Câble à fibre optique enterré directement avec élément de force non métallique blindé en ruban d'acier GYFTY53
| Modèle | GYFTY53 |
| Nombre de fibres | 2 cœurs - 288 cœurs |
| Structure | Tube lâche échoué |
| Membre de force centrale (CSM) | FRP (plastique renforcé de fibres de verre) |
| Résistant à l'humidité | Composé de remplissage de câble ou ruban bloquant l'eau |
| Veste intérieure |
PE |
| Armure | Ruban d'acier ondulé (CST) |
| Veste extérieure | PE |
| Température de fonctionnement/stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Application | Pose enterrée directe souterraine |
| Longueur du tambour | 2 km, 3 km, 4 km ou personnalisé |

Présentation du produit :
GYFTY53 est un câble à fibre optique de communication extérieure caractérisé par un élément de renforcement non métallique, une structure de toronnage et de remplissage en tube lâche, une double gaine liée en polyéthylène (PE) et un blindage en ruban d'acier ondulé..
Structure détaillée du câble à fibre optique blindé à enterrement direct GYFTY53 :
La structure du câble GYFTY53 suit une conception de « protection en couches », de la fibre optique interne à la gaine extérieure, garantissant à la fois l'intégrité du signal et la résistance à l'environnement.
| Couche | Nom du composant | Matériel et spécifications | Fonction |
| 1. | Noyau de fibre optique | Fibre monomode (par exemple, G.652D, G.657A1) ou multimode (par exemple, OM3, OM4) ; | Transmettre des signaux optiques avec une faible atténuation et une bande passante élevée |
| 2. | Tube lâche |
Fabriqué en polybutylène téréphtalate (PBT). Chaque tube encapsule 2 à 12 fibres, avec un gel bloquant l'eau rempli à l'intérieur. | La structure lâche permet à la fibre de se déplacer librement dans le tube, réduisant ainsi les pertes de micro-courbure causées par les changements de température ou les contraintes externes. |
| 3. | Membre de la force centrale | Tige en plastique renforcé de fibres (FRP) | Fournit une résistance à la traction et à la compression du noyau sans introduire de composants métalliques (évitant les dommages induits par la foudre). |
| 4. | Toronnage et remplissage de câbles | Plusieurs tubes libres et cordes de remplissage à haute résistance (en polypropylène) sont toronnés autour de la tige centrale en FRP dans un arrangement circulaire. fil/ruban bloquant l'eau enroulé autour de l'âme du câble | Assurer la stabilité du noyau du câble ; bloquer l'eau sur toute la longueur du câble (blocage de l'eau longitudinal) |
| 5. | Veste intérieure | Gaine en polyéthylène (PE) | Extrudé directement sur l'âme du câble. Agit comme première barrière contre l'humidité et les dommages mécaniques, garantissant l'intégrité de l'âme interne du câble et préparant une base lisse pour la couche de blindage suivante. |
| 6. | Couche d'armure |
Ruban en acier ondulé | Résister à la pression latérale (ex. : compactage du sol, charges lourdes au-dessus du sol) ; prévenir les morsures de rongeurs |
| 7. | Veste extérieure | Gaine en polyéthylène (PE) | La couche la plus externe, extrudée sur la couche de blindage. Présente une excellente résistance aux UV, à l’usure et à la corrosion chimique (résistant aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques du sol). Il offre également une protection supplémentaire contre les piqûres de rongeurs et les rayures mécaniques lors de la construction. |
Câble GYFTY53
GYFTY53-96Core
Caractéristiques du câble à fibre optique enterré direct souterrain GYFTY53 :
Des tubes lâches remplis de gel bloquant l'eau empêchent l'humidité de pénétrer dans la surface de la fibre.
Les composés bloquant l’eau dans l’âme du câble bloquent les infiltrations d’eau longitudinales.
Le ruban d'acier laminé double face et les gaines en PE forment une barrière étanche contre l'humidité. Cela garantit que le câble reste fonctionnel même dans les sols gorgés d'eau ou dans les zones très humides.
Résistance à la traction : La tige centrale en FRP permet au câble de résister à une force de traction à court terme allant jusqu'à 3 000 N et à une force de traction à long terme de 1 000 N, adaptée à la traction lors de la construction enterrée.
Résistance à la pression latérale : La couche de blindage en ruban d'acier ondulé peut résister à une pression latérale de 3 000 N/100 mm, empêchant ainsi la déformation du câble ou les dommages aux fibres causés par le compactage du sol ou de lourdes charges au-dessus du chemin d'enfouissement.
Flexibilité de flexion : La structure en tube lâche et le renfort non métallique permettent un rayon de courbure statique de 12,5 fois le diamètre du câble et un rayon de courbure dynamique de 25 fois le diamètre du câble. Cela facilite l'installation dans des espaces étroits ou le long de chemins courbes.
Résistance aux rongeurs et aux animaux : l'armure en ruban d'acier est suffisamment dure pour empêcher les rongeurs (par exemple, les taupes, les rats) ou les animaux fouisseurs de ronger, une caractéristique essentielle pour les câbles souterrains dans les zones rurales ou suburbaines.
Protection contre la foudre : l'élément de renfort non métallique évite la formation d'un « paratonnerre », réduisant considérablement le risque de dommages aux câbles ou d'interruption du signal causé par la foudre dans les régions sujettes aux orages (par exemple, zones montagneuses, champs ouverts).
Résistance à la corrosion : le ruban en acier laminé double face (isolé du sol par un revêtement PE) et la gaine extérieure en MDPE résistent à la corrosion causée par les sols acides/alcalins, les brouillards salins (zones côtières) et les polluants chimiques, garantissant ainsi une fiabilité à long terme.
Applications :
Le câble GYFTY53 est principalement conçu pour la pose en enfouissement direct et est largement utilisé dans les réseaux de télécommunications, d'accès haut débit et de communication industrielle, en particulier dans les scénarios nécessitant une fiabilité élevée et une adaptabilité environnementale :
(1) Réseaux fédérateurs de télécommunications longue distance
Il est utilisé dans les réseaux de fibre optique longue distance (par exemple, les lignes de communication interurbaines ou provinciales) qui nécessitent un enfouissement direct pour éviter d'occuper l'espace au-dessus du sol (par exemple, à travers des terres agricoles, des déserts ou des zones montagneuses). Sa faible atténuation du signal et ses performances mécaniques stables garantissent une transmission de données à grande vitesse sur de longues distances (des dizaines à des centaines de kilomètres).
(2) Connexions de communication inter-bureaux
Il connecte les bureaux de télécommunications, les centres de données ou les stations de base dans les zones urbaines ou suburbaines. L'enfouissement direct évite la construction coûteuse de pipelines, réduisant ainsi les coûts du projet tout en garantissant une communication stable entre les nœuds du réseau central.
(3) Zones sujettes à la foudre
Idéal pour une installation dans les régions à forte activité éclair, telles que les zones montagneuses, les plaines ouvertes ou les zones rurales. Sa structure non métallique élimine les dommages induits par la foudre, garantissant ainsi un service ininterrompu pour le haut débit rural, les communications d'urgence ou les communications sur le réseau électrique (où la foudre constitue un risque majeur).
(4) Accès haut débit urbain et suburbain
Utilisé dans les réseaux haut débit du « dernier kilomètre » (par exemple, fibre jusqu'au domicile, FTTH) pour connecter les bureaux centraux aux communautés résidentielles ou aux zones commerciales. L'enfouissement direct sous les routes ou les espaces verts évite de perturber les infrastructures existantes (par exemple, les routes, les bâtiments) et prend en charge les services à large bande passante comme la 5G, le streaming vidéo 4K et le cloud computing.
(5) Environnements industriels et spéciaux
Appliqué dans les parcs industriels, les zones minières ou les régions côtières :
Parcs industriels : Résiste aux vibrations mécaniques et à la corrosion chimique, en connectant les systèmes de contrôle industriels et les dispositifs de surveillance.
Zones côtières : la gaine extérieure résistante à la corrosion et le ruban d'acier résistent aux brouillards salins, adaptés aux réseaux de communication côtiers.
Zones minières : résiste aux charges lourdes et à l’humidité, favorisant ainsi la communication entre les sites miniers et les centres de contrôle.
1. Paramètre de structure
| Modèle | GYFTY53 | ||||||||
| Type de fibre | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Nombre de fibres | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Max. fibres par tube | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unités (Tubes ou Remplisseurs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Diamètre du câble (mm) | 12.9 | 12.9 | 13.7 | 13.7 | 15 | 16.4 | 17.9 | 18.3 | 20.3 |
| Poids du câble (Kg/km) | 154 | 154 | 173 | 173 | 206 | 244 | 288 | 295 | 363 |
| Traction (N) | Long/Court terme : 1 000/3 000 | ||||||||
| Écraser (N/100 mm) | Long/Court terme : 1 000/3 000 | ||||||||
| Min. Rayon de courbure (mm) | Statique/Dynamique : 12,5D/25D | ||||||||
| Température (℃) | Stockage/fonctionnement : -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||
2. Paramètre fibre G.652.D (après le câble)
Article |
Caractéristiques |
Unité |
Valeur |
|
Géométrique |
Diamètre du revêtement |
µm |
125,0 ± 1,0 |
|
Non-circularité du revêtement |
% |
≤1,0 |
||
Erreur de concentricité noyau-gaine |
µm |
≤0,6 |
||
Non-circularité du noyau |
% |
≤12 |
||
Diamètre du revêtement |
µm |
245 ± 10,0 |
||
Erreur de concentricité revêtement-revêtement |
µm |
≤12 |
||
Rayon de courbure |
m |
≥4 |
||
Atténuation |
Pente de dispersion nulle S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
Atténuation de 1625 nm |
dB/km |
≤0,30 |
||
Atténuation de 1383 +/-3 nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Atténuation de 1310 nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Atténuation de 1550 nm |
dB/km |
≤0,22 |
||
Discontinuité ponctuelle (1310 nm et 1550 nm) |
dB |
≤0,05 |
||
Atténuation à 1 285 nm ~ 1 330 nm par rapport à 1 310 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Atténuation à 1 485 nm ~ 1 580 nm par rapport à 1 550 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Longueur d'onde à dispersion nulle λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Dispersion |
Dispersion de 1285 à 1339 nm |
ps/nm/km |
≤3,5 |
|
Dispersion de 1 271 à 1 360 nm |
ps/nm/km |
≤5,3 |
||
Dispersion de 1 550 nm |
ps/nm/km |
13,3 ~ 18,6 |
||
Valeur nominale MFD (1310 nm) |
µm |
8,6-9,5 |
||
Tolérance MFD |
µm |
±0,4 |
||
Pliage |
Longueur d'onde de coupure du câble λcc |
nm |
≤1260 |
|
Atténuation induite par macro-courbure de 1550 nm (100 tours avec un diamètre de 60 mm) |
dB |
≤0,5 |
||
PMD |
Q |
0,01% |
||
Fibre individuelle maximale |
ch/√km |
0.2 |
||
M |
20 câbles |
|||
3. Identification des couleurs pour la fibre et le tube
Non. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Couleur |
Bleu |
Orange |
Vert |
Brun |
Ardoise |
Blanc |
Rouge |
Noir |
Jaune |
Violet |
Rose |
Aqua |

Longueur de la bobine :
normalement 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (selon votre demande)
Options de tambour : Fût en bois fumigé, tambour en bois renforcé d'acier, tambour en contreplaqué.
Marquage des câbles et des tambours selon les exigences du client.

Photos d'expédition:


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