GYFXTC8Y MINI FIG8 Cable de fibra de fibra autosuficiente de hilo de aramid reforzado
GYFXTC8Y es una mini 'Figura-8 ' (Fig8) Cable de fibra óptica autosuficiente aérea reforzado con hilo de aramida. Adopta una estructura central del tubo suelto, lo que la hace particularmente adecuada para el despliegue de autoportación de autoportación FTTH (fibra a la casa). Sus ventajas centrales incluyen peso ligero, instalación fácil, excelente resistencia ambiental y buen rendimiento de flexión.
| Modelo | Gyfxtc8y |
| Conteo de fibra | 2core - 24 Correos |
| Diseño de estructura | Figura 8 (Fig8) |
| Mensajero | Cables de acero varado o alambre de acero único |
| Tubo búfer | Tubo suelto único (lleno de gel de tubo) |
| Reforzamiento | Hilo aramido |
| Chaqueta exterior | Orina |

Descripción:
El cable de fibra óptica GYFXTC8Y es un tipo de cable aéreo de la Figura 8 de autoportación con mensajería de acero varado e hilo de aramida blindado, diseñado para una comunicación de larga distancia al aire libre.
Forma e integración: presenta una sección transversal integrada de 'Figura-8 ', que combina dos componentes clave en una estructura: la unidad óptica del tubo suelta (para protección de fibra y transmisión) y el alambre mensajero (acero varado, para la carga de carga durante la suspensión aérea). Este diseño compacto elimina la necesidad de cables de soporte adicionales, simplificando la implementación aérea.
Refuerzo y protección: el hilo de aramida (una fibra sintética ligera y de alta resistencia) se envuelve uniformemente entre el núcleo del cable y la vaina externa para mejorar la resistencia a la tracción y los impactos externos del tampón. La capa externa está hecha de vaina de polietileno (PE), que proporciona una protección confiable contra factores ambientales al aire libre, como radiación UV, humedad y abrasión mecánica.
Estructura detallada:
| Capa | Composición y función |
| Núcleo de fibra óptica | Fibras de modo único (p. Ej., G.652D, G.657A1) o fibras de modo múltiple (p. Ej., 50/125 μm, 62.5/125 μm, OM3, OM4), dependiendo de los requisitos de aplicación (ancho de banda, distancia de transmisión). |
| Tubo suelto central | Hecho de tereftalato de polibutileno (PBT). Encierra las fibras ópticas y se llena con gel de bloqueo de agua para evitar la intrusión de humedad y proteger las fibras de la micro-flexión. |
| Refuerzo de hilo de aramida | Hilo de aramida de alta resistencia (por ejemplo, Kevlar®) envuelto alrededor del tubo suelto. Proporciona resistencia a la tracción axial y amortiguación radial, reduciendo el estrés de la fibra durante la instalación o bajo cargas de viento/hielo. |
| Alambre de mensajero | Acero galvanizado de acero o alambre de acero único (integrado en el lóbulo superior de la forma '8 '). Lleva la tensión principal del cable durante la suspensión aérea, asegurando un soporte estable en tramos. |
| Vaina exterior | PE de baja fricción o vaina de polietileno de densidad media (MDPE). Actúa como la barrera más externa contra UV, humedad, corrosión y daño físico. MDPE es opcional para escenarios que requieren un tracción más fácil durante la instalación auxiliar. |
Gyfxtc8y con mensajero de alambre varado
Gyfxtc8y con mensajero de un solo cable
Estabilidad mecánica y térmica : la longitud de exceso de fibra del cable se controla con precisión durante la fabricación, equilibrando la resistencia a la tracción (para resistir la tensión aérea) y el rendimiento del ciclo térmico (transmisión estable bajo fluctuaciones de temperatura de -40 ° C a +70 ° C, rango de trabajo típico).
Rendimiento de bloqueo de agua: diseño de doble bloqueo de agua— (1) relleno de gel en el tubo suelto; (2) Materiales de agua-agua (opcionales) en la brecha del núcleo del cable: el bloqueo de agua longitudinal confiable, evitando que la humedad se extienda a lo largo de la longitud del cable.
Excelente rendimiento de flexión: con un pequeño diámetro exterior (mini diseño) y un radio de flexión bajo (radio de flexión estática ≈ 10 × diámetro de cable; radio de flexión dinámica ≈ 20 × diámetro de cable), puede adaptarse a espacios de instalación estrechos (p. Ej.
Larga vida útil y cumplimiento: diseñado para una vida útil de ≥ 30 años en condiciones normales al aire libre. Cumple con los estándares internacionales e industriales, como IEC 60794-1 (Comisión Electrotécnica Internacional) y YD/T 1155 (estándar de la industria de la comunicación de China), asegurando la compatibilidad y la confiabilidad.
Instalación ligera y fácil: en comparación con los cables aéreos tradicionales, su mini tamaño y peso ligero reducen la carga en los postes de servicios públicos. La forma integrada de '8 ' permite la implementación de suspensión y fibra única, acortando el tiempo de instalación y los costos de mano de obra.
Aplicaciones:
FTTH Deploación aérea: aplicación principal para conectar las oficinas centrales (COS) a edificios residenciales o hogares individuales. Es ideal para la instalación de autosuficiencia en tramos cortos a medianos (por ejemplo, entre postes de servicios públicos, a lo largo de los exteriores del edificio) en áreas urbanas, suburbanas o rurales.
Conectividad entre construcción: utilizado para enlaces de fibra entre edificios adyacentes (por ejemplo, redes de campus, parques industriales) donde el enrutamiento aéreo es más eficiente que las tuberías subterráneas.
Escenarios de instalación híbrida: compatible con métodos de implementación auxiliar como la instalación de conductos (que se extiende a través de conductos subterráneos existentes) o entierro directo de corta distancia (en áreas donde la suspensión aérea no es factible), lo que lo hace versátil para las complejas topologías de redes complejas.
Tipo de fibra y recuento de núcleo: elija fibras de modo único (G.652D/G.657A1) para enlaces FTTH de larga distancia (≥10 km); Seleccione Fibras de modo múltiple (OM3/OM4) para aplicaciones de corta distancia y alto ancho de banda (p. Ej., Enterprise LAN). Los recuentos de núcleo (2–24 núcleos) deben coincidir con el número de usuarios finales o dispositivos.
Control SPAN y SAG: el tramo aéreo máximo recomendado es ≤ 50 metros. Para evitar la tensión o la caída excesiva, mantenga una relación de SAG de ≥ 1% (longitud de sag / longitud del tramo) durante la instalación, especialmente en áreas propensas a vientos fuertes o acumulación de hielo.
Cumplimiento del radio de flexión: se adhiera estrictamente al radio de flexión mínimo (estático ≥10d, dinámico ≥20d, donde d = diámetro exterior del cable) durante la tracción o enrutamiento para evitar microfendencias de fibra y atenuación de la señal.
Adaptación ambiental: confirmar el rango de temperatura del cable (-40 ° C a +70 ° C para modelos estándar) coincide con el clima local. Para áreas costeras con spray de sal de alto sal, opte por cables con cables de mensajería de acero inoxidable y vainas de PE anticorrosión.
Preguntas frecuentes:
¿Cómo afecta el refuerzo del hilo de aramida el rendimiento del cable GYFXTC8Y?
Sinergia mecánica con el cable de mensajero: el cable de mensajero de acero en la forma '8 ' lleva la tensión estructural principal (por ejemplo, que soporta el peso total del cable en los tramos). El hilo de aramida actúa como un tampón de tracción secundario pero crítico: distribuye tensión localizada (por ejemplo, ráfagas de viento repentino o tirones de instalación menores) de manera uniforme a través del núcleo del cable, evitando la concentración de tensión en el tubo suelto central.
Ventaja de peso: a diferencia de los refuerzos de alambre de acero (que agregan volumen y carga a los postes de utilidad), la baja densidad del hilo de aramida mantiene el gyfxtc8y 'mini ' (diámetro exterior pequeño, peso ligero). Esto reduce la carga en los postes y simplifica la instalación manual (no se necesita equipo de elevación pesada para tramos cortos).
Resiste la compresión radial: cuando el cable se exprime accidentalmente (por ejemplo, durante la instalación, o por escombros que caen), la estructura entrelazada del hilo de aramida absorbe y dispersa las fuerzas de compresión, evitando que el tubo suelto se deforme y presione contra las fibras.
Minimiza la micro-flexión: durante el despliegue aéreo, el cable puede sufrir una ligera flexión (por ejemplo, flacidez o enrutamiento alrededor de los obstáculos). La elasticidad del hilo de aramida mantiene un espacio constante entre la vaina y el tubo suelto, evitando la presión desigual sobre las fibras que causarían microfensores. Esto garantiza un rendimiento óptico estable (baja atenuación) durante la vida del cable.
Bajo compatibilidad del radio de flexión: el radio de flexión mínimo nominal del cable (estático ≥10d, dinámico ≥20d, donde d = diámetro exterior) se basa en la flexibilidad del hilo de aramida. A diferencia de los refuerzos de acero rígido (que pueden romper la vaina o dañar las fibras si se doblan demasiado), el hilo de aramida se dobla elásticamente, permitiendo que el cable se adapte a giros apretados durante la instalación.
Previene 'Kinking ': cuando el cable se dobla bruscamente (un riesgo en el enrutamiento complejo), la integridad de la tracción del hilo de aramida mantiene intacta la estructura del cable, evitando torceduras permanentes que destruyan la continuidad de la fibra.
Hidrólisis y resistencia a la corrosión: a diferencia de las fibras orgánicas (p. Ej., Nylon) que degradan en ambientes húmedos, o refuerzos metálicos (p. Ej. Esto asegura que su resistencia a la tracción no se debilite en décadas de uso al aire libre.
Estabilidad térmica: el hilo de aramida mantiene sus propiedades mecánicas en el rango de temperatura de funcionamiento estándar de GYFXTC8Y (-40 ° C a +70 ° C). No se vuelve frágil en frío extremo o se ablanda en alto calor, presentando una falla de refuerzo que expondría las fibras al estrés.
Atenuación mecánica: a partir de flexión de fibra, trituración o estiramiento.
Atenuación ambiental: a partir de la intrusión de humedad (bloqueada por el tubo suelto, pero el hilo de aramida evita la deformación del tubo que podría comprometer el sello de grasa de bloqueo de agua).
1. Parámetro de estructura
| Modelo | Gyfxtc8y | |
| Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | |
| Conteo de fibra | 2-12 | 24 |
| Max.Fibers por tubo | 12 | 24 |
| Diámetro del cable (mm) | 6.0*11.5 | 6.5*12.0 |
| Peso del cable (kg/km) | 65 | 70 |
| Alambre de acero varado (mm) | 2.0 | |
| Tracción (n) | Largo/corto plazo: 600/1800 | |
| Crush (N/100 mm) | Largo/corto plazo: 600/1500 | |
| Mínimo Radio de flexión (mm) | Estática/dinámica: 10d/20d | |
| Temperatura (℃) | Almacenamiento/Operación: -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
2. Parámetro de fibra G.657A1 (después del cable) para referencia:
Artículo | Características | Unidad | Valor | |
Geométrico | Diámetro de revestimiento | μm | 125.0 ± 0.7 | |
Revestimiento de no circularidad | % | ≤1.0 | ||
Error de concentricidad de revestimiento de núcleo | μm | ≤0.5 | ||
Diámetro de recubrimiento | μm | 243 ± 5.0 | ||
Error de concentricidad de revestimiento | μm | ≤12 | ||
Radio curlón | m | ≥4 | ||
Atenuación | Pendiente de dispersión cero s0 | ps/nm²km | ≤0.092 | |
Atenuación de 1310 nm | DB/km | ≤0.36 | ||
Atenuación de 1550 nm | DB/km | ≤0.22 | ||
Discontinuidad de puntos (1310nm y 1550nm) | db | ≤0.1 | ||
Longitud de onda de dispersión cero λ0 | Nuevo Méjico | 1300≤λ 0≤1324 | ||
Valor de MFD nominal (1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
Tolerancia a MFD | μm | ± 0.4 | ||
Flexión | Longitud de onda de corte de cable λcc | Nuevo Méjico | ≤1260 | |
Atenuación inducida por macro-Bend de 1550 nm (10 Turns con diámetro de 30 mm) | db | ≤0.03 | ||
Atenuación inducida por macro de 1550 nm (1 giro con diámetro de 20 mm) | db | ≤0.1 | ||
Atenuación inducida por macro-Bend de 1625 nm (10 tornos con diámetro de 30 mm) | db | ≤0.1 | ||
Atenuación inducida por macro-Bend de 1625 nm (1 giro con diámetro de 20 mm) | db | ≤0.2 | ||
PMD | Q | 0.01% | ||
Fibra individual máxima | ps/√km | 0.2 | ||
M | 20 cables | |||
Longitud del carrete:
Normalmente 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (como su solicitud)
Opciones de batería:
Tambor de madera fumigado
Tambor de madera reforzado con acero
Tambor de madera contrachapada.
Marcado de cable y batería de acuerdo con los requisitos del cliente.

Fotos de envío:


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