216芯中心管式光纤带光缆

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光缆招标参数

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光缆招标参数Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT光缆招标参数A、设备清单注:(1)每种规格的中标数量等于预算金额乘以该种规格的权重再除以该种规格的投标单价,或根据实际需要作相应调整。

(2)综合单价=各单项材料投标单价×权重之和,取综合单价作为评标价格。

(3)本分包选出2家投标人作为中标单位,各占50%的成交份额。

*(4)产品必须有广电总局大于或等于216芯以上的入网许可证书。

B、1-4项技术要求(一)投标产品资质要求光缆中的光纤必须为A级纤芯,必须与现有光缆无缝连接(二氧化硅系单模光纤即G652D型光纤),投标单位应选用同规格、同档次或以上(技术参数优于或等于)的光缆产品进行报价,且必须达到招标文件要求的技术性能参数,并列明详细的技术参数及提供相关资料。

(二)技术性能参数要求光缆中的光纤必须与现有光缆无缝连接(二氧化硅系单模光纤即G652D型光纤)。

单模光纤特性应优于、的建议值并符合GB/T9771-2008、YD/T769-2003规定。

在光缆的制造长度上,光纤必须是一个连续长度,不包含连接点。

光纤的尺寸参数光缆所使用的单模光纤的尺寸参数应符合表1规定:表1光纤的尺寸参数光纤的传输特性和截止波长1.2.1光纤的衰减、色散和截止波长应符合表2的规定表2光纤的传输特性和截止波长1.2.2用OTDR对光纤从任一端进行检测时,在1310nm波长,一根连续光纤长度上不应有超过的不连续点,在1550nm波长,一根连续光纤长度上不应有超过的不连续点。

同时,从光纤两端测得的衰减值之差不得超过km。

光纤强度筛选水平成缆前每根光纤应受强度筛选试验。

光缆用光纤全长强度筛选试验水平为(约1%的应变),施力时间为1s。

波长弯曲损耗光纤在直径为30mm的圆柱上复绕100圈后,A类光纤在1550波长上测得的附加衰减应小于,投标人应提供光缆所用光纤的典型折射率分布曲线图。

光缆招标参数

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光缆招标参数 Prepared on 22 November 2020光缆招标参数A、设备清单注:(1)每种规格的中标数量等于预算金额乘以该种规格的权重再除以该种规格的投标单价,或根据实际需要作相应调整。

(2)综合单价=各单项材料投标单价×权重之和,取综合单价作为评标价格。

(3)本分包选出2家投标人作为中标单位,各占50%的成交份额。

*(4)产品必须有广电总局大于或等于216芯以上的入网许可证书。

B、1-4项技术要求(一)投标产品资质要求光缆中的光纤必须为A级纤芯,必须与现有光缆无缝连接(二氧化硅系单模光纤即G652D型光纤),投标单位应选用同规格、同档次或以上(技术参数优于或等于)的光缆产品进行报价,且必须达到招标文件要求的技术性能参数,并列明详细的技术参数及提供相关资料。

(二)技术性能参数要求光缆中的光纤必须与现有光缆无缝连接(二氧化硅系单模光纤即G652D型光纤)。

单模光纤特性应优于、的建议值并符合GB/T9771-2008、YD/T769-2003规定。

在光缆的制造长度上,光纤必须是一个连续长度,不包含连接点。

光纤的尺寸参数光缆所使用的单模光纤的尺寸参数应符合表1规定:表1光纤的尺寸参数光纤的传输特性和截止波长1.2.1光纤的衰减、色散和截止波长应符合表2的规定表2光纤的传输特性和截止波长1.2.2用OTDR对光纤从任一端进行检测时,在1310nm波长,一根连续光纤长度上不应有超过的不连续点,在1550nm波长,一根连续光纤长度上不应有超过的不连续点。

同时,从光纤两端测得的衰减值之差不得超过km。

光纤强度筛选水平成缆前每根光纤应受强度筛选试验。

光缆用光纤全长强度筛选试验水平为(约1%的应变),施力时间为1s。

波长弯曲损耗光纤在直径为30mm的圆柱上复绕100圈后,A类光纤在1550波长上测得的附加衰减应小于,投标人应提供光缆所用光纤的典型折射率分布曲线图。

光纤色标应鲜明,光纤着色层应不迁染、不褪色,用丙酮或酒精擦拭亦同。

光纤光缆国际标准和国内标准介绍

光纤光缆国际标准和国内标准介绍

光纤光缆最新国际标准和国内标准介绍.txt只要你要,只要我有,你还外边转什么阿老实在我身边待着就行了; 听我的就是,问那么多干嘛,我在你身边,你还走错路跟着我不能给你幸福是我的错,但谁让你不幸福,我TMD去砍了他光纤光缆最新国际标准和国内标准介绍摘要:光纤光缆行业领域的国际和国内标准很多,标准版本不断更新,新标准不断推出,为了给从事该领域工作的科研人员、光纤光缆制造者、广大用户及相关人员提供参考,本文特将光纤光缆行业领域最新国际和国内标准的情况作一简要介绍;一、前言光纤光缆行业领域的国际和国内标准很多, 标准版本不断更新,新标准不断推出,为了给从事该领域工作的科研人员、光纤光缆制造者、广大用户及相关人员提供参考,本文特将光纤光缆行业领域最新国际和国内标准的情况作一简要介绍;二、标准项目及名称1.国际标准1国际电工委员会IEC标准●光纤标准:IEC 60793-1-11995,第1版光纤第1部分总规范总则IEC 60793-1-21995,第1版光纤第1部分总规范尺寸参数试验方法IEC 60793-1-31995,第1版光纤第1部分总规范机械性能试验方法IEC 60793-1-41995,第1版光纤第1部分总规范传输特性和光学特性试验方法IEC 60793-1-51995,第1版光纤第1部分总规范环境性能试验方法IEC 60793-21998,第4版光纤第2部分产品规范●光缆标准:IEC 60794-1-11999,第1版光缆第1部分总规范总则IEC 60794-1-21999,第1版光缆第1部分总规范光缆性能基本试验方法IEC 60794-21989,第1版光缆第2部分产品规范IEC 60794-31998,第2版光缆第3部分管道、直埋、架空光缆─分规范IEC 60794-4-11999,第1版光缆第4部分高压电力线架空光缆OPGW2国际电信联盟ITU-T标准●光纤标准:ITU-T G.6501997 单模光纤相关参数的定义和试验方法ITU-T G.6511993 50/125μm多模渐变型折射率光纤光缆特性ITU-T G.6521997 单模光纤光缆特性ITU-T G.6531997 色散位移单模光纤光缆特性ITU-T G.6541997 截止波长位移型单模光纤光缆特性ITU-T G.6551996 非零色散位移单模光纤光缆特性3其他国外标准安装在架空电力线路上的全介质自承式光缆ADSSIEEE电气与电子工程师协会标准2.国内标准:1国家标准●光纤标准:GB/T 15972.1-1998第1版光纤总规范第1部分总则GB/T 15972.2-1998第1版光纤总规范第2部分尺寸参数试验方法GB/T 15972.3-1998第1版光纤总规范第3部分机械性能试验方法GB/T 15972.4-1998第1版光纤总规范第4部分传输特性和光学特性试验方法GB/T 15972.5-1998第1版光纤总规范第5部分环境性能试验方法●光缆标准:GB/T 7424.1-1998第1版光缆第1部分总规范2通信行业标准●光缆标准:YD/T 979-1998 第1版光纤带技术要求和试验方法YD/T 980-1998 第1版全介质自承式光缆YD/T 981-1998 第1版接入网用光纤带光缆YD/T 982-1998 第1版应急光缆●光纤标准:YD/T 1001-1999 第1版非零色散位移单模光纤特性三、简要说明1. IEC 60793-1-1、IEC 60793-1-2. IEC 60793-1-3、IEC 60793-1-4、IEC 60793-1-51995,第1版是由原来IEC 60793-11992,第4版光纤第1部分总规范分成的5个分标准;该系列标准中除进一步完善了光纤性能原有的试验方法外,还增加了一些新的试验方法增加的项目见下面对国标GB/T 15972的说明;2. IEC 60793-21998,第4版光纤第2部分产品规范替代了1992年的第3版和1995年的修订件1及1997年的修订件2;该标准中对各类多模光纤的技术指标规定得比较具体如A1a型50/125μm普通多模光纤、A1b型62.5/125μm数据多模光纤等,很有参考价值;单模光纤的类别中增加了B4型非零色散位移单模光纤,但对一些参数的技术指标尚没有作出规定;对预涂覆光纤的直径及容差有了新的规定,未着色光纤的涂覆直径为245μm±10μm,着色光纤的涂覆直径为250μm±15μm;3. IEC 60794-1-1、IEC 60794-1-21999,第1版是由原来IEC 60794-11996,第4版光缆第1部分总规范分成的2个分标准;该系列标准中除进一步完善了光缆性能原有的试验方法和增加了一些新的机械性能、环境性能试验方法外,还增加了一大类试验方法,即光缆部件包括光纤带的试验方法,包括方法G1至方法G7;4. IEC 60794-21989,第1版光缆第2部分产品规范;该标准是老版本,1998年发布了修订件1,标准中规定了单芯光缆和双芯光缆的技术要求;5. IEC 60794-31998,第2版光缆第3部分管道、直埋、架空光缆─分规范;该标准中除规定了管道、直埋、加空光缆的技术要求外,还规定了光纤带的技术要求,并规定了衰减测量的不确定度为≤0.05dB;6. IEC 60794-4-11999,第1版光缆第4部分高压电力线架光缆OPGW;该标准是光纤复合地线光缆OPGW的第1个标准,标准中规定了对OPGW光缆的光学、电气及机械性能的要求和试验方法;7. ITU-T G.6501997单模光纤相关参数的定义和试验方法;该标准中除进一步完善了原有的试验方法外,特别增加了偏振模色散PMD的测量方法,在附录中描述了光纤中的非线性效应;8. ITU-T G.651199350/125μm多模渐变型折射率光纤光缆特性;该标准没有新版本,因它的技术内容已比较成熟;9. ITU-T G.6521997单模光纤光缆特性和ITU-T G.6531997色散位移单模光纤光缆特性;这两个标准新版本与1993年版本主要不同点有:1G.652光纤的模场直径改为8.6μm~9.5μm,G.653光纤的模场直径改为7.8μm~8.5μm;2要区分三种截止波长:光缆截止波长,光纤截止波长,跳线光缆截止波长;两个标准中只规定了光缆截止波长和跳线光缆截止波长的指标,对光纤截止波长的指标没有规定;3增加了偏振模色散的指标,规定为:<0.5ps/ ,还有一些细节上的不同就不再一一叙述;10. ITU-T G.6541997截止波长位移型单模光纤光缆特性;国内很少使用这种光纤;11. ITU-T G.6551996非零色散位移单模光纤光缆特性;该标准是非零色散位移单模光纤的第一个标准;这里要特别指出以下两点:1本标准规定模场直径标称值为8μm~11μm,容许偏差为±10%,显然该标准也适用于大有效面积非零色散位移单模光纤LEAF光纤,LEAF光纤是G.655光纤的一种;2对一根给定光纤,在非零色散波长区,色散系数符号不应变化;12. 其他国外标准:安装在架空电力线路上的全介质自承式光缆ADSSIEEE电气与电子工程师协会标准;该标准是目前国际上普遍使用的ADSS光缆标准,标准中对ADSS光缆的结构、机械、电气及光学性能、试验要求及方法、安装指南及环境条件都作了规定;13. 国家标准GB/T 15972.1-1998至GB/T 15972.5-1998第1版是光纤总规范系列标准;该系列标准将替代国标GB 11819-87光纤的一般要求、GB 8401-87光纤的传输特性和光学特性测试方法、GB 8402-87光纤的几何尺寸参数测量方法、GB 8403-87光纤机械性能试验方法、GB 8404-87光纤的环境性能试验方法和GB/T15972-1995光纤总规范;在第1部分总则中,增加了B4型非零色散位移单模光纤即G.655光纤;在其它部分中,除进一步完善了光纤性能原有的试验方法和删除了某些不适用的方法外,还增加了很多新的试验方法,例如:尺寸参数试验方法中,增加了光纤涂覆层尺寸和光纤伸长量测量、机械法测包层直径、脉冲延迟法测光纤长度等方法;机械性能试验方法中,增加了光纤可剥性、应力腐蚀敏感性参数及光纤的翘曲等试验方法;传输特性和光学特性试验方法中,增加了微弯敏感性、光学连续性、光透射率变化、宏弯敏感性、谱衰减模型和光缆截止波长的试验方法,色散测试方法中增加了微分相移法;14. 国家标准GB/T 7424.1-1998第1版光缆第1部分总规范;该标准将替代国标GB 7424-87通信光缆的一般要求、GB 7425-87光缆的机械性能试验方法和GB8405-87光缆的环境性能试验方法;15. 通信行业标准YD/T 979-1998第1版光纤带技术要求和试验方法;这是国内关于光纤带的第一个标准,标准中规定了光纤带的结构、带的标识方法、尺寸参数、机械性能、环境性能,以及检验方法;16. YD/T 980-1998第1版全介质自承式光缆;这是国内ADSS光缆的第一个标准,该标准可与IEEE的标准结合起来使用;17. YD/T 981-1998第1版接入网用光纤带光缆包括三个部分:第1部分骨架式、第2部分中心管式、第3部分松套层绞式;该标准为国内光纤带光缆的制造、质量检验和工程应用提供了统一的依据;18. YD/T 1001-1999第1版非零色散位移单模光纤特性;该标准是参照ITU-TG.655制定的,主要技术内容与G.655相同,模场直径标称值仍为8μm~11μm,但容许偏差改为±0.5μm;另外,还规定了光纤的机械性能和环境性能;四、结束语由于掌握的资料有限,本文介绍的光纤光缆行业领域最新国际和国内标准不一定齐全,可能有遗漏项目;第三部分作的简单说明仅仅是为读者提供一个参考;另外,对非正式国际标准文本没有介绍,例如:IEC 61941技术报告类型2单模光纤偏振模色散的测量方法和IEC 61282-3技术报告类型3纤维光学系统中计算偏振模色散的导则,导则中提出的链路偏振模色散的概念及指标应该引起重视,这些文件很有参考价值,待成熟后会作为正式标准发布;。

中心管式结构通信光缆的优缺点分析

中心管式结构通信光缆的优缺点分析

中心管式结构通信光缆的优缺点分析什么是中心管式光缆?以美国AT&T公司为代表的中心管松套结构,因其光纤位于光缆的中心,具有良好的弯曲特性、结构紧凑,引进后成为一个主要品种,武汉邮电科学研究院结合我国幅员辽阔、当时光纤通信容量不大的特点,开发出第一个有中国特色的光缆专利产品,中心束管式光缆。

结构见图:中心管结构也有几种形式,最早的没有钢带铠装,采用平行镀锌钢丝加强,存在渗水和低温特性不够好的问题;后来增加了钢带铠装,是我国第一个光缆钢带纵包成型工艺,采用了分级成型,钢带平带对接、热熔胶粘接工艺,解决了渗水和高低温的问题,并确定了钢带的技术标准雏形,但光缆十分难开剥;最后发展到了用阻水带或油膏填充工艺,进一步合理化了该结构。

但从结构特性上来看,出现大于12芯时,需要采用复杂的扎束技术来区分光纤,后来开发出了喷环工艺,用于OPGW。

当多组光纤放在一个套管中时,需要多个放纤架,设备的利用率受到限制,不利于大规模的生产,同时在工程上也不便于分歧。

中心管光缆制造中的关键技术是光纤在套管中的余长控制技术,在这一时期先出现的是速差法余长控制技术,通过牵引轮和履带牵引间的1-8‰速度差来控制,该方法具有直观可控性强的优点,但也具有设备复杂易磨损后不准确的问题;后出现的是水温控制余长的方法,这是一个重大的进步,通过两级水槽和中间牵引轮来控制余长,缺点是不同规格间需要通过工艺摸索来稳定工艺参数。

目前水温控制法广泛用于层绞套管的生产,但对于大余长的稳定生产,该方法还是有困难。

虽然中心管光缆出现了很长时间,但真正能做好这个产品却不容易,其纵包成型工艺会减小余长,包覆太松,将导致高低温时套管收缩或伸长,工程上会出现在接头盒处断纤或损耗增加,为此IEC增加了一个试验,但未被国内采用;包覆的紧,吃掉过多余长,导致抗拉伸能力的下降。

因此,有一段时间对这个结构的争论很多,其实,产品的好坏和生产企业的制造稳定和可控性在这个产品上反映的很明显。

光缆类型

光缆类型

光缆类型,结构与材料1.光缆的分类方式缆芯结构:中心管式———光纤,光纤束或光纤带无绞合直接放到光缆中心位置。

层绞式———几根,几十根或更多光纤或光纤带子单元围绕中心加强件螺旋绞合(S绞或SZ绞)成一层或几层的光缆。

骨架式———光纤或光纤带螺旋绞合后置于塑料骨架槽中成缆。

线路敷设:架空、管道、直埋、隧道、水底缆中光纤状态:松套———有一定自由移动空间,有利于减小外界机械应力对图覆光纤影响。

紧套———直径小,重量轻,易剥离,敷设和连接,高拉伸应力会直接影响光纤的衰减等性能。

半松半紧。

使用环境和场合:室外———足够的机械强度,防渗水能力,良好的温度特性。

室内———结构紧凑,轻便柔软,阻燃性能。

网络层次:长途———省际一级干线,省内二级干线。

市内———长途端局与市话局以及市话局之间的中继线路。

接入网———市话端局到用户间的线路。

特殊用途:电力光缆,阻燃光缆,防蚁光缆…2.光缆的结构类型室外光缆层绞式———由多根二次被覆光纤松套管(或部分填充绳)绕中心金属加强件绞合成圆整的缆芯,缆芯外先纵包复合铝带并挤上聚乙烯内护套,再纵包阻水带和双面覆膜皱纹钢(铝)带加上一层聚乙烯外护层组成。

-〉分离光纤层绞式和光纤带层绞式结构特点:容纳的光纤数多,光缆中光纤余长易控制,光缆的机械,环境性能好,适宜直埋,管道敷设,也可以架空敷设。

结构缺点:结构工艺设备较复杂,生产工艺环节较繁琐,材料消耗多。

中心管式—由一根二次光纤松套管或螺旋形光纤松套管无绞合直接放在缆中心,纵包阻水带和双面覆塑钢(铝)带,两根平行加强圆磷化碳钢丝或玻璃钢圆棒位于聚乙烯护层中组成。

-〉分离光纤中心管式光缆或光纤带中心管式光缆优点:结构简单,制造工艺简捷,光缆截面小,重量轻=〉架空敷设,管道,直埋缺点:缆中管线芯数受限(分离-12;光纤束-36;光纤带-216);松套管挤塑工艺中松套管冷却不够,成品光缆中松套管会出现后缩,光缆中光纤余长不易控制骨架式—干式光纤带光缆=将光纤带以矩阵形式置于U型螺旋骨架槽或SZ螺旋骨架槽中,阻水带以绕包方式缠绕在骨架上,使骨架与阻水带形成一个封闭的腔体。

光缆型号及其使用场合

光缆型号及其使用场合

名称型号名称全称说明束管式光缆 GYXTY(GYT03-S) 室外通信用金属加强构件中心(束)管全填充夹带加强构件的聚乙烯护套光缆。

架空用,最适合本地网和农话。

GYXTW(GYTG03-S) 室外通信用金属加强构件中心(束)管全填充夹带加强构件的钢-聚乙烯护套光缆。

架空用,有钢带纵包,最适合本地网和农话。

中心管式光缆 GYXTW(GYTG03-Z) 室外通信用金属加强构件中心管全填充夹带加强构件的钢 - 聚乙烯粘结护套光缆。

架空、管道用,皱纹钢带纵包,也可直埋。

GYXTW53(GYTG53-Z) 室外通信用金属加强构件中心管全填充夹带加强构件的钢 - 聚乙烯粘结护层,皱纹钢带铠装聚乙烯外护套光缆。

直埋用,双层皱纹钢带纵包。

GYXTW33 室外通信用金属加强构件中心管全填充夹带加强构件的钢 - 聚乙烯粘结护层,单细圆钢丝铠装聚乙烯外护套光缆。

直埋、爬坡、水下用,皱纹钢带纵包,短期拉力1吨。

金属加强构件松套层绞式光缆GYTS(GYTG03-C) 室外通信用金属加强构件松套层绞全填充铝-聚乙烯粘结护套光缆。

架空、管道用。

GYTA(GYTA03-C) 室外通信用金属加强构件松套层绞全填充钢-聚乙烯粘结护套光缆。

架空、管道用,皱纹钢带纵包。

GYTA53(GYTA53-C) 室外通信用金属加强构件松套层绞全填充铝-聚乙烯粘结护层,皱纹钢带铠装聚乙烯外护套光缆。

直埋用,皱纹钢带铠装。

GYTY53(Ⅰ型) 室外通信用金属加强构件松套层绞全填充聚乙烯护层,皱纹钢带铠装聚乙烯外护套光缆。

GYTY53+33(Ⅱ型、Ⅲ型) 室外通信用金属加强构件松套层绞全填充聚乙烯护层,皱纹钢带铠装聚乙烯护层+单细圆钢丝铠装聚乙烯外护套光缆。

直埋、爬坡、水下用,短期拉力1~2吨。

GYTY53+333(Ⅳ型)室外通信用金属加强构件松套层绞全填充聚乙烯护层,皱纹钢带铠装聚乙烯护层+双细圆钢丝铠装聚乙烯外护套光缆。

直埋、水下用,短期拉力1~2吨GYTY53+S+333 室外通信用金属加强构件松套层绞全填充聚乙烯护层,皱纹钢带铠装聚乙烯护层+金属密封管+双细圆钢丝铠装聚乙烯外护套光缆。

光纤光缆的选择(参考资料)

光纤光缆的选择(参考资料)

光纤光缆的选择(参考资料)
呉師傅光纤的选择
根据各种光纤的传输特性可以得出以下原则:
G.652光纤主要适合于STM-16及其以下速率SDH和WDM系统的传输,适用于基于STM-64和STM-256的部分应用。

G.655光纤主要适合于WDM系统和高速率TDM系统(STM-64和STM-256)的传输。

光缆的选择
在光缆选择时,当光缆芯数小于144芯时,优先选用中心管式结构带状光缆,当光缆芯数在144~576芯时,可选用层绞式结构或中心管式光纤带光缆;当光缆芯数大于576芯时,一般采用骨架式结构的光纤带光缆;在山区城市,管路有一定的坡度时,也应优先选择骨架式结构;架空安装时建议采用层绞式光纤带光缆。

对于接入层以下芯数小于24的光缆可采用单芯式光缆。

单芯式光缆价格便宜,用芯灵活。

光缆型号详情

光缆型号详情
室外用、光纤带、油膏填充 铝-聚乙烯内护套、钢-聚乙烯外护套 室外用、非金属加强件、光纤带、油膏填充 铝-聚乙烯内护套、钢-聚乙烯外护套 室外用、光纤带、中心管式、油膏填充
夹带钢丝的钢带-聚乙烯护套
25
GYDXTW
26
GYDXTZW
27
GYXTW
28
GYXTS
29
GYFXTF
30
GYXTW53
31
非金属加强件(芳纶)、紧套被覆、阻燃-聚乙烯外护套
集光纤、输电铜线、铜信号线于一体
管道、架空、直埋 管道、架空、直埋等有阻燃要求的场所
管道、架空 管道、架空 管道、架空、全介质防雷电的场所、抗
腐蚀 直埋 自承式架空 自承式架空,全介质防雷电、直接挂在 电力杆塔上用于架空高压输电系统的通 信路线
用于FTTH、室内可用
用于FTTH、室内外均可用、自承式
用于拉远光缆子单元
用于宽带接入、设备用电、应急信号传 输
标注 铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈 效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长 双层护套,抗压扁效果良好,可用于防 鼠,GYTA53用于防潮要求高的场所,
GYTY53用于机械强度要求高的场所 与GYTA53相比,重量小
室内外用、中心管式、自承式 金属加强件、低烟无卤阻燃外护套
室内外用、中心管式、自承式 非金属加强件、低烟无卤阻燃外护套 室内外用、中心管式、自承式、光纤带
金属加强件、低烟无卤阻燃外护套 室内外用、中心管式、自承式、光纤带 非金属加强件、低烟无卤阻燃外护套
室内用、非金属加强件(芳纶)、紧套被覆聚、氯乙烯护套
光纤带比层绞式重量要小,适合架空 非金属加强件比金属加强件重量小,但 抗拉伸能力不如金属加强件;用玻璃纤 维做加强件,一定程度上可以防鼠;非

通信线路工程图形符号的使用

通信线路工程图形符号的使用

通信线路工程图形符号的使用要掌握通信线路工程的图纸绘制,不仅要熟悉相关的制图标准和规范,还必须要熟练本专业中常见的工程图例。

根据行业标准(YD/T5015 —2015 《通信工程制图与图形符号》)和通信企业标准的应用情况,以下梳理并摘录了当前通信线路工程中常见的图形符号,见表15.2~ 表15.6。

表15.2 线路拓扑表15.3 线路标识序号名称2-13直埋线路2-14水下线路(或海底线路)2-15架空线路2-16管道线路2-17管道线缆占孔位置图(双壁波纹管)(穿 3 根子管)2-18管道线缆占孔位置图(多孔一体管)2-19管道线缆占孔位置图(栅格管)2-20墙壁架挂线路(吊线式)图例A ,B 为分段标注的起始点,应分段标注; L: 为A,B 为端点之间的距离(单位:米)。

A ,B 为分段标注的起始点,应分段标注; L: 为A,B 两端点之间L : 为两杆之间距离(单位:米),应分段标注A,B : 为两人(手)孔的位置,应分段标注;L : 为两人(手)孔之距离(单位:米)。

说明间的管道段长(单位:米)。

1 画法: 画于线路路由旁,按A-B 方向分段标注。

2. 管道使用双壁波纹管管材,大圆为波纹管的管孔,小圆为波纹管内穿放的子管管孔。

3. 实心为圆为本工程占用,斜线为现状已占用。

4. a ,b:敷设线缆的型号及容1.画法:画于线路路由旁,按 A -B 方向分段标注。

2. 管道使用梅花管管材。

3. 实心圆为本工程a,b: 敷设线缆的型号及容量。

1. 画法: 画于线路路由旁,按A-B 方向分段标注。

2 管道用栅格管管材。

3. 实心圆为本工程1. 三角形为吊线支持物;2. 三角形上方线段为吊线及线缆A ,B 为分段标注的起始点为 A , B 两点之间的段长位: 米),应按 A -B 分a, b: 敷设线缆的型号及容量。

占用,斜线为现状已占用。

4.占用,斜线为现状已占用。

4.量。

;3.;4. L(单段标注;5. D 为吊线的程式;6.a ,b 〕为线缆的型号及容量2-46电缆分线箱2-47电缆壁完分线箱2-48电缆平衡套管2-49电缆加感套管2-50直埋线缆标石2-51更换2-52拆除2-53线缆割接符号2-54缩节线(延长线)2-55待建或规划线路2-56接图线(本页图纸内的上图)2-57接图线(本页图纸内的下图)2-58接图线(相邻图间)2-59通信线与电力线交越防护2-60指北针2-61室内走线架2-62室内走线槽道1. 画法: 画于通信线路上图的末端处,垂直于通信线;2. m 为字母及阿拉伯数字。

通信行业光缆选用指导意见(2020年版)

通信行业光缆选用指导意见(2020年版)

通信行业工程建设光缆选用指导意见2020年6月通信行业工程建设光缆选用指导意见目录第一章概述 (1)第二章光缆纤芯结构选用 (1)第三章光缆结构型号选用 (1)3.1 通信架空方式 (1)3.2 墙壁方式 (1)3.3 管道方式 (1)3.4 直埋方式 (1)3.5 特殊方式或特殊要求 (2)3.5.1 架空杆路超长杆距大于500米: (2)3.5.2 防鼠 (2)3.5.3 利旧电力杆、电力沟: (3)3.5.4 高速公路长距硅芯管管道: (3)第四章其他复合场景光缆结构型号选用 (4)4.1 通信架空、管道、墙壁及其他复合场景方式 (4)4.2 通信架空、直埋、管道及其他复合场景方式 (4)4.3 通信架空及其他复合场景需要防鼠 (4)4.4 通信架空杆路、利旧电力杆、电力沟: (4)4.5 管道、利旧电力杆、电力沟: (4)附录——一级、二级集采光缆型号目录 (5)第一章概述为进一步规范指导通信行业及相关合作单位在实际工作中正确选用光缆型号,特制定本原则,本原则所列举的场景均为通用典型场景。

第二章光缆纤芯结构选用144芯(不含144芯)以下选用单芯光纤光缆,144芯(含144芯)以上选用带状光纤光缆。

第三章光缆结构型号选用3.1通信架空方式光缆选用:GYTS结构特征:室外用、金属加强构件、油膏填充式结构、钢—聚乙烯粘结护套产品特点:质量轻、防潮性好。

3.2墙壁方式光缆选用:GYTS结构特征:室外用、金属加强构件、油膏填充式结构、钢—聚乙烯粘结护套产品特点:质量轻、防潮性好。

3.3管道方式光缆选用:GYTS、GYTAGYTS结构特征:室外用、金属加强构件、油膏填充式结构、钢—聚乙烯粘结护套GYTS产品特点:质量轻、防潮性好。

GYTA结构特征:室外用、金属加强构件、油膏填充式结构、铝—聚乙烯粘结护套GYTA产品特点:质量比GYTS轻、防潮性好。

GYTS与GYTA对比选用:GYTS护套较GYTA更强,GYTS价格较GYTA稍贵,工程中如果强调护套功能选用GYTS,如果强调减少投资选用GYTA3.4直埋方式光缆选用:GYTA53、GYTA33GYTA53结构特征:室外用、金属加强构件、油膏填充式结构、铝—聚乙烯粘结护套+皱纹钢带+聚乙烯护套GYTA53产品特点:防潮性好,铝+皱纹钢带双层铠装、抗侧压性能好。

常用光缆型号表.

常用光缆型号表.

•••HX光纤收发器型号及可选件表:•••了解光纤跳线报价、光纤跳线价格,请联系广州辉鹏网络有限公司。

可根据客户的需求配置为单芯或多芯,可以特别订制长度。

销售热线:400-880-1981常用光纤跳线订购型号表光纤跳线型号名称单位 备注HX-ST-ST MM03 ST-ST 双芯多模跳线3米 条 双芯多模光纤跳线,特殊长度可定制。

HX-ST-SC MM03 ST-SC 双芯多模跳线3米 条 HX-ST-FC MM03ST-FC 双芯多模跳线3米 条 HX-ST-LC MM03 ST-LC 双芯多模跳线3米条光纤跳线相关知识:性能概述:光纤尾纤/跳线作为高稳定性的器件,具有极低的插入损耗和反射损耗,且可根据客户的需求配置为单芯或多芯,同时具有多种接头形态。

产品主要应用于通信、局域网、光纤到户视频传输、光纤传感器、测试仪器等领域,可以特别订制长度。

主要分类:单模光纤跳线(Single-mode Fiber):一般单模光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。

多模光纤跳线(Multi-mode Fiber):一般多模光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。

使用注意:光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。

一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。

光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。

光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。

类型区别:光纤跳线(又称连接器)指光缆两端都装上连接插头,以实现光路的活动连接。

只有一端装有接头的称为尾纤。

光纤连接器接头类型有FC、SC、ST及新开发出的LC、MT-RJ、MU等。

端面接触方式分为PC、UPC及APC型。

两端接头不同的称为转接跳线。

烽火光纤光缆技术

烽火光纤光缆技术

爬坡直埋
机械 抗拉强度 短期拉伸力(N):10000
特性 抗压强度 短期侧压力 (N/100mm):5000
光缆外径 :约 23.2(25.4) mm
长期拉伸力 (N):4000 长期侧压力 (N/100mm):3000
光缆重量 :约 1100(1200)kg/km
注:III型和II型的结构相同,尺寸不同,
大楼
配线光缆
29
光纤带的结构尺寸
烽火通信
光纤 宽度w 芯数 um
厚度t um
4 1220 320/480
6 1770 320/480 8 2300 320/480 12 3400 320/480
光纤排列水平间距um
相邻光纤d 两端光纤b
280
835
280
1385
280
1920
280
2980
平整度p um
光缆外径:约 12.8(11.8) mm
光缆重量:约 180(160)kg/km
烽火通信
24
中心非金属加强构件层绞式直埋光缆
l 纵包双面涂塑皱纹钢带铠 装,并在钢带内侧纵包阻水 带,纵包搭接处热熔胶粘结 ,既确保了光缆的机械抗侧 压,又确保光缆纵向不渗水 ,也起到径向防潮。
光缆型号: 适用范围: 机械 抗拉强度 特性 抗压强度
烽火通信
28
带状光缆主要用途
光纤接入网的主干馈线光缆(144-600 fiber cores) 光纤接入网的配线光缆(below 144 fiber cores) 引入线光缆(12-48 fiber cores) 室内布线光缆(6-12 fiber cores)
大楼
烽火通信
交换局
大楼 工厂

中心管式光缆的施工和应用

中心管式光缆的施工和应用

中心管式光缆的施工和应用概述光缆工程,无论是局内光缆线路、局间中继线路、省内二级长途线路,还是一级干线,均以一个中继段为独立的单元。

光缆工程是保证高质量光纤通信系统的重要环节,可为光纤通信系统提供传输性能良好和稳定、可靠、畅通的传输通道。

因此,除了要有高质量的光缆以外,还必须具有高水平的光缆线路的施工技术。

常见应用较多的光缆是中心束管式和层绞式光缆,骨架式光缆也有一定的应用。

/apollo/offer-gengxinzhou-3166861.html光缆线路施工一般可以分为三个阶段:准备阶段(包括单盘检验、路由复测、光缆配盘和路由准备)、施工阶段(包括光缆敷设布放、接续安装、中继测试)和竣工验收阶段。

光缆敷设布放常采用直埋、架空、管道等方式,它是光缆线路施工中的关键步骤,必须根据预先确定敷设方式,严格按有关设计施工的规定进行。

光缆接续是光缆线路施工中非常重要的一个环节,其中光纤接续非常重要,因此施工时一定要按规范操作,并且要检验每个光纤接头的损耗是否满足指标要求。

当按照要求将所有分离的光缆长度接续起来成为一体后,在合适的转插板或接头盒中终结光缆以完成光缆安装,最后用OTDR和光功率计测试整个光缆链路。

一、中心束管式和层绞式光缆比较中心束管式光缆和层绞式光缆比较,中心束管式光缆具有以下显著的特性:1. 从结构上看,中心束管式光缆在达到同样对光纤保护的同时,光缆体积更小,重量也更轻,敷设安全快速,可以降低对管道的要求,提高路由资源的利用率,极大地减小施工量和难度,工人的劳动强度也相对较低。

2. 从芯数上看,目前中心束管式光缆散纤光缆最大芯数可达120芯,带纤光缆最大可达864芯,比起层绞式光缆大芯数时的多层绞合更加简洁。

3. 从安装上看,中心束管式光缆无论用于直埋、架空、管道,均具有端头快速开剥,可一次取出所有光纤,避免了层绞式光缆芯管多层多次开剥和多次清洁油膏的作业,节省施工工时费用;对于少数场合的中间开剥下线应用,中心束管式光缆的开剥速度要比层绞式光缆快一倍以上,且可以任意选择下线使用光纤,配合分纤器的使用,对开剥和下线使用光纤做到良好的保护。

弱电网络综合布线型号参数介绍

弱电网络综合布线型号参数介绍

弱电网络综合布线型号参数介绍弱电网络综合布线型号参数属于全介质自承式层绞式光缆,弱电网络综合布线型号参数采用芳纶增强来提高光缆的抗拉强度。

对于10KV和35KV的电力线路可采用聚乙烯护套弱电网络综合布线型号参数,对于110kV和220kV的电力线路则必须通过计算电场场强分布来确定光缆挂点并采用耐电痕外护套,最大跨距超过1500米,主要用于电力系统自承式架空敷设,广泛用于电力系统干线网。

弱电网络综合布线型号参数结构是:光纤位于带纤膏的松套管中;缆芯中心是非金属加强芯FRP〔可能会加PE垫层〕,FRP周围由松套管、填充绳绞合而成,缆芯内、外的间隙填充缆膏。

缆芯先聚乙烯内护套,然后包上一层芳纶纱,最后再聚乙烯外护套或耐电痕〔AT〕外护套。

公司简介亚太线缆〔AsiaPacificCable〕是一家致力于:弱电网络综合布线、电脑电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。

其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。

凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供给链管理团队以及市场营销团队。

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。

为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励货物流通、服务、资本、技术的融合。

致力于为全球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城市,互联网带宽的提升与推进提供助力。

公司的目标追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好当今社会互联网发展迅速,随着带宽需求的提升,网络的高效性和稳定性就越来越迫切。

光纤与光缆类型介绍

光纤与光缆类型介绍

第2章 通信光缆的类型与结构
3. 特种光缆 1) 电力光缆 电力光缆是指用于高压电力通信系统的光缆以及铁路通 信网络的光电综合光缆。光纤对电磁干扰不敏感,使得架空 光缆成为电力系统和铁路通信、控制和测量信号的一种理想 的传输介质。 电力光缆的敷设趋势是将光缆直接悬挂在电杆或铁塔上, 或缠绕在高压电力的相线上。安装的光缆抗拉强度能承受自 重、风力作用和冰凌的重量,并有合适的结构措施来预防枪 击或撞、挂等破坏。
2.2 常用通信光缆的结构
任何一根光纤都是由纤芯和包层两部分构成的。纤芯的 折射率通常用n1表示,直径用2a表示;包层的折射率用n2表 示,直径用2b表示。进入光纤中的光线在突变形光纤中以折 线形式向前传播,在渐变形光纤中以曲线形式向前传播,如 图2-2所示。
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-2 光在突变形光纤中传播
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-12 中心管式光缆结构
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-13 中心管式光缆实物图
第2章 通信光缆的类型与结构
中心管式光缆的优点是:光缆结构简单、制造工艺简捷, 光缆截面小、重量轻,很适宜架空敷设,也可用于管道或直 埋敷设。中心管式光缆的缺点是:缆中光纤芯数不宜过多 (如分离光纤为12芯、光纤束为36芯、光纤带为216芯),松 套管挤塑工艺中松套管冷却不够,成品光缆中松套管会出现 后缩,光缆中光纤余长不易控制等。
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-7 单纤互连光缆
第2章 通信光缆的类型与结构 图2-8 双纤互连光缆
第2章 通信光缆的类型与结构
4) 微型气吹光缆 微型气吹光缆是专门为管道吹气安装设计的,光缆结构 尺寸很小,缆直径为 6~8 mm,光缆的尺寸、刚度和柔韧性均能满足小直径 管道的施工安装要求。中心管中最多可放置48~72芯带状光 纤。芯管外绞合6根圆形硬质玻璃纤维单元和6根带状软质玻 璃纤维加强单元,形成光缆的抗拉、抗弯和抗压的保护层, 再与高密度聚乙烯HDPE护层结合,使光缆具备良好的综合 机械性能。同相同直径的光缆相比,微型气吹光缆的光纤集 成度水平很高,如图2-9所示。

常用光缆型号表

常用光缆型号表

•••HX光纤收发器型号及可选件表:•••了解光纤跳线报价、光纤跳线价格,请联系广州辉鹏网络有限公司。

可根据客户的需求配置为单芯或多芯,可以特别订制长度。

销售热线:400-880-1981常用光纤跳线订购型号表光纤跳线型号名称单位 备注HX-ST-ST MM03 ST-ST 双芯多模跳线3米 条 双芯多模光纤跳线,特殊长度可定制。

HX-ST-SC MM03 ST-SC 双芯多模跳线3米 条 HX-ST-FC MM03ST-FC 双芯多模跳线3米 条 HX-ST-LC MM03 ST-LC 双芯多模跳线3米条光纤跳线相关知识:性能概述:光纤尾纤/跳线作为高稳定性的器件,具有极低的插入损耗和反射损耗,且可根据客户的需求配置为单芯或多芯,同时具有多种接头形态。

产品主要应用于通信、局域网、光纤到户视频传输、光纤传感器、测试仪器等领域,可以特别订制长度。

主要分类:单模光纤跳线(Single-mode Fiber):一般单模光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。

多模光纤跳线(Multi-mode Fiber):一般多模光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。

使用注意:光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。

一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。

光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。

光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。

类型区别:光纤跳线(又称连接器)指光缆两端都装上连接插头,以实现光路的活动连接。

只有一端装有接头的称为尾纤。

光纤连接器接头类型有FC、SC、ST及新开发出的LC、MT-RJ、MU等。

端面接触方式分为PC、UPC及APC型。

两端接头不同的称为转接跳线。

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216芯中心管式光纤带光缆
一、概述
目前人类已进入信息化社会,信息高速公路的建设已提到各国政府的议事日程。

光缆在全球通信领域中得到广泛应用,长途干线光缆通信网已初具规模。

随着长途干线光缆通信网的建设,本地环路网(TITL)、用户环路网(FTTH)、有线电视系统(CATV)的发展越来越受到人们的关注。

这些新的网络,需要使用大纤芯数、小尺寸、高密度、便于快速接续、易于路由上下的光缆。

近两年我国接入网中用户环路馈线和部分配线已开始采用光纤带光缆,在通信发达的北京、深圳已使用了144芯、216芯、288芯光纤带光缆,光纤带光缆的市场发展十分迅速,而且随着通信需求的发展,对高密度、大纤芯数光纤带光缆的需求将日益增长。

根据我国国情,我们在已研究开发出648芯层绞式光纤带光缆的基础上,出于对光纤芯数和光缆外径的综合考虑,进一步研究开发了216芯以下的光纤带中心管式光缆。

二、结构设计
1、设计原则
光纤带中心管式光缆是介于普通光缆和层绞式光纤带光缆之间的一个品种,既具有比普通光缆纤芯数大、密度高的优点,又具有比层绞式光纤带光缆结构简单、生产工序少、缆径小、重量轻、成本低的特点,因此我们对光纤带中心管式光缆设计应以下列原则为主:
1带中光纤易识别、分离;
2叠带中光纤带标记清晰易辨;
3纤芯密度高,组合性好;
4光缆结构合理;
5制造工艺便捷;
6在保证光纤传输性能的前提下,尽量减小缆径,节约材料,降低成本;
7施工中易于开缆,接续简便。

2、结构设计
1) 光纤带选型
光纤带是将若干根光纤通过紫外光固化材料粘结成的扁平带状体,光纤带的结构按光纤受保护程度不同可分为两类:包覆型和粘边型。

包覆型光纤带所用粘结材料较多,粘边型光纤带所用粘结材料较少。

两种光纤带中所容纳的光纤数可以是:4芯、6芯、8芯、12芯或更多芯。

通过对以上两种光纤带结构的分析可知,包覆型光纤带的抗微弯性和对光纤的保护性优于粘边型光纤带;粘边型光纤带所使用的粘结材料只有包覆型的三分之一,大大降低了材料成本,而且粘边型结构光纤带几何尺寸也较小,易于制造缆径较小的光缆。

综合考虑,我们结合工艺要求选择了粘边型光纤带。

2) 光纤及光纤带标识
中心管式光纤带光缆中光纤组合方式采用松套管叠带,216芯采用12芯×18层结构,我们采用的光纤识别方法是每条光纤带中每根光纤采用全色谱识别,颜色符合GB/T6995.2《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》,松套管中叠带每层通过喷墨印字识别。

3)缆芯设计
我们选用UV固化单模光纤,其光纤技术参数满足ITU-T G.652标准要求。

A)松套管材料选择
由于光纤的断裂伸长小,而且拉伸、弯曲和扭转等应变会引起光纤损耗增大。

为了保护光纤不受外界影响,使光纤在机械强度允许范围内工作,松套管的材料应坚硬、有韧性。

不易老化、温度特性好且保持形状稳定等,因此我们选用聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)为松套管材料,并填充阻水性能较好的油膏。

B) 光缆纤芯余长设计
在缆芯设计中,除注意松套管材料和油膏选择外,松套管的几何尺寸、松套管中光纤余长的设计是关键性因素,它与光缆在敷设过程和长期使用过程中的传输特性、使用期限和抗拉能力密切相关。

由于这种光缆无需套管扭绞工艺,故没有因绞距而形成的光纤余长,光缆中光纤余长完全靠缆芯内松套管中形成的光纤余长进行控制。

单根光纤的弯曲直径小于65mm时,光纤的损耗值将增加。

根据我们的经验,光纤带光缆在保
证一定的光纤余长情况下,光纤带在松套管内的最小弯曲半径控制在100mm以上,不会出现因为光纤余长过大而造成的光纤弯曲损耗增加的情况。

C) 光缆松套管内光纤填装密度
定义为总的光纤带等效圆面积与松管内径构成的面积之比的百光纤带光缆的光纤填装密度P
D
分数,一般光纤带光缆中,为了既保证松套管内有合适的光纤余长,又能尽量减小光缆直径,取为30%左右。

P
D
D) 缆芯中光纤防水措施
我们采用了进口优质触变型防水油膏,缆芯使用的油膏应具有下列特点:柔软且有触变性;材料中不含氢,不析油,无杂质、无毒、不挥发;与光纤及松套管材料PBT相容性好,长期稳定性好;工作温度范围广,工艺易稳定控制。

4) 护套设计
护套结构必须能在制造、敷设和使用环境下起到保护光纤的作用。

特别是在高低温情况下,光缆护套不能产生过大的膨胀和收缩。

否则,光纤将遭受较大的应力和产生过大的附加损耗。

为达到上述目的,我们在缆芯外面采用复膜钢带进行铠装,钢带经轧纹后进行纵包,以改善光缆的弯曲性能。

纵包钢带除增强了缆的抗压、抗击穿能力外,还可改善光缆的温度特性。

在缆芯与纵包钢带之间设计了一层阻水带,阻水带吸水后厚度可增加数倍,它保证光缆具有良好的抗纵(横)向渗水能力。

同时它也是一个缓冲层,既能使钢带将缆芯包得足够紧,使整个缆结构形成一个整体,又能避免因钢带厚度改变(如接头处)或缆芯外径变化而出现过大的“过模阻力”。

在纵包钢带外两侧,平行放置两根镀锌钢丝,作为光缆的主要抗拉元件,因钢的线膨胀系数比PE的线膨胀系数小,故钢丝使光缆的线膨胀系数也得到了改善。

在纵包钢带外为LDPE(或MDPE)外护层,在钢丝处的最小厚度为1mm。

外护层PE采用挤压式模具挤制,以保证护套与纵包钢带之间的剥离强度。

5) 结构选型
综合考虑以上因素,我们选择以下结构的中心管式光纤带光缆(图1):
图1 中心管式光纤带光缆的结构
216芯中心管式光纤带光缆性能如表1所示:。

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