Données techniques
No. de câble | 6 | 12 | 24 | |
Modèle de fibre | G.652D | |||
Conception (StrengthMember+Tube&Filler) | 1+5 | |||
Porteur axial | Matériel | Fil d'acier | ||
Diamètre (±0.05) millimètre | 1,4 | |||
Tube lâche | Matériel | PBT | ||
Diamètre (±0.06) millimètre | 1,65 | |||
Épaisseur (±0.03) millimètre | 0,25 | |||
Corde de remplisseur | Matériel | LDPE | ||
Diamètre (±0.06) millimètre | 1,65 | |||
L'eau bloquant la couche (matériel) | Composé d'inondation | |||
Armoring | Matériel | Bande en acier | ||
Épaisseur (±0.03) millimètre | 0,20 | |||
Gaine externe | Matériel | MDPE | ||
Épaisseur (±0.2) millimètre | 1,6 | |||
Diamètre de câble (±0.2) millimètre | 8,9 | |||
Câble Wetght (±5.0) kg/km | 82 | |||
Rayon de cintrage minimal | Sans tension | 10.0×Cable-φ | ||
Sous la tension maximum | 20.0×Cable-φ | |||
Température ambiante (℃) | Installation | -20~+60 | ||
Transport&Storage | -40~+70 | |||
Opération | -40~+70 |
Les propriétés du mode unitaire de fibre optique (ITU-T REC. G.652.D)
Article | Spécifications |
Type de fibre | Mode unitaire |
Matériel de fibre | Silice enduite |
Affaiblissement linéique @ 1310 nanomètre @ 1383 nanomètre @ 1550 nanomètre @ 1625 nanomètre |
£ 0,35 dB/km £ 0,32 dB/km £ 0,21 dB/km £ 0,24 dB/km |
Discontinuité de point | DB du £ 0,05 |
Longueur d'onde de coupure de câble | £ 1260 nanomètre |
longueur d'onde de Zéro-dispersion | 1300 | 1324 nanomètre |
pente de Zéro-dispersion | £ 0,092 picosecondes (nm2.km) |
Dispersion chromatique @ 1288 | 1339 nanomètre @ 1271 | 1360 nanomètre @ 1550 nanomètre @ 1625 nanomètre | £3.5 picoseconde (nanomètre. kilomètre) £5.3 picoseconde (nanomètre. kilomètre) £18 picoseconde (nanomètre. kilomètre) £22 picoseconde (nanomètre. kilomètre) |
PMDQ (average* de quadrature) | £0.2 ps/km1/2 |
Diamètre de champ de mode @ 1310 nanomètre | 9.2±0.4 um |
Noyau/erreur plaquée de concentricité | £ 0,5 um |
Diamètre de revêtement | 125,0 ± 0,7 um |
Non-circularité de revêtement | £1.0% |
Diamètre de revêtement primaire | 245 ± 10 um |
Niveau d'essai de preuve | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
Application
NON. | Article | Condition | |
1 | Résistance à la traction permise | À court terme | N 1500 |
Long terme | 600 N | ||
2 | Résistance permise d'écrasement | À court terme | 1000 (N/100mm) |
Long terme | 300 (N/100mm) |
Essai principal mécanique et de performance environnementale
Article | Méthode d'essai | État d'acceptation |
Résistance à la traction Le CEI 794-1-2-E1 | - Charge : Tension à court terme - Longueur de câble : environ 50m | - £ 0,33% de tension de fibre - DB @1550 nanomètre du £ 0,1 de changement de perte - Aucune coupure de fibre et aucun dommages de gaine. |
Essai d'écrasement Le CEI 60794-1-2-E3 | - Charge : Écrasement à court terme - Temps de chargement : 1min | - £ 0.05dB@1550nm de changement de perte - Aucune coupure de fibre et aucun dommages de gaine. |
Essai au choc Le CEI 60794-1-2-E4 | - Points d'impact : 3 - Périodes de par point : 1 - Énergie d'impact : 5J | - £ 0.1dB@1550nm de changement de perte - Aucune coupure de fibre et aucun dommages de gaine. |
Test cyclique de la température YD/T901-2001-4.4.4.1 | - Étape de la température : +20oC→-40oC→+70oC →+20oC - Temps par chaque étape : 12 heures - Nombre de cycle : 2 | - DB km@1550 nanomètre du £ 0,05 de changement de perte - Aucune coupure de fibre et aucun dommages de gaine. |
Inscription de gaine
Le câble d'interface de fibre optique aura séquentiellement numéroté la longueur marquant à intervalles d'approximativement 1 mètre. Le nombre commençant de longueur de commande pour n'importe quelle bobine commencera le mètre zéro de petit morceau. L'exactitude de la mesure du repérage de longueur sera tenue dans les limites de ±1%.
a) Le nom du fabricant
b) Type de fil
c) Année et mois de fabrication
d) Longueur marquant chaque mètre le long du fil