Produktdetails
Herkunftsort: Guangzhou/China
Markenname: PUNAISGD/CABLEPULS
Zertifizierung: ISO/CE/ROSH
Modellnummer: ADSS-12b1.3-SJ-100M/200M
Dokument: Produktbroschüre PDF
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Min Bestellmenge: 2 km
Preis: negotiate
Verpackung Informationen: Holzspulen, Φ1200*750 mm
Lieferzeit: 5-25days
Zahlungsbedingungen: 30% TT als Anzahlung, 70% Balance vor dem Versand.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 km
Typ: |
ADSS-Optikkabel 12b1.3 |
Art der Faser: |
Einzelmodus |
Faserzahl: |
6/12/24/36/48/72/96/144 |
Außenhülle: |
Schwarzes PE |
Material der inneren Hülle: |
PE/AT |
Installationsmethode: |
Von der Luft |
Stärke Mitgliedsmaterial: |
FRP/Armid-Garn |
Kabeldurchmesser: |
12.5MM |
Typ: |
ADSS-Optikkabel 12b1.3 |
Art der Faser: |
Einzelmodus |
Faserzahl: |
6/12/24/36/48/72/96/144 |
Außenhülle: |
Schwarzes PE |
Material der inneren Hülle: |
PE/AT |
Installationsmethode: |
Von der Luft |
Stärke Mitgliedsmaterial: |
FRP/Armid-Garn |
Kabeldurchmesser: |
12.5MM |
Das Single JAacket ADSS Span 50M bis 200M ist ein Typ von volldielektrisch selbsttragendem (ADSS) Glasfaserkabel, das für Luftinstallationen entwickelt wurde.Speziell für relativ kürzere Strecken von 50 bis 200 m. Es wird häufig in verschiedenen Außenkommunikationsnetzen verwendet, um Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und -verbindung zu gewährleisten.250 μm optische Faser wird in das lose Rohr aus hochmodulösen Materialien eingefügtDas lose Rohr (und das Füllseil) wird um den nichtmetallischen Zentrumverstärkungskern (FRP) verdreht, um einen kompakten Kabelkern zu synthetisieren.Die Lücke des Kabelkerns wird mit einem wasserdichten Garn und einem wasserdichten Gürtel gefüllt, der sich entlang des Kabelkerns befindet, und dann wird die Aramidfaser, die eine Verstärkungsrolle spielt, verdreht.
ADSS-Kabelplatz-Bestellinformationen
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre |
Durchmesser der Schlauchröhre (mm) |
CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) |
Nominale Dicke der Oberweste (mm) |
Kabeldurchmesser/ Größe (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 10,9 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.5 ± 0.2 | 80 |
6 | 1 + 6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
8 | 1 + 6 | 4 | 10,9 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
12 | 1 + 6 | 6 | 2.1 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
24 | 1 + 6 | 12 | 2.1 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 90,8 ± 0.3 | 80 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 110,8 ± 0.3 | 123 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.0/6.2 | 1.7 | 14.5 ± 0.3 | 175 |
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 |
Vorteile des ADSS-Kabels
ADSS-Kabel beruhen ausschließlich auf ihren dielektrischen Eigenschaften, wodurch die Notwendigkeit von Metallstützstrukturen beseitigt und die Installationskosten gesenkt werden.
ADSS-Kabel sind so konzipiert, dass sie hohen elektrischen Feldern standhalten.
ADSS-Kabel sind mit ihrer überlegenen Wetterbeständigkeit und Zugfestigkeit in rauen Umgebungen wie Küstengebieten und in hohen Höhen hervorragend und gewährleisten eine langfristige Leistung.
Anwendungen von ADSS-Kabeln