Водоустойчиво влакно за опашка

В практически приложения, оптичният кабел ГЖА има ясен и широк спектър от приложения. В закрити помещения той е идеален избор за цялостни кабелни системи. Независимо дали става въпрос за свързване на множество информационни точки в офиси или за гъсто окабеляване в центрове за данни, оптичният кабел ГЖА, с добрата си гъвкавост и стабилни характеристики на предаване, може лесно да постигне ефективно предаване на данни.

Описание на продукта

Водоустойчивото опашно влакно използва едножилен оптичен кабел (с 900 μm плътно буферирано оптично влакно и арамидна здравина)

елемент) като субединица, с неметална централна укрепваща сърцевина. Слоевете на кабелната субединица са усукани около централната укрепваща сърцевина, за да образуват кабелната сърцевина. Тя е обвита с влагоустойчив слой от алуминиево фолио и накрая е екструдирана със слой от полиетиленова обвивка.

Характеристика на продукта


Неметалната укрепваща сърцевина позволява на оптичния кабел да издържа на по-големи сили на опън.

◆ Алуминиевата лента има отлични влагоустойчиви свойства.

◆ Материалът на външната обвивка предлага устойчивост на корозия, водоустойчивост, огнеустойчивост и екологичност.

Приложения на продукта


• Комплексно окабеляване на закрито

• Свързване на оборудване за разпределение на оптични кабели от външна към вътрешна среда

Waterproof pigtail cable


Indoor optical cable

Aluminum polyethylene laminate


Дължина на доставката

Препоръчителна дължина: 2000 м; могат да се осигурят и други дължини според изискванията на клиента.


Характеристики на параметрите на водоустойчивите пигтейли на ГЖА

  • Характеристики на структурните параметри:

    • Нанизана структураИзползва структура на многожилен оптичен кабел, с едножилен оптичен кабел (Φ900µm плътно буферирано влакно, арамиден армировъчен елемент) като подединица, който е увит около неметална централна армировъчна сърцевина, за да образува сърцевината на кабела. Тази структура позволява оптичните влакна вътре в оптичния кабел да бъдат добре защитени, а също така спомага за подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на опън на оптичния кабел. Например, в действителния процес на полагане, многожилната структура може да се адаптира по-добре към различни среди на огъване и да намали повредите на оптичните влакна.

    • Неметална централна подсилваща сърцевинаИзползва се неметална централна армираща сърцевина, като например фиброармирана пластмаса (стъклено-стъклен материал (стъклопластика)), която позволява на оптичния кабел да издържи на по-голямо напрежение. В сравнение с металните армиращи сърцевини, неметалните армиращи сърцевини имат предимствата на леко тегло, непроводимост и устойчивост на електромагнитни смущения, което ги прави подходящи за случаи с високи изисквания за електромагнитна съвместимост, като например помещения за комуникационно оборудване на закрито.

    • Алуминиева лента - влагоустойчив слой: Сърцевината на кабела е обвита с влагоустойчив слой от алуминиева лента. Алуминиевата лента има добри влагоустойчиви характеристики, което може ефективно да предотврати навлизането на влага във вътрешността на оптичния кабел, да предпази оптичните влакна от ерозия от влага и по този начин да осигури стабилна преносна способност на оптичните влакна.

    • Полиетиленова обвивкаНай-външният слой е екструдиран с полиетиленова (Специалист по икономически въпроси) обвивка. Тази обвивка има предимствата на устойчивост на корозия, водоустойчивост и Ултравиолетово защита и може да се адаптира към различни условия на околната среда, от външна до вътрешна, удължавайки експлоатационния живот на оптичния кабел. Например, във външна среда Специалист по икономически въпроси обвивката може да устои на ултравиолетовата радиация и да предотврати стареенето на оптичния кабел; във вътрешна среда тя може също да играе определена роля в предотвратяването и защитата от влага.

  • Характеристики на параметрите на геометричните размери:

    • Различният брой сърцевини съответства на различни диаметриС увеличаването на броя на жилата, диаметърът на оптичния кабел се увеличава съответно. Например, диаметърът на оптичния кабел тип ГЖА - II - YX - 4Xn е 8,3±0,5 мм, тип ГЖА - II - YX - 6Xn е 9,2±0,5 мм, тип ГЖА - II - YX - 8Xn е 10,6±0,5 мм, а тип ГЖА - II - YX - 12Xn е 13,4±0,5 мм. Този размер е проектиран да отговори на нуждите на различен брой оптични влакна, като същевременно гарантира механичните свойства и удобството на конструкцията на оптичния кабел.

    • Висока точност на размеритеТолерансът на диаметъра на оптичния кабел се контролира в рамките на ±0,5 мм, което осигурява постоянство и стабилност на оптичния кабел по време на производството, което е благоприятно за свързване и сътрудничество с друго комуникационно оборудване.

  • Характеристики на параметрите на теглото:

    • Тегло, свързано с броя на ядратаРеферентното тегло на оптичния кабел се увеличава с увеличаване на броя на жилата. Например, референтното тегло на оптичния кабел тип ГЖА - II - YX - 4Xn е 58 кг/км, тип ГЖА - II - YX - 6Xn е 73 кг/км, тип ГЖА - II - YX - 8Xn е 96 кг/км, а тип ГЖА - II - YX - 12Xn е 155 кг/км. Лекото тегло прави оптичния кабел по-удобен за транспортиране и строителство, намалявайки трудоемкостта и разходите за строителство.

  • Характеристики на параметрите на механичните характеристики:

    • Допустима сила на опънИма определена допустима сила на опън. Дългосрочната допустима сила на опън варира от 130N до 200N, а краткосрочната допустима сила на опън варира от 440N до 660N. Например, дългосрочната допустима сила на опън на оптичния кабел тип ГЖА-II-YX-4Xn е 130N, а краткосрочната допустима сила на опън е 440N; докато дългосрочната допустима сила на опън на оптичните кабели тип ГЖА-II-YX-6Xn, ГЖА-II-YX-8Xn и ГЖА-II-YX-12Xn е 200N, а краткосрочната допустима сила на опън е 660N. Това гарантира, че оптичният кабел може да издържи определено напрежение без повреди по време на полагане и употреба.

    • Допустима сила на смачкванеДопустимата дългосрочна сила на смачкване е 300N/100mm, а краткосрочната допустима сила на смачкване е 1000N/100mm. Тази способност да издържа на сила на смачкване позволява на оптичния кабел да предпази вътрешните оптични влакна от повреди, когато са подложени на външно екструдиране, осигурявайки нормална работа на комуникацията.

    • Радиус на огъванеДинамичният радиус на огъване е 20D (D е диаметърът на оптичния кабел), а статичният радиус на огъване е 10D. Например, за оптичния кабел тип ГЖА-II-YX-12Xn с диаметър 13,4 мм, динамичният му радиус на огъване е 20×13,4 = 268 мм, а статичният радиус на огъване е 10×13,4 = 134 мм. Малкото изискване за радиус на огъване позволява оптичният кабел да бъде положен и огъван в относително тесни пространства, което увеличава гъвкавостта на неговите сценарии на приложение.

  • Оптични характеристики Параметър Характеристики:

    • Предлагат се множество видове влакнаПоддържа множество типове влакна, като G652D, G657A1, G657A2, 50/125, 62.5/125, ОМ3, OM4, БИ - ОМ3, БИ - OM4 и др. Различните типове влакна имат различни характеристики, като затихване и честотна лента, за да отговорят на нуждите на различни скорости на комуникация и разстояния. Например, затихването на влакното G652D при дължини на вълните 1310nm и 1550nm е съответно 0.36dB/км и 0.22dB/км, което е подходящо за общо предаване на комуникация; докато ефективната модална честотна лента на влакното OM4 при дължина на вълната 850nm е ≥3500MHz·км, което може да поддържа по-високи скорости на комуникация и е подходящо за високоскоростни комуникационни сценарии, като например центрове за данни.

    • Характеристики на затихванеРазличните видове влакна имат различно затихване при различни дължини на вълните, но като цяло всички те имат ниски характеристики на затихване, което може да осигури стабилност и надеждност на оптичните сигнали по време на предаване на дълги разстояния. Например, затихването на влакната G657A1 и G657A2 при дължини на вълните 1310nm и 1550nm е същото като това на влакното G652D, което е съответно 0.36dB/км и 0.22dB/км, което им позволява да поддържат добри предавателни характеристики при високи изисквания за огъване.

    • Характеристики на честотната лентаМногомодовите влакна, като 50/125, 62.5/125, ОМ3, OM4 и др., имат различни пълни инжекционни честотни ленти и ефективни модални честотни ленти. Например, пълната инжекционна честотна лента на многомодово влакно 50/125 при дължини на вълните 850nm и 1300nm е съответно 3.0GHz·км и 1.0GHz·км, а ефективната модална честотна лента е съответно ≥500MHz·км и ≥500MHz·км, което може да отговори на нуждите на Ethernet предаване с различни скорости.

  • Характеристики на параметрите за адаптивност към околната среда:

    • Работен температурен диапазонТемпературният диапазон за транспортиране, съхранение и употреба е от -20℃ до +60℃, а температурният диапазон за монтаж е от -5℃ до +50℃. Широкият температурен диапазон позволява на водоустойчивите пигтейли ГЖА да се адаптират към температурните промени на околната среда в различни региони и сезони и могат да се използват нормално в студени и топли региони.

Характеристики на параметрите за оценка на системния риск, базирани на обобщен анализ на двойки (ГЖА)

  • Способност за работа със сложни системи:

    • Нелинейна адаптивностМетодът ГЖА може да обработва нелинейни, променливи във времето и сложни модели на системна динамика. При реалната оценка на риска на системите, много системи показват нелинейни характеристики. Например, системите за химични реакции в някои химически производствени процеси имат непростими линейни зависимости между своите параметри. Методът ГЖА може да опише тази сложна нелинейна зависимост чрез конструиране на обобщена матрица от двойки множества, като по този начин по-точно оценява риска на системата.

    • Динамична обработкаМетодът ГЖА също така има добра адаптивност към системи, променящи се във времето. Например, в енергийните системи рискът за системата се променя динамично с промяната на натоварването и стареенето на оборудването. Методът ГЖА може да оцени динамичния риск за системата чрез актуализиране на данните в реално време и коригиране на параметрите.

  • Характеристики на устойчивосттаМетодът ГЖА има добра устойчивост към шумови данни и негаусови параметри. В действителния процес на събиране на данни, той често е смущаван от различни шумове и разпределението на данните може да не съответства на Гаусовото разпределение. Методът ГЖА може да потисне влиянието на шума до известна степен и дори ако има грешки или шумови смущения в процеса на оценка на параметрите, той може да поддържа стабилността на системата и да дава относително точни резултати за оценка на системния риск. Например, при анализ на данни за повреди на някакво промишлено оборудване, данните може да съдържат шумове, като например грешки в измерването, но методът ГЖА все пак може ефективно да извлече характерната информация от данните и да оцени риска на оборудването.

  • Характеристики на интерпретируемостМетодът ГЖА описва риска на системата чрез конструиране на обобщена матрица от двойки множества, като тази матрична структура прави интерпретацията на модела проста и ясна. В същото време, чрез изчисляване на собствени стойности и собствени вектори, можем интуитивно да разберем ключовите фактори и потенциалните рискове на системата. Например, когато оценяваме риска на мрежата за пренос и разпределение на природен газ на даден град, използвайки метода ГЖА, получената обобщена матрица от двойки множества може ясно да покаже връзката между различните рискови фактори, а факторите, съответстващи на собствените вектори с по-големи собствени стойности, често са ключовите фактори, влияещи върху риска на мрежата, като например корозия на тръбопроводите и щети от трети страни, което е удобно за мениджърите да предприемат целенасочени мерки за намаляване на рисковете.

  • Характеристики на гъвкавосттаМетодът ГЖА може да се прилага към различни видове системи, включително линейни, нелинейни, променливи във времето и размити системи. Това прави метода силно адаптивен и способен да отговори на нуждите на оценката на системния риск в различни области и сценарии. Например, в областта на безопасността на движението, той може да се използва за оценка на риска от пътнотранспортни произшествия; в областта на екологичната наука, може да се използва за оценка на риска от инциденти със замърсяване на околната среда.

  • Характеристики на изчислителната сложностВ сравнение с други методи за оценка, като например метода на индекса на уязвимостта и метода на матрицата на риска, методът ГЖА е сравнително тромав при изчисленията. Той изисква изграждане на обобщена матрица от двойки множества и изчисляване на собствени стойности и собствени вектори, което може да увеличи разходите и времето за изчисление за мащабни системи или сценарии за оценка с високи изисквания в реално време. Например, при провеждане на оценка на риска в реално време на голяма и сложна индустриална система, обемът на изчисленията по метода ГЖА може да е голям, което изисква високопроизводително изчислително оборудване за поддръжка.

  • Характеристики на чувствителността на параметритеПроизводителността на метода ГЖА е силно повлияна от стойностите на собствените стойности и собствените вектори на обобщената матрица от двойки множества. Когато тези параметри се променят, това може да доведе до значителни отклонения в резултатите от оценката. Следователно, когато се използва методът ГЖА, е необходимо внимателно да се изберат параметри и да се направят разумни корекции. Например, в различни сценарии на приложение е необходимо да се определят подходящи параметри според специфичните характеристики на данните и характеристиките на системата, за да се гарантира точността на резултатите от оценката.

  • Характеристики на зависимостта от данниМетодът ГЖА разчита на точността на оценката на параметрите, така че има високи изисквания към качеството и количеството на данните. Ако данните са пристрастни, липсват или са неточни, това може да повлияе на резултатите от оценката на параметрите, което води до грешки в резултатите от оценката. Например, при провеждане на оценка на системния риск, ако събраните данни за неизправности са непълни или неправилни, резултатите от оценката на риска, получени чрез метода ГЖА, може да са ненадеждни.





Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)