6 hybrides Lichtwellenleiterkabel des Kern-OPLC, zusammengesetztes Niederspannungskabel G652D im Freien

 

Die hybride Feeder-Verkabelungslösung wurde entwickelt, um die Installationskomplexität und -kosten an Mobilfunkstandorten zu reduzieren, ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, eine RRH-Architektur einzusetzen, um den RRH-Installationsprozess zu standardisieren und die Notwendigkeit und Kosten der Kabelerdung zu eliminieren.Hybridkabel kombiniert Glasfaser (Multimode oder Singlemode) und Kupferleiter für Gleichstrom in einem einzigen leichten Aluminium-Wellkabel.


  • Herkunftsort:Guangdong, China
  • Produktname:Militärisches/taktisches Glasfaserkabel
  • Faserzahl:2-12 Kern optional
  • Gepanzert:Kevlar+verliebt
  • Produktdetail

    Produkt Tags

    Kabelquerschnitt:

    OPLC

    Merkmal:

    1. Geringe Streuung und Dämpfung.
    2. LAP-Aluminiumband wird um die Kabelseele gelegt, die mit der Füllmasse gefüllt wird, um sie vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    3. Das richtige Design, die präzise Kontrolle der Faserüberlänge und der unterschiedliche Verseilprozess verleihen den hervorragenden mechanischen und Umwelteigenschaften.
    4. Die Bewehrung aus Stahldraht und gewelltem Stahlband sorgt dafür, dass das Kabel gute Eigenschaften in Bezug auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Quetschfestigkeit aufweist
    5. Kompakte Struktur und Leichtigkeit, flexible und gute Biegefestigkeit.

    Normen:

    Entsprechen dem Standard YD/T 901 sowie IEC 60794-1.

    Anwendung: 

    1 Verwendet für Außenverteilerkasten zur Rohrleitung des Gebäudes;Overhead;begraben.
    2 Verwendet im optischen Kommunikationsausrüstungsraum, Lichtverteilungsrahmen-Lichtanschluss und optisch
    3 Instrumente, Geräte an das Licht anschließen.
    4 Verwendet für Schwanzfaser und Jump-In-Line.
    5 Verwendet für Gebäude, die in Kabel umgeben sind.

    Technikparameter:

    Faserzahl Struktur DirigentQuerschnittsbereich Durchmesser Gewicht Zerreißfestigkeit StoßfestigkeitLang-/kurzfristigN/100 mm BiegungsradiusStatisch
    /Dynamischmm
    2 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    4 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    6 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    8 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    10 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    12 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    14 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    16 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    18 Uni-Rohr 1.0 9.4 92 300/600 300/1000 10D/20D
    20 Uni-Rohr 1.0 10.4 106 300/600 300/1000 10D/20D
    22 Uni-Rohr 1.0 10.4 106 300/600 300/1000 10D/20D
    24 Uni-Rohr 1.0 10.4 106 300/600 300/1000 10D/20D
    Faserzahl Struktur DirigentQuerschnittsbereich Durchmesser Gewicht Zerreißfestigkeit StoßfestigkeitLang-/kurzfristigN/100 mm BiegungsradiusStatisch
    /Dynamischmm
    2 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    4 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    6 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    8 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    10 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    12 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    14 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    16 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    18 Uni-Rohr 1.5 10.8 119 300/600 300/1000 10D/20D
    20 Uni-Rohr 1.5 11.3 127 300/600 300/1000 10D/20D
    22 Uni-Rohr 1.5 11.3 127 300/600 300/1000 10D/20D
    24 Uni-Rohr 1.5 11.3 127 300/600 300/1000 10D/20D

    Temperatur:

    Betrieb/Lagerung: -40°c +70°c

    Kabelquerschnittsdiagramm

    Optische Eigenschaften:

    Fasertyp 62,5 um (OM1)850 Nanometer 50 um (OM2)850nm/1300nm G.652D1310nm/1550nm G.6551550nm/1625nm
    Dämpfung maximal 3,5/1,5 3,5/1,5 0,36/0,22 0,22/0,26
    Dämpfung typisch 3,5/1,5 3.0/1.0 0,35/0,21 0,21/0,24

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