Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYTA33+53
Dokument: Produktbroschüre PDF
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Min Bestellmenge: 2KM
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen/Trommeln
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100KM
Nummer: |
GYTA33+53 |
Schutz vor Nagetieren: |
Stahldrähte um Band/Aluminiumband |
Farbe der Jacke: |
Schwarz |
Material der Jacke: |
PE |
Art der Faser: |
G.652D |
Anwendung: |
Unterwasseruntergrund |
Gepanzert: |
- Ja, das ist es. |
Nummer: |
GYTA33+53 |
Schutz vor Nagetieren: |
Stahldrähte um Band/Aluminiumband |
Farbe der Jacke: |
Schwarz |
Material der Jacke: |
PE |
Art der Faser: |
G.652D |
Anwendung: |
Unterwasseruntergrund |
Gepanzert: |
- Ja, das ist es. |
Unterwasserfaseroptisches Kabel gegen Nagetiere GYTA33
Die Fasern, ¥250μm farbige Fasern, werden in einem losen Rohr aus einem hochmodulreichen Kunststoff platziert.
Die Schläuche sind mit einer wasserdichten Füllung gefüllt.
Ein Stahldraht befindet sich im Zentrum des Kerns als metallische Festigkeit.
Rohre (und Füllstoffe) werden um das Festigkeitselement in einen kompakten und kreisförmigen Kabelkern gestreut.
Um den Kabelkern wird ein Aluminium-Polyethylen-Laminat (APL) aufgetragen.
die mit dem Füllstoff gefüllt ist, um sie vor Wasserzugang zu schützen.
Anschließend wird die Kabelhülle mit einer dünnen PE-Innenhülle bedeckt.
Außerdem wird eine PSP über die Innenhülle aufgetragen, das Kabel ist mit einer PE-Außenhülle bedeckt.
Nachdem das Kabel mit einem Stahldraht gepanzert ist, wird es schließlich mit einer PE-Außenhülle vervollständigt.
Eigenschaften:
.Gute mechanische und Temperaturleistung;
Ein einziger Stahldraht sorgt für eine gute Zugfestigkeit;
.Hochfestigkeitslocker Rohr, das hydrolysebeständig ist;
Spezielle Rohrfüllverbindungen sorgen für einen kritischen Schutz der Faser;
.Vernichtungsbeständigkeit und Flexibilität;
.PE-Hülle schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung;
.Die folgenden Maßnahmen werden ergriffen, um die Wasserdichte des Kabels zu gewährleisten:
Stahldraht als zentrales Festigkeitselement; 100% Kabelkernfüllung;
Füllstoff für lose Rohre; APL-Feuchtigkeitsschutz;
PSP-Verstärkung der Feuchtigkeitssicherheit;
Wasserdichtes Material.
Anwendung:
Legen: direkt vergraben und unter Wasser.
Anwendungsbereiche: Fernkommunikation, lokale Hauptverbindungen,
Fernseh- und Computernetzwerke.
GYTA33 Kabelplatz-Bestellinformationen
Daten über Kabel
Faserzahl | Struktur |
Durchmesser (mm) |
Gewicht (kg/km) |
Zugkraft (N) Langfristig Kurzfristig |
Vernichtung Langfristig Kurzfristig |
Biegungsradius ((mm) Statische Dynamik |
|||
2 bis 30 | 1 + 5 | 12.8 | 268 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
32 bis 36 | 1 + 6 | 13.2 | 287 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
38 bis 60 | 1 + 5 | 13.9 | 318 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
62 bis 72 | 1 + 6 | 14.2 | 334 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
74 bis 84 | 1 + 7 | 15. 1 | 363 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
86 bis 96 | 1 + 8 | 15. 8 | 387 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
98 bis 108 | 1 + 9 | 16. 6 | 437 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
110 bis 120 | 1 + 10 | 17. 2 | 465 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 18. 3 | 558 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 18. 9 | 583 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
146-216 | 1 + 6 + 12 | 18. 4 | 503 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
218-288 | 1 + 9 + 15 | 20. 5 | 600 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 12.5D | 25D |
Fasern Parameter | |||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 2 | Einheit | Spezifikation | ||
G.652D | |||||
1 | Modusfelddurchmesser | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 | |
1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |||
2 | Durchmesser der Verkleidung | μm | 125.0±1.0 | ||
3 | Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ||
4 | Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | μm | ≤ 05 | ||
5 | Durchmesser der Beschichtung | μm | 245 ± 5 | ||
6 | Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤ 60 | ||
7 | Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | μm | ≤ 120 | ||
8 | Wellenlänge des Kabels | m | λcc≤1260 | ||
9 |
Abschwächen (max.) |
1310 nm | dB/km | ≤ 035 | |
1550 nm | dB/km | ≤ 021 | |||
1380 nm | dB/km | ≤ 035 | |||
1625 nm | dB/km | ≤ 024 | |||
10 |
Dämpfung und Wellenlänge |
1310 nm 1285-1330 nm | dB/km | ≤ 004 | |
1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤ 003 | |||
1550 nm 1480-1580 nm | dB/km | ≤ 005 | |||
11 |
Dispersion |
1288-1339 nm | PS/(nm.km) | ≥-35, ≤3.5 | |
1271-1360 nm | PS/(nm.km) | ≥ 53, ≤5.3 | |||
1480 bis 1580 nm | PS/(nm.km) | ≤ 20 | |||
1550 nm | PS/(nm.km) | ≤ 18 Jahre | |||
12 | Null-Dispersionswellenlänge | Nm | 1300 bis 1324 | ||
13 | Nullverstreuungsneigung | PS/(nm2•km) | ≤ 0092 | ||
14 | Typischer Wert | PS/(nm2•km) | 0.04 | ||
15 | Größte einzelne Faser | Ps/√ km | 0.2 | ||
16 | Link-Design-Werte | Ps/√ km | 0.1 | ||
17 | Zwei-Wege-Durchschnitt | 1310nm-1550 | ≤ 0,01 dB |