GCYFTY verseiltes Bündelader-Luftblasen-nichtmetallisches Mikrorohr-Glasfaserkabel
| Modell | GCYFTY |
| Ballaststoffe zählen | 2core - 288core |
| Struktur | Verseilte Bündelader |
| Zentrales Stärkemitglied (CSM) | FRP (nichtmetallisch) |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | Wasserblockierendes Garn |
| Äußere Hülle | PE (Polyethylen) |
| Anwendung | Luftblasende Mikrokanalverlegung |
| Trommellänge | 2 km, 3 km, 4 km |

Grundlegende Beschreibung:
GCYFTY (auch GCYFY genannt) ist ein spezielles nichtmetallisches, luftblasendes Mikrorohr-Glasfaserkabel, das für den effizienten Einsatz in Mikrorohrsystemen entwickelt wurde. Es vereint die Vorteile der verseilten Bündeladerkonstruktion (für Schutz und Flexibilität der Fasern) und nichtmetallischer Komponenten (für geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Nichtleitfähigkeit) und ist somit ideal für Szenarien, die eine schnelle, kostengünstige Installation und zuverlässige optische Signalübertragung erfordern.
GCYFTY gehört zur Kategorie der Mikrorohr-Glasfaserkabel – eine Art kompaktes Kabel, das für die Installation mittels „ Luftblasen “ optimiert ist (wobei Hochdruckluft verwendet wird, um das Kabel durch vorverlegte Mikrorohre mit einem typischen Innendurchmesser von 5 bis 16 mm zu drücken). Seine Hauptfunktion besteht darin, optische Signale mit hoher Bandbreite (z. B. Daten, Video, Sprache) in Kanälen mit kleinem Durchmesser zu übertragen, wobei der Schwerpunkt auf einfacher Installation, Platzersparnis und Anpassungsfähigkeit an die Umgebung liegt.
Detaillierte Struktur des luftgeblasenen GCYFTY-Mikrokabels:
Die GCYFTY-Kabelstruktur ist geschichtet und kompakt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Schutz, Flexibilität und Kompatibilität mit Mikrorohren. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung vom inneren Kern bis zur äußeren Hülle:
| Schicht | Komponentenname | Material und Spezifikationen | Funktion |
| 1. Glasfaserkern | Optische Fasern | Singlemode- (z. B. G.652D, G.657A1) oder Multimode- (z. B. G.651) Fasern; 2–12 Fasern/Röhre | Optische Signale übertragen; G.657A1-Fasern sind biegeunempfindlich (ideal für Mikrorohre). |
| 2. Pufferschicht | Lose Pufferröhrchen | Polybutylenterephthalat (PBT); Innendurchmesser ~1,5-2,0mm | Isolieren Sie die Fasern vor mechanischer Beanspruchung (z. B. Biegen, Dehnen); gefüllt mit wasserblockierendem Gel. |
| 3. Zentrale Verstärkung | Nichtmetallisches Festigkeitselement | Faserverstärkter Kunststoff (FRP); Durchmesser ~1,0-2,0mm | Zugfestigkeit bereitstellen (Metalldrähte ersetzen); Vermeiden Sie elektromagnetische Störungen (EMI). |
| 4. Verseilschicht | Verseilte Bündeladern mit Füllmaterial | 2–6 lose Röhren, verseilt um das Zentralelement (Wendelsteigung: 50–100 mm) | Verbessern Sie die Kabelflexibilität; Verhindern Sie Faserbrüche beim Biegen/Luftblasen. |
| 5. Wasserblockierende Schicht | Wasserquellendes Garn/Band | Wasserquellbares Polyestergarn oder -band (um die verseilten Rohre gewickelt) | Blockieren Sie das Eindringen von Wasser (kritisch für den Einsatz im Freien/unter der Erde); verhindern Faserkorrosion. |
| 6. Außenhülle | Mantel |
Raucharmes, halogenfreies (LSZH) oder Polyethylen (PE); Dicke ~0,5–1,0 mm; Gesamtkabeldurchmesser ~3-8mm | Schützen Sie interne Komponenten vor Abrieb, UV-Strahlung und Chemikalien. stellen Sie die Kompatibilität mit Mikrorohren sicher. |
Luftgeblasenes Glasfaserkabel
GCYFTY-Kabelstruktur
Merkmale des luftblasenden Mikrorohr-Glasfaserkabels GCYFTY:
Kompakter Durchmesser: Der Gesamtkabeldurchmesser (3–8 mm) entspricht Standard-Mikrorohren (5–16 mm Innendurchmesser), wodurch der Luftwiderstand während der Installation minimiert wird.
Glatter Mantel: Der äußere PE/LSZH-Mantel hat eine reibungsarme Oberfläche, sodass das Kabel in einem einzigen Durchgang 500–1500 Meter weit geblasen werden kann (Reduzierung der Spleißpunkte und der Installationszeit).
Keine EMI/RFI-Störung: Keine Metallkomponenten (z. B. Stahldrähte, Kupferleiter) bedeuten, dass es immun gegen elektromagnetische Störungen (EMI) von Stromleitungen oder Hochfrequenzstörungen (RFI) ist – entscheidend für Rechenzentren, industrielle Steuerungssysteme oder in der Nähe von Hochspannungsgeräten.
Leicht: Dichte ~0,9–1,2 g/cm³ (weitaus geringer als bei metallarmierten Kabeln), wodurch die Belastung der Kanalsysteme verringert und die manuelle Handhabung vereinfacht wird.
Korrosionsbeständigkeit: FRP/GFK und Kunststoffmaterialien widerstehen Feuchtigkeit, Salznebel und Chemikalien und eignen sich daher für Küsten-, Untergrund- oder raue Industrieumgebungen.
Bündelader-Design: Fasern schwimmen frei im PBT-Rohr (gefüllt mit wasserblockierendem Gel), wodurch direkte mechanische Belastung (z. B. Dehnung, Kompression) während der Installation oder des Betriebs vermieden wird.
Biegeunempfindlichkeit: Kompatibel mit G.657A1/A2-Fasern, die enge Biegungen (minimaler Biegeradius: 5 mm für statische, 10 mm für dynamische) ohne Signalverlust tolerieren – ideal für Mikrorohre mit komplexer Verlegung.
Großer Temperaturbereich: Betrieb bei -40 °C bis +70 °C (PE-Mantel) oder -20 °C bis +60 °C (LSZH-Mantel), geeignet sowohl für kalte nördliche Regionen als auch für heiße Außenumgebungen.
Flammwidrigkeit (LSZH-Option): Der LSZH-Mantel gibt beim Verbrennen wenig Rauch und keine giftigen Halogene ab und erfüllt die Brandschutznormen (z. B. IEC 60332-1) für Innenräume (z. B. Rechenzentren, Gebäude).
Anwendungen:
Wird in Mikrorohren für die Konnektivität auf der „letzten Meile“ eingesetzt (FTTH: Fiber-to-the-Home, FTTP: Fiber-to-the-Premises). Die Luftblasmethode ermöglicht eine schnelle Installation in vorhandenen unterirdischen Kanälen oder Gebäudesteigleitungen und reduziert so Störungen für die Bewohner.
Wird für interne Backbone-Verbindungen verwendet (z. B. zwischen Server-Racks, Etagen oder Datenhallen). Seine nichtmetallische Struktur vermeidet elektromagnetische Störungen bei empfindlichen IT-Geräten und das kompakte Design spart Platz in überfüllten Kabelkanälen.
Wird in Fabriken, Kraftwerken oder Ölraffinerien zur Verbindung von Sensoren, Steuerungen und Überwachungssystemen eingesetzt. Beständig gegen Korrosion durch Chemikalien und EMI durch schwere Maschinen und sorgt so für eine stabile Signalübertragung.
Installiert in Mikrorohren unter Gehwegen, Straßen oder Grünflächen für intelligente Beleuchtung, Verkehrsmanagement oder öffentliche WLAN-Netzwerke. Das nichtmetallische Design eliminiert das Risiko eines Stromschlags während der Wartung und das Einblasen von Luft verringert den Straßenaushub.
Wird in Bahnhöfen oder U-Bahn-Systemen zur Kommunikation verwendet (z. B. Fahrgastinformationsanzeigen, Sicherheitskameras). Die leichte und flexible Struktur passt sich Vibrationen und engen Verlegungen in Tunneln oder Bahnhofsdecken an.
Strukturparameter:
| Modell | Luftgeblasen GCYFTY | ||||||||
| Fasertyp | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Ballaststoffe zählen | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Max. Fasern pro Röhre | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Einheiten (Röhren oder Füllstoffe) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 12.2 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 46 | 46 | 47 | 47 | 60 | 74 | 90 | 93 | 120 |
| Zug (N) | Langfristig/kurzfristig: 250/800 | ||||||||
| Quetschen (N/100 mm) | Langfristig/kurzfristig: 150/450 | ||||||||
| Min. Biegeradius (mm) | Statisch/dynamisch: 10D/20D | ||||||||
| Temperatur (℃) | Lagerung/Betrieb: -30℃~+70℃ | ||||||||
Faserparameter G.652.D (nach Kabel):
Artikel |
Eigenschaften |
Einheit |
Wert |
|
Geometrisch |
Verkleidungsdurchmesser |
μm |
125,0 ± 1,0 |
|
Unrundheit der Verkleidung |
% |
≤1,0 |
||
Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Mantel |
μm |
≤0,6 |
||
Kern-Unrundheit |
% |
≤12 |
||
Beschichtungsdurchmesser |
μm |
245 ± 10,0 |
||
Konzentrizitätsfehler zwischen Beschichtung und Mantel |
μm |
≤12 |
||
Lockenradius |
M |
≥4 |
||
Dämpfung |
Nulldispersionssteigung S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
1625 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,30 |
||
1383+/-3nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,36 |
||
1310 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,36 |
||
1550 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,22 |
||
Punktdiskontinuität (1310 nm und 1550 nm) |
dB |
≤0,05 |
||
Dämpfung bei 1285 nm bis 1330 nm im Vergleich zu 1310 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Dämpfung bei 1485 nm ~1580 nm im Vergleich zu 1550 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Nulldispersionswellenlänge λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Streuung |
1285–1339 nm Dispersion |
PS/NM/km |
≤3,5 |
|
1271–1360 nm Dispersion |
PS/NM/km |
≤5,3 |
||
1550 nm Dispersion |
PS/NM/km |
13.3~18.6 |
||
Nomineller MFD-Wert (1310 nm) |
μm |
8,6-9,5 |
||
MFD-Toleranz |
μm |
±0,4 |
||
Biegen |
Kabel-Grenzwellenlänge λcc |
nm |
≤1260 |
|
1550 nm Makrobiegungs-induzierte Dämpfung (100 Windungen mit einem Durchmesser von 60 mm) |
dB |
≤0,5 |
||
PMD |
Q |
0,01 % |
||
Maximale individuelle Faser |
ps/√km |
0.2 |
||
M |
20 Kabel |
|||
Rollenlänge :
normalerweise 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (nach Wunsch)
Trommeloptionen : Begaste Holztrommel, stahlverstärkte Holztrommel, Sperrholztrommel.
Kabel- und Trommelmarkierung nach Kundenwunsch.

Versandbilder:


Inhalt ist leer!