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GYFXTC8Y
CHANGRONG TECH
GYFXTC8Y Outdoor Mini FIG8 Aramidgarnverstärktes selbsttragendes für die Luft 2-adrig-24-adrig Glasfaserkabel
GYFXTC8Y ist ein selbsttragendes Mini-Glasfaserkabel in Form einer Acht (Abb. 8), das mit Aramidgarn verstärkt ist. Es verfügt über eine zentrale Bündeladerstruktur und eignet sich daher besonders für den selbsttragenden Einsatz von FTTH (Fiber to the Home) aus der Luft. Zu den Hauptvorteilen zählen geringes Gewicht, einfache Installation, hervorragende Umweltbeständigkeit und gute Biegeleistung.
| Modell | GYFXTC8Y |
| Ballaststoffe zählen | 2core - 24core |
| Strukturdesign | Abbildung-8 (Abb. 8) |
| Bote | Verseilte Stahldrähte oder einzelne Stahldrähte |
| Rohr | Uni-Loose Tube (gefüllt mit Tubengel) |
| Verstärkung | Kevlar-Aramid-Garn |
| Außenjacke | PE oder LSZH |
| Anwendung | Selbsttragende Verlegung aus der Luft |
| Trommellänge | 2 km, 3 km, 4 km |

Das Glasfaserkabel GYFXTC8Y ist eine Art selbsttragendes Achter-Antennenkabel mit verseiltem Stahlkurbel und Aramidgarnverstärkung, das für optische Kommunikationsnetze im Freien entwickelt wurde.
Form und Integration: Verfügt über einen integrierten „8“-Querschnitt, der zwei Schlüsselkomponenten in einer Struktur vereint: die optische Bündeladereinheit (zum Schutz und zur Übertragung der Fasern) und den Tragdraht (Stahllitze, zur Lastaufnahme bei der Luftaufhängung). Dieses kompakte Design macht zusätzliche Stützkabel überflüssig und vereinfacht den Lufteinsatz.
Verstärkung und Schutz: Aramidgarn (eine hochfeste, leichte Kunstfaser) wird gleichmäßig zwischen Kabelkern und Außenmantel gewickelt, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und äußere Stöße abzufedern. Die Außenschicht besteht aus einem Mantel aus Polyethylen (PE), der einen zuverlässigen Schutz vor Umwelteinflüssen im Freien wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb bietet.
Detaillierte Struktur:
| Schicht | Zusammensetzung und Funktion |
| Glasfaserkern | Singlemode-Fasern (z. B. G.652D, G.657A1) oder Multimode-Fasern (z. B. 50/125 μm, 62,5/125 μm, OM3, OM4), je nach Anwendungsanforderungen (Bandbreite, Übertragungsentfernung). |
| Zentrale Bündelader | Hergestellt aus Polybutylenterephthalat (PBT). Es umschließt die optischen Fasern und ist mit wasserblockierendem Gel gefüllt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Fasern vor Mikrokrümmungen zu schützen. |
| Aramidgarnverstärkung | Hochfestes Aramidgarn (z. B. Kevlar®), das um die Bündelader gewickelt ist. Es bietet axiale Zugfestigkeit und radiale Dämpfung und reduziert so die Faserbeanspruchung während der Installation oder unter Wind-/Eislasten. |
| Messenger Wire | Verzinkte Stahllitze oder einzelner Stahldraht (im Oberlappen der „8“-Form integriert). Es trägt die Hauptspannung des Seils während der Luftaufhängung und sorgt so für eine stabile Abstützung über die Spannweiten hinweg. |
| Äußere Hülle | Mantel aus reibungsarmem PE oder mitteldichtem Polyethylen (MDPE). Es fungiert als äußerste Barriere gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Korrosion und physische Schäden. MDPE ist optional für Szenarien, die ein einfacheres Ziehen während der Hilfsinstallation erfordern. |
GYFXTC8Y mit Litzendrahtkurier
GYFXTC8Y mit Single Wire Messenger
Mechanische und thermische Stabilität : Die Faserüberlänge des Kabels wird während der Herstellung präzise gesteuert, um Zugfestigkeit (um Luftspannung standzuhalten) und thermische Zyklenleistung (stabile Übertragung bei Temperaturschwankungen von -40 °C bis +70 °C, typischer Arbeitsbereich) auszugleichen.
Wasserblockierende Leistung: Doppeltes wasserblockierendes Design – (1) Gelfüllung in der losen Röhre; (2) wasserquellbare Materialien (optional) im Kabelkernspalt – sorgt für eine zuverlässige Wasserblockierung in Längsrichtung und verhindert, dass sich Feuchtigkeit entlang der Kabellänge ausbreitet.
Hervorragende Biegeleistung: Mit einem kleinen Außendurchmesser (Mini-Design) und einem geringen Biegeradius (statischer Biegeradius ≈ 10-facher Kabeldurchmesser; dynamischer Biegeradius ≈ 20-facher Kabeldurchmesser) kann es an enge Installationsräume (z. B. zwischen Gebäuden, entlang von Strommasten) angepasst werden, ohne die Faserleistung zu beeinträchtigen.
Lange Lebensdauer und Konformität: Ausgelegt für eine Lebensdauer von ≥ 30 Jahren unter normalen Außenbedingungen. Es entspricht internationalen und Industriestandards wie IEC 60794-1 (International Electrotechnical Commission) und YD/T 1155 (Chinas Kommunikationsindustriestandard) und gewährleistet so Kompatibilität und Zuverlässigkeit.
Leicht und einfach zu installieren: Im Vergleich zu herkömmlichen Antennenkabeln reduzieren die geringe Größe und das geringe Gewicht die Belastung der Strommasten. Die integrierte „8“-Form ermöglicht eine einmalige Aufhängung und Faserbereitstellung, wodurch Installationszeit und Arbeitskosten verkürzt werden.
GYFXTC8Y wird häufig in optischen Kommunikationsnetzen eingesetzt, insbesondere in Zugangsnetzszenarien, die einen flexiblen, kostengünstigen Lufteinsatz erfordern:
FTTH-Luftbereitstellung: Hauptanwendung für die Verbindung von Zentralbüros (COs) mit Wohngebäuden oder einzelnen Häusern. Es ist ideal für die selbsttragende Installation über kurze bis mittlere Spannweiten (z. B. zwischen Strommasten, entlang der Gebäudeaußenseite) in städtischen, vorstädtischen oder ländlichen Gebieten.
Konnektivität zwischen Gebäuden: Wird für Glasfaserverbindungen zwischen benachbarten Gebäuden (z. B. Campus-Netzwerke, Industrieparks) verwendet, bei denen die Luftführung effizienter ist als unterirdische Rohrleitungen.
Fasertyp und Kernanzahl: Wählen Sie Singlemode-Fasern (G.652D/G.657A1) für FTTH-Verbindungen über große Entfernungen (≥10 km); Wählen Sie Multimode-Fasern (OM3/OM4) für Kurzstreckenanwendungen mit hoher Bandbreite (z. B. Unternehmens-LANs). Die Anzahl der Kerne (2–24 Kerne) sollte der Anzahl der Endbenutzer oder Geräte entsprechen.
Spann- und Durchhangkontrolle: Die empfohlene maximale Luftspannweite beträgt ≤ 50 Meter. Um übermäßige Spannung oder Durchhang zu vermeiden, halten Sie während der Installation ein Durchhangverhältnis von ≥ 1 % (Durchhanglänge / Spannweite) ein, insbesondere in Bereichen, die zu starkem Wind oder Eisansammlungen neigen.
Einhaltung des Biegeradius: Halten Sie sich beim Ziehen oder Verlegen strikt an den minimalen Biegeradius (statisch ≥10D, dynamisch ≥20D, wobei D = Kabelaußendurchmesser), um eine Mikrobiegung der Faser und eine Signaldämpfung zu verhindern.
Umgebungsanpassung: Stellen Sie sicher, dass der Temperaturbereich des Kabels (-40 °C bis +70 °C für Standardmodelle) dem örtlichen Klima entspricht. Für Küstengebiete mit starker Salznebelbelastung entscheiden Sie sich für Kabel mit Tragseilen aus Edelstahl und korrosionsbeständigen PE-Manteln.
Die Spannweite hängt von der Kabelspezifikation, der Wind- und Eislast sowie den örtlichen meteorologischen Bedingungen ab. Normalerweise empfohlene Spannweite: 30–80 m. Eine längere Spannweite erfordert eine mechanische Berechnung und einen maßgeschneiderten Tragdraht.
Bei der Standardkonstruktion wird für die Zugbelastung ein Tragdraht aus verzinktem Stahllitze verwendet; Für eine wirtschaftliche Wahl sind auch Messenger aus phosphatiertem Stahl erhältlich.
Die vollständig dielektrische Figur 8 (FRP-Messenger) kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.
Ja. Kundenspezifischer Druck, Markenlogo, Metermarkierung und Projektname können als OEM-Anforderung unterstützt werden.
Der Standardbereich umfasst 2 Kerne bis 24 Kerne. Einzelbündelader-Design. Fasern: G.652D, G.657A1/A2 sind reguläre Optionen; Multimode-Fasern können individuell angepasst werden.
| Modell | GYFXTC8Y | |
| Fasertyp | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | |
| Ballaststoffe zählen | 2-12 | 24 |
| Max. Fasern pro Rohr | 12 | 24 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 6,0*11,5 | 6,5*12,0 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 65 | 70 |
| Verseilter Stahldraht (mm) | 2.0 | |
| Zug (N) | Langfristig/kurzfristig: 600/1800 | |
| Quetschen (N/100 mm) | Langfristig/kurzfristig: 600/1500 | |
| Min. Biegeradius (mm) | Statisch/dynamisch: 10D/20D | |
| Temperatur (℃) | Lagerung/Betrieb: -40℃~70℃ | |
Artikel |
Eigenschaften |
Einheit |
Wert |
|
Geometrisch |
Verkleidungsdurchmesser |
μm |
125,0 ± 0,7 |
|
Unrundheit der Verkleidung |
% |
≤1,0 |
||
Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Mantel |
μm |
≤0,5 |
||
Beschichtungsdurchmesser |
μm |
243 ± 5,0 |
||
Konzentrizitätsfehler zwischen Beschichtung und Mantel |
μm |
≤12 |
||
Lockenradius |
M |
≥4 |
||
Dämpfung |
Nulldispersionssteigung S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
1310 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,36 |
||
1550 nm Dämpfung |
dB/km |
≤0,22 |
||
Punktdiskontinuität (1310 nm und 1550 nm) |
dB |
≤0,1 |
||
Nulldispersionswellenlänge λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
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 (10 Windungen mit einem Durchmesser von 30 mm) |
dB |
≤0,03 |
||
1550 nm Makrobiegungs-induzierte Dämpfung (1 Umdrehung mit einem Durchmesser von 20 mm) |
dB |
≤0,1 |
||
1625 nm Makrobiegungs-induzierte Dämpfung (10 Windungen mit einem Durchmesser von 30 mm) |
dB |
≤0,1 |
||
1625 nm Makrobiegungs-induzierte Dämpfung (1 Umdrehung mit einem Durchmesser von 20 mm) |
dB |
≤0,2 |
||
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.

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