
12芯光ファイバーケーブル
ヤーン ケーブル ダクト光ファイバー ケーブルを備えた GYXY では、光ファイバーが高弾性プラスチック (PBT) で作られ、特殊な軟膏が充填されたルース チューブ内に収容されています。{0}チューブはポリエステル糸またはアラミド糸の層と 2 本の平行な鋼線で外装され、その後 PE シースが押し出されます。
説明
技術的なパラメーター
当社
特徴
- 特殊な軟膏を塗布したチューブで、光ファイバーに重要な保護を提供します。
- 2本のスチールワイヤーとアラミド糸によりケーブルの引張強度を確保しています。
- PEシースは耐紫外線性に優れています。
- 直径が小さく、軽量で、敷設が簡単です。
- 機械的性質、温度特性に優れています。
※上記のケーブルサイズはすべてカスタマイズ可能です。
環境特性
• 輸送/保管温度: -40 度~+60 度
納品までの長さ
• 標準リール長: 2km/ドラムまたは 3km/ドラム。他の長さもございます。
販売後の品質の問題-
品質に問題がある場合は、参考用に写真を撮ってください。当社の QC 部門が問題を検査し、修理、返金、返品などの最適な解決策を提供します。
自社ブランド
梱包して発送
ヒント
軽量で柔軟性があり、簡単に設置できます。鋼よりも密度が低く、同じ引張荷重の下で外径が小さく、軽量です。脆性破壊のない優れた曲げ性能。
極端な温度下でも安定した性能 低い熱膨張係数により、温度変化によるシース収縮による繊維の余分な損失を回避し、外部衝撃に対するクッション性を提供します。
エアブローによるマイクロダクトの設置に最適-コンパクトな外径と低い摩擦係数により、新たに溝を掘ることなく、既存のマイクロダクト内にエアブローで素早く敷設できます。-
フォトニック クリスタル ファイバは、従来のソリッド コア ファイバとは異なり、周期的な微細孔配列構造で設計された新世代の微細構造特殊光ファイバです。{0}フォトニックバンドギャップ効果により光伝送路を制御し、従来のファイバーの伝送限界を打ち破ります。極めて高い曲げ耐性、耐高出力レーザー、調整可能な非線形光学特性を備えています。-これは通信伝送に限定されるものではなく、高精度医療用レーザー機器、産業用レーザー切断、航空宇宙光センシング、量子通信分野などに広く応用されています。-カスタマイズされた細孔構造により、ファイバーの透過波長を自由に調整できます。今後 10 年で、フォトニック クリスタル ファイバーは超高速量子通信や産業用光制御分野で普及し、民生用ネットワーク通信を超えて光ファイバー技術の新たな応用境界が拡大されるでしょう。
光ケーブルは、高速道路の監視、交通信号制御、トンネルのインテリジェントセンシング、都市鉄道交通通信をカバーする、最新のインテリジェント交通システム専用の伝送媒体になります。インテリジェント トラフィックには、厳密な干渉防止と長距離伝送の要求があり、銅線ケーブルでは満たすことができません。-路側光ケーブルはバヨネットカメラ、レーダー速度測定装置、交通信号ホストを接続し、リアルタイムのビデオバック送信とタイミング信号リンクを実現します。-トンネル難燃性光ケーブル-は、閉鎖された湿気の多いトンネル環境に適応し、火災監視と空気品質検知データをアップロードします。都市鉄道専用の光ケーブルは、列車の配車通信と車内のリアルタイム監視をサポートしています。--交通用光ネットワークには高い安定性要件があり、交通システムの麻痺を引き起こす単線断線を避けるために二重ケーブル ループ ネットワーキングを採用しています。-
-長期にわたる強い紫外線は、屋外の架空光ケーブルの主な自然劣化要因の 1 つです。紫外線により外装シース素材のポリマー分子鎖が徐々に破壊され、シースの白化、亀裂、硬化、透水性が生じます。通常のPVCシースは紫外線に耐えられないため、屋外での空中敷設は禁止されています。 PE および変性 PE シースには、耐放射線性を向上させるために抗紫外線カーボン ブラック添加剤が添加されています。-高地-の高原地域では紫外線強度が強いため、特別な抗紫外線空中光ケーブルが必要です。-紫外線による劣化によってシースに亀裂が生じると、装甲の錆び、ファイバーの減衰、光減衰の増加が生じます。高原屋外通信線の日常保守には、架空ケーブルの外装の定期的な外観検査が必要です。
光ファイバの波長分散は、異なる波長の光がファイバ内で異なる伝送速度を持ち、受信側で信号の時間遅延差を引き起こすことを意味します。材料分散、導波路分散、モード分散の3種類に分けられます。材料のばらつきは石英ガラス原料の特性により発生します。導波路の分散は、ファイバのコアとクラッドの構造設計によって決まります。モード分散はマルチモード ファイバにのみ存在します-。過度の波長分散はデジタル パルス信号の幅を広げ、コード エラーやネットワーク パケット損失につながります。通信エンジニアは、分散を抑制するために使用波長をゼロ分散ウィンドウに調整します。{{6}nm は標準 G.652 ファイバのゼロ分散波長です。これが、1310nm 波長の幹線伝送の大規模な適用の中心的な理由です。-
光ファイバー伝送は信号の伝送方向により単方向伝送と双方向伝送に分けられます。単方向伝送とは、1 つのファイバ コアが単一の固定方向にのみ光信号を送信することを意味し、送信と受信の相互作用を完了するには 2 つのファイバ コアが必要であり、これは従来の幹線で最も一般的なモードです。双方向伝送は異なる波長トランシーバー技術を採用し、1つの単一ファイバーコア上でアップリンクとダウンリンクの信号伝送を同時に実現します。家庭用FTTHブロードバンドは双方向伝送を採用しています:ダウンリンク受信データ用の1490nm波長、アップリンク送信データ用の1310nm波長。双方向モードはハーフファイバーコアのリソースを節約し、アクセスネットワークに適しています。単方向モードは、長距離高速バックボーン光伝送に優先される、より強力なクロストーク防止性能を備えています。-
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技術的特徴
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繊維数 |
2~24 |
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ルーズ直径 |
2.0~2.8mm |
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ルースマテリアル |
PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
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強度部材の材質 |
鋼線・糸 |
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強度 部材サイズ |
1.0mm スチールワイヤー 2本 |
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アウタージャケットの素材 |
PE |
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公称外形寸法 |
6.0~8.0mm(±0.3) |
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引張強度 (長期-/短期-) |
600N/1000N |
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耐衝撃性 (長期-/短期-) |
300N/100mm 1000N/100mm |
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最小曲げ半径 (静的/動的) |
10×外径 / 20×外径 |
※上記のケーブルサイズはすべてカスタマイズ可能です。
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