GYFXTBY 非金属空中楕円形フラット ドロップ光ファイバー ケーブル
| モデル | GYFXTBY |
| 繊維数 | 2コア~24コア |
| ファイバーの種類 | ITU-T G.652D |
| バッファーチューブ | PBTルースチューブ |
| ストレングスメンバー | パラレルFRP |
| アウタージャケット | PE |
| 応用 | 空中自立とダクト設置 |
| ドラムの長さ |
2km、3km、4km |

GYFXTBY は、 全誘電体自立型 (ADSS) 楕円形フラット ドロップ光ファイバー ケーブルで、特に FTTH/FTTx ネットワークの「ラスト マイル」接続用に設計されています。ユーザーアクセスや分岐接続に優れ、剥離性、耐側圧性、軽量性、耐雷性に優れています。空中自立設置とダクト配線の両方に対応します。
用途: 空中の自立型ドロップ/ブランチ接続。住宅の建物、オフィス、またはエンドユーザーへのラストマイル アクセスを可能にします。
構造:楕円形の平らな外形で、中央のルースチューブ、平行な2本のFRP強度部材(両側)、止水糸、PEの外皮で構成されています。オプションのリップコードを使用すると、現場で素早く剥がすことができます。
ファイバー数: 通常は 2 ~ 24 コアで、主にシングルモード ファイバー (FTTH で最も一般的なタイプの G.652D など) を使用します。
主要な構造コンポーネント:
| 成分 | 関数 |
| 1. 光ファイバー | ファイバーペーストが充填された高弾性のルースチューブに包まれており、機械的なクッション性と防水性を提供してファイバーのパフォーマンスを保護します。 |
| 2. 戦力メンバー | 2 本の平行な FRP (ガラス繊維強化プラスチック) ロッドをルーズ チューブの近くに配置します。空中設置に適した自立能力と引張強度を備えています。 |
| 3. 防水システム | 二重保護: ルーズチューブの内側にペースト充填 + チューブの外側に止水糸を使用し、湿気の侵入を効果的に防ぎます。 |
| 4. アウターシース | 黒色のポリエチレン (PE) フラット ジャケット。オプションで UV 耐性も備えています。一部のモデルには、現場結線時のシース剥離を簡素化し、迅速化するためのリップコードが含まれています。 |
楕円形フラット&側圧耐性:フラットな楕円形のデザインにより、踏みつけや押し出しに対する感度が最小限に抑えられ、狭いスペース(建物の壁の間など)での設置に適しており、特殊なクランプと互換性があります。
簡単な構造: 直径が小さく、軽量で、簡単に剥がせるシースにより、労働力が軽減されます。空中展開と屋内/屋外でのユーザーへのドロップイン プロセスの両方を合理化します。
全誘電体設計: 金属強度部材を使用していないため、雷による損傷のリスクが排除され、雷が発生しやすい地域 (田舎、高地など) に最適です。
環境的および機械的安定性: 正確なファイバー余長制御と高弾性ルーズチューブにより、温度変動 (-40°C ~ +70°C) および機械的ストレスに対して安定した光減衰 (低信号損失) と幾何学的性能を保証します。
FTTH ラストマイル アクセス: 電柱から住宅の建物、別荘、またはオフィスのフロアまでの空中自立展開。
ブランチ配布: 地方のネットワーク、工業団地、住宅コミュニティなどのシナリオで配布ポイントをエンドユーザーに接続します。
ダクト/壁面取り付けルーティング: バタフライ ドロップ ケーブルと組み合わせて使用して、統合された「空中から屋内」ソリューションを形成できます。たとえば、地下ダクトを通って配線したり、建物の外装に取り付けたりできます。
ファイバー数とタイプ: ユーザー密度と将来のネットワーク拡張のニーズに基づいて 2 ~ 24 コアを選択します。 G.652D シングルモード ファイバは、幅広い互換性と低損失の点で好まれます。
空中設置: 固定には適合するウェッジ クランプを使用します。自立型ルーティングを優先します。過度の張力や小さな半径の曲げは避けてください (最小曲げ半径: 静的使用の場合はケーブル直径の 10 倍以上、動的使用の場合は 20 倍以上)。
ユーザーエンドの保護: 建物内に配線する場合は、保護導管または壁に取り付けられた隠されたチャネルを使用します。水や粉塵の侵入を防ぐために、入口点の防水シールを確実に行ってください (防水グランドを使用するなど)。
よくある質問:
GYFXTBY 光ファイバー ケーブルの一般的な設置方法は何ですか?
GYFXTBY は、全誘電体自立型 (ADSS) 楕円形フラット ドロップ ケーブルとして、FTTH/FTTx の「ラストマイル」シナリオでの柔軟性を考慮して設計されています。設置方法は、構造上の特徴(軽量、フラットな形状、FRP 補強)と用途のニーズ(空中、ダクト、または屋内/屋外の直接配線)に合わせて調整されています。以下に、最も一般的な 4 つのインストール方法と、主要な操作の詳細および注意事項を示します。
インストール前の準備:
ルート沿いの電柱 (安定性、耐荷重) を検査し、障害物 (木の枝、既存のケーブル) を取り除きます。
工具を準備します: ウェッジ クランプ (GYFXTBY ケーブルのフラット形状に適合)、ケーブル ペイオフ スタンド、張力計、および光ファイバー ストリッパー。
ケーブルの配線と張力の制御:
ケーブルをペイオフ スタンドから展開し、過度の伸びを避けるために一定の張力 (通常は 50 ~ 100 N、コア数に応じて) を維持します。
ウェッジ クランプを使用してケーブルを電柱に固定します。クランプを電柱の上部または指定されたブラケットに配置し、滑りを防ぐためにケーブルの平らな面がクランプと位置合わせされていることを確認します。
スパンとサグの調整:
短いスパン (住宅地で一般的な 50 メートル以下) の場合は、温度変化 (夏は膨張、冬は収縮) に対応するために小さなサグ (5 ~ 10 cm) を設定します。
長いスパン (50 ~ 100 メートル) の場合は、張力計を使用してたるみを微調整し、ケーブルに過度のストレスがかからないようにしてください。
終了と保護:
空中スパンの端 (建物の近くなど) で、ケーブル エントリ ボックスを使用して、ケーブルを空中から屋内/ダクトの配線に移行します。水の侵入を防ぐために箱を密閉します。
設置中は小さな半径の曲げ(最小静的曲げ半径:ケーブル直径の 10 倍以上、動的:20 倍以上)を避けてください。
GYFXTBY は全誘電体ですが、電磁干渉 (EMI) を軽減するために、ケーブルを高圧送電線から少なくとも 0.5 メートル離してください。
ダクトの検査と準備:
ダクトロッダーを使用してダクトの完全性 (亀裂や詰まりがないこと) をチェックします。圧縮空気またはダクトブラシを使用してダクトを掃除し、ほこりやゴミを取り除きます。
ダクトロッダーを使用して、ダクト内にプル ロープ (ナイロンまたはポリエステル) を取り付けます。このロープは、GYFXTBY ケーブルを引っ張ります。
ケーブルの引っ張り:
ケーブル牽引グリップを使用して、ケーブルの先端を牽引ロープに取り付けます (牽引中に外れることを避けるために、しっかりと接続されていることを確認してください)。
手動または電動ケーブルプーラーを使用して、一定の速度 (1 分あたり 5 メートル以下) でケーブルを引っ張ります。長いダクト (>100 メートル) の場合は、摩擦を減らすために中間のプル ポイントを追加します。
ダクトのシーリングとマーキング:
引き抜いた後は、ダクトの両端を防水テープやダクトシールで密閉し、水、ネズミ、ゴミなどが入らないようにしてください。
将来のメンテナンスのために、ダクト アクセス ポイント (マンホール、ハンドホールなど) に「GYFXTBY 光ファイバー ケーブル」を示すラベルを付けてください。
摩擦を軽減し、シースの損傷を避けるために、長いダクトまたは湾曲したダクトには潤滑剤 (HDPE シースと互換性のある) を使用してください。
ケーブルを斜めに引っ張らないでください。ねじれを防ぐために、ケーブルをダクトの軸に合わせてください。
ルート計画:
障害物(コンセント、水道管)を避け、きれいな外観を確保するために、壁のルート(角に沿って、軒下など)に印を付けます。
ケーブルクリップによる固定:
GYFXTBY の平坦な幅に合わせた粘着ケーブル クリップ (コンクリートやタイルなどの滑らかな壁の場合) またはネジ止めクリップ (レンガなどの粗い壁の場合) を使用します。
クリップを 30 ~ 50 cm 離して配置し、ケーブルを固定し、たるみを防ぎます。ケーブルがクリップによって圧縮されていないことを確認します (締めすぎないよう注意してください)。
建物への立ち入り:
入口点の壁に小さな穴 (直径: 10 ~ 15 mm) を開けます。ケーブルを水や鋭利な端から保護するために、穴に防水グロメットを取り付けます。
ケーブルをグロメットに通して屋内配電ボックス (ONU ボックスなど) に引き込みます。
屋外の壁の場合は、日光による劣化を防ぐために耐紫外線性のケーブル クリップを使用してください。
シースの軟化を防ぐため、熱源(エアコンの室外機など)の近くにケーブルを取り付けることは避けてください。
溝掘り:
深さ60~80cm(園芸工具や小動物による被害を避けるため)、幅10~15cmの溝を掘ります。岩が多い土壌の場合は、ケーブルの衝撃を和らげるために溝に砂床 (厚さ 5 cm) を敷きます。
ケーブルの保護と配置:
GYFXTBY ケーブルを波型 HDPE 保護チューブ (直径: 20 ~ 30 mm) で包み、衝撃や湿気に耐えます。
保護されたケーブルをトレンチに配置し、よじれがないようにします。ケーブルをさらに 5 cm の砂で覆い、溝を土で埋め戻します。
マーキング:
今後の掘削作業者に警告するために、警告テープを溝に沿って (地表下 20 cm) 埋め込みます。埋設部の両端に地盤マーカーを設置します。
この方法は、スパンが 30 メートル以下の場合にのみ推奨されます。長距離の場合は、専用の直埋ケーブル (GYTA53 など) を使用してください。
湿気が長時間続くと、時間の経過とともにケーブルのシースが劣化する可能性があるため、地下水面の近くや洪水が発生しやすい地域に埋設することは避けてください。
1. 構造パラメータ
| モデル | GYFXTBY |
| ファイバーの種類 | G652.D |
| 繊維数 | 2-12 |
| チューブ | 1 |
| チューブあたりの最大ファイバー数 | 12 |
| チューブの外径 | 1.80±0.1mm |
| チューブの材質 | PBT |
| ストレングスメンバー | FRP 2.0mm*2 |
| シース材質 | MDPE |
| ケーブル直径 | 4.3(±0.3mm)×7.8(±0.3mm) |
| ケーブル重量 | 37kg/km±5% |
| 引張(N) | 長期/短期:600/1800 |
| クラッシュ(N/100mm) | 長期/短期:300/1000 |
| 分。曲げ半径(mm) | 静的/動的:10D/20D |
| 温度(℃) | 保存・動作時:-40℃~70℃ |
2. ファイバーパラメータ G.652D (ケーブル後)
アイテム |
特徴 |
ユニット |
価値 |
|
幾何学的な |
クラッド直径 |
μm |
125.0±1.0 |
|
クラッドの非真円性 |
% |
≤1.0 |
||
コアとクラッドの同心度誤差 |
μm |
≤0.6 |
||
コアの非円形性 |
% |
≤12 |
||
コーティング直径 |
μm |
245±10.0 |
||
コーティングとクラッドの同心度誤差 |
μm |
≤12 |
||
カール半径 |
メートル |
≥4 |
||
減衰 |
ゼロ分散スロープ S0 |
ps/nm²km |
≤0.092 |
|
1625nmの減衰 |
dB/km |
≤0.30 |
||
1383+/-3nmの減衰 |
dB/km |
≤0.36 |
||
1310nmの減衰 |
dB/km |
≤0.36 |
||
1550nmの減衰 |
dB/km |
≤0.22 |
||
点の不連続性 (1310nm および 1550nm) |
dB |
≤0.05 |
||
1310nmと比較した1285nm~1330nmの減衰 |
dB |
≤0.03 |
||
1550nmと比較した1485nm~1580nmでの減衰 |
dB |
≤0.03 |
||
零分散波長 λ0 |
nm |
1300≦λ 0≦1324 |
||
分散 |
1285~1339nmの分散 |
ps/nm/km |
≤3.5 |
|
1271~1360nmの分散 |
ps/nm/km |
≤5.3 |
||
1550nmの分散 |
ps/nm/km |
13.3~18.6 |
||
公称MFD値(1310nm) |
μm |
8.6-9.5 |
||
MFD 許容値 |
μm |
±0.4 |
||
曲げ |
ケーブルカットオフ波長 λcc |
nm |
≤1260 |
|
1550nmマクロベンド誘起減衰(直径60mmで100ターン) |
dB |
≤0.5 |
||
PMD |
Q |
0.01% |
||
最大個別ファイバー |
ps/√km |
0.2 |
||
M |
ケーブル20本 |
|||
リールの長さ:
通常 2km、3km、4km、5km (ご要望に応じて)
ドラムオプション:
燻蒸ドラム缶
スチール強化木製ドラム
合板ドラム。
お客様の要件に応じたケーブルとドラムのマーキング。

配送写真:


中身は空です!