GYTC8A アルミニウム テープ装甲自立空中FIG8 光ファイバー ケーブル
| モデル | GYTC8A |
| 繊維数 | 2コア~288コア |
| 構造 | 図 8 の設計 |
| バッファーチューブ | 撚り線ルースチューブ |
| メッセンジャー | 鋼より線 |
| 中央強化メンバー (CSM) | スチールワイヤー(またはFRP) |
| 防湿 | ケーブル充填剤 |
| 鎧 |
アルミテープ |
| アウターシース | PE(ポリエチレン) |
| 応用 | 自立式空中敷設 |
| ドラムの長さ |
2km、3km、4kmまたはカスタマイズされた |

GYTC8A空中FIG8光ファイバーケーブルの基本的な説明:
GYTC8A 光ファイバー ケーブルは、撚り鋼メッセンジャーとアルミニウム テープの軽装甲を備えた自立式架空ケーブルの一種で、屋外の長距離空中敷設用に設計されています。その主な利点は、耐荷重要素 (強度部材) とケーブル本体を一体化した「FIG8」 (8 の字) 構造にあり、別個のサスペンション ワイヤーの必要性を排除します。
GYTC8A モデルの定義:
「 GY 」:屋外通信用
「 T 」: 防水ジェルとフィラーが充填されたルースチューブ
' C ' : 自立
' 8' :FIG8 構造
「 A 」 : アルミテープ外装
GYFTC8A モデルの定義:
「 GY 」:屋外通信用
「 F 」:FRP製中心強度部材
「 T 」: 防水ジェルとフィラーが充填されたルースチューブ
' C ' : 自立
' 8' :FIG8 構造
「 A 」 : アルミテープ外装
GYTC8A ケーブルと GYFTC8A ケーブルの主な違いは、 中央強度メンバー (CSM)にあります。
| モデル | 工事 | シース形状 | CSM | 取り付け |
| GYTC8A | 撚り線ルースチューブ | 図8 | スチールワイヤー | 自立式空中敷設 |
| GYFTC8A | 撚り線ルースチューブ | 図8 | FRP | 自立式空中敷設 |
GYTC8A自立型FIG8空中ケーブルの詳細な構造:
ファイバーコア: 250µm のシングルモードファイバーは高弾性材料で作られたルーズチューブ内に配置され、ルーズチューブにはファイバーを保護するために防水化合物が充填されています。
中央強度部材(CSM) : 金属 (通常は鋼線) の中央強度部材がケーブル コアの中心に配置され、光ケーブルの基本的な引張強度を提供します。
ケーブル コア: ルース チューブと充填ロープが中央の強度部材の周りに撚り合わされて、コンパクトで円形のケーブル コアを形成します。
外装層: ケーブル コアはコーティングされたアルミニウム テープ (APL) の層で縦方向に巻かれ、防湿層を形成します。これにより、水蒸気がケーブル コアに侵入するのを防ぐことができます。
シース:外装ケーブルコアと鋼より線を8の字状のポリエチレン(PE)シースに一体化しています。より線鋼線は自立するために使用され、PE シースは内部構造を保護し、特定の機械的特性を提供する役割を果たします。
GYTC8A FIG8 ケーブル
GYTC8Aの構造図
GYFTC8A FIG8 ケーブル
GYFTC8Aの構造図
特徴:
GYTC8A ケーブルは、FIG8 自立型設計とアルミニウム外装を活用して、独自の利点を提供します。
(1) 自立式(FIG8構造) :耐荷重性のより線(鋼鉄/FRP強度部材付き)をクランプで電柱に直接取り付けるため、別途メッセンジャーワイヤーを用意する必要がありません。これにより、設置時間、労力、コストが削減されます (地方や遠隔地では重要です)。
(2) アルミニウムテープアーマー保護:
湿気/酸素バリア: アルミニウムは水と酸素を透過せず、繊維の劣化 (水素による減衰など) を防ぎます。
軽量かつ柔軟: アルミニウム外装は鋼鉄外装 (GYTS シリーズ) よりも軽いため、ケーブルの輸送や空中設置が容易になります。
(3) 耐候性: PE の外被は紫外線、オゾン、極端な温度 (-40 °C ~ +70 °C) に耐性があり、長期信頼性 (耐用年数 ≥ 25 年) を保証します。
(4) 高い引張強度: 中央の強度部材 (スチール/FRP) と FIG8 耐荷重ローブがケーブルの自重と風荷重を支えます (通常の引張定格: 短いスパンで 1.5 ~ 3 kN、長いスパンで 5 ~ 10 kN)。
(5) 止水: ルーズ チューブ内の止水ジェルとコアの周囲の吸水膨張性テープ (オプション) により、水がケーブルに沿って広がるのを防ぎます (雨や露が浸入する可能性がある空中配備には不可欠です)。
アプリケーション:
バックボーンネットワーク: 大量の光信号を伝送する長距離バックボーンネットワークの構築に使用できます。
首都圏ネットワーク: 都市内のさまざまなノードを接続し、高速なデータ伝送を実現する首都圏ネットワークの構築に適しています。
FTTX (Fiber to the x) : FTTX プロジェクトにおけるアクセス ネットワークの重要な部分であり、Fiber to the Home (FTTH) や Fiber to the Building (FTTB) など、中央局からエンドユーザーまでの接続を実現できます。
1. 構造パラメータ:
| モデル | GYTC8A | ||||||||
| ファイバーの種類 | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
| 繊維数 | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| チューブあたりの最大ファイバー数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ユニット (チューブまたはフィラー) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| ケーブル径(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 |
| ケーブル重量(Kg/km) | 135 | 150 | 150 | 165 | 190 | 215 | 240 | 243 | 290 |
| 鋼より線(mm) | 1.0*7 | ||||||||
| 引張(N) | 長期/短期:1000/3500 | ||||||||
| クラッシュ(N/100mm) | 長期/短期:1000/2200 | ||||||||
| 分。曲げ半径(mm) | 静的/動的:10D/20D | ||||||||
| 温度(℃) | 保存・動作時:-40℃~70℃ | ||||||||
| モデル | GYFTC8A | ||||||||
| ファイバーの種類 | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
| 繊維数 | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| チューブあたりの最大ファイバー数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ユニット (チューブまたはフィラー) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| ケーブル径(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 |
| ケーブル重量(Kg/km) | 128 | 135 | 135 | 147 | 170 | 200 | 225 | 225 | 275 |
| 鋼より線(mm) | 1.0*7 | ||||||||
| 引張(N) | 長期/短期:1000/3500 | ||||||||
| クラッシュ(N/100mm) | 長期/短期:1000/2200 | ||||||||
| 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.652.D (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)
ドラムのオプション: 燻蒸木製ドラム、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!