| Modell | GYFXTY |
| Ballaststoffe zählen | 2-Kern-24-Kern |
| Pufferrohr | Zentrales Uni-Loserohr |
| Wasserblockierendes System | Schlauchgel / wasserblockierendes Garn |
| Stärke-Mitglied | Glasgarn |
| Äußere Hülle | PE (Polyethylen) oder LSZH |
| Anwendung | Antennen-/Kanalinstallation |
| Durm-Länge |
2 km, 3 km, 4 km usw. |

Bei diesem Glasfaserkabel vom Typ GYFXTY handelt es sich um ein spezielles, vollständig dielektrisches Kommunikationskabel mit Nagetierschutz (über Glasgarn) , Unitube-Struktur und Kompatibilität mit Einsatzszenarien sowohl in der Luft als auch in Kanälen. Es unterstützt 2–24 Glasfaserkerne für die Kommunikationsübertragung über mittlere und kurze Distanzen.
Es handelt sich um ein vollständig dielektrisches, einadriges (Unitube) Glasfaserkabel, das Glasgarn als Kernkomponente zum Schutz vor Nagetieren enthält, sodass keine Metallverstärkungen oder -panzerungen erforderlich sind. Es ist für 2 bis 24 Glasfaserkerne optimiert, wodurch Übertragungskapazität und Einsatzflexibilität ausgeglichen werden, und kann in Luft- (nicht selbsttragenden) und Kanalumgebungen (unterirdisch oder in Rohrleitungen) verlegt werden. Es wird häufig in Szenarien eingesetzt, in denen Metallkomponenten eingeschränkt sind (um elektromagnetische Störungen zu vermeiden) und das Risiko einer Schädigung durch Nagetiere hoch ist.
Die 2-24 Fasern sind in einer zentralen PBT-Bündelröhre positioniert, die mit Schlauchgel gefüllt ist. Der Schlauch ist in Längsrichtung durch Glasgarn und wasserabweisendes Garn verstärkt. Abschließend wird das Kabel mit einem Mantel aus Polyethylen (PE) oder LSZH (Low Smoke Zero Halogen) vervollständigt.
| Schicht | Komponente und Funktion |
| 1. Glasfaserkern |
Der Kernteil besteht aus 2–24 Singlemode- (SM) oder Multimode- (MM) Glasfasern (typischerweise G.652D-Singlemode-Fasern für die allgemeine Kommunikation oder G.657A für biegeunempfindliche Anforderungen). |
| 2. Zentrale Bündelader | Das Unitube aus PBT ist mit thixotropem wasserblockierendem Gel gefüllt, das die farbigen Fasern umhüllt, um das Eindringen von Wasser in das Rohr zu verhindern, die Fasern vor Feuchtigkeitskorrosion zu schützen und äußere Mikrobiegekräfte abzufedern. |
| 3. Anti-Nagetier-Stärkeelement | Um das Zentralrohr ist eine dichte Schicht aus hochfestem, hartem Glasgarn gewickelt. Nagetiere (wie Ratten, Mäuse und Eichhörnchen) können das scharfe, spröde Glasgarn nicht durchkauen, was ihr Nagen effektiv blockiert und Faserbrüche durch Nagetierschäden verhindert. |
| 4. Außenhülle |
Die äußerste Schicht ist ein LSZH- (Low-Smoke Zero-Halogen) oder PE-Mantel. Es ist beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und chemische Korrosion und verfügt über eine wasserblockierende Funktion (einige Designs fügen ein wasserblockierendes Band zwischen dem Festigkeitsträger und der Außenhülle hinzu), um die innere Struktur zusätzlich vor der äußeren Umgebung zu schützen. |
Antennen-/Kanal-Anti-Nagetierkabel GYFXTY
GYFXTY-Kabelquerschnitt
Vollständig dielektrisches Design : Keine metallischen Komponenten, immun gegen elektromagnetische Störungen, Blitzschlag und Korrosion;
Glasgarn Anti-Nagetier : Physikalische Barriere gegen Nagetierschäden ohne giftige Zusatzstoffe.
Mit Gel gefüllte lose Röhren : Schützt Fasern vor Stress, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit; sorgt für die Signalintegrität.
Hohe mechanische Leistung : Nichtmetallische Festigkeitsträger aus Glasgarn sorgen für Zugfestigkeit (kurzfristig 1000–1500 N) und Druckfestigkeit; Kleiner Durchmesser (~7,0 mm) und geringes Gewicht (~50 kg/km) für einfache Handhabung.
Umweltbeständigkeit : UV-beständige Hülle; Betriebstemperatur: −40 °C bis +70 °C; konform mit IEC 60794-1
Kompakt und effizient : Zentralrohrdesign mit hoher Faserpackungsdichte; minimiert Schlauchschrumpfung und Bauraum.
Luftinstallationen: An Tragkabeln in Stromkorridoren, in bergigen oder blitzgefährdeten Gebieten festgezurrt.
Kanal und Leitung: Innen-/Außenkanäle, Mikrorohre und Zugangsnetzwerke (FTTH, FTTB).
Empfindliche Umgebungen : Hochspannungsbereiche, industrielle EMI-Bereiche und Standorte, die Korrosionsbeständigkeit und keine Erdung erfordern.
Stadt- und Campus-Netzwerke: Backbone- und Verteilungsverbindungen in MANs, Campus-Netzwerken und Fiber-to-the-Premises (FTTP)-Implementierungen.
GYFXTY mit Glasgarn-Anti-Nagetier-Verstärkungselement (rundes Drop-Kabel)
GYFXTY mit Aramidgarn-Verstärkungselement (rundes Drop-Kabel)
GYFXY mit zwei parallelen FRP-Stärkeelementen (rundes Drop-Kabel)
GYFXBY mit zwei parallelen FRP-Stärkeelementen (Flat Drop Cable)

Standardfaserbereich: 2-24 Kerne. Singlemode G.652D, G.657A1/A2 sind die gebräuchlichsten Optionen; Auf Anfrage sind auch Multimode-Fasern erhältlich.
Ja. Im Inneren befinden sich kein Stahldraht, kein Stahlband oder irgendwelche metallischen Elemente. Die Anti-Nagetier- und Verstärkungsschicht besteht aus Glasgarn.
Glasgarn besteht aus feinen abrasiven Glasfilamenten. Wenn Nagetiere am Kabel kauen, reizen und reiben die Glasfäden ihr Maul, was sie von weiterem Beißen abhält. Es handelt sich um eine physikalische, ungiftige Nagetierabwehrlösung, der kein chemisches Abwehrmittel zugesetzt wird.
Ja, sein kompaktes Zentralrohr-Design mit kleinem Außendurchmesser und geringem Gewicht eignet sich gut für den Einsatz in Mikrokanälen, regulären Leitungen und unterirdischen Kanalverteilungsnetzwerken.
Ja. Wir können maßgeschneiderten OEM/ODM-Service anbieten. Senden Sie uns einfach Ihre Markierungswünsche.
| Modell | GYFXTY | |
| Fasertyp | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | |
| Ballaststoffe zählen | 2-12 | 24 |
| Max. Fasern pro Rohr | 12 | 24 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 6.8 | 8.0 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 42 | 53 |
| Stärke-Mitglied | Glasgarn | |
| Mantelmaterial | PE oder LSZH | |
| Zug (N) | Lang-/Kurzfristig: 600/1500 | |
| Quetschung (N/100 mm) | Langfristig/kurzfristig: 300/1000 | |
| Min. Biegeradius (mm) | Statisch/dynamisch: 12,5D/25D | |
| Temperatur (℃) | Lagerung/Betrieb: -40℃~70℃ | |
Einhaltung
• IEC 60794-1
• ITU-T G.652D, G.657A1/A2
• YD/T 901 (China)
• ISO 9001
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 |
|||

normalerweise 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (nach Wunsch)
Begaste Holztrommel
Stahlverstärkte Holztrommel
Sperrholztrommel
Kabel- und Trommelmarkierung nach Kundenwunsch.



