GYXTC8S Zentrales loses Rohr-Stahlband-gepanzertes selbsttragendes Mini-FIG8-Luftfaserkabel
| Modell | GYXTC8S |
| Ballaststoffe zählen | 2/4/6/8/12/24 Kern |
| Struktur | Figur-8-Design |
| Pufferrohr | Zentrale Bündelader |
| Messenger Wire | Einzelner Stahldraht oder verseilte Stahldrähte |
| Feuchtigkeitsbeständig | Kabelfüllmasse |
| Rüstung | Wellstahlband (CST) |
| Äußere Hülle | Schwarzes PE (Polyethylen) |
| Anwendung |
Selbsttragende Luftverlegung |

GYXTC8S ist ein selbsttragendes Luftfaserkabel mit einer Achterstruktur. Es verwendet einen einzelnen Stahldraht oder verseilte Stahldrähte als selbsttragendes Element und ist mit einem Stahlband gepanzert, das einen guten mechanischen Schutz und Zugfestigkeit bietet. Es eignet sich für die Fernkommunikation und die Kommunikation zwischen Büros und kann in Außenumgebungen mit einem Temperaturbereich von -40℃ bis +70℃ verwendet werden.
Die 2-24 Fasern sind in einer zentralen Bündelader aus hochmoduligem Kunststoff positioniert und mit Schlauchgel gefüllt. Die wasserblockierende Masse wird rund um das zentrale Unitube aufgetragen. Anschließend wird das Rohr in Längsrichtung mit einem gewellten Stahlband (CST) armiert. Als Träger werden verseilte Stahldrähte eingesetzt. Abschließend wird ein PE-Außenmantel in Form einer 8 extrudiert.
| Komponentenname |
Material | Funktion |
| Glasfaserkern |
Single-Mode- (z. B. G652D/G657A1) oder Multi-Mode-Lichtwellenleiter (OM3, OM4). |
Optisches Signal übertragen |
| Zentrale Bündelader |
Hergestellt aus hochmoduligen Kunststoffmaterialien wie PBT (Polybutylenterephthalat) | Die Bündelader ist mit thixotropem Gel gefüllt, um die Lichtwellenleiter vor äußerer Belastung und Feuchtigkeit zu schützen. |
| Panzerschicht | Wellstahlband | Bietet feuchtigkeitsbeständige und wasserblockierende Wirkung sowie Nagetierresistenz. |
| Selbsttragendes Teil | ein einzelner Stahldraht oder verseilte Stahldrähte | Selbsttragendes Element, einfach für die Luftverlegung, ohne Installation eines zusätzlichen Tragseils |
| Äußere Hülle | FIG8-förmige Hülle aus PE (Polyethylen) | gute Korrosionsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit. |
GYXTC8S-Kabel
GYXTC8S-Strukturdiagramm
Figur-8-Strukturdesign , kleiner Durchmesser und geringes Gewicht, einfache selbsttragende Luftinstallation, wodurch die Installationskosten gesenkt werden.
Hervorragende optische Leistung : Die optischen Fasern (z. B. G652.D) weisen einen geringen Übertragungsverlust und eine geringe Dispersion auf, wodurch eine hochwertige optische Signalübertragung gewährleistet werden kann.
Gute mechanische Leistung : Durch vernünftiges Design und präzise Kontrolle der Faserüberlänge in der Bündelader verfügt das Kabel über hervorragende mechanische Eigenschaften. Der verseilte Stahldraht als selbsttragendes Element hat eine sehr hohe Zugfestigkeit und die Stahlbandpanzerung weist eine hohe Druckfestigkeit und Nagetierbeständigkeit auf.
Gute Umweltleistung : Das Kabel weist eine gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf. Die Schmelzklebstoffverbindung zwischen Stahlband und Bündelader sorgt dafür, dass sich die Bündelader nach dem Verlegen des Kabels nicht zurückzieht und das Kabel eine hervorragende Flexibilität und Biegefestigkeit aufweist, die sich an unterschiedliche Umgebungsbedingungen anpassen kann.
FTTH-Antennenzugangsnetze
Überkopf-Glasfaserverteilung von optischen Verteilerpunkten (ODP) zu Wohngebäuden, Dörfern und einzelnen Teilnehmern, insbesondere zu Gebieten ohne unterirdische Rohrkanäle.
Lokale Telekommunikationsnetze in Großstädten und auf dem Land
Kurz- und mittelspannige Freileitungsleitungen für die Kommunikationsrückgrate von Landkreisen, Städten und Dörfern.
CATV und integrierte Zugangssysteme
Hybride Glasfaser-Koaxialkabel-TV-Luftübertragung (HFC), die Daten-, Sprach- und Video-Triple-Play-Dienste unterstützt.
Private Netzwerke für Campus, Park und Industriepark
Freitragende Glasfaserverbindung zwischen Gebäuden ohne Masthilfsstränge.
Überwachung und Smart City-Projekte
Außenantennen-Glasfaserverbindungen für Verkehrsüberwachung, Umweltüberwachung und Kameraübertragung im öffentlichen Sicherheitsbereich.
Der Standardbereich umfasst 2 bis 24 Kerne. Für Glasfasern mit mehr als 24 Adern wählen Sie bitte schichtverseilte Antennenkabel in Form einer Acht wie GYTC8S.
Nein. Das Kabel verfügt über einen 7-strängigen Tragdraht aus verzinktem Stahl in einem einteiligen Achtermantel, der die gesamte Aufhängungsspannung trägt. Es ist kein separater Stützstrang erforderlich, was Montage und Bauzeit spart.
Hohe Druckfestigkeit gegen äußere Extrusion;
Schutz vor Nagetierbissen in ländlichen, bergigen und wilden Gebieten;
Radiale wasserdichte Barriere, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Statischer Biegeradius (feste Verlegung): ≥10× Kabelaußendurchmesser; Dynamischer Biegeradius (Ziehen, Wickeln): ≥20× Kabelaußendurchmesser.
GYXTC8S: Integrierter Stahl-Messenger, geringere Kosten, geringe Glasfaseranzahl (2–24 Kerne), für Zugangsnetzwerke mit kurzer Spannweite;
ADSS: Vollständig dielektrischer Selbstträger, kein Metall im Inneren, zum Überqueren von Hochspannungsleitungen, große Faseranzahl, weitgespanntes Rückgrat.
1. Identifizierung der Faserfarbe
NEIN. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Farbe |
Blau |
Orange |
Grün |
Braun |
Schiefer |
Weiß |
Rot |
Schwarz |
Gelb |
Violett |
Rosa |
Aqua |
2. Strukturparameter
| Modell | GYXTC8S | |
| Fasertyp | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | |
| Ballaststoffe zählen | 2-12 | 24 |
| Max. Fasern pro Rohr | 12 | 24 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 7,2*13,7 | 7,6*14,1 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 102 | 110 |
| Verseilter Stahldraht (mm) | 1,0*7 | |
| Zug (N) | Langfristig/kurzfristig: 1000/3500 | |
| Quetschen (N/100 mm) | Langfristig/kurzfristig: 600/1500 | |
| Min. Biegeradius (mm) | Statisch/dynamisch: 10D/20D | |
| Temperatur (℃) | Lagerung/Betrieb: -40℃~70℃ | |
3. Glasfaserparameter G.652D (nach dem 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 (nach Wunsch)
Trommeloptionen :
Begaste Holztrommel
Stahlverstärkte Holztrommel
Sperrholztrommel
Kabel- und Trommelmarkierung nach Kundenwunsch.

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