GYFXTC8Y Mini FIG8 Fio de Aramida Reforçado Cabo de Fibra Óptica Aérea Autoportante
GYFXTC8Y é um mini cabo de fibra óptica autoportante 'figura-8' (FIG8) reforçado com fio de aramida. Ele adota uma estrutura central de tubo solto, tornando-o particularmente adequado para implantação aérea autossustentável FTTH (Fiber to the Home). Suas principais vantagens incluem peso leve, fácil instalação, excelente resistência ambiental e bom desempenho de flexão.
| Modelo | GYFXTC8Y |
| Contagens de fibra | 2 núcleos - 24 núcleos |
| Projeto de Estrutura | Figura 8 (FIG8) |
| Mensageiro | Fios de aço trançado ou fio de aço único |
| Tubo tampão | Tubo Solto Único (preenchido com tubo de gel) |
| Reforço | Fio de aramida |
| Jaqueta externa | Educação Física |

Descrição:
O cabo de fibra óptica GYFXTC8Y é um tipo de cabo aéreo autoportante figura 8 com mensageiro de aço trançado e fio de aramida blindado, projetado para comunicação externa de longa distância.
Forma e Integração: Apresenta uma seção transversal integrada em 'figura 8', combinando dois componentes principais em uma estrutura: a unidade óptica de tubo solto (para proteção e transmissão de fibra) e o fio mensageiro (tornado de aço, para suporte de carga durante a suspensão aérea). Este design compacto elimina a necessidade de cabos de suporte adicionais, simplificando a implantação aérea.
Reforço e proteção: O fio de aramida (uma fibra sintética leve e de alta resistência) é enrolado uniformemente entre o núcleo do cabo e a bainha externa para aumentar a resistência à tração e amortecer impactos externos. A camada externa é feita de polietileno (PE), que fornece proteção confiável contra fatores ambientais externos, como radiação UV, umidade e abrasão mecânica.
Estrutura detalhada:
| Camada | Composição e Função |
| Núcleo de fibra óptica | Fibras monomodo (por exemplo, G.652D, G.657A1) ou fibras multimodo (por exemplo, 50/125 μm, 62,5/125 μm, OM3, OM4), dependendo dos requisitos da aplicação (largura de banda, distância de transmissão). |
| Tubo Central Solto | Feito de tereftalato de polibutileno (PBT). Ele envolve as fibras ópticas e é preenchido com gel bloqueador de água para evitar a entrada de umidade e proteger as fibras contra microdobras. |
| Reforço de fio de aramida | Fio de aramida de alta resistência (por exemplo, Kevlar®) enrolado no tubo solto. Ele fornece resistência à tração axial e amortecimento radial, reduzindo o estresse da fibra durante a instalação ou sob cargas de vento/gelo. |
| Fio Mensageiro | Fio de aço trançado ou simples de aço galvanizado (integrado no lóbulo superior do formato “8”). Suporta a tensão principal do cabo durante a suspensão aérea, garantindo um suporte estável ao longo dos vãos. |
| Bainha Externa | Bainha de PE de baixa fricção ou polietileno de média densidade (MDPE). Ele atua como a barreira mais externa contra UV, umidade, corrosão e danos físicos. O MDPE é opcional para cenários que exigem extração mais fácil durante a instalação auxiliar. |
GYFXTC8Y com mensageiro de fio trançado
GYFXTC8Y com mensageiro de fio único
Estabilidade Mecânica e Térmica : O excesso de comprimento da fibra do cabo é controlado com precisão durante a fabricação, equilibrando a resistência à tração (para suportar a tensão aérea) e o desempenho do ciclo térmico (transmissão estável sob flutuações de temperatura de -40°C a +70°C, faixa de trabalho típica).
Desempenho de bloqueio de água: Design duplo de bloqueio de água - (1) preenchimento de gel no tubo solto; (2) materiais expansíveis pela água (opcional) na abertura do núcleo do cabo – conseguem um bloqueio longitudinal confiável da água, evitando que a umidade se espalhe ao longo do comprimento do cabo.
Excelente desempenho de curvatura: Com um diâmetro externo pequeno (mini design) e baixo raio de curvatura (raio de curvatura estática ≈ 10× diâmetro do cabo; raio de curvatura dinâmico ≈ 20× diâmetro do cabo), ele pode se adaptar a espaços de instalação estreitos (por exemplo, entre edifícios, ao longo de postes) sem comprometer o desempenho da fibra.
Longa vida útil e conformidade: Projetado para uma vida útil de ≥ 30 anos sob condições externas normais. Está em conformidade com padrões internacionais e da indústria, como IEC 60794-1 (Comissão Eletrotécnica Internacional) e YD/T 1155 (padrão da indústria de comunicação da China), garantindo compatibilidade e confiabilidade.
Instalação leve e fácil: em comparação com cabos aéreos tradicionais, seu tamanho reduzido e peso leve reduzem a carga em postes. O formato '8' integrado permite suspensão única e implantação de fibra, reduzindo o tempo de instalação e os custos de mão de obra.
Aplicações:
Implantação Aérea FTTH: Aplicação principal para conectar escritórios centrais (COs) a edifícios residenciais ou residências individuais. É ideal para instalação autoportante em vãos curtos e médios (por exemplo, entre postes de serviços públicos, ao longo do exterior de edifícios) em áreas urbanas, suburbanas ou rurais.
Conectividade entre edifícios: Utilizada para ligações de fibra entre edifícios adjacentes (por exemplo, redes de campus, parques industriais) onde o encaminhamento aéreo é mais eficiente do que a tubagem subterrânea.
Cenários de instalação híbrida: Compatível com métodos auxiliares de implantação, como instalação de dutos (puxar através de dutos subterrâneos existentes) ou enterramento direto de curta distância (em áreas onde a suspensão aérea não é viável), tornando-o versátil para topologias de rede complexas.
Tipo de fibra e contagem de núcleos: Escolha fibras monomodo (G.652D/G.657A1) para links FTTH de longa distância (≥10 km); selecione fibras multimodo (OM3/OM4) para aplicações de curta distância e alta largura de banda (por exemplo, LANs corporativas). As contagens de núcleos (2 a 24 núcleos) devem corresponder ao número de usuários finais ou dispositivos.
Controle de Span & Sag: O vão aéreo máximo recomendado é ≤ 50 metros. Para evitar tensão excessiva ou curvatura, mantenha uma proporção de curvatura ≥ 1% (comprimento da curvatura/comprimento do vão) durante a instalação, especialmente em áreas propensas a ventos fortes ou acúmulo de gelo.
Conformidade do raio de curvatura: Siga rigorosamente o raio de curvatura mínimo (estático ≥10D, dinâmico ≥20D, onde D = diâmetro externo do cabo) durante a tração ou roteamento para evitar micro-dobras da fibra e atenuação do sinal.
Adaptação Ambiental: Confirme se a faixa de temperatura do cabo (-40°C a +70°C para modelos padrão) corresponde ao clima local. Para áreas costeiras com alta névoa salina, opte por cabos com fios mensageiros de aço inoxidável e bainhas de PE anticorrosivas.
PERGUNTAS FREQUENTES:
Como o reforço do fio de aramida afeta o desempenho do cabo GYFXTC8Y?
Sinergia mecânica com o fio mensageiro: O fio mensageiro de aço no formato “8” suporta a tensão estrutural principal (por exemplo, suportando o peso total do cabo através dos vãos). O fio de aramida atua como um amortecedor de tração secundário, mas crítico: ele distribui a tensão localizada (por exemplo, rajadas de vento repentinas ou pequenos puxões de instalação) uniformemente através do núcleo do cabo, evitando a concentração de tensão no tubo solto central.
Vantagem de peso: Ao contrário dos reforços de fio de aço (que adicionam volume e carga aos postes), a baixa densidade do fio de aramida mantém o GYFXTC8Y 'mini' (diâmetro externo pequeno, peso leve). Isto reduz a carga nos postes e simplifica a instalação manual (não é necessário equipamento de elevação pesada para vãos curtos).
Resiste à compressão radial: Quando o cabo é acidentalmente comprimido (por exemplo, durante a instalação ou pela queda de detritos), a estrutura entrelaçada do fio de aramida absorve e dispersa as forças de compressão, evitando que o tubo solto se deforme e pressione contra as fibras.
Minimiza micro-dobras: Durante a implantação aérea, o cabo pode sofrer ligeiras dobras (por exemplo, flacidez ou contorno de obstáculos). A elasticidade do fio de aramida mantém um espaçamento consistente entre a bainha e o tubo solto, evitando pressão desigual nas fibras que causaria micro-dobras. Isto garante um desempenho óptico estável (baixa atenuação) durante a vida útil do cabo.
Compatibilidade com baixo raio de curvatura: O raio de curvatura mínimo nominal do cabo (estático ≥10D, dinâmico ≥20D, onde D = diâmetro externo) depende da flexibilidade do fio de aramida. Ao contrário dos reforços de aço rígido (que podem quebrar a bainha ou danificar as fibras se forem dobrados com muita força), o fio de aramida dobra-se elasticamente, permitindo que o cabo se adapte a curvas fechadas durante a instalação.
Evita 'dobras': quando o cabo é dobrado acentuadamente (um risco em roteamentos complexos), a integridade elástica do fio de aramida mantém a estrutura do cabo intacta, evitando dobras permanentes que destruiriam a continuidade da fibra.
Resistência à hidrólise e à corrosão: Ao contrário das fibras orgânicas (por exemplo, náilon) que se degradam em ambientes úmidos, ou dos reforços metálicos (por exemplo, aço) que enferrujam, o fio de aramida é inerentemente resistente à hidrólise, à névoa salina e aos poluentes industriais. Isso garante que sua resistência à tração não enfraqueça ao longo de décadas de uso externo.
Estabilidade térmica: O fio de aramida mantém suas propriedades mecânicas em toda a faixa de temperatura operacional padrão do GYFXTC8Y (-40°C a +70°C). Ele não se torna quebradiço em frio extremo nem amolece em altas temperaturas, evitando falhas no reforço que exporiam as fibras ao estresse.
Atenuação mecânica: Dobra, esmagamento ou estiramento da fibra.
Atenuação ambiental: Da entrada de umidade (bloqueada pelo tubo solto, mas o fio de aramida evita a deformação do tubo que pode comprometer a vedação de graxa que bloqueia a água).
1. Parâmetro de Estrutura
| Modelo | GYFXTC8Y | |
| Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | |
| Contagens de fibra | 2-12 | 24 |
| Max.fibras por tubo | 12 | 24 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 6,0*11,5 | 6,5*12,0 |
| Peso do cabo(Kg/km) | 65 | 70 |
| Fio de aço trançado (mm) | 2.0 | |
| Tração (N) | Longo/curto prazo: 600/1800 | |
| Esmagamento (N/100mm) | Longo/curto prazo: 600/1500 | |
| Min. Raio de curvatura (mm) | Estático/dinâmico: 10D/20D | |
| Temperatura (℃) | Armazenamento/Operação: -40°C~70°C | |
2. Parâmetro de fibra G.657A1 (após cabo) para referência:
Item |
Características |
Unidade |
Valor |
|
Geométrico |
Diâmetro do revestimento |
μm |
125,0±0,7 |
|
Não circularidade do revestimento |
% |
≤1,0 |
||
Erro de concentricidade do núcleo-revestimento |
μm |
≤0,5 |
||
Diâmetro do revestimento |
μm |
243±5,0 |
||
Erro de concentricidade revestimento-revestimento |
μm |
≤12 |
||
Raio de ondulação |
eu |
≥4 |
||
Atenuação |
Inclinação de Dispersão Zero S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
Atenuação 1310nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Atenuação 1550nm |
dB/km |
≤0,22 |
||
Descontinuidade de ponto (1310nm e 1550nm) |
dB |
≤0,1 |
||
Comprimento de onda de dispersão zero λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Valor nominal do MFD(1310nm) |
μm |
8,6-9,5 |
||
Tolerância MFD |
μm |
±0,4 |
||
Dobrando |
Comprimento de onda de corte do cabo λcc |
nm |
≤1260 |
|
Atenuação induzida por macro-curvatura de 1550 nm (10 voltas com diâmetro de 30 mm) |
dB |
≤0,03 |
||
Atenuação induzida por macro-curvatura de 1550 nm (1 volta com diâmetro de 20 mm) |
dB |
≤0,1 |
||
Atenuação induzida por macro-curvatura de 1625 nm (10 voltas com diâmetro de 30 mm) |
dB |
≤0,1 |
||
Atenuação induzida por macro-curvatura de 1625 nm (1 volta com diâmetro de 20 mm) |
dB |
≤0,2 |
||
PMD |
P |
0,01% |
||
Fibra Individual Máxima |
ps/√km |
0.2 |
||
M |
20 cabos |
|||
Comprimento do carretel:
normalmente 2km, 3km, 4km, 5km (conforme seu pedido)
Opções de bateria:
Tambor de madeira fumigado
Tambor de madeira reforçado com aço
Tambor de madeira compensada.
Marcação de cabos e tambores de acordo com a necessidade do cliente.

Imagens de envio:


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