GYFXTC8Y ミニ FIG8 アラミド糸強化空中自立光ファイバ ケーブル
GYFXTC8Y は、アラミド糸で強化されたミニ「フィギュア 8」 (FIG8) 空中自立型光ファイバー ケーブルです。中央ルーズチューブ構造を採用しており、FTTH(Fiber to the Home)の空中自立展開に特に適しています。その主な利点には、軽量、簡単な設置、優れた耐環境性、優れた曲げ性能が含まれます。
| モデル | GYFXTC8Y |
| 繊維数 | 2コア~24コア |
| 構造設計 | 図-8 (図8) |
| メッセンジャー | 鋼より線または単鋼線 |
| バッファーチューブ | シングルルースチューブ(チューブゲル充填) |
| 強化 | アラミド糸 |
| アウタージャケット | PE |

説明:
GYFXTC8Y 光ファイバー ケーブルは、撚り鋼メッセンジャーとアラミド糸で外装された自立式 8 の字架空ケーブルの一種で、屋外長距離通信用に設計されています。
形状と統合: 一体化された「8 の字」断面が特徴で、ルーズ チューブ光学ユニット (ファイバーの保護と伝送用) とメッセンジャー ワイヤー (鋼より線、空中吊り時の耐荷重用) の 2 つの主要コンポーネントを 1 つの構造に組み合わせています。このコンパクトな設計により、追加のサポート ケーブルが不要になり、空中展開が簡素化されます。
補強と保護: アラミド糸 (高強度で軽量な合成繊維) がケーブルコアと外側シースの間に均等に巻き付けられており、引張強度を高め、外部衝撃を緩衝します。外層はポリエチレン (PE) シースでできており、紫外線、湿気、機械的磨耗などの屋外環境要因から確実に保護します。
詳細な構造:
| 層 | 構成と機能 |
| 光ファイバーコア | アプリケーション要件(帯域幅、伝送距離)に応じて、シングルモード ファイバ(G.652D、G.657A1 など)またはマルチモード ファイバ(50/125 μm、62.5/125 μm、OM3、OM4 など)。 |
| 中央ルースチューブ | ポリブチレンテレフタレート(PBT)製。光ファイバーを包み込み、水分の侵入を防ぎ、微細な曲がりからファイバーを保護するために、防水ジェルが充填されています。 |
| アラミド糸補強材 | 高強度アラミド糸 (例: Kevlar®) をルースチューブの周りに巻き付けます。軸方向の引張強度と半径方向のクッション性を提供し、設置時または風/氷荷重下での繊維ストレスを軽減します。 |
| メッセンジャーワイヤー | 亜鉛メッキ鋼より線または単鋼線 (「8」 形状の上部ローブに組み込まれています)。空中吊り中のケーブルの主な張力に耐え、スパン全体で安定したサポートを保証します。 |
| アウターシース | 低摩擦 PE または中密度ポリエチレン (MDPE) シース。紫外線、湿気、腐食、物理的損傷に対する最も外側のバリアとして機能します。 MDPE は、補助取り付け時に簡単に引っ張る必要があるシナリオではオプションです。 |
GYFXTC8Y より線メッセンジャー付き
GYFXTC8Y (シングル ワイヤー メッセンジャー付き)
機械的安定性と熱的安定性: ケーブルのファイバーの余長は製造時に正確に制御され、引張抵抗 (空中張力に耐える) と熱サイクル性能 (-40 °C ~ +70 °C、一般的な動作範囲の温度変動下でも安定した伝送) のバランスがとれています。
止水性能: 二重止水設計—(1)ルーズチューブにジェルを充填。 (2) ケーブル コアのギャップ内の吸水膨張性材料 (オプション) - 信頼性の高い縦方向の防水を実現し、ケーブルの長さに沿って湿気が広がるのを防ぎます。
優れた曲げ性能: 小さな外径 (ミニ設計) と低い曲げ半径 (静的曲げ半径 ≈ 10 × ケーブル直径、動的曲げ半径 ≈ 20 × ケーブル直径) により、ファイバーの性能を損なうことなく、狭い設置スペース (建物の間、電柱沿いなど) に適応できます。
長寿命とコンプライアンス: 通常の屋外条件下で 30 年以上の耐用年数を想定して設計されています。 IEC 60794-1 (国際電気標準会議) や YD/T 1155 (中国の通信業界標準) などの国際標準および業界標準に準拠し、互換性と信頼性を保証します。
軽量&簡単な設置: 従来の架空ケーブルと比較して、そのミニサイズと軽量により電柱への負担が軽減されます。統合された「8」形状により、一度のサスペンションとファイバーの展開が可能になり、設置時間と人件費が短縮されます。
アプリケーション:
FTTH 空中展開: 中央局 (CO) を住宅用建物または個人の家に接続するための主なアプリケーション。都市部、郊外部、または農村部の短スパンから中スパン(電柱間、建物の外壁沿いなど)にわたる自立設置に最適です。
建物間接続: 空中ルーティングが地下配管より効率的である場合、隣接する建物 (キャンパス ネットワーク、工業団地など) 間のファイバー リンクに使用されます。
ハイブリッド設置シナリオ: ダクト設置 (既存の地下ダクトを通して引き込む) や短距離直接埋設 (空中吊りが不可能なエリア) などの補助展開方法と互換性があり、複雑なネットワーク トポロジーに多用途に使用できます。
ファイバーのタイプとコア数: 長距離 (10 km 以上) FTTH リンクにはシングルモード ファイバー (G.652D/G.657A1) を選択します。短距離、高帯域幅のアプリケーション (企業 LAN など) には、マルチモード ファイバー (OM3/OM4) を選択します。コア数 (2 ~ 24 コア) は、エンドユーザーまたはデバイスの数と一致する必要があります。
スパンとサグの制御: 推奨される最大空中スパンは 50 メートル以下です。過度の張力やたるみを避けるため、特に強風や氷が蓄積しやすい地域では、設置中にたるみ率 1% 以上 (たるみ長さ / スパン長さ) を維持してください。
曲げ半径のコンプライアンス: ファイバーの微小な曲げや信号の減衰を防ぐために、引っ張りまたは配線中は最小曲げ半径 (静的 ≥10D、動的 ≥20D、D = ケーブル外径) を厳守してください。
環境への適応: ケーブルの温度範囲 (標準モデルの場合は -40°C ~ +70°C) が地域の気候に適合していることを確認します。塩水噴霧の多い沿岸地域では、ステンレス鋼メッセンジャー ワイヤーと耐腐食性 PE シースを備えたケーブルを選択してください。
よくある質問:
アラミド糸の強化は GYFXTC8Y ケーブルの性能にどのような影響を与えますか?
メッセンジャー ワイヤとの機械的相乗効果: 「8」の字型の鋼製メッセンジャー ワイヤが主要な構造張力を支えます (たとえば、スパン全体のケーブルの総重量を支えます)。アラミド糸は、二次的かつ重要な引張緩衝材として機能します。局所的な張力 (例: 突然の突風や設置時の軽度の引っ張り) をケーブル コア全体に均等に分散し、中央のルーズ チューブへの応力集中を防ぎます。
重量上の利点: 鋼線の補強材 (電柱に嵩と負荷を加える) とは異なり、アラミド糸の低密度により、GYFXTC8Y は「ミニ」 (小さな外径、軽量) を保ちます。これにより、ポールにかかる負荷が軽減され、手動での設置が簡素化されます (短いスパンでは重機を持ち上げる必要はありません)。
半径方向の圧縮に耐える: ケーブルが誤って圧迫された場合 (設置中や落下する破片などによって)、アラミド糸の織り交ぜ構造が圧縮力を吸収して分散し、緩んだチューブが変形して繊維に押し付けられるのを防ぎます。
微小な曲がりを最小限に抑える: 空中展開中に、ケーブルがわずかに曲がる可能性があります (たるみや障害物の周りの配線など)。アラミド糸の弾性により、シースとルーズチューブ間の一定の間隔が維持され、微細な曲がりを引き起こす繊維への不均一な圧力が回避されます。これにより、ケーブルの寿命全体にわたって安定した光学性能 (低減衰) が保証されます。
低曲げ半径の互換性: ケーブルの定格最小曲げ半径 (静的 ≥10D、動的 ≥20D、D = 外径) は、アラミド糸の柔軟性に依存します。剛性の高いスチール製の補強材(きつく曲げすぎるとシースに亀裂が入ったり、繊維が損傷したりする可能性があります)とは異なり、アラミド糸は弾性的に曲がるため、ケーブルが設置中の急な曲がりにも適応できます。
「よじれ」を防止:ケーブルが急に曲がった場合(複雑な配線の際のリスク)、アラミド糸の引張強度がケーブル構造を無傷に保ち、繊維の連続性を破壊する永久的なよじれを回避します。
耐加水分解性と耐腐食性: 湿気の多い環境で劣化する有機繊維 (ナイロンなど) や錆びる金属強化材 (スチールなど) とは異なり、アラミド糸は本質的に加水分解、塩水噴霧、産業汚染物質に対して耐性があります。これにより、屋外で数十年使用しても引張強度が弱まることはありません。
熱安定性: アラミド糸は、GYFXTC8Y の標準動作温度範囲 (-40°C ~ +70°C) 全体で機械的特性を維持します。極度の寒さでも脆くなったり、高温でも軟化したりすることがないため、繊維に応力がかかるような補強の破損を防ぎます。
機械的減衰: ファイバーの曲げ、押しつぶし、または伸びによる。
環境による減衰: 湿気の侵入によるもの (チューブの緩みによってブロックされますが、アラミド糸がチューブの変形を防ぎ、防水グリースシールを損なう可能性があります)。
1. 構造パラメータ
| モデル | GYFXTC8Y | |
| ファイバーの種類 | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | |
| 繊維数 | 2-12 | 24 |
| チューブあたりの最大ファイバー数 | 12 | 24 |
| ケーブル径(mm) | 6.0*11.5 | 6.5*12.0 |
| ケーブル重量(Kg/km) | 65 | 70 |
| 鋼より線(mm) | 2.0 | |
| 引張(N) | 長期/短期:600/1800 | |
| クラッシュ(N/100mm) | 長期/短期:600/1500 | |
| 分。曲げ半径(mm) | 静的/動的:10D/20D | |
| 温度(℃) | 保存・動作時:-40℃~70℃ | |
2. 参照用のファイバーパラメータ G.657A1 (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±0.7 |
|
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 |
≤0.5 |
||
コーティング径 |
μm |
243±5.0 |
||
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 |
|
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 |
≤0.1 |
||
零分散波長 λ0 |
nm |
1300≦λ 0≦1324 |
||
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30mmで10ターン) |
dB |
≤0.03 |
||
1550nmマクロベンド誘起減衰(直径20mmで1回転) |
dB |
≤0.1 |
||
1625nmマクロベンド誘起減衰(直径30mmで10回) |
dB |
≤0.1 |
||
1625nm マクロベンド誘起減衰(直径20mmで1回転) |
dB |
≤0.2 |
||
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)
ドラムのオプション:
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!