G652D 2-48は座礁する屋外の鋼鉄の計算する8装甲繊維のアンテナの光ケーブルを芯を取る
座礁するG652D 2-48の中心の屋外の鋼鉄の記述は8装甲繊維のアンテナの光ケーブルを計算する
GYFTC8Yの繊維光学の架空ケーブルは非装甲7x1.0mm鋼鉄繊維ワイヤーself-supportingケーブルである。緩い管は高い係数のプラスチック(PBT)から成っている、防水ゲルで満ちている。緩く管は非金属のまわりで増強するメンバー(FRP)を座礁する。外の外装は紫外線抵抗のPEのジャケットから成っている。図8 self-supporting構造は高い引張強さを提供するために容易な、費用節約の空気の取付けを可能にし。鋼鉄繊維ワイヤーself-supportingメンバーは高い抗張抵抗力がある与える。
座礁するG652D 2-48の中心の屋外の鋼鉄の特徴は8装甲繊維のアンテナの光ケーブルを計算する
1. よい機械および温度の性能
2. 抵抗力がある加水分解である高力緩い管
3. 特別な管の詰物の混合物繊維の重大な保護を保障するため
4. 特に設計されていた密集した構造は緩い管が縮まることを防ぐことでよい
5. PEの外装は紫外放射からケーブルを保護する
6. 軽量の設計は安価およびまた容易な取付けを持って来る
7.Anti電磁気の能力。
8.Smallケーブルの直径、self-supporting軽いケーブルの重量
9.Easily取付け。
座礁するG652D 2-48の中心の屋外の鋼鉄の変数データは8装甲繊維のアンテナの光ケーブルを計算する
構造および技術仕様GYXTC8Y (2-24F)
繊維 計算 |
わずかな直径 (mm) |
わずかな重量 (kg/km) |
正当な抗張負荷 (n) |
正当なクラッシュの抵抗 (N/100mm) |
||
短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
2~12 | 6.0*12.5 | 85 | 4000 | 2000年 | 200 | 100 |
>12 | 顧客の要求に利用できる |
構造および技術仕様GYTC8Y (2-288F)
繊維 計算 |
体言 直径 (mm) |
体言 重量 (kg/km) |
最高繊維 管ごと |
最高NOの (Tubes+fillers) |
正当な抗張負荷 (n) |
正当なクラッシュの抵抗 (N/100mm) |
||
短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||||
2~30 | 9.2*17.2 | 150 | 6 | 5 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
32~48 | 10.2*18.2 | 172 | 8 | 6 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
50~72 | 11.1*19.1 | 177 | 12 | 6 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
74~96 | 12.4*20.4 | 201 | 12 | 8 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
>98 | 顧客の要求に利用できる |
技術的な変数:
ケーブルの計算 |
外装 直径 |
重量 |
最低 正当 抗張 強さ(N) |
最低の正当 クラッシュの負荷 (N/100mm) |
最低 曲がること 半径 (MM) |
貯蔵 温度 |
|||
(MM) | (kg) | 不足分 言葉 |
長い 言葉 |
不足分 言葉 |
長い 言葉 |
不足分 言葉 |
長い 言葉 |
(℃) |
|
6 | 3.0 x 9.8 | 54 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 | +70 |
12 | 3.0 x 9.8 | 54 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 | +70 |
24 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 | +70 |
36 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 | +70 |
42 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 | +70 |
48 | 7.0x15.5 | 210 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 | +70 |
72 | 7.0x15.5 | 245 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 | +70 |
144 | 7.0x15.5 | 285 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 | +70 |
光ファイバーG.652Dの単一モード(B1.3)
|
|||
項目
|
標準
|
単位
|
|
減少
|
1310nm
|
≤0.35
|
dB/km
|
1383nm
|
≤0.33
|
dB/km
|
|
1550nm
|
≤0.21
|
dB/km
|
|
1625nm
|
≤0.24
|
dB/km
|
|
分散
|
1288nm~1339nm
|
|D|≤3.4
|
ps/(nm·km)
|
1271nm~1360nm
|
|D|≤5.3
|
ps/(nm·km)
|
|
1550nm
|
≤17.8
|
ps/(nm·km)
|
|
ゼロ分散の波長
|
1300~1322
|
(nm)
|
|
ゼロ分散斜面
|
≤0.091
|
ps/(nm2•km)
|
|
PMD
|
PMDの単一繊維
|
≤0.15
|
ps/√km
|
PMD Qリンク
|
≤0.08
|
ps/√km
|
|
MDF
|
1310nm
|
9.2±0.4
|
um
|
クラッディングの直径
|
125±1.0
|
μm
|
|
クラッディングの非環状
|
≤0.8
|
%
|
|
Core-cladding同心性の間違い
|
≤0.6
|
μm
|
|
コーティングの直径
|
245±10
|
μm
|
|
クラッディング/コーティングの同心性の間違い
|
≤10.0
|
μm
|
|
遮断波長
|
1.18~1.33
|
μm
|
|
Macrobendの減少
(ф 50mm、100つの周期)
|
1550nm
|
≤0.05
|
dB
|
1625nm
|
≤0.05
|
dB
|
|
曲げ半径
|
≥5
|
m
|
|
動的疲労変数
|
≥20
|
nd
|
|
付加的な減少
@1310nm及び
@1550nm
|
温度の循環テスト:
(- 60℃~85℃、3つの周期) |
≤0.03
|
dB/km
|
水はテストを浸す:
(30日間23℃) |
≤0.03
|
dB/km
|
|
湿気がある熱テスト:
(30日間85℃、85%RH) |
≤0.03
|
dB/km
|
|
熱老化するテスト (30日間85℃)
|
≤0.03
|
dB/km
|
|
暖かい水はテストを浸す:(15日間60℃)
|
≤0.03
|
dB/km
|
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