2 que la base FTTH al aire libre cae el cable con el alambre de acero fortalecen
Esta especificación cubre los requisitos de diseño de los estándares de la estructura, mecánicos, de la comprobación y de funcionamiento para la fuente de cables de fibra óptica. Las características describieron en este documento se piensan proporcionar la información en el funcionamiento del cable óptico.
Usos
sistema del cableado 1.Outdoor.
2.FTTH, sistema terminal.
3.Indoor eje, cableado constructivo.
Características
1.Bow-tie tipo diseño seccionado transversalmente, chaqueta de LSZH o de PVC.
alambre de acero paralelo 2.Two o FRP como miembro de fuerza para proteger la fibra y para proporcionar la tensión y la presión adecuadas.
fibra durable 3.Flex para proporcionar mayor ancho de banda y para aumentar características de la transmisión de la red.
4.Easy peló apagado, diseño ligero, tamaño pequeño, único del surco, fácil para el mantenimiento.
alambre de acero 5.Single como mensajero para aumentar las propiedades extensibles.
Marca de la envoltura de cable
Cada cable tiene la siguiente información marcó claramente en la chaqueta externa de cables:
a. Nombre del fabricante.
b. Año de fabricante
c. Tipo de cable y de fibra
d. Marca de la longitud (impresión en cada metro normalmente)
e. O como requisitos de cliente.
Especificaciones
Especificaciones generales
Tipo de cable |
FTTH (cable de descenso) |
Tipo de la fibra |
SM G.657A1 |
Uso |
Comunicación de larga distancia, LAN |
Métodos recomendados de la instalación |
Aéreo |
Ambiente |
Interior/al aire libre |
Gama de temperaturas |
-40ºC a 70ºC |
Especificaciones de la fibra
Estilo de la fibra |
Unidad |
SM |
SM |
SM |
||
condición |
nanómetro |
1310/1550 |
1310/1550 |
1310/1550 |
||
atenuación |
dB/km |
≤0.36/0.23 |
≤3.5/0.21 |
≤3.5/0.21 |
||
Dispersión |
1310nm |
Picosegundo (nm*km) |
≤18 |
≤18 |
≤18 |
|
1550nm |
Picosegundo (nm*km) |
≤22 |
≤22 |
≤22 |
||
Longitud de onda cero de la dispersión |
nanómetro |
1312±10 |
1312±10 |
1300-1324 |
||
Cuesta cero de la dispersión |
picosegundo (×Km del ² del nanómetro) |
≤0.091 |
≤0.090 |
≤0.092 |
||
Fibra individual máxima de PMD |
[ps/√km] |
≤0.2 |
≤0.2 |
≤0.2 |
||
Valor del vínculo del diseño de PMD |
picosegundo (×Km del ² del nanómetro) |
≤0.08 |
≤0.08 |
≤0.08 |
||
Λc de la longitud de onda de atajo de la fibra |
nanómetro |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable |
nanómetro |
≤1260 |
..... |
..... |
||
Microfaradio |
1310nm |
um |
9.2±0.4 |
9.0±0.4 |
9.8±0.4 |
|
1550nm |
um |
10.4±0.8 |
10.1±0.5 |
9.8±0.5 |
||
Paso (medio de la medida bidireccional) |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Irregularidades sobre discontinuidad de la longitud y del punto de la fibra |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Coeficiente del retrodifusor de la diferencia |
dB/km |
≤0.03 |
≤0.03 |
≤0.03 |
||
Uniformidad de la atenuación |
dB/km |
≤0.01 |
≤0.01 |
≤0.01 |
||
Diámetro del revestimiento |
um |
125.0±0.1 |
124.8±0.1 |
124.8±0.1 |
||
No-circularidad del revestimiento |
% |
≤1.0 |
≤0.7 |
≤0.7 |
||
Diámetro de capa |
um |
242±7 |
242±7 |
242±7 |
||
Capa/error del pinzón vulgar concéntrico |
um |
≤12.0 |
≤12.0 |
≤12.0 |
||
Capa no de circularidad |
% |
≤6.0 |
≤6.0 |
≤6.0 |
||
Base/error de la concentricidad del revestimiento |
um |
≤0.6 |
≤0.5 |
≤0.5 |
||
Rizo (radio) |
um |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
||
Estilo de la fibra |
Unidad |
SM |
SM |
SM |
||
condición |
nanómetro |
1310/1550 |
1310/1550 |
1310/1550 |
||
atenuación |
dB/km |
≤0.36/0.23 |
≤3.5/0.21 |
≤3.5/0.21 |
||
Dispersión |
1310nm |
Picosegundo (nm*km) |
≤18 |
≤18 |
≤18 |
|
1550nm |
Picosegundo (nm*km) |
≤22 |
≤22 |
≤22 |
||
Longitud de onda cero de la dispersión |
nanómetro |
1312±10 |
1312±10 |
1300-1324 |
||
Cuesta cero de la dispersión |
picosegundo (×Km del ² del nanómetro) |
≤0.091 |
≤0.090 |
≤0.092 |
||
Fibra individual máxima de PMD |
[ps/√km] |
≤0.2 |
≤0.2 |
≤0.2 |
||
Valor del vínculo del diseño de PMD |
picosegundo (×Km del ² del nanómetro) |
≤0.08 |
≤0.08 |
≤0.08 |
||
Λc de la longitud de onda de atajo de la fibra |
nanómetro |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
>=1180, ≤1330 |
||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable |
nanómetro |
≤1260 |
..... |
..... |
||
Microfaradio |
1310nm |
um |
9.2±0.4 |
9.0±0.4 |
9.8±0.4 |
|
1550nm |
um |
10.4±0.8 |
10.1±0.5 |
9.8±0.5 |
||
Paso (medio de la medida bidireccional) |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Irregularidades sobre discontinuidad de la longitud y del punto de la fibra |
DB |
≤0.05 |
≤0.05 |
≤0.05 |
||
Coeficiente del retrodifusor de la diferencia |
dB/km |
≤0.03 |
≤0.03 |
≤0.03 |
||
Uniformidad de la atenuación |
dB/km |
≤0.01 |
≤0.01 |
≤0.01 |
||
Diámetro del revestimiento |
um |
125.0±0.1 |
124.8±0.1 |
124.8±0.1 |
||
No-circularidad del revestimiento |
% |
≤1.0 |
≤0.7 |
≤0.7 |
||
Diámetro de capa |
um |
242±7 |
242±7 |
242±7 |
||
De la capa error concéntrico |
um |
≤12.0 |
≤12.0 |
≤12.0 |
||
Capa no de circularidad |
% |
≤6.0 |
≤6.0 |
≤6.0 |
||
Base/error de la concentricidad del revestimiento |
um |
≤0.6 |
≤0.5 |
≤0.5 |
||
Rizo (radio) |
um |
≥4 |
≥4 |
≥4 |
Identificación de color estándar de la fibra
No. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Color |
Azul |
Naranja |
Verde |
Brown |
Pizarra |
Blanco |
No. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Color |
Rojo |
Negro |
Amarillo |
Violeta |
Rosa |
Aguamarina |
Diseño de cable
Artículo |
Descripción |
Modelo No |
FTTH-1 G.657A1-LSZH |
1. Cuenta de la fibra |
Base 2 |
2. Diámetro del cable |
2.1±0.1*5.2±0.2m m |
3. Peso del cable |
17.7KG |
4. Miembro de fuerza |
|
- Material |
ACERO |
- Diámetro |
0.45mm*2 |
envoltura 5.Outer |
|
- Material |
LSZH |
6. Marca de la envoltura |
|
- Tipo de marca |
Impresión por láser |
7. Mensajero |
|
OD |
1.0m m |
Material |
Alambre de acero |
Funcionamiento del cable
Artículos | Descripción | |
Gama de temperaturas de la instalación | -20--+60ºC | |
Temperatura de la operación y del transporte | -40-+70ºC | |
Min Bending Radius (milímetros) | Largo plazo | 10D |
a corto plazo | 20D | |
Resistencia a la tensión permisible (N) | Largo plazo | 300 |
a corto plazo | 600 | |
Carga del agolpamiento (N/100mm) | Largo plazo | 1100 |
a corto plazo | 2200 |
Prueba e inspección
Las propiedades ópticas de todas las fibras se miden antes de la fabricación del cable y siguen siendo detectables en el proceso de fabricación y el curso de la vida del cable.
Después de telegrafiar, utilizamos técnicas de control de proceso estadísticas junto con la verificación periódica para asegurar la conformidad 100% a los requisitos de la atenuación en cada longitud del cable con OTDR bidireccional en todas las longitudes de onda de funcionamiento. Las medidas dimensionales del cable también se hacen en la inspección final y se registran.
Embalaje y envío
El cable se suministra en longitudes como se especifica en el pi o como requisito. Cada longitud será enviada en un tambor de madera no restituible separado. El diámetro mínimo del barril del tambor no será menos de 30 veces el diámetro del cable.
El cable en cada carrete será cubierto totalmente con un abrigo termal que sea sujetado al cable empaquetando correas. Este abrigo es reutilizable y proporciona la protección termal y ULTRAVIOLETA excelente.
Los extremos de cable serán sellados con las tapas de protección plásticas para prevenir la penetración del agua. Los extremos serán fácilmente accesibles para probar. Un informe de prueba de la inspección final con los datos de rendimiento de la atenuación para cada fibra se ata dentro del tambor.
Perfil de compañía
Desde su establecimiento en 2002, Dongguan TW-SCIE Co., Ltd. se ha estado adhiriendo al concepto de perseguir la innovación y de establecer una empresa con integridad, y ha estado confiado a la investigación y desarrollo de la extensión de fibra óptica de los productos y del mercado de la comunicación durante mucho tiempo. Today's TW-SCIE Company tiene un ambiente moderno de la oficina, un equipo de producción avanzado, y un grupo de investigación científica de alta calidad y los personales y personal de dirección técnicos. Empresas de alta tecnología emergentes con las derechas de la exportación. La compañía ha pasado la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001-2000, la radio y el certificado del acceso de canal de televisión, empresa de alta tecnología, y ganó el certificado “de calidad de la empresa estándar completa de la gestión” publicado por el ministerio de comunicaciones y de otros honores. Con su propia fuerza y la mirada de la situación total, TW-SCIE se está convirtiendo gradualmente hacia una empresa de alta tecnología moderna.
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