Cavo in fibra ottica per interni
Articolo: cavo in fibra ottica per interni
Modello: Cavo ottico breakout tight buffer (GJFPV)
6-8-12-24 Il cavo in fibra ottica breakout tight buffer GJFPV utilizza un cavo simplex (fibra tight buffer Φ900μm, filato aramidico come elemento di resistenza) come subunità. Una plastica rinforzata con fibre (FRP) si trova al centro del nucleo come elemento di resistenza non metallico.
- introduzione al prodotto
Il cavo in fibra per interni Breakout GJBFJV contiene diverse fibre a buffer stretto e elementi di resistenza in kevlar/aramide per irrigidire il cavo e prevenire attorcigliamenti. Tre classi di resistenza al fuoco dei cavi, Riser/Plenum/LSZH a vostra scelta per soddisfare diversi ambienti di installazione. Le subunità sono intrecciate attorno al nucleo del cavo. Il cavo è completato da una guaina in PVC o LSZH (Low Smoke, Zero Halogen, Flame-retardant). Il cavo breakout multiuso utilizza un cavo semplice (fibra tight buffer da 900 μm, filato aramidico come elemento di resistenza) come subunità. Una plastica rinforzata con fibre (FRP) si trova al centro del nucleo come elemento di resistenza non metallico. Le subunità sono intrecciate attorno al nucleo del cavo. Il cavo è completato da una guaina in PVC o LSZH (Low Smoke, Zero Halogen, Flame-retardant).
Caratteristiche di GJBFJV BreakoutCavo in fibra ottica per interni:
• La fibra sottocablata è protetta dal punto di vista ambientale e meccanico.
• Elemento di rinforzo centrale in FRP non metallico, anti-interferenza elettromagnetica.
• Giacca montante/LSZH, utilizzata per tratti dorsali, orizzontali e intraedificio.
• Perfetto per la distribuzione orizzontale per Fiber-to-the-desk.
• Utilizzato nei collegamenti ottici in apparecchi e apparecchiature ottici.
Applicazione del cavo in fibra interna breakout GJBFJV:
• Cablaggio interno come cavo di derivazione; accesso all'edificio.
• Interconnessione di apparati in fibra ottica.
• Utilizzato in cavi di connessione e pigtail.
Parametri tecnici
|
Conteggio cavi |
Diametro della guaina esterna |
Diametro interno della guaina |
Peso |
Resistenza alla trazione minima consentita(N) |
Carico di schiacciamento minimo consentito (N/100mm) |
Raggio minimo di curvatura (MM) |
|||
|
Nucleo |
(millimetro) |
(millimetro) |
(Kg/Km) |
A breve termine |
lungo termine |
A breve termine |
lungo termine |
A breve termine |
lungo termine |
|
2 |
7.0 |
2.0 |
45.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
4 |
7.0 |
2.0 |
47.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
6 |
8.3 |
2.0 |
64.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
8 |
9.5 |
2.0 |
88.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
12 |
11.5 |
2.0 |
105.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
|
24 |
13.5 |
2.0 |
142.0 |
1500 |
500 |
1000 |
300 |
20D |
10D |
Domande frequenti
Tubo allentato vs buffer stretto
I cavi a tubo sciolto sono più adatti per ambienti esterni e difficili poiché fissano le fibre all'interno di un gel che protegge le fibre dall'acqua e dai cambiamenti di temperatura. Questi tipi di cavi non devono essere instradati attraverso più angoli o piegature poiché ciò potrebbe danneggiare il gel e esporre il nucleo. A causa del diametro delle fibre utilizzate nei cavi a tubo sciolto, generalmente contengono più fibre rispetto ai cavi con buffer stretto.
D'altro canto, i cavi in fibra ottica con buffer stretto sono perfetti per l'uso interno e le connessioni LAN/WAN di media lunghezza poiché sono l'opzione più robusta. Un altro vantaggio dei cavi con buffer stretto è che sono molto più facili da installare poiché non c'è gel da pulire in seguito e non richiedono un kit di uscita ventola per la giunzione o la terminazione poiché è possibile crimpare i connettori direttamente su ciascuna fibra.
Pertanto, sono l'applicazione e l'ambiente in cui viene utilizzato il cavo a determinare la scelta del cavo migliore da utilizzare.
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