYI-FOSC-H5

    OYI-FOSC-H5

    Die Kuppel-Glasfaser-Spleißmuffe OYI-FOSC-H5 wird in Luft-, Wandmontage- und Untergrundanwendungen für den direkten und verzweigten Spleiß des Glasfaserkabels verwendet. Kuppelspleißverschlüsse bieten einen hervorragenden Schutz von Glasfaserverbindungen vor Außeneinflüssen wie UV-Strahlung, Wasser und Witterungseinflüssen, mit auslaufsicherer Abdichtung und IP68-Schutz.

Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabellösung sind, sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, in Verbindung zu bleiben und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.

Facebook

YouTube

YouTube

Instagram

Instagram

LinkedIn

LinkedIn

WhatsApp

+8615361805223

E-Mail

sales@oyii.net