Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: GYTA33+53 60B1.3
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 60B1.3 |
Schutz vor Nagetieren: |
Aluminiumband/Stahldrähte |
Farbe der Jacke: |
Schwarz |
Material der Jacke: |
PE |
Art der Faser: |
Einzelmodus/Mehrmodus |
Anwendung: |
Unterwasser |
Gepanzert: |
- Ja, das ist es. |
Nummer: |
GYTA33+53 60B1.3 |
Schutz vor Nagetieren: |
Aluminiumband/Stahldrähte |
Farbe der Jacke: |
Schwarz |
Material der Jacke: |
PE |
Art der Faser: |
Einzelmodus/Mehrmodus |
Anwendung: |
Unterwasser |
Gepanzert: |
- Ja, das ist es. |
Unterwasserfaseroptisches Kabel gegen Nagetiere GYTA33 12 24 48 Kern Stahldraht gepanzertes Unterwasserfaserkabel
Einleitung:
GYTA33-Glasfaserkabel ist ein optisches Kabel für die Außenkommunikation mit metallischer Festigkeit, Mitglied der
mit einem Gehäuse aus Al-Polyethylen,
Einlagige dünne, runde Stahldraht-gepanzerte Polyethylenhülle.
Die losen Rohre bestehen aus Kunststoffen mit hohem Modul (PBT) und
Sie ist mit einem wasserdichten Füllgel gefüllt.
Kabelkern ist mit Kabelfüllverbindung gefüllt.
Das Wellband aus Aluminium wird längs über den Kabelkern aufgetragen.
und kombiniert mit einer Innenhülle aus Polyethylen (PE).
Verzinkte Stahldrähte werden um die innere Hülle herum gestreut und dann mit der äußeren PE-Hülle extrudiert.
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 |