• كابل بصري متعدد الطبقات غير معدني منفوخ بالهواء

كابل بصري متعدد الطبقات غير معدني منفوخ بالهواء

كابل بصري متعدد الطبقات غير معدني منفوخ بالهواء

عادةً ما تُغلّف كابلات الألياف الضوئية إي تي أليافًا أحادية أو متعددة الأنماط بقطر 250 ميكرومترًا في أنابيب فضفاضة مصنوعة من مواد عالية المرونة. تتميز هذه المادة بمقاومة جيدة للتحلل المائي وقوة عالية، مما يوفر حماية ميكانيكية موثوقة للألياف ويساعد في تقليل تأثير العوامل الخارجية عليها. يُملأ الأنبوب بمركبات مقاومة للماء غير سامة وغير ضارة، مثل مراهم خاصة. هذا لا يمنع الرطوبة من دخول الألياف فحسب، بل يخفف أيضًا الضغط الخارجي إلى حد ما، مما يوفر حماية أساسية لها.

وصف المنتج  

تُوضع الألياف الضوئية الملونة في أنبوب مفكوك مصنوع من مادة عالية المرونة ومقاومة للماء. يُملأ هذا الأنبوب المفكوك بمادة مقاومة للماء غير سامة وغير ضارة. يوجد في مركز قلب الكابل قلب معزز غير معدني (البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية)، يلتف حوله الأنبوب المفكوك (أو خيط الحشو) ليشكل قلب كابل دائريًا مدمجًا. خارج قلب التعزيز، يوجد خيط مانع لتسرب الماء، يليه بثق غلاف من البولي إيثيلين عالي الكثافة أسود أو ملون لتشكيل الكابل.


مميزات المنتج

◆ يؤدي استخدام العناصر التعزيزية غير المعدنية إلى

قطر خارجي صغير، وخفيف الوزن، ومرونة معتدلة، و

معامل احتكاك منخفض للغلاف الخارجي، مما يسمح بـ

مسافات أطول لنفخ الهواء.

◆يتم ملء معجون زيت خاص داخل الأنبوب السائب لتوفير

توفير الحماية المبطنة للألياف البصرية وتحقيق

أداء مقاوم للماء للكابل.

◆يمنع هيكل الكابل الضيق انكماش الأنبوب بشكل فعال.


Pneumatic installation

Miniature central tube non - metallic optical cable

خصائص المعلمات الهيكلية

  • إدخال الألياف في الأنابيب الفضفاضةعادةً ما تُغلّف كابلات طائرة نفاثة الضوئية أليافًا أحادية أو متعددة الأوضاع بقطر 250 ميكرومترًا في أنابيب فضفاضة مصنوعة من مواد عالية المرونة. تتميز هذه المادة بمقاومة جيدة للتحلل المائي وقوة عالية، مما يوفر حماية ميكانيكية موثوقة للألياف ويساعد في تقليل تأثير العوامل الخارجية عليها. يُملأ الأنبوب بمركبات مقاومة للماء غير سامة وغير ضارة، مثل مراهم خاصة. هذا لا يمنع الرطوبة من دخول الألياف فحسب، بل يخفف أيضًا الضغط الخارجي إلى حد ما، مما يوفر حماية أساسية لها.

  • تصميم عضو القوة المركزية:يتكون مركز قلب الكابل عادةً من مادة غير معدنية (البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية)، مثل البلاستيك المقوى بألياف زجاجية. تتميز مادة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية بقوة عالية ووزن خفيف ومقاومة جيدة للتآكل، مما يُحسّن بشكل فعال من قوة شد الكابل البصري، ويضمن عدم انكسار الألياف بسبب التوتر أثناء التركيب والاستخدام.

  • البنية المجدولة للأنابيب السائبة:تُربط أنابيب فضفاضة (أو حبال تعبئة) حول عنصر القوة المركزي لتكوين نواة كابل دائرية مدمجة. هذا الهيكل المجدول يزيد من ثبات الكابل البصري، ويُحسّن من قدرته على الانحناء، مما يحمي الألياف بشكل أفضل عند الانحناء، ويُقلل من ضعف الألياف.

  • تصميم الهياكل غير المعدنيةيعتمد كابل طائرة نفاثة البصري على هيكل غير معدني، يمنع تداخل الترددات الراديوية والموجات الكهرومغناطيسية بفعالية، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الأماكن ذات المتطلبات العالية للتوافق الكهرومغناطيسي، مثل غرف معدات الاتصالات وبالقرب من المعدات الطبية. كما يمنع الهيكل غير المعدني خطر تعرض الكابل البصري للصواعق، مما يعزز سلامة الاستخدام.

خصائص المعلمات المميزة للخصائص البصرية

  • خصائص التوهين:ترتبط خصائص التوهين في كابل طائرة نفاثة الضوئي بنوع الألياف المستخدمة. بالنسبة لألياف G.652، عند طول موجة 850 نانومتر، يكون التوهين عادةً ≤3.0 ديسيبل/كم؛ وعند طول موجة 1300 نانومتر، يكون التوهين ≤1.0 ديسيبل/كم؛ وعند طول موجة 1310 نانومتر، يكون التوهين ≤0.36 ديسيبل/كم؛ وعند طول موجة 1550 نانومتر، يكون التوهين ≤0.22 ديسيبل/كم. أما بالنسبة لألياف G.655، عند طول موجة 1550 نانومتر، يكون التوهين عادةً ≤0.23 ديسيبل/كم. يعني التوهين المنخفض فقدانًا أقل للطاقة عند نقل الإشارات الضوئية عبر الكابل الضوئي، مما يضمن نقلًا مستقرًا للإشارة لمسافات أطول.

  • خصائص النطاق الترددي:يرتبط عرض النطاق الترددي لكابل طائرة نفاثة الضوئي بعوامل مثل التشتت البيني وتشتت مادة الألياف. بالنسبة للألياف متعددة الأوضاع 50/125 ميكرومتر، عند طول موجي 850 نانومتر، يكون عرض النطاق الترددي ≥ 500 ميجاهرتز/كم؛ وعند طول موجي 1300 نانومتر، يكون عرض النطاق الترددي ≥ 1000 ميجاهرتز/كم. بالنسبة للألياف متعددة الأوضاع 62.5/125 ميكرومتر، عند طول موجي 850 نانومتر، يكون عرض النطاق الترددي ≥ 500 ميجاهرتز/كم؛ وعند طول موجي 1300 نانومتر، يكون عرض النطاق الترددي ≥ 600 ميجاهرتز/كم. يسمح عرض النطاق الترددي الأكبر للكابل الضوئي بنقل معلومات أكثر، مما يلبي احتياجات نقل البيانات عالية السرعة، مثل الوصول إلى الإنترنت وخدمات المراقبة بالفيديو.



خصائص معلمات الأداء الميكانيكية

  • قوة الشديتميز كابل طائرة نفاثة البصري بأداء شد ممتاز. ترتبط قوة الشد بالتصميم الهيكلي للكابل البصري وعناصر التعزيز المستخدمة. على سبيل المثال، بالنسبة لكابل طائرة نفاثة البصري من نوع جي اي اف اكس تي واي، عندما يكون عدد الألياف من 2 إلى 24 نواة، يكون قطر الكابل البصري 6.0 مم، وتكون قوة الشد المسموح بها على المدى الطويل 1000 نيوتن، وقوة الشد القصيرة 2000 نيوتن؛ ومع زيادة قطر الكابل البصري، تزداد قوة الشد أيضًا وفقًا لذلك. عندما يكون قطر الكابل البصري 7.5 مم، تكون قوة الشد المسموح بها على المدى الطويل 1800 نيوتن، وقوة الشد القصيرة 3500 نيوتن. تضمن قوة الشد الجيدة أن الكابل البصري لن يتلف الألياف بسبب الشد أثناء التمديد والاستخدام، سواء تم مده عبر خط أنابيب أو فوق الأرض أو دفن مباشر.

  • قوة الضغطيجب أن يتمتع كابل طائرة نفاثة البصري بقوة ضغط معينة لتحمل الضغط الخارجي الذي قد يتعرض له أثناء التركيب والاستخدام. على سبيل المثال، بالنسبة لكابل طائرة نفاثة البصري من نوع جي اي اف اكس تي واي، عندما يتراوح قطره بين 6.0 مم و7.5 مم، تكون قوة السحق المسموح بها على المدى الطويل بين 200 و250 نيوتن/100 متر، وقوة السحق على المدى القصير بين 400 و500 نيوتن/100 متر. تمنع قوة الضغط الكافية تلف الألياف عند تعرض الكابل البصري لضغط التربة أو ضغوط خارجية أخرى، مما يضمن التشغيل الطبيعي للكابل البصري.


خصائص معلمات الأداء البيئي

  • نطاق درجة حرارة التشغيليتميز كابل طائرة نفاثة الضوئي عادةً بنطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل، يتراوح عادةً بين -40 و+70 درجة مئوية. هذا يُمكّنه من العمل بشكل طبيعي في مختلف الظروف المناخية، سواءً في المناطق الشمالية الباردة أو الجنوبية الحارة، مما يضمن أداءً مستقرًا للكابل الضوئي، ويمنع تدهور الألياف الضوئية أو أي تدهور آخر في الأداء بسبب تغيرات درجة الحرارة.

  • أداء مقاوم للماءيتميز كابل طائرة نفاثة الضوئي بأداء ممتاز في مقاومة الماء. بفضل تصميمه الهيكلي، مثل المادة المقاومة للماء المملوءة في الأنبوب المفكوك والخيوط العازلة للماء خارج قلب الكابل، يمنع الكابل الضوئي الرطوبة من الدخول إلى داخله بفعالية. بشكل عام، يُشترط ألا يتجاوز التوهين الإضافي للألياف 0.1 ديسيبل/كم بعد غمر الكابل الضوئي في الماء لمدة 24 ساعة، وذلك لضمان استمرار عمله بشكل طبيعي في البيئات الرطبة أو تحت الماء.

  • مقاومة الرطوبة:تُسبب الرطوبة شيخوخة مواد مثل غلاف الكابل البصري ودعاماته، مما يؤثر على عمره الافتراضي. تُقاس مقاومة كابل طائرة نفاثة للرطوبة عادةً بمعدل امتصاص الماء للغلاف، والذي يُشترط ألا يتجاوز 0.5%، مما يضمن عدم تأثر أداء الكابل البصري بشكل كبير بتآكل الرطوبة أثناء الاستخدام طويل الأمد.


باختصار، يتميز كابل طائرة نفاثة الضوئي بأداء ممتاز في التصميم الهيكلي، والخصائص البصرية، والخصائص الميكانيكية، والتكيف مع الظروف البيئية. تصميمه الهيكلي الفريد، وخصائصه البصرية والميكانيكية الممتازة، وأدائه البيئي الجيد، يجعله خيارًا مهمًا في مجال اتصالات الألياف الضوئية، ويلبي احتياجات بيئات الاتصالات المعقدة المختلفة وسيناريوهات التطبيقات. مع التطور المستمر لتكنولوجيا الاتصالات، سيلعب كابل طائرة نفاثة الضوئي دورًا أكثر أهمية في بناء شبكات الاتصالات.


ملحوظة: 

أ. تشير اللاحقة إكس إن في النموذج إلى الألياف المحددة

النوع، راجع شرح نموذج ألياف اليانغتسي للحصول على التفاصيل.

ب. يمكن ترتيب الألوان للأنبوب والألياف السائبة

يمكن العثور عليها في الكروماتوغرام.

ج. الحد الأدنى لسمك غلاف البولي إيثيلين هو

1.5 ملم.

د. لا ينبغي تخزين الكابل في بيئة مفتوحة.

لمدة تزيد عن 6 أشهر، وإلا فإن البكرة

قد يكون تالفًا.

هـ. هذه الوثيقة هي للإشارة فقط ولا يمكن الرجوع إليها.

يُستخدم كملحق للعقد. لمزيد من التفاصيل

للحصول على معلومات عن المنتج، يرجى الاتصال بموظفي المبيعات لدينا.



الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)