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GYFXTY
TECHNOLOGIE CHANGRONG
Câble de dérivation rond à fibre optique pour antenne/conduit uni-tube non métallique GYFXTY avec deux FRP parallèles
| Modèle | GYFXTY |
| Nombre de fibres | 2 cœurs -24 cœurs |
| Tube | Tube lâche central |
| Barrière contre l'humidité |
Composé de remplissage pour câbles |
| Membre fort | FRP (plastique renforcé de fibres)*2 |
| Gaine extérieure | PE (Polyéthylène) |
| Application | Installation d'antenne/de conduit |
| Longueur de la tige |
2 km, 3 km, 4 km, etc. |

GYFXTY est un câble à fibre optique extérieur de type tube central non métallique largement utilisé dans les réseaux de communication. Il est conçu pour s'adapter aux environnements extérieurs complexes (tels qu'une installation enterrée directe, aérienne ou en conduit) tout en évitant l'utilisation de composants métalliques, ce qui le rend adapté aux scénarios avec des exigences strictes en matière de résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) et de protection contre la foudre. Il s'agit d'un choix courant pour les réseaux d'accès, les communications rurales et la transmission dorsale à courte distance.
Définition du modèle :
GYFXTY appartient à la série « GY » de câbles à fibres optiques extérieurs (le préfixe standard national pour les câbles optiques de communication extérieure en Chine, équivalent aux classifications internationales des câbles extérieurs). Le suffixe 'FXTY' définit ses caractéristiques structurelles :
F : Représente un renfort non métallique FRP (Plastique Renforcé de Fibres de Verre, évitant les interférences électromagnétiques et les risques de corrosion).
X : Indique une structure en tube central (la fibre optique est placée dans un seul tube central libre).
T : Désigne le tube lâche rempli de gel tube qui protège bien la fibre de l'humidité et des contraintes extérieures.
Y : Désigne une gaine extérieure en polyéthylène (PE) (fournit une protection secondaire contre les dommages environnementaux extérieurs).
Le câble à fibre optique GYFXTY est un câble extérieur léger, non métallique et économique, généralement utilisé pour la transmission à courte et moyenne distance et est compatible avec les fibres optiques monomodes (SM) et multimodes (MM).
Les 2 à 24 fibres sont positionnées dans un tube central lâche et remplies de gel tubulaire. Ensuite, 2 FRP parallèles non métalliques appliqués autour du tube comme élément de renforcement. Le câble est protégé par une couche de gaine en polyéthylène (PE), qui offre une bonne protection mécanique et une bonne résistance à l'environnement. Ce type de câble convient à diverses méthodes de pose, telles que la pose aérienne, enterrée et en conduit.
| Couche | Composition | Fonction |
| 1. Fibre optique |
Fibres monomodes (par exemple, G.652D, G.657A1) ou multimodes (par exemple, OM3, OM4) | Transmettre des signaux optiques |
| 2. Tube lâche central | PBT (Polybutylène téréphtalate) | Enferme et protège les fibres optiques ; rempli de gel bloquant l'eau pour empêcher l'intrusion d'humidité et tamponner la micro-courbure des fibres. |
| 3. Renfort non métallique | plastique renforcé de fibres de verre (FRP) | Fournit une résistance mécanique (résistance à la traction, à la compression et à la flexion) sans composants métalliques (évite les coups de foudre et les EMI). |
| 4. Gaine extérieure |
PE résistant aux UV ou PE LSZH | La couche protectrice la plus externe ; résiste aux rayons UV, au vieillissement et aux impacts mécaniques. |
Câble à fibre optique GYFXTY
Diagramme de structure GYFXTY
La conception du câble GYFXTY se concentre sur l'adaptabilité extérieure, la sécurité non métallique et la rentabilité, avec les principales caractéristiques suivantes :
Pas de fils ni de rubans métalliques, il est donc insensible aux interférences électromagnétiques (EMI) et aux interférences radiofréquences (RFI), adapté aux zones proches des lignes électriques, des sous-stations ou des équipements industriels.
Évite la corrosion causée par l'oxydation des métaux (critique pour les zones humides ou côtières) et élimine le risque de dommages induits par la foudre (un problème majeur pour les câbles métalliques en environnement extérieur).
Résistance aux UV : La gaine extérieure en PE est modifiée avec des stabilisants UV, garantissant une utilisation à long terme (≥20 ans) en plein soleil sans vieillissement ni fissuration.
Imperméable et résistant à l'humidité : le tube central est rempli de gel bloquant l'eau et la couche de gaine a une faible perméabilité à la vapeur d'eau, empêchant l'atténuation des fibres causée par l'humidité.
Large plage de températures : fonctionne de manière stable à des températures de -40 °C à +70 °C, s'adaptant aux régions froides du nord et aux climats chauds du sud.
Résistance à la traction : Soutenu par des fils d'aramide ou du FRP, il peut résister à des forces de traction à court terme de 600 à 1 000 N (suffisantes pour une installation aérienne ou enterrée).
Performances en flexion : La structure du tube central et les gaines flexibles permettent un rayon de courbure minimum de 10× le diamètre extérieur du câble (statique) et de 20× le diamètre extérieur du câble (dynamique), facilitant ainsi l'installation dans des espaces étroits.
Comparé aux câbles à tube central métallique (par exemple GYXTW), le GYFXTY est 20 à 30 % plus léger, ce qui réduit les coûts de main d'œuvre et d'équipement pour l'installation aérienne ou aérienne.
Pas besoin de mise à la terre (contrairement aux câbles métalliques), ce qui simplifie la construction sur site et raccourcit les cycles de projet.
La structure simple (moins de couches que les câbles armés) et les matériaux non métalliques réduisent les coûts de production, ce qui le rend idéal pour un déploiement à grande échelle dans les réseaux d'accès (par exemple, connexions du « dernier kilomètre » vers des villages ou des communautés).
Déployés sous forme de câbles de distribution FTTH (Fiber-to-the-Home), reliant les bureaux centraux (CO) aux bâtiments résidentiels ou aux points d'accès ruraux.
Utilisé dans les réseaux FTTB (Fiber-to-the-Building) pour transmettre les signaux des armoires de rue aux sous-sols des bâtiments.
Idéal pour les projets ruraux de « couverture haut débit » : sa conception non métallique évite les dommages dus à la foudre (courants dans les zones rurales ouvertes) et son faible coût s'adapte aux contraintes budgétaires pour un déploiement sur de grandes surfaces.
Largement utilisé comme câbles aériens (accrochés aux poteaux électriques) dans les zones où l'installation enterrée est difficile (par exemple, régions montagneuses, bords de rivières). Sa légèreté et sa résistance à la traction garantissent un fonctionnement stable sous des charges de vent.
Appliqué dans les parcs industriels ou les réseaux auxiliaires de centrales électriques : résiste aux interférences électromagnétiques provenant des équipements industriels et des lignes électriques, garantissant une transmission fiable du signal pour les systèmes de surveillance ou de contrôle.
Utilisé dans les zones côtières ou les régions humides : les matériaux non métalliques empêchent la corrosion due au brouillard salin ou à l'humidité, prolongeant ainsi la durée de vie du câble.
Utilisé dans les réseaux temporaires (par exemple, chantiers de construction, secours en cas de catastrophe) en raison de sa facilité d'installation et de ses faibles exigences de maintenance.
Version parallèle FRP : résistance à la traction rigide, meilleure pression anti-latérale, forme ronde du câble stable, dénudage plus facile pendant la construction ;
Version fil aramide : Plus flexible, plus léger, meilleures performances de flexion.
La conception à deux FRP parallèles est préférable pour les itinéraires aériens soumis à des vibrations fréquentes dues au vent et à l'installation de conduits nécessitant une résistance à la compression.
Prend en charge les fibres monomodes courantes : G.652D, G.657A1, G.657A2.
Plage de nombre de fibres : 2 à 24 cœurs. Le multimode OM3/OM4 est disponible sur demande spéciale.
Conception typique : Charge de traction admissible à long terme : 600 N, Charge de traction maximale à court terme : 2 000 N
Veuillez confirmer les indicateurs mécaniques exacts en fonction du nombre de fibres spécifique et des spécifications du client avant la construction aérienne.
Le câble à fibre optique GYFXTY équilibre performances, sécurité et coût, ce qui en fait un produit essentiel dans les réseaux d'accès extérieurs. Sa structure non métallique, son adaptabilité environnementale et sa conception légère résolvent les principaux problèmes du déploiement en extérieur (foudre, corrosion, EMI), tandis que sa rentabilité prend en charge les projets d'infrastructure à grande échelle. Pour les scénarios nécessitant une transmission longue distance (par exemple, les réseaux fédérateurs) ou une protection extrême (par exemple, enfouissement direct dans un sol rocheux), les câbles armés (par exemple, GYTA53) peuvent être plus adaptés, mais GYFXTY reste le premier choix pour la plupart des besoins d'accès extérieur et de communication sur courte distance.
| Modèle | GYFXTY | |
| Type de fibre | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | |
| Nombre de fibres | 2-12 | 24 |
| Max.fibres par tube | 12 | 24 |
| Diamètre du câble (mm) | 7.6 | 8.3 |
| Poids du câble (Kg/km) | 47 | 56 |
| PRF | 1,5 mm * 2 | |
| Matériau de la gaine | PE | |
| Traction (N) | Long/Court Terme : 600/2000 | |
| Écrasement (N/100mm) | Long/Court Terme : 300/1000 | |
| Min. Rayon de courbure (mm) | Statique/Dynamique : 10D/20D | |
| Température (℃) | Stockage/fonctionnement : -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
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 |
|||
Longueur de la bobine :
normalement 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (selon votre demande)
Options de tambour :
Tambour en bois fumigé
Tambour en bois renforcé d'acier
Tambour en contreplaqué
Marquage des câbles et des tambours selon les exigences du client.


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