• كابل بصري مدرع ذو عنصر قوة غير معدني مجدول بأنبوب فضفاض

كابل بصري مدرع ذو عنصر قوة غير معدني مجدول بأنبوب فضفاض

كابل بصري مدرع ذو عنصر قوة غير معدني مجدول بأنبوب فضفاض

كابل جيفتا الضوئي هو كابل اتصالات خارجي ذو طبقات مجدولة، مزود بعنصر متانة غير معدني وهيكل درع طولي من شريط الألومنيوم. يجمع هذا الكابل بين مزايا مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي للتعزيزات غير المعدنية وأداء الحماية الميكانيكية للدروع المعدنية، مما يجعله قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مختلف سيناريوهات التركيب، مثل خطوط الأنابيب، والدفن المباشر، والتركيبات العلوية غير ذاتية الدعم. وهو مناسب بشكل خاص للبيئات المعقدة ذات متطلبات الحماية الميكانيكية العالية.

وصف المنتج

يتم وضع الألياف البصرية الملونة في أنبوب فضفاض مصنوع من مادة ذات معامل مرونة عالي، والذي يتم ملؤه بهلام ثيكسوتروبي.

مركز قلب الكابل مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف زجاجية (البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية). الأنبوب المفكوك (وحبل الحشو) ملتوٍ.

حول قلب التسليح المركزي لتشكيل قلب كابل دائري، مُملوء بهلام ثيكسوتروبي في الفراغات بين قلب الكابل وشريط الألومنيوم. بعد تثبيت شريط الألومنيوم طوليًا

يتم طلائها، ثم يتم ضغطها باستخدام غلاف من البولي إيثيلين لتشكيل الكابل.

مميزات المنتج

تتمتع مادة الأنبوب السائب نفسها بمقاومة جيدة للتحلل المائي وقوة عالية.

◆يتمتع بأداء ميكانيكي جيد وخصائص درجة حرارة جيدة.

◆مملوء بهلام ثيكسوتروبي داخل الأنبوب، مما يوفر حماية مانعة للتسرب للألياف البصرية.

◆يتميز غلاف البولي إيثيلين بمقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية.

◆لب تقوية مركزي واحد غير معدني. طبقة عازلة للرطوبة ومغطاة بشريط ألومنيوم.

Loose tube stranded non-metallic strength member armored optical cable

outdoor optical cable for communication

المعلمات الهيكلية

aluminum plastic laminate (APL)

1. التصميم الهيكلي الأساسي وخصائص المواد

(1) نظام التعزيز المركزي

يستخدم كابل جيفتا البصري البلاستيك المقوى بألياف الزجاج (البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية) كعنصر قوة مركزي، ولهذا الاختيار من المواد مزايا متعددة. يمكن أن يصل معامل المرونة لمادة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية إلى 100-120 جيجا باسكال، مع قوة شد ≥ 1200 ميجا باسكال. مع توفير دعم هيكلي قوي، فإنه يتجنب مشكلة التيار المستحث الناتج عن عناصر القوة المعدنية في البيئات الكهرومغناطيسية القوية. يختلف قطر عنصر قوة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية وفقًا لعدد النوى في الكابل، والذي يتراوح عادةً من 2.5 إلى 4.5 مم. يخضع سطحه لمعالجة خشونة خاصة، مما يمكن أن يشكل رابطًا جيدًا مع الهيكل المجدول المحيط، مما يشتت القوى الخارجية بفعالية. بالمقارنة مع عناصر القوة المعدنية التقليدية، تتمتع مادة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية بكثافة تتراوح بين 2.0 و2.2 جم/سم³ فقط، مما يقلل الوزن الإجمالي للكابل بنحو 30٪، مما يقلل بشكل كبير من صعوبة التمديد والحمل على الهياكل الداعمة.

(2) هيكل حماية الأنابيب والألياف السائبة

يُعد الأنبوب السائب مكونًا أساسيًا لحماية الألياف الضوئية. يستخدم كابل جيفتا البصري مادة بولي بوتيلين تيريفثالات (بي بي تي) لتصنيع الأنابيب السائبة. تتميز مادة بي بي تي بخواص ميكانيكية ممتازة، مع قوة شد ≥ 50 ميجا باسكال واستطالة عند الكسر ≥ 200%. تصل درجة حرارة انتقالها الزجاجي إلى 220 درجة مئوية أو أكثر، مما يُمكّنها من الحفاظ على أداء مستقر في نطاق درجات الحرارة من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية. يتراوح القطر الداخلي للأنبوب السائب عادةً بين 2.5 و3.5 مم، مما يتسع لـ 2-12 ليفًا ضوئيًا بقطر 250 ميكرومتر. يُملأ الأنبوب بمرهم خاص مقاوم للماء، تبلغ نقطة سقوطه ≥ 120 درجة مئوية. لن يتدفق في البيئات ذات درجات الحرارة العالية ولن يتصلب ويفقد تأثيره المؤقت في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، مما يُخفف بشكل فعال من تأثير الصدمات والاهتزازات الخارجية على الألياف الضوئية.


تعتمد الألياف الضوئية في الأنبوب السائب تقنية التحكم في الطول الزائد، حيث يتم التحكم بدقة في معدل الطول الزائد بين 0.5% و0.8%. ويتحقق هذا التصميم من خلال عملية جدل متطورة، مما يضمن عدم تمدد الألياف الضوئية أو ضغطها بشكل مفرط تحت تأثير تغيرات درجة الحرارة والإجهاد الميكانيكي، مما يضمن استقرار الأداء البصري. يعتمد لون الأنابيب السائبة على ترميز لوني قياسي في الصناعة، بما في ذلك الأزرق والبرتقالي والأخضر والبني والرمادي والأبيض والأحمر والأسود والأصفر والبنفسجي والوردي والفيروزي، وغيرها، مما يسهل التعرف على قلب الكابل أثناء عملية توصيل الكابل.

(3) هيكل الكابل والدروع

يعتمد قلب كابل جيفتا الضوئي على تصميم هيكلي من طبقات مجدولة. تُرتب الأنابيب السائبة وحبال التعبئة حول عنصر القوة المركزي بطريقة تجديل سز، بمسافة تجديل تتراوح بين 20 و30 ضعف قطر الكابل. تجعل طريقة التجديل هذه هيكل قلب الكابل مُدمجًا ومستديرًا، مع انحراف قطر يُتحكم فيه في حدود ±0.5 مم، مما يُسهّل معالجة الدروع والغلاف لاحقًا. تُملأ الفجوات في قلب الكابل بخيوط مانعة لتسرب الماء ومعجون مانع لتسرب الماء. تبلغ قدرة امتصاص خيوط مانعة لتسرب الماء ≥20 ضعف وزنها، ويمكنها التمدد بسرعة عند ملامستها للماء مُشكلةً حاجزًا مُحكمًا لتسرب الماء. يصل أداء مانعة لتسرب الماء الطولي إلى معيار ≤0.1 مل/م، مُلبيًا تمامًا متطلبات معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية 60794-1 لمانعة تسرب الماء الطولية.


طبقة الدرع هي ميزة مهمة لكابل جيفتا الضوئي، وهي مصنوعة من شريط ألومنيوم عالي القوة بسُمك يتراوح بين 0.2 و0.3 مم من خلال لف طولي. يُعالَج شريط الألومنيوم مسبقًا بنظافة سطحية عالية، وقوة شد ≥ 120 ميجا باسكال، ومعدل استطالة ≥ 15%، مما يضمن عدم حدوث تشققات أثناء عملية اللف الطولي. يُلف شريط الألومنيوم طوليًا بطريقة متداخلة بعرض ≥ 6 مم، ويُدمج بإحكام مع قلب الكابل من خلال عملية بثق مستمرة لتشكيل طبقة حماية ميكانيكية فعالة، قادرة على مقاومة الصدمات الميكانيكية الخارجية والضغط الجانبي، وما إلى ذلك. لا توفر طبقة درع شريط الألومنيوم الحماية الميكانيكية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا وقائيًا، مما يقلل من تأثير التداخل الكهرومغناطيسي الخارجي على نقل الإشارة الضوئية.

(4) مادة الغلاف والأداء

الغلاف الخارجي لكابل جيفتا الضوئي مصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (البولي إيثيلين عالي الكثافة) بطريقة البثق. يتراوح سمك الغلاف بين 1.5 و2.5 مم، حسب قطر الكابل، مع حد أدنى للسمك لا يقل عن 85% من القيمة التصميمية. يتميز مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة بأداء شامل ممتاز، مع قوة شد ≥ 20 ميجا باسكال واستطالة عند الكسر ≥ 300%، مما يجعله يتحمل إجهادات الشد والانحناء أثناء التركيب والاستخدام. يُضاف إلى الغلاف مثبتات للأشعة فوق البنفسجية وأسود الكربون، مع التحكم في نسبة أسود الكربون بين 2.5% و3.0%، مما يُمكّن الكابل من تحقيق أداء جيد في مقاومة شيخوخة الأشعة فوق البنفسجية. بعد 1000 ساعة من اختبار الشيخوخة باستخدام مصباح زينون، يبلغ معدل الاحتفاظ بقوة الشد ≥ 80% ومعدل الاستطالة عند الكسر ≥ 70%.


سطح الغلاف أملس ومسطح، خالٍ من أي عيوب كالفقاعات أو الشقوق أو الانخفاضات، كما أن الطباعة واضحة ومتينة، وتتضمن معلومات مثل طراز الكابل، وعدد الأنوية، وشعار الشركة المصنعة، وعلامة الطول. لا يتجاوز خطأ علامة الطول ±0.5%. الغلاف مُحكم الالتصاق بالهيكل الداخلي للدرع، بقوة تقشير ≥1.5 نيوتن/مم، مما يضمن عدم انفصال الغلاف عن طبقة الدرع أثناء التركيب والاستخدام.

الثاني. معايير الأداء البصري

(1) خصائص التوهين

يمكن استخدام كابل جيفتا الضوئي كوسط نقل للألياف أحادية الوضع أو متعددة الأوضاع لتلبية احتياجات سيناريوهات الاتصال المختلفة. بالنسبة للألياف أحادية الوضع (G.652D)، يكون معامل التوهين عند الطول الموجي 1310 نانومتر ≤0.36 ديسيبل/كم، وعند الطول الموجي 1550 نانومتر ≤0.22 ديسيبل/كم، وعند الطول الموجي 1625 نانومتر ≤0.24 ديسيبل/كم؛ أما عند استخدام ألياف G.655 غير الصفرية المُزاحة بالتشتت، فيكون معامل التوهين عند الطول الموجي 1550 نانومتر ≤0.22 ديسيبل/كم، مما يُلبي متطلبات انخفاض الفقد في الاتصالات بعيدة المدى.


فيما يتعلق بالألياف متعددة الأوضاع، يبلغ التوهين في ألياف 50/125 ميكرومتر عند طول موجي 850 نانومتر ≤ 3.0 ديسيبل/كم، وعند طول موجي 1300 نانومتر ≤ 1.0 ديسيبل/كم؛ بينما يبلغ التوهين في ألياف 62.5/125 ميكرومتر عند طول موجي 850 نانومتر ≤ 3.5 ديسيبل/كم، وعند طول موجي 1300 نانومتر ≤ 1.5 ديسيبل/كم. يبلغ تفاوت التوهين في جميع الألياف ≤ 0.1 ديسيبل/كم، مما يضمن استقرار نقل الإشارة. في اختبار دورة درجة الحرارة (من -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية، 5 دورات)، يبلغ تغير التوهين في الألياف ≤ 0.05 ديسيبل/كم، مما يدل على استقرار أدائها البصري في درجات الحرارة القصوى.

(2) خصائص التشتت

يُعدّ أداء تشتت الألياف أحادية الوضع مؤشرًا رئيسيًا لأنظمة الاتصالات عالية السرعة. يبلغ معامل تشتت ألياف G.652D عند نقطة التشتت الصفرية عند طول موجي 1310 نانومتر ≤3.5 ملاحظة/(نانومتر·كم)؛ وعند طول موجي 1550 نانومتر، يبلغ معامل التشتت ≤18 ملاحظة/(نانومتر·كم)، مما يدعم نقل إشارة بسرعة 10 جيجابت في الثانية لمسافة تزيد عن 40 كم. يتراوح معامل تشتت ألياف G.655 بين 1530 و1565 نانومتر بين 2 و10 ملاحظة/(نانومتر·كم)، مما يُخفّض تأثير خلط الموجات الرباعية بفعالية، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات أنظمة الإرسال المتعدد بتقسيم الطول الموجي الكثيف (دي دبليو دي إم).


يتميز أداء عرض النطاق الترددي للألياف متعددة الأوضاع أيضًا بتميزه. يبلغ عرض النطاق الترددي الفعال للألياف 50/125 ميكرومتر عند طول موجي 850 نانومتر ≥ 2000 ميجاهرتز/كم، وعند طول موجي 1300 نانومتر ≥ 500 ميجاهرتز/كم؛ بينما يبلغ عرض النطاق الترددي الفعال للألياف 62.5/125 ميكرومتر عند طول موجي 850 نانومتر ≥ 200 ميجاهرتز/كم، وعند طول موجي 1300 نانومتر ≥ 500 ميجاهرتز/كم، مما يُلبي احتياجات النقل في سيناريوهات مثل شبكات الإيثرنت عالية السرعة وربط مراكز البيانات.

(3) معلمات بصرية أخرى

يُعدّ طول الموجة القاطعة للألياف الضوئية بالغ الأهمية للنقل أحادي الوضع. يبلغ طول الموجة القاطعة لكابل ألياف G.652D ≤1260 نانومتر، مما يضمن النقل أحادي الوضع عند أطوال موجية تبلغ 1310 نانومتر فأكثر. يبلغ قطر مجال الوضع للألياف الضوئية 9.3±0.5 ميكرومتر عند طول موجة 1310 نانومتر، و10.5±0.5 ميكرومتر عند طول موجة 1550 نانومتر، مما يضمن انخفاض فقد التوصيل بين الألياف.


يبلغ فقدان الانحناء الكلي للألياف عند طول موجي 1550 نانومتر، عند لفها 10 لفات بنصف قطر 30 مم، ≤0.1 ديسيبل؛ وفي نفس الظروف عند طول موجي 1310 نانومتر، يبلغ الفقد ≤0.2 ديسيبل. يتم التحقق من فقدان الانحناء الجزئي من خلال اختبارات دورة درجة الحرارة والاهتزاز. في ظل ظروف بيئية متفاوتة، يبلغ فقدان الانحناء الجزئي الإضافي ≤0.1 ديسيبل/كم، مما يضمن نقلًا مستقرًا للكابل على المدى الطويل في البيئات المعقدة.

ثالثًا: معايير الأداء الميكانيكية

(1) أداء الشد

يضمن تصميم هيكلي معقول أداء الشد لكابل جيفتا الضوئي. تبلغ قوة الشد المسموح بها على المدى الطويل (قوة الشد المُستدام أثناء التركيب والاستخدام) 1000 نيوتن للكابلات ذات النواة 2-24، و1500 نيوتن للكابلات ذات النواة 25-144، و2000 نيوتن للكابلات ذات النواة 145-288. أما قوة الشد المسموح بها على المدى القصير (قوة الشد المُستدام لفترة وجيزة أثناء التركيب) فهي 3000 و4000 و5000 نيوتن على التوالي، مما يُلبي احتياجات طرق التركيب المختلفة.


في اختبار الشد، بعد تعريض الكابل لقوة الشد المحددة، يكون التوهين الإضافي للألياف ≤0.1 ديسيبل/كم، دون أي ضرر ميكانيكي. بعد إزالة قوة الشد، يُفترض أن يعود التوهين للألياف إلى قيمته الأولية، مما يدل على ثبات هيكل الكابل تحت قوة الشد وعدم تسببه في تلف دائم للألياف. يتحكم التأثير التآزري لعنصر قوة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية وطبقة درع شريط الألومنيوم في إجهاد الشد للكابل بنسبة 0.2%، وهي نسبة أقل بكثير من إجهاد كسر الألياف (≥1.0%).

(2) الأداء الانضغاطي

تخضع الكابلات الضوئية لضغوط جانبية متفاوتة أثناء التركيب والاستخدام. يبلغ الضغط الجانبي المسموح به طويل المدى (الضغط المستمر) لكابل جيفتا الضوئي 300 نيوتن/100 مم، بينما يبلغ الضغط الجانبي المسموح به قصير المدى (الضغط المستمر لفترة وجيزة أثناء التركيب) 1000 نيوتن/100 مم. في اختبار الضغط، بعد تعرض الكابل للضغط المحدد، يكون التوهين الإضافي للألياف ≤0.1 ديسيبل/كم، ولا يوجد أي تشوه أو تلف واضح في هيكل الكابل.


تلعب طبقة درع شريط الألومنيوم دورًا رئيسيًا في أداء الضغط. فهي توزع الضغط الخارجي بالتساوي على كامل قلب الكابل، متجنبةً الضغط الموضعي المفرط الذي قد يُتلف الألياف. كما تتميز المادة عالية معامل المرونة للأنبوب السائب بأداء ضغط جيد، مما يحمي الألياف الداخلية من البثق. بفضل هيكل الدرع المُحسّن باستخدام تحليل العناصر المحدودة، عندما يتعرض الكابل لضغط جانبي، يكون الضغط على الألياف في الأنبوب السائب ≤5 نيوتن، وهو أقل بكثير من حد ضغط الألياف.

(3) أداء الانحناء

يتميز كابل جيفتا الضوئي بمرونة جيدة، حيث يبلغ نصف قطر الانحناء الثابت (نصف قطر الانحناء في حالة الثبات بعد التركيب) عشرة أضعاف قطر الكابل، ونصف قطر الانحناء الديناميكي (نصف قطر الانحناء في حالة الحركة أثناء التركيب) عشرين ضعف قطر الكابل. بالنسبة للكابل الذي يبلغ قطره 10 مم، يكون نصف قطر الانحناء الثابت ≥100 مم، ونصف قطر الانحناء الديناميكي ≥200 مم.


في اختبار الانحناء، بعد ثني الكابل بنصف القطر المحدد، يكون التوهين الإضافي للألياف عند الطولين الموجيين 1310 نانومتر و1550 نانومتر ≤0.1 ديسيبل/كم. بعد اختبارات الانحناء المتكررة (بنصف قطر انحناء 20 ضعف قطر الكابل، وأوقات انحناء ≥100)، لم يُلاحظ أي تغيير واضح في توهين الألياف، مما يُثبت أن الكابل يتمتع بمقاومة جيدة لإجهاد الانحناء. هذه الخاصية تجعل كابل جيفتا البصري مناسبًا للاستخدام في الحالات التي تتطلب الانحناء، مثل تركيب زوايا الأنابيب وزوايا الجدران.

(4) أداء التأثير

يتم التحقق من مقاومة الكابل للصدمات من خلال اختبارات الصدم. يستخدم الاختبار طاقة صدمات مقدارها 15 جول، مع مطرقة صدمات وزنها 1.5 كجم، تصطدم مرة واحدة في كل ربع من الأرباع الأربعة لمحيط الكابل. بعد الصدم، يجب ألا يحتوي غلاف الكابل وطبقة الدرع على أي شقوق أو كسور، وأن يكون التوهين الإضافي للألياف ≤ 0.1 ديسيبل/كم دون أي ضرر دائم.


تمتص طبقة درع شريط الألومنيوم وهيكل العازل طاقة تأثير كابل جيفتا الضوئي. يتعرض شريط الألومنيوم لتشوه بلاستيكي عند الاصطدام، ممتصًا معظم طاقة التأثير، ويحمي الأنبوب الداخلي المفكوك والألياف من التلف. كما يلعب المرهم المقاوم للماء في الأنبوب المفكوك دورًا عازلًا، مما يقلل من تأثيره على الألياف.

رابعًا: معايير الأداء البيئي

(1) خصائص درجة الحرارة

يتميز كابل جيفتا الضوئي بنطاق واسع من درجات حرارة التشغيل، حيث يعمل بشكل طبيعي في درجات حرارة محيطة تتراوح بين -40 و+70 درجة مئوية، ودرجة حرارة تخزين تتراوح بين -50 و+80 درجة مئوية. في اختبار دورات درجات الحرارة العالية والمنخفضة، بعد خضوع الكابل لخمس دورات من -40 درجة مئوية (مع الحفاظ على درجة الحرارة لمدة 16 ساعة) إلى +70 درجة مئوية (مع الحفاظ على درجة الحرارة لمدة 8 ساعات)، يكون تغير التوهين في الألياف ≤0.05 ديسيبل/كم، ولا يظهر أي تشقق أو تصلب في الغلاف، ويكون معدل الاحتفاظ بالأداء الميكانيكي ≥80%.


في البيئات منخفضة الحرارة، لا يصبح غلاف البولي إيثيلين عالي الكثافة هشًا، وتبلغ مقاومته للصدمات عند درجات الحرارة المنخفضة (-40 درجة مئوية) ≥ 20 كيلوجول/متر مربع؛ أما في البيئات عالية الحرارة، فتبلغ درجة حرارة التشوه الحراري لمادة الغلاف ≥ 80 درجة مئوية، دون أي تليين أو تشوه. تتميز مادة الأنبوب السائب بمقاومة ممتازة للتحلل المائي. بعد وضعه في بيئة عالية الحرارة والرطوبة (85 درجة مئوية، 85% رطوبة نسبية) لمدة 1000 ساعة، يبلغ معدل الاحتفاظ بقوة الشد ≥ 80%، مما يضمن موثوقية طويلة الأمد.

(2) أداء مقاوم للماء

يتميز كابل جيفتا الضوئي بتصميم مانع لتسرب الماء كامل المقطع، مع أداء ممتاز في مقاومة الماء. يجتاز أداء مانع التسرب الطولي اختبار ضغط عمود الماء بطول متر واحد، دون أي تسرب خلال 8 ساعات؛ بينما يجتاز أداء مانع التسرب الشعاعي اختبار ضغط الماء 100 كيلو باسكال، دون أي تسرب خلال 24 ساعة. معدل امتصاص الماء لمادة غلاف الكابل منخفض للغاية، حيث يبلغ ≤0.01% عند غمره في الماء المقطر عند درجة حرارة 23 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، مما يمنع تسرب الماء بفعالية.


يُشكّل التأثير التآزري لخيوط حجب الماء ومعجون حجب الماء حواجز متعددة مقاومة للماء. ينتفخ هذا الخيط بسرعة عند ملامسته للماء، مما يملأ فجوات قلب الكابل ويمنع انتشار الماء طوليًا؛ بينما يُشكّل معجون حجب الماء طبقة عازلة في فجوات الأنبوب وقلب الكابل المفكوكة، مما يزيد من حجب مسار الماء. هذا التصميم الكامل لحجب الماء يجعل كابل جيفتا الضوئي مناسبًا للاستخدام في البيئات التي قد تتعرض للماء، مثل البيئات الرطبة، والتمديدات تحت الأرض، ومعابر الجسور/القنوات.

(3) مقاومة الطقس

تشمل مقاومة الكابل للعوامل الجوية مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة الأوزون، ومقاومة التآكل الكيميائي. يُمكّن مُثبِّت الأشعة فوق البنفسجية المُضاف إلى غلاف البولي إيثيلين عالي الكثافة (البولي إيثيلين عالي الكثافة) الكابل من الاستخدام طويل الأمد في البيئات الخارجية المعرضة. بعد 1000 ساعة من اختبار مقاومة مصباح زينون (محاكاة التعرض لأشعة الشمس الخارجية)، تبلغ قوة الشد والاستطالة عند معدلات الاحتفاظ بالكسر ≥80%، دون أي ظواهر شيخوخة كالتشقق أو تغير اللون.


في اختبار شيخوخة الأوزون (تركيز الأوزون 200 جزء في المليون، درجة الحرارة 40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 60%، مدة الاختبار 168 ساعة)، لم يُلاحظ أي شقوق أو تلف في غلاف الكابل. يتمتع الكابل بمقاومة جيدة للبيئات الحمضية والقلوية الشائعة. بعد غمره في محلول ذي درجة حموضة تتراوح بين 4 و9 لمدة 30 يومًا، لم يُلاحظ أي تغيير ملحوظ في أداء الغلاف، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في المناطق الصناعية التي قد تتعرض لتلوث كيميائي طفيف.

(4) مقاومة الاهتزاز ومقاومة التأثير

في اختبار الاهتزاز، يُعرَّض الكابل لاهتزاز جيبي بتردد 10-500 هرتز، بتسارع 10 أمتار/ثانية مربعة، ويُهتز لمدة ساعتين في كل اتجاه محوري. بعد الاهتزاز، لا يُلاحظ أي تغيير واضح في توهين الألياف، ولا تكون الوصلات مفكوكة. هذا الأداء يجعل كابل جيفتا البصري مناسبًا للبيئات ذات الاهتزازات، مثل النقل بالسكك الحديدية والمنشآت الصناعية.


في المناطق التي قد تتعرض لأضرار القوارض والنمل، يمكن استخدام مواد تغليف مقاومة للقوارض والنمل في كابل جيفتا الضوئي، مما يمنع قضمها بفعالية بإضافة مواد طاردة خاصة. يجتاز أداء مقاومة القوارض اختبار معيار بريطانيا العظمى/T 21529-2008، دون أي ضرر واضح ناتج عن قضمها خلال 28 يومًا؛ كما يجتاز أداء مقاومة النمل اختبارات مماثلة، مما يجعله مقاومًا بفعالية لأضرار النمل الأبيض والحشرات الأخرى.

V. معلمات المواصفات وسيناريوهات التطبيق

(1) مواصفات عدد النوى

يوفر كابل جيفتا البصري مجموعة واسعة من خيارات عدد النواة، من 2 إلى 288 نواة، لتلبية احتياجات مختلف مقاييس شبكات الاتصالات. تُستخدم الكابلات ذات النواة 2-12 بشكل أساسي في شبكات الوصول وشبكات أماكن المستخدمين وغيرها من السيناريوهات؛ وتُستخدم الكابلات ذات النواة 24-96 لشبكات المناطق الحضرية وربط المناطق الصناعية وغيرها من السيناريوهات؛ وتُستخدم الكابلات ذات النواة 144-288 في شبكات العمود الفقري وربط مراكز البيانات الكبيرة وغيرها من السيناريوهات التي تتطلب نقلًا عالي السعة.


يزداد قطر الكابل ووزنه بازدياد عدد الأنوية. يبلغ قطر الكابل ثنائي الأنوية حوالي 6-8 مم، ويزن حوالي 80-100 كجم/كم؛ ويبلغ قطر الكابل ذي 24 نواة حوالي 10-12 مم، ويزن حوالي 150-180 كجم/كم؛ ويبلغ قطر الكابل ذي 144 نواة حوالي 16-18 مم، ويزن حوالي 300-350 كجم/كم؛ ويبلغ قطر الكابل ذي 288 نواة حوالي 20-22 مم، ويزن حوالي 450-500 كجم/كم. يضمن التصميم الهيكلي للكابلات ذات أعداد الأنوية المختلفة أداءً ميكانيكيًا وبصريًا ممتازًا.

(2) القدرة على التكيف مع طرق وضع البيض

يجعل التصميم الهيكلي لكابل جيفتا البصري مناسبًا لطرق وضع مختلفة: عند وضعه في خطوط الأنابيب، يسمح الغلاف الأملس والقطر المعقول للكابل بوضعه عن طريق نفخ الهواء أو الجر، بسرعة وضع نفخ الهواء 60-80 م / دقيقة ومسافة وضع قصوى تبلغ 1000 م؛ عند دفنه مباشرة، يمكن لطبقة درع الشريط الألومنيوم أن توفر حماية ميكانيكية معينة، ومع عمق دفن مناسب (عادة ≥ 0.8 م)، يمكنه مقاومة تأثير الأنشطة الأرضية العامة؛ عند وضعه في سقف غير داعم ذاتيًا، يمكن تعليق الكابل على خيوط فولاذية من خلال خطافات، كما يقلل تصميمه خفيف الوزن من الحمل على الخطوط العلوية.


في البيئات الخاصة، يُمكن استخدام كابل جيفتا الضوئي مع المرافق المساعدة، مثل الأنابيب الواقية والأنابيب المموجة، لتحسين مستوى الحماية بشكل أكبر. عند وضعه بالقرب من السكك الحديدية والطرق السريعة، يُمكنه تحمل بعض الاهتزازات والصدمات؛ وفي المناطق المرتفعة، يُمكن لتصميمه الحراري الواسع التكيف مع الاختلافات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار؛ وفي المناطق الساحلية، تُمكّنه مقاومته لرذاذ الملح (لا يظهر تآكل واضح بعد 500 ساعة من اختبار رذاذ الملح) من مقاومة تآكل الرياح البحرية.

(3) سيناريوهات التطبيق النموذجية

  1. بناء شبكة المنطقة الحضرية: يمكن لكابل جيفتا البصري، باعتباره طبقة الوصول وكابل طبقة التقارب لشبكة المنطقة الحضرية، تلبية احتياجات وصول المستخدم عالية الكثافة ودعم النقل المتكامل للخدمات المتعددة.

  2. اتصالات الحديقة الصناعية: في البيئات الصناعية، يضمن أداء الكابل المضاد للتداخل الكهرومغناطيسي والحماية الميكانيكية التشغيل المستقر لنظام الاتصالات، ودعم الأتمتة الصناعية ومراقبة الفيديو وغيرها من الخدمات.

  3. الأسلاك المجتمعية الذكية: توفر إمكانية الوصول إلى النطاق العريض عالي السرعة للمجتمعات، وتدعم التلفزيون عالي الدقة والمنزل الذكي والخدمات الأخرى، كما يتكيف تصميمها الكامل لمنع دخول المياه مع بيئة خطوط الأنابيب تحت الأرض في المجتمع.

  4. اتصالات مركز النقل: في مراكز النقل مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات، تضمن مقاومة الاهتزاز ومقاومة الصدمات للكابل اتصالات سلسة، وتدعم الخدمات الرئيسية مثل أنظمة التذاكر ومراقبة الأمن.

  5. اتصالات المناجم: في نظام الاتصالات الأرضية في المناجم، تلبي القوة الميكانيكية والقدرة على التكيف البيئي للكابل احتياجات الاتصالات الخاصة ببيئة التعدين المعقدة.

السادس. معايير الجودة والشهادات

إن إنتاج وتصنيع كابلات الألياف الضوئية جيفتا يتبع بدقة المعايير المحلية والأجنبية ذات الصلة، بما في ذلك بريطانيا العظمى/T 7424.1-2010 "المواصفات العامة لكابلات الألياف الضوئية، ياردة/T 901-2018 "كابلات الألياف الضوئية الخارجية المجدولة للاتصالات، اللجنة الكهروتقنية الدولية 60794-1 "المواصفات العامة للألياف الضوئية والكابلات، إلخ. وقد اجتاز الكابل سلسلة من الاختبارات الصارمة.

طلب: القنوات، الهوائية

ملحوظة:

أ. تشير اللاحقة إكس إن في النموذج إلى نوع الألياف المحدد، راجع شرح نموذج ألياف اليانغتسي للحصول على التفاصيل.

ب. يمكن العثور على ترتيب الألوان للأنبوب والألياف السائبة في الكروماتوغرام.

ج. الحد الأدنى لسمك غلاف البولي إيثيلين هو 1.5 مم.

د. لا ينبغي تخزين الكابل في بيئات مفتوحة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وإلا فقد تتلف البكرة.

   أن تكون تالفة.

هـ. هذه الوثيقة للإشارة فقط، ولا يجوز استخدامها كملحق للعقد. للاطلاع على تفاصيل المنتج،

   لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بموظفي المبيعات لدينا.


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