Cavo in fibra ottica FIG8 aereo autoportante corazzato con nastro in alluminio GYTC8A
| Modello | GYTC8A |
| Conteggi delle fibre | 2core - 288core |
| Struttura | Progettazione FIGURA-8 |
| Tubo tampone | Tubo allentato incagliato |
| Messaggero | Fili di acciaio intrecciati |
| Membro di forza centrale (CSM) | Filo di acciaio (o FRP) |
| A prova di umidità | Composto riempitivo per cavi |
| Armatura |
Nastro in alluminio |
| Guaina esterna | PE (polietilene) |
| Applicazione | Posa aerea autoportante |
| Lunghezza del tamburo |
2 km, 3 km, 4 km o personalizzati |

Descrizione di base del cavo in fibra ottica FIG8 dell'antenna GYTC8A:
Il cavo in fibra ottica GYTC8A è un tipo di cavo aereo autoportante con messaggero in acciaio a trefoli e nastro di alluminio armato con luce, progettato per la posa aerea a lunga distanza all'aperto. Il suo vantaggio principale risiede nella struttura 'FIG8' (figura di otto), che integra un elemento portante (elemento di rinforzo) con il corpo del cavo, eliminando la necessità di cavi di sospensione separati.
Definizione del modello GYTC8A:
' GY ' : uso della comunicazione esterna
' T ' : tubo sciolto riempito con gel blocca acqua, riempitivo
' C ': autoportante
' 8' : struttura FIG8
' A ' : Nastro di alluminio corazzato
Definizione del modello GYFTC8A:
' GY ' : uso della comunicazione esterna
' F ' : elemento di forza centrale in FRP
' T ' : tubo sciolto riempito con gel blocca acqua, riempitivo
' C ': autoportante
' 8' : struttura FIG8
' A ' : Nastro di alluminio corazzato
La differenza principale tra il cavo GYTC8A e il cavo GYFTC8A risiede nel Central Strength Member (CSM) :
| Modello | Costruzione | Forma della guaina | CSM | Inatallazione |
| GYTC8A | Tubo allentato incagliato | FIG8 | Filo d'acciaio | Posa aerea autoportante |
| GYFTC8A | Tubo allentato incagliato | FIG8 | FRP | Posa aerea autoportante |
Struttura dettagliata del cavo aereo FIG8 autoportante GYTC8A:
Nucleo in fibra : le fibre monomodali da 250 µm sono collocate in tubi sciolti realizzati con materiali ad alto modulo e i tubi sciolti sono riempiti con composti impermeabili per proteggere le fibre.
Elemento di rinforzo centrale (CSM) : un elemento di rinforzo centrale in metallo (solitamente filo di acciaio) è situato al centro del nucleo del cavo, che fornisce resistenza alla trazione di base per il cavo ottico.
Nucleo del cavo : i tubi sciolti e le funi di riempimento sono intrecciati attorno all'elemento di rinforzo centrale per formare un nucleo del cavo compatto e circolare.
Strato di armatura : il nucleo del cavo è avvolto longitudinalmente con uno strato di nastro di alluminio rivestito (APL) per formare uno strato resistente all'umidità, che può impedire al vapore acqueo di entrare nel nucleo del cavo.
Guaina : l'anima del cavo armato e i fili di acciaio a trefoli sono integrati in una guaina di polietilene (PE) a forma di 8. I fili di acciaio a trefoli vengono utilizzati per l'autosupporto e la guaina in PE svolge un ruolo nel proteggere la struttura interna e nel fornire determinate proprietà meccaniche.
Cavo FIG8 GYTC8A
Diagramma della struttura GYTC8A
Cavo FIG8 GYFTC8A
Diagramma della struttura GYFTC8A
Caratteristiche:
I cavi GYTC8A sfruttano il design autoportante FIG8 e l'armatura in alluminio per offrire vantaggi unici.
(1) Autoportante (struttura FIG8) : i cavi a trefoli portanti (con elemento di rinforzo in acciaio/FRP) si collegano direttamente ai pali delle utenze tramite morsetti, senza necessità di un cavo messaggero separato. Ciò riduce i tempi di installazione, la manodopera e i costi (fondamentale per le aree rurali o remote).
(2) Protezione dell'armatura in nastro di alluminio:
Barriera all'umidità/all'ossigeno : l'alluminio è impermeabile all'acqua e all'ossigeno, prevenendo la degradazione delle fibre (ad es. attenuazione indotta dall'idrogeno).
Leggero e flessibile : l'armatura in alluminio è più leggera dell'armatura in acciaio (serie GYTS), rendendo il cavo più facile da trasportare e installare in aereo.
(3) Resistenza agli agenti atmosferici : la guaina esterna in PE resiste ai raggi UV, all'ozono e alle temperature estreme (da -40°C a +70°C), garantendo affidabilità a lungo termine (durata operativa ≥25 anni).
(4) Elevata resistenza alla trazione: l'elemento di rinforzo centrale (acciaio/FRP) e il lobo portante FIG8 supportano il peso proprio del cavo e il carico del vento (valore di trazione tipico: 1,5–3 kN per campate brevi, 5–10 kN per campate lunghe).
(5) Blocco dell'acqua : il gel blocco dell'acqua nei tubi sciolti e i nastri rigonfiabili in acqua (opzionali) attorno al nucleo impediscono all'acqua di diffondersi lungo il cavo (fondamentale per l'implementazione aerea, dove pioggia o rugiada possono penetrare).
Applicazioni:
Rete dorsale : può essere utilizzata nella costruzione di reti dorsali a lunga distanza per trasmettere una grande quantità di segnali ottici.
Rete metropolitana : adatta per la costruzione di reti metropolitane, che collega vari nodi della città per realizzare la trasmissione dati ad alta velocità.
FTTX (Fiber to the x) : è una parte importante della rete di accesso nel progetto FTTX, come Fiber to the Home (FTTH) e Fiber to the Building (FTTB), che può realizzare la connessione dall'ufficio centrale all'utente finale.
1. Parametro della struttura:
| Modello | GYTC8A | ||||||||
| Tipo di fibra | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Conteggi delle fibre | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Max.fibre per tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unità (provette o riempitrici) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Diametro del cavo (mm) | 9,2*16,2 | 9,6*16,6 | 9,7*16,7 | 10,2*17,2 | 11,5*18,5 | 12,8*19,8 | 14,0*21,0 | 14,3*21,3 | 16,2*23,2 |
| Peso del cavo (Kg/km) | 135 | 150 | 150 | 165 | 190 | 215 | 240 | 243 | 290 |
| Filo di acciaio intrecciato (mm) | 1.0*7 | ||||||||
| Trazione (N) | Lungo/Breve Termine:1000/3500 | ||||||||
| Schiacciamento(N/100mm) | Lungo/Breve Termine:1000/2200 | ||||||||
| minimo Raggio di curvatura (mm) | Statico/Dinamico: 10D/20D | ||||||||
| Temperatura (℃) | Conservazione/Funzionamento: -40℃~70℃ | ||||||||
| Modello | GYFTC8A | ||||||||
| Tipo di fibra | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Conteggi delle fibre | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Max.fibre per tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unità (provette o riempitrici) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Diametro del cavo (mm) | 9,3*16,3 | 9,6*16,6 | 9,7*16,7 | 10,2*17,2 | 11,5*18,5 | 12,8*19,8 | 14,0*21,0 | 14,3*21,3 | 16,2*23,2 |
| Peso del cavo (Kg/km) | 128 | 135 | 135 | 147 | 170 | 200 | 225 | 225 | 275 |
| Filo di acciaio intrecciato (mm) | 1.0*7 | ||||||||
| Trazione (N) | Lungo/Breve Termine:1000/3500 | ||||||||
| Schiacciamento(N/100mm) | Lungo/Breve Termine:1000/2200 | ||||||||
| minimo Raggio di curvatura (mm) | Statico/Dinamico: 10D/20D | ||||||||
| Temperatura (℃) | Conservazione/Funzionamento: -40℃~70℃ | ||||||||
2. Parametro fibra G.652.D (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 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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