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Flaches Glasfaserband-Glasfaserkabel
NEWSUN
19
Innenbandkabel stellen eine spezielle optische Lösung dar, die auf Innenanwendungen zugeschnitten ist. Bei ihrer Bandfaserarchitektur werden mehrere Fasern präzise ausgerichtet und unter Verwendung proprietärer Materialien in einer flachen Bandkonfiguration eingekapselt. Dieses innovative Design ermöglicht eine außergewöhnliche Faserdichte, wodurch mehr Verbindungen auf kleinerem Raum untergebracht werden können und die Verkabelungseffizienz erheblich gesteigert wird.
Diese Kabel werden aus erstklassigen Materialien in fortschrittlichen Verfahren hergestellt und zeichnen sich durch eine überragende Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Flexibilität aus. Diese Eigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen mechanischen Belastungen während der Installation und des Betriebs. Die Faseranordnung berücksichtigt speziell optische Kopplungseffekte und optimiert die Faserpositionierung, um Signaldämpfung und Reflexionen zu minimieren und so die Gesamtübertragungsqualität zu verbessern.
Die kompakte und leichte Bauweise des Kabels vereinfacht sowohl die Installation als auch die Wartung. Das Bandformat erleichtert die Identifizierung und Handhabung der Fasern bei Spleiß- und Testvorgängen. Es stehen Anpassungsoptionen zur Verfügung, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, einschließlich verschiedener Auswahlmöglichkeiten für Mantelmaterialien, um Umweltherausforderungen wie Feuerbeständigkeit, Feuchtigkeitsschutz und Nagetierabschreckung gerecht zu werden.
Diese Kabel werden häufig in Rechenzentrumsumgebungen eingesetzt, insbesondere in Szenarien mit Glasfasern mit hoher Dichte, in denen sie Anforderungen an die Datenübertragung mit großer Kapazität und hoher Geschwindigkeit unterstützen. In Unternehmensnetzwerken dienen sie als ideale Lösungen für die gebäudeinterne und etagenübergreifende Verkabelung und nutzen ihre hohe Integrationsdichte und flexiblen Installationsmethoden zur Rationalisierung der Netzwerkinfrastruktur. Die zunehmende Verbreitung von Smart-Home- und Bürotechnologien hat auch deren Anwendung in diesen Bereichen erweitert.
Hochintegriertes Faserbanddesign
Das Aramid-Verstärkungselement verleiht dem Kabel eine hervorragende Zugfestigkeit
Das Außenmaterial ist korrosionsbeständig, wasserdicht, UV-beständig, flammhemmend und umweltfreundlich.
Kabelverteilung im Innenbereich
Verbindung zwischen Instrumenten und Kommunikationsgeräten
Patchkabel und Pigtail
Entspricht den Standards YD/T 1258.5, ICEA-596, GR-409, IEC 60794-2-30 usw., und PVC-Kabel erfüllen die Anforderungen der UL-Zulassung OFNR und OFNP: Verschiedene LSZH-Ummantelungen erfüllen die Zertifizierung IEC 60332-1 oder IEC 60332-3C.
1. Ballaststoffe
2. Faserband
3. Aramidgarn
4. Jacke

Innenbandkabel stellen eine spezielle optische Lösung dar, die auf Innenanwendungen zugeschnitten ist. Bei ihrer Bandfaserarchitektur werden mehrere Fasern präzise ausgerichtet und unter Verwendung proprietärer Materialien in einer flachen Bandkonfiguration eingekapselt. Dieses innovative Design ermöglicht eine außergewöhnliche Faserdichte, wodurch mehr Verbindungen auf kleinerem Raum untergebracht werden können und die Verkabelungseffizienz erheblich gesteigert wird.
Diese Kabel werden aus erstklassigen Materialien in fortschrittlichen Verfahren hergestellt und zeichnen sich durch eine überragende Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Flexibilität aus. Diese Eigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen mechanischen Belastungen während der Installation und des Betriebs. Die Faseranordnung berücksichtigt speziell optische Kopplungseffekte und optimiert die Faserpositionierung, um Signaldämpfung und Reflexionen zu minimieren und so die Gesamtübertragungsqualität zu verbessern.
Die kompakte und leichte Bauweise des Kabels vereinfacht sowohl die Installation als auch die Wartung. Das Bandformat erleichtert die Identifizierung und Handhabung der Fasern bei Spleiß- und Testvorgängen. Es stehen Anpassungsoptionen zur Verfügung, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, einschließlich verschiedener Auswahlmöglichkeiten für Mantelmaterialien, um Umweltherausforderungen wie Feuerbeständigkeit, Feuchtigkeitsschutz und Nagetierabschreckung gerecht zu werden.
Diese Kabel werden häufig in Rechenzentrumsumgebungen eingesetzt, insbesondere in Szenarien mit Glasfasern mit hoher Dichte, in denen sie Anforderungen an die Datenübertragung mit großer Kapazität und hoher Geschwindigkeit unterstützen. In Unternehmensnetzwerken dienen sie als ideale Lösungen für die gebäudeinterne und etagenübergreifende Verkabelung und nutzen ihre hohe Integrationsdichte und flexiblen Installationsmethoden zur Rationalisierung der Netzwerkinfrastruktur. Die zunehmende Verbreitung von Smart-Home- und Bürotechnologien hat auch deren Anwendung in diesen Bereichen erweitert.
Hochintegriertes Faserbanddesign
Das Aramid-Verstärkungselement verleiht dem Kabel eine hervorragende Zugfestigkeit
Das Außenmaterial ist korrosionsbeständig, wasserdicht, UV-beständig, flammhemmend und umweltfreundlich.
Kabelverteilung im Innenbereich
Verbindung zwischen Instrumenten und Kommunikationsgeräten
Patchkabel und Pigtail
Entspricht den Standards YD/T 1258.5, ICEA-596, GR-409, IEC 60794-2-30 usw., und PVC-Kabel erfüllen die Anforderungen der UL-Zulassung OFNR und OFNP: Verschiedene LSZH-Ummantelungen erfüllen die Zertifizierung IEC 60332-1 oder IEC 60332-3C.
1. Ballaststoffe
2. Faserband
3. Aramidgarn
4. Jacke

Kabelmodell |
Faseranzahl |
Kabelgewicht (Ref) (kg/km) |
Zugfestigkeit Langfristig/kurzfristig |
Druckfestigkeit Langfristig/kurzfristig (N/100mm) |
Biegeradius Dynamisch/Statisch (mm) |
||
4 |
(3,7±0,3)*(2,3±0,3) |
4 Faserband |
4.7 |
6.6 |
80/150 |
300/1000 |
25D/12,5D |
6 |
(4,2±0,4)*(2,5±0,2) |
6 Faserband |
5.1 |
7.3 |
|||
12 |
(4,8±034)*(2,3±0,3) |
12 Faserband |
5.9 |
8.0 |
Fasertyp |
Dämpfung |
OFL |
Effektive Modusbandbreite |
10 Gbit/s Ethernet-Verbindungslänge |
Mindestbiegeradius |
|||
Zustand |
1310/1550 nm |
850/1300 nm |
850/1300 nm |
850 nm |
850 nm |
/ |
||
Typischer Wert |
Maximaler Wert |
Typischer Wert |
Maximaler Wert |
|||||
Einheit |
dB/km |
dB/km |
dB/km |
dB/km |
MHZ.km |
MHZ.km |
M |
mm |
G652D |
0,36/0,22 |
0,5/0,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16 |
G657A1 |
0,36/0,22 |
0,5/0,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10 |
G657A2 |
0,36/0,22 |
0,5/0,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
7.5 |
50/125 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥500/500 |
--- |
--- |
30 |
62,5/125 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥200/500 |
--- |
--- |
30 |
OM3 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥1500/500 |
≥2000 |
≤300 |
30 |
OM4 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥3500/500 |
≥4700 |
≤550 |
30 |
Transport-/Lager-/Betriebstemperatur: -20℃-+60℃, Installationstemperatur: -5℃-+50℃
Kabelmodell |
Faseranzahl |
Kabelgewicht (Ref) (kg/km) |
Zugfestigkeit Langfristig/kurzfristig |
Druckfestigkeit Langfristig/kurzfristig (N/100mm) |
Biegeradius Dynamisch/Statisch (mm) |
||
4 |
(3,7±0,3)*(2,3±0,3) |
4 Faserband |
4.7 |
6.6 |
80/150 |
300/1000 |
25D/12,5D |
6 |
(4,2±0,4)*(2,5±0,2) |
6 Faserband |
5.1 |
7.3 |
|||
12 |
(4,8±034)*(2,3±0,3) |
12 Faserband |
5.9 |
8.0 |
Fasertyp |
Dämpfung |
OFL |
Effektive Modusbandbreite |
10 Gbit/s Ethernet-Verbindungslänge |
Mindestbiegeradius |
|||
Zustand |
1310/1550 nm |
850/1300 nm |
850/1300 nm |
850 nm |
850 nm |
/ |
||
Typischer Wert |
Maximaler Wert |
Typischer Wert |
Maximaler Wert |
|||||
Einheit |
dB/km |
dB/km |
dB/km |
dB/km |
MHZ.km |
MHZ.km |
M |
mm |
G652D |
0,36/0,22 |
0,5/0,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
16 |
G657A1 |
0,36/0,22 |
0,5/0,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
10 |
G657A2 |
0,36/0,22 |
0,5/0,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
7.5 |
50/125 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥500/500 |
--- |
--- |
30 |
62,5/125 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥200/500 |
--- |
--- |
30 |
OM3 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥1500/500 |
≥2000 |
≤300 |
30 |
OM4 |
--- |
--- |
3,0/1,0 |
3,5/1,5 |
≥3500/500 |
≥4700 |
≤550 |
30 |
Transport-/Lager-/Betriebstemperatur: -20℃-+60℃, Installationstemperatur: -5℃-+50℃
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