GYFXTBY Nichtmetallisches ovales Glasfaserkabel mit flachem Tropfen
| Modell | GYFXTBY |
| Ballaststoffe zählen | 2 Kerne – 24 Kerne |
| Fasertyp | ITU-T G.652D |
| Pufferrohr | PBT-Bündelrohr |
| Stärke-Mitglied | Paralleles FRP |
| Außenjacke | PE |
| Anwendung | Selbsttragende Luft- und Kanalinstallation |
| Trommellänge |
2 km, 3 km, 4 km |

GYFXTBY ist ein vollständig dielektrisches, selbsttragendes (ADSS) ovales, flaches Glasfaserkabel , das speziell für die „Last-Mile“-Verbindung in FTTH/FTTx-Netzwerken entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch Benutzerzugang und Abzweigverbindungen aus und zeichnet sich durch einfaches Abisolieren, seitliche Druckfestigkeit, geringes Gewicht und Blitzschutz aus. Es unterstützt sowohl die selbsttragende Luftinstallation als auch die Kanalführung.
Verwendung : Selbsttragende Abzweig-/Abzweigverbindung aus der Luft, die den Zugang zu Wohngebäuden, Büros oder Endbenutzern auf der letzten Meile ermöglicht.
Struktur : Ovale, flache Außenform, bestehend aus einem zentralen losen Rohr, zwei parallelen FRP-Verstärkungselementen (auf beiden Seiten), wasserabweisendem Garn und einem PE-Außenmantel. Zum schnellen Abisolieren vor Ort sind optional Reißleinen erhältlich.
Anzahl der Fasern : Typischerweise 2–24 Kerne, hauptsächlich unter Verwendung von Singlemode-Fasern (z. B. G.652D, der häufigste Typ für FTTH).
Wichtige Strukturkomponenten:
| Komponente | Funktion |
| 1. Optische Fasern | Umhüllt von einer hochmoduligen, mit Faserpaste gefüllten Bündelader, die für mechanische Dämpfung und Wasserdichtigkeit sorgt, um die Faserleistung zu schützen. |
| 2. Stärke-Mitglieder | Zwei parallele FRP-Stäbe (Glasfaserverstärkter Kunststoff), die nahe an der Bündelader platziert sind. Sie bieten Selbsttragfähigkeit und Zugfestigkeit für die Luftinstallation. |
| 3. Wasserblockiersystem | Doppelter Schutz: Pastenfüllung im Inneren der losen Röhre + wasserblockierendes Garn außerhalb der Röhre, wodurch das Eindringen von Feuchtigkeit wirksam verhindert wird. |
| 4. Außenhülle | Schwarzer Flachmantel aus Polyethylen (PE) mit optionaler UV-Beständigkeit. Einige Modelle verfügen über Reißleinen, um das Abisolieren beim Feldanschluss zu vereinfachen und zu beschleunigen. |
Oval, flach und seitlicher Druckwiderstand : Das flache, ovale Design minimiert die Empfindlichkeit gegenüber Trampeln oder Herausdrücken und eignet sich daher für die Installation in engen Räumen (z. B. zwischen Gebäudewänden) und ist mit speziellen Klemmen kompatibel.
Einfache Konstruktion : Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht und eine leicht abziehbare Ummantelung reduzieren den Arbeitsaufwand. Es optimiert sowohl den Lufteinsatz als auch die Drop-in-User-Prozesse im Innen- und Außenbereich.
Vollständig dielektrisches Design : Keine metallischen Verstärkungselemente, wodurch das Risiko blitzbedingter Schäden eliminiert wird – ideal für blitzgefährdete Gebiete (z. B. ländliche Regionen, hochgelegene Gebiete).
Umwelt- und mechanische Stabilität : Präzise Kontrolle der Faserüberlänge und hochmodulare Bündeladern sorgen für eine stabile optische Dämpfung (geringer Signalverlust) und geometrische Leistung bei Temperaturschwankungen (-40 °C bis +70 °C) und mechanischer Beanspruchung.
FTTH Last-Mile-Zugang : Selbsttragender Einsatz aus der Luft von Strommasten bis hin zu Wohngebäuden, Villen oder Büroetagen.
Filialverteilung : Verbindung von Verteilungspunkten mit Endbenutzern in Szenarien wie ländlichen Netzwerken, Industrieparks oder Wohngemeinschaften.
Kanal-/wandmontierte Verlegung : Kann in Verbindung mit Butterfly-Drop-Kabeln verwendet werden, um eine integrierte „Luft-zu-Innen“-Lösung zu bilden, z. B. durch Verlegung durch unterirdische Kanäle oder Befestigung an der Außenseite von Gebäuden.
Anzahl und Typ der Fasern : Wählen Sie 2–24 Kerne basierend auf der Benutzerdichte und den zukünftigen Anforderungen an die Netzwerkerweiterung. G.652D-Singlemode-Fasern werden wegen ihrer breiten Kompatibilität und geringen Verluste bevorzugt.
Antennenmontage : Zur Befestigung passende Keilklemmen verwenden; Priorisieren Sie selbsttragendes Routing. Vermeiden Sie übermäßige Spannungen oder Biegungen mit kleinem Radius (Mindestbiegeradius: ≥10x Kabeldurchmesser für statischen Einsatz, ≥20x für dynamischen Einsatz).
Benutzerseitiger Schutz : Verwenden Sie bei der Verlegung in Gebäude Schutzrohre oder verdeckte, an der Wand montierte Kanäle. Sorgen Sie für eine wasserdichte Abdichtung am Eintrittspunkt (z. B. durch wasserdichte Verschraubungen), um das Eindringen von Wasser oder Staub zu verhindern.
FAQ:
Was sind die typischen Installationsmethoden für GYFXTBY-Glasfaserkabel?
GYFXTBY ist als vollständig dielektrisches selbsttragendes (ADSS) ovales Flachkabel für Flexibilität in FTTH/FTTx-Szenarien der „letzten Meile“ konzipiert. Seine Installationsmethoden sind auf seine strukturellen Merkmale (leicht, flache Form, FRP-Verstärkung) und Anwendungsanforderungen (Luft-, Kanal- oder direkte Verlegung im Innen-/Außenbereich) zugeschnitten. Nachfolgend finden Sie die vier gängigsten Installationsmethoden sowie wichtige Betriebsdetails und Vorsichtsmaßnahmen.
Vorbereitung vor der Installation:
Überprüfen Sie Strommasten (Stabilität, Tragfähigkeit) und beseitigen Sie Hindernisse (Äste, vorhandene Kabel) entlang der Strecke.
Bereiten Sie Werkzeuge vor: Keilklemmen (abgestimmt auf die flache Form des GYFXTBY-Kabels), Kabelabwickelständer, Spannungsmesser und Glasfaser-Abisolierer.
Kabelführung und Spannungskontrolle:
Entfalten Sie das Kabel vom Abwickelständer und halten Sie dabei eine konstante Spannung aufrecht (typischerweise 50–100 N, abhängig von der Anzahl der Adern), um eine Überdehnung zu vermeiden.
Verwenden Sie Keilklemmen, um das Kabel an Strommasten zu befestigen: Positionieren Sie die Klemmen an den Mastspitzen oder an den dafür vorgesehenen Halterungen und stellen Sie sicher, dass die flache Seite des Kabels mit der Klemme ausgerichtet ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
Spannweiten- und Durchhangeinstellung:
Stellen Sie bei kurzen Spannweiten (≤ 50 Meter, häufig in Wohngebieten) einen kleinen Durchhang (5–10 cm) ein, um Temperaturänderungen (Ausdehnung im Sommer, Kontraktion im Winter) auszugleichen.
Verwenden Sie bei längeren Spannweiten (50–100 Meter) Spannungsmesser, um den Durchhang genau einzustellen und eine übermäßige Belastung des Kabels zu vermeiden.
Kündigung und Schutz:
Verwenden Sie am Ende der Antennenspanne (z. B. in der Nähe eines Gebäudes) einen Kabeleinführungskasten, um das Kabel von der Antennen- zur Innen-/Kanalführung zu übertragen. Verschließen Sie den Kasten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Vermeiden Sie bei der Installation Biegungen mit kleinem Radius (minimaler statischer Biegeradius: ≥10× Kabeldurchmesser; dynamisch: ≥20×).
Halten Sie das Kabel mindestens 0,5 Meter von Hochspannungsleitungen entfernt, um elektromagnetische Störungen (EMI) zu reduzieren, auch wenn GYFXTBY vollständig dielektrisch ist.
Kanalinspektion und -vorbereitung:
Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Kanals (keine Risse, Verstopfungen) mit einem Rohrschneider. Reinigen Sie den Kanal mit Druckluft oder einer Kanalbürste, um Staub und Schmutz zu entfernen.
Installieren Sie ein Zugseil (Nylon oder Polyester) mithilfe einer Rohrstange im Kanal – dieses Seil zieht das GYFXTBY-Kabel hindurch.
Kabelziehen:
Befestigen Sie das vordere Ende des Kabels mit einer Kabelziehklemme am Zugseil (stellen Sie eine sichere Verbindung sicher, um ein Lösen während des Ziehens zu vermeiden).
Verwenden Sie einen manuellen oder elektrischen Kabelzieher, um das Kabel mit gleichmäßiger Geschwindigkeit (≤5 Meter pro Minute) zu ziehen. Fügen Sie bei langen Kanälen (>100 Meter) Zwischenzugpunkte hinzu, um die Reibung zu verringern.
Kanalabdichtung und -markierung:
Verschließen Sie nach dem Ziehen beide Enden des Kanals mit wasserdichtem Klebeband oder Kanaldichtungen, um das Eindringen von Wasser, Nagetieren oder Fremdkörpern zu verhindern.
Markieren Sie Kanalzugangspunkte (z. B. Mannlöcher, Handlöcher) mit Etiketten mit der Aufschrift „GYFXTBY-Glasfaserkabel“ für zukünftige Wartungsarbeiten.
Verwenden Sie bei langen oder gebogenen Kanälen ein Gleitmittel (kompatibel mit HDPE-Hüllen), um die Reibung zu verringern und Schäden an der Hülle zu vermeiden.
Ziehen Sie nicht schräg am Kabel – achten Sie darauf, dass es an der Kanalachse ausgerichtet ist, um ein Knicken zu verhindern.
Routenplanung:
Markieren Sie den Wandverlauf (z. B. entlang von Ecken, unter Dachvorsprüngen), um Hindernissen (Steckdosen, Wasserleitungen) auszuweichen und ein ordentliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Befestigung mit Kabelklemmen:
Verwenden Sie selbstklebende Kabelklemmen (für glatte Wände wie Beton oder Fliesen) oder Schraubklemmen (für raue Wände wie Ziegel), die auf die flache Breite von GYFXTBY abgestimmt sind.
Platzieren Sie die Klemmen im Abstand von 30–50 cm, um das Kabel zu sichern und ein Durchhängen zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht durch die Clips zusammengedrückt wird (übermäßiges Anziehen vermeiden).
Eintritt in Gebäude:
Bohren Sie an der Eintrittsstelle ein kleines Loch (Durchmesser: 10–15 mm) durch die Wand. Installieren Sie eine wasserdichte Tülle im Loch, um das Kabel vor Wasser und scharfen Kanten zu schützen.
Ziehen Sie das Kabel durch die Tülle und in den Innenverteilerkasten (z. B. ONU-Kasten).
Verwenden Sie für Außenwände UV-beständige Kabelklemmen, um eine Beschädigung durch Sonnenlicht zu verhindern.
Vermeiden Sie die Montage des Kabels in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Außengeräten von Klimaanlagen), um ein Aufweichen des Mantels zu verhindern.
Grabenaushub:
Heben Sie einen Graben mit einer Tiefe von 60–80 cm (um Schäden durch Gartengeräte oder Kleintiere zu vermeiden) und einer Breite von 10–15 cm aus. Bei steinigem Boden den Graben mit einem Sandbett (5 cm dick) auskleiden, um das Kabel abzufedern.
Kabelschutz und Platzierung:
Wickeln Sie das GYFXTBY-Kabel in einen gewellten HDPE-Schutzschlauch (Durchmesser: 20–30 mm), um Stößen und Feuchtigkeit zu widerstehen.
Legen Sie das geschützte Kabel knickfrei in den Graben. Decken Sie das Kabel mit weiteren 5 cm Sand ab und füllen Sie den Graben anschließend mit Erde auf.
Markierung:
Vergraben Sie Warnbänder (20 cm unter der Bodenoberfläche) entlang des Grabens, um zukünftige Bagger zu warnen. Bringen Sie an beiden Enden des vergrabenen Abschnitts Bodenmarkierungen an.
Diese Methode wird nur für Spannweiten ≤30 Meter empfohlen. Verwenden Sie für größere Entfernungen stattdessen spezielle Kabel zur direkten Erdverlegung (z. B. GYTA53).
Vermeiden Sie es, das Kabel in der Nähe von Grundwasserspiegeln oder an überschwemmungsgefährdeten Orten zu vergraben, da andauernde Feuchtigkeit den Mantel des Kabels mit der Zeit beschädigen kann.
1. Strukturparameter
| Modell | GYFXTBY |
| Fasertyp | G652.D |
| Ballaststoffe zählen | 2-12 |
| Röhren | 1 |
| Max. Fasern pro Rohr | 12 |
| Außendurchmesser der Röhre | 1,80 ± 0,1 mm |
| Material der Röhre | PBT |
| Stärke-Mitglied | FRP 2,0 mm*2 |
| Mantelmaterial | MDPE |
| Kabeldurchmesser | 4,3(±0,3mm) *7,8(±0,3mm) |
| Kabelgewicht | 37 kg/km ±5 % |
| Zug (N) | Langfristig/kurzfristig: 600/1800 |
| Zerkleinern (N/100 mm) | Langfristig/kurzfristig: 300/1000 |
| Min. Biegeradius (mm) | Statisch/dynamisch: 10D/20D |
| Temperatur (℃) | Lagerung/Betrieb: -40℃~70℃ |
2. Glasfaserparameter G.652D (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:


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