Cabo de fibra óptica interno
Artigo: Cabo de Fibra Óptica Interior
Modelo: Cabo óptico de buffer apertado de fuga (GJFPV)
6-8-12-24 O cabo de fibra óptica de buffer apertado com núcleo GJFPV usa cabo simplex (fibra de buffer apertado de Φ900µm, fio de aramida como membro de resistência) como subunidade. Um plástico reforçado com fibra (FRP) localiza-se no centro do núcleo como um membro de resistência não metálico.
- Introdução de Produto
O cabo de fibra interna Breakout GJBFJV contém várias fibras com buffer apertado, membros de resistência de kevlar/aramida para endurecer o cabo e evitar dobras. Três classificações de incêndio de cabo, Riser/Plenum/LSZH para sua escolha para atender a diferentes ambientes de instalação. As subunidades ficam presas ao redor do núcleo do cabo. O cabo é completado com uma capa de PVC ou LSZH (baixa emissão de fumaça, zero halogênio, retardante de chama). O cabo Breakout multifuncional usa cabo simples (fibra tampão apertada de 900 μm, fio de aramida como membro de resistência) como subunidade. Um plástico reforçado com fibra (FRP) localiza-se no centro do núcleo como um membro de resistência não metálico. As subunidades ficam presas ao redor do núcleo do cabo. O cabo é completado com uma capa de PVC ou LSZH (Low Smoke, Zero halogen, Flame-retardant).
Recursos do Breakout GJBFJVCabo de fibra óptica interno:
• A fibra subcablada é protegida ambiental e mecanicamente.
• Membro de força central FRP não metálico, anti-interferência eletromagnética.
• Jaqueta Riser/LSZH, usada para corridas de backbone, horizontais e intraconstruções.
• Perfeito para distribuição horizontal de Fiber-to-the-desk.
• Utilizado em conexões ópticas em aparelhos e equipamentos ópticos.
Aplicação do cabo de fibra interna Breakout GJBFJV:
• Cabeamento interno como derivação; acesso ao prédio.
• Interligação de equipamentos de fibra óptica.
• Utilizado em patch cords e pigtails.
Parâmetros técnicos
|
Contagem de cabos |
Diâmetro externo da bainha |
Diâmetro interno da bainha |
Peso |
Resistência à tração mínima permitida (N) |
Carga de esmagamento mínima permitida (N/100mm) |
Raio de curvatura mínimo (MM) |
|||
|
Essencial |
(milímetros) |
(milímetros) |
(Kg/Km) |
Curto prazo |
longo prazo |
Curto prazo |
longo prazo |
Curto prazo |
longo prazo |
|
2 |
7.0 |
2.0 |
45.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
4 |
7.0 |
2.0 |
47.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
6 |
8.3 |
2.0 |
64.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
8 |
9.5 |
2.0 |
88.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
12 |
11.5 |
2.0 |
105.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
24 |
13.5 |
2.0 |
142.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
Perguntas frequentes
Tubo solto versus buffer apertado
Os cabos de tubo solto são mais adequados para ambientes externos e agressivos, pois fixam as fibras dentro de um gel que as protege da água e das mudanças de temperatura. Esses tipos de cabos não devem ser direcionados através de vários cantos ou curvas, pois isso causa danos ao gel e resultará na exposição do núcleo. Devido ao diâmetro das fibras usadas em cabos de tubo solto, eles geralmente retêm mais fibras do que cabos com buffer apertado.
Por outro lado, cabos de fibra óptica com buffer compacto são perfeitos para uso interno e conexões LAN/WAN de comprimento médio, pois são a opção mais robusta. Outra vantagem dos cabos com buffer apertado é que eles são muito mais fáceis de instalar, pois não há gel para limpar depois e não exigem um kit de saída de ventilador para emenda ou terminação, pois você pode cravar os conectores diretamente em cada fibra.
Portanto, é a aplicação e o ambiente em que o cabo está sendo usado que determinarão a melhor opção de cabo para uso.
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