GYFXTBY Cavo in fibra ottica a goccia piatta ovale aerea non metallica
| Modello | GYFXTBY |
| Conteggi delle fibre | 2 nuclei - 24 nuclei |
| Tipo di fibra | ITU-T G.652D |
| Tubo tampone | Tubo sciolto in PBT |
| Membro della forza | FRP parallelo |
| Giacca esterna | PE |
| Applicazione | Installazione aerea autoportante e canalizzata |
| Lunghezza del tamburo |
2 km, 3 km, 4 km |

GYFXTBY è un cavo in fibra ottica a goccia piatta ovale autoportante (ADSS) completamente dielettrico , progettato specificamente per la connessione 'ultimo miglio' nelle reti FTTH/FTTx. Eccelle nell'accesso utente e nelle connessioni derivate, caratterizzato da facile rimozione, resistenza alla pressione laterale, leggerezza e protezione contro i fulmini. Supporta sia l'installazione aerea autoportante che il passaggio dei condotti.
Utilizzo : Collegamento aereo di derivazione/derivazione autoportante, che consente l'accesso dell'ultimo miglio a edifici residenziali, uffici o utenti finali.
Struttura : forma esterna piatta ovale, composta da un tubo sciolto centrale, due elementi di rinforzo paralleli in FRP (su entrambi i lati), filato idrorepellente e una guaina esterna in PE. Sono disponibili tiranti opzionali per una rapida rimozione in loco.
Conteggio fibre : tipicamente da 2 a 24 core, che utilizzano principalmente fibre monomodali (ad esempio G.652D, il tipo più comune per FTTH).
Componenti strutturali chiave:
| Componente | Funzione |
| 1. Fibre ottiche | Racchiuso in un tubo sciolto ad alto modulo riempito con pasta di fibre, che fornisce ammortizzazione meccanica e impermeabilizzazione per proteggere le prestazioni della fibra. |
| 2. Membri di forza | Due aste parallele in FRP (plastica rinforzata con fibra di vetro) posizionate vicino al tubo sciolto. Forniscono capacità autoportante e resistenza alla trazione per l'installazione aerea. |
| 3. Sistema di blocco dell'acqua | Doppia protezione: imbottitura in pasta all'interno del tubo sciolto + filato blocca-acqua all'esterno del tubo, prevenendo efficacemente l'intrusione di umidità. |
| 4. Guaina esterna | Guaina piatta in polietilene nero (PE) con resistenza UV opzionale. Alcuni modelli includono cordoni di strappo per semplificare e accelerare la rimozione della guaina durante la terminazione sul campo. |
Ovale piatto e resistenza alla pressione laterale : il design ovale piatto riduce al minimo la sensibilità al calpestio o all'estrusione, rendendolo adatto per l'installazione in spazi ristretti (ad esempio, tra le pareti dell'edificio) e compatibile con morsetti speciali.
Costruzione semplice : la guaina di piccolo diametro, leggera e facile da rimuovere riduce l'intensità della manodopera. Semplifica sia la distribuzione aerea che i processi di drop-in-to-user interni/esterni.
Design completamente dielettrico : nessun elemento metallico di rinforzo, eliminando il rischio di danni indotti dai fulmini, ideale per aree soggette a fulmini (ad esempio, regioni rurali, aree ad alta quota).
Stabilità ambientale e meccanica : il controllo preciso della lunghezza in eccesso della fibra e i tubi sciolti ad alto modulo garantiscono un'attenuazione ottica stabile (bassa perdita di segnale) e prestazioni geometriche indipendentemente dalle fluttuazioni di temperatura (da -40°C a +70°C) e dallo stress meccanico.
Accesso all'ultimo miglio FTTH : distribuzione aerea autoportante dai pali delle utenze agli edifici residenziali, ville o piani di uffici.
Distribuzione in filiale : connessione di punti di distribuzione agli utenti finali in scenari come reti rurali, parchi industriali o comunità residenziali.
Instradamento su condotto/montaggio a parete : può essere utilizzato insieme a cavi di derivazione a farfalla per formare una soluzione integrata 'dall'antenna all'interno', ad esempio instradato attraverso condotti sotterranei o collegato all'esterno dell'edificio.
Conteggio e tipo di fibre : scegli da 2 a 24 core in base alla densità degli utenti e alle future esigenze di espansione della rete. La fibra monomodale G.652D è preferita per la sua ampia compatibilità e la bassa perdita.
Installazione aerea : utilizzare morsetti a cuneo corrispondenti per il fissaggio; dare priorità al routing autoportante. Evitare tensioni eccessive o piegature a raggio ridotto (raggio di curvatura minimo: ≥10x diametro del cavo per uso statico, ≥20x per uso dinamico).
Protezione lato utente : durante l'instradamento negli edifici, utilizzare condotti protettivi o canali nascosti montati a parete. Garantire la tenuta impermeabile al punto di ingresso (ad esempio, utilizzando pressacavi impermeabili) per impedire l'ingresso di acqua o polvere.
Domande frequenti:
Quali sono i metodi di installazione tipici per il cavo in fibra ottica GYFXTBY?
GYFXTBY, come cavo piatto ovale autoportante completamente dielettrico (ADSS), è progettato per la flessibilità negli scenari 'ultimo miglio' FTTH/FTTx. I suoi metodi di installazione sono personalizzati in base alle caratteristiche strutturali (leggerezza, forma piatta, rinforzo in FRP) e alle esigenze applicative (instradamento aereo, condotto o diretto interno/esterno). Di seguito sono riportati i 4 metodi di installazione più comuni, insieme ai principali dettagli operativi e alle precauzioni.
Preparazione pre-installazione:
Ispezionare i pali della luce (stabilità, capacità di carico) ed eliminare gli ostacoli (rami degli alberi, cavi esistenti) lungo il percorso.
Preparare gli strumenti: morsetti a cuneo (abbinati alla forma piatta del cavo GYFXTBY), supporti per cavi, misuratori di tensione e spelafili per fibra ottica.
Instradamento dei cavi e controllo della tensione:
Distribuire il cavo dal supporto di svolgimento, mantenendo una tensione costante (tipicamente 50–100 N, a seconda del numero di conduttori) per evitare un allungamento eccessivo.
Utilizzare morsetti a cuneo per fissare il cavo ai pali delle utenze: posizionare i morsetti sulla sommità dei pali o sulle staffe designate, assicurandosi che il lato piatto del cavo sia allineato con il morsetto per evitare scivolamenti.
Regolazione intervallo e abbassamento:
Per campate brevi (≤50 metri, comuni nelle aree residenziali), impostare un piccolo abbassamento (5–10 cm) per adattarsi alle variazioni di temperatura (espansione in estate, contrazione in inverno).
Per campate più lunghe (50–100 metri), utilizzare tensimetri per regolare con precisione l'abbassamento ed evitare sollecitazioni eccessive sul cavo.
Risoluzione e protezione:
Alla fine della campata aerea (ad esempio, vicino a un edificio), utilizzare una scatola di ingresso cavi per far passare il cavo dall'antenna al percorso interno/condotto. Sigillare la scatola per evitare infiltrazioni d'acqua.
Evitare piegature a raggio ridotto (raggio di curvatura statico minimo: ≥10× diametro del cavo; dinamico: ≥20×) durante l'installazione.
Mantenere il cavo ad almeno 0,5 metri di distanza dalle linee elettriche ad alta tensione per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI), anche se GYFXTBY è completamente dielettrico.
Ispezione e preparazione dei condotti:
Controllare l'integrità del condotto (assenza di crepe o ostruzioni) utilizzando un'asta per condotto. Pulire il condotto con aria compressa o una spazzola per condotti per rimuovere polvere o detriti.
Installare una fune (nylon o poliestere) all'interno del condotto utilizzando un'asta per condotto: questa fune farà passare il cavo GYFXTBY.
Trazione del cavo:
Collegare l'estremità anteriore del cavo alla fune utilizzando un'apposita impugnatura (assicurare un collegamento sicuro per evitare il distacco durante la trazione).
Utilizzare un tiracavo manuale o elettrico per tirare il cavo a velocità costante (≤5 metri al minuto). Per condotti lunghi (>100 metri), aggiungere punti di trazione intermedi per ridurre l'attrito.
Sigillatura e marcatura dei condotti:
Dopo aver tirato, sigillare entrambe le estremità del condotto con nastro impermeabile o guarnizioni del condotto per impedire l'ingresso di acqua, roditori o detriti.
Contrassegnare i punti di accesso ai condotti (ad es. tombini, maniglie) con etichette indicanti 'Cavo in fibra ottica GYFXTBY' per la manutenzione futura.
Utilizzare un lubrificante (compatibile con le guaine in HDPE) per condotti lunghi o curvi per ridurre l'attrito ed evitare danni alla guaina.
Non tirare il cavo in un angolo: mantenerlo allineato con l'asse del condotto per evitare attorcigliamenti.
Pianificazione del percorso:
Segnare il percorso del muro (ad esempio lungo gli angoli, sotto la grondaia) per evitare ostacoli (prese elettriche, tubi dell'acqua) e garantire un aspetto ordinato.
Fissaggio con clip per cavi:
Utilizza fermacavi adesivi (per pareti lisce come cemento o piastrelle) o fermagli avvitati (per pareti ruvide come mattoni) abbinati alla larghezza piatta di GYFXTBY.
Clip distanziate a 30–50 cm l'una dall'altra per fissare il cavo ed evitare cedimenti. Assicurarsi che il cavo non sia compresso dalle clip (evitare di stringere eccessivamente).
Ingresso negli edifici:
Praticare un piccolo foro (diametro: 10–15 mm) nel muro nel punto di ingresso. Installare un anello di tenuta impermeabile nel foro per proteggere il cavo dall'acqua e dagli spigoli vivi.
Tirare il cavo attraverso il passacavo e nella scatola di distribuzione interna (ad esempio, scatola ONU).
Per le pareti esterne, utilizzare fermacavi resistenti ai raggi UV per prevenire il degrado dovuto alla luce solare.
Evitare di montare il cavo vicino a fonti di calore (ad esempio, unità esterne di condizionatori d'aria) per evitare l'ammorbidimento della guaina.
Scavo di trincee:
Scavare una trincea profonda 60–80 cm (per evitare danni causati da attrezzi da giardinaggio o piccoli animali) e larga 10–15 cm. In caso di terreno roccioso, rivestire la trincea con un letto di sabbia (spessore 5 cm) per attutire il cavo.
Protezione e posizionamento dei cavi:
Avvolgere il cavo GYFXTBY in un tubo di protezione ondulato in HDPE (diametro: 20–30 mm) per resistere agli urti e all'umidità.
Posizionare il cavo protetto nella trincea, assicurandosi che non si attorcigli. Coprire il cavo con altri 5 cm di sabbia, quindi riempire la trincea con terra.
Marcatura:
Interrare i nastri di avvertimento (20 cm sotto la superficie del terreno) lungo la trincea per avvisare i futuri escavatori. Installare dei segnalatori di terra su entrambe le estremità della sezione interrata.
Questo metodo è consigliato solo per campate ≤30 metri. Per distanze maggiori, utilizzare invece cavi dedicati per l'interramento diretto (ad esempio, GYTA53).
Evitare l'interramento vicino a falde freatiche o aree soggette a inondazioni, poiché l'umidità prolungata può deteriorare la guaina del cavo nel tempo.
1. Parametro di struttura
| Modello | GYFXTBY |
| Tipo di fibra | G652.D |
| Conteggi delle fibre | 2-12 |
| Tubi | 1 |
| Max.fibre per tubo | 12 |
| diametro esterno del tubo | 1,80±0,1 mm |
| Materiale del tubo | PBT |
| Membro della forza | FRP 2,0 mm*2 |
| Materiale della guaina | MDPE |
| Diametro del cavo | 4,3(±0,3mm) *7,8(±0,3mm) |
| Peso del cavo | 37 kg/km ±5% |
| Trazione (N) | Lungo/Breve Termine: 600/1800 |
| Schiacciamento(N/100mm) | Lungo/Breve Termine:300/1000 |
| minimo Raggio di curvatura (mm) | Statico/Dinamico: 10D/20D |
| Temperatura (℃) | Conservazione/Funzionamento: -40℃~70℃ |
2. Parametro fibra G.652D (dopo il cavo)
Articolo |
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
|
geometrico |
Diametro del rivestimento |
µm |
125,0±1,0 |
|
Rivestimento Non Circolarità |
% |
≤1,0 |
||
Errore di concentricità del nucleo-rivestimento |
µm |
≤0,6 |
||
Non circolarità del nucleo |
% |
≤12 |
||
Diametro del rivestimento |
µm |
245±10,0 |
||
Errore di concentricità del rivestimento-rivestimento |
µm |
≤12 |
||
Raggio di arricciatura |
M |
≥4 |
||
Attenuazione |
Pendenza a dispersione zero S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
Attenuazione 1625 nm |
dB/km |
≤0,30 |
||
Attenuazione 1383+/-3nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Attenuazione 1310 nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Attenuazione di 1550 nm |
dB/km |
≤0,22 |
||
Discontinuità puntuale (1310 nm e 1550 nm) |
dB |
≤0,05 |
||
Attenuazione a 1285 nm ~ 1330 nm rispetto a 1310 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Attenuazione a 1485 nm ~ 1580 nm rispetto a 1550 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Lunghezza d'onda a dispersione zero λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Dispersione |
Dispersione 1285~1339 nm |
PS/nm/km |
≤3,5 |
|
Dispersione 1271~1360nm |
PS/nm/km |
≤5,3 |
||
Dispersione di 1550 nm |
PS/nm/km |
13.3~18.6 |
||
Valore MFD nominale (1310 nm) |
µm |
8.6-9.5 |
||
Tolleranza MFD |
µm |
±0,4 |
||
Piegatura |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc |
nm |
≤1260 |
|
Attenuazione indotta da macro-flessioni a 1550 nm (100 giri con diametro di 60 mm) |
dB |
≤0,5 |
||
PMD |
Q |
0,01% |
||
Fibra individuale massima |
PS/√km |
0.2 |
||
M |
20 cavi |
|||
Lunghezza della bobina :
normalmente 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (come da vostra richiesta)
Opzioni del tamburo :
Tamburo di legno fumigato
Tamburo di legno rinforzato con acciaio
Tamburo di compensato.
Marcatura di cavi e tamburi secondo le esigenze del cliente.

Immagini di spedizione:


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