Все диэлектрическая самоподдержка G652D Fo 24 48 96 Оптический анти гризунов OSP ADSS со стеклянной пряжей оптического волокна кабеля
Противоядие к грызунам должно принимать различные формы организации для контроля повреждения оптических кабелей, вызванных крысами в пределах указанной степени.Основное условие защиты от грызунов заключается в том, что ядро кабеля не может быть повреждено..
Методы противодействия грызунам для оптических кабелей в основном включают химические и физические методы:
Химические методы борьбы с грызунами: химический метод борьбы с грызунами заключается в добавлении отталкивающих средств от крыс в наружную оболочку оптического кабеля в определенной пропорции в целях профилактики крыс:Обычно используемые отталкивающие средства от крыс включают синтетический линдан и синтетический капсаицин..
Физические методы борьбы с грызунами: существуют два физических метода борьбы с грызунами: один из них заключается в использовании твердости материала оптического кабеля для сопротивления укусу крысы, например,устанавливать жесткую металлическую ленточную бронировку или тонкий круглый стальной провод или FRP стержень и тому подобное в оптический кабельВторой способ - использовать остроту антигрызуночного материала для укуса крыс.так, что крысиные зубы едва проникают через кабель или крысы могут чувствовать себя некомфортно после укуса их рта стеклянным волокном, и поэтому ядро кабеля защищено; обычно используемые устройства включают стекловолоконную пряжу и стекловолоконную ленту.
Метод борьбы с грызунами из стекловолокна использует принцип, согласно которому крыса перестает кусаться после того, как ее рот будет укушен стекловолокном.Стекловолокно очень маленькое и хрупкое.Когда крысы кусают оптический кабель, тонкое стеклянное волокно укусит рот крысы, делая их чрезвычайно неуклюжими.Специфическая память и обмен информацией среди биотической популяции заставляет крыс в какой-то степени бояться теооптических кабелей., чтобы достичь эффекта против грызунов.
Положение | Характеристики | Единица | Стоимость | |
Геометрические | Диаметр облицовки | мм | 1250,0±1.0 | |
Некруговатость облицовки | % | ≤ 1.0 | ||
Ошибка концентричности корпуса | мм | ≤ 0.6 | ||
ВрудаНециркулярность | % | ≤12 | ||
Диаметр покрытия | мм | 245±10.0 | ||
Ошибка концентричности покрытия | мм | ≤12 | ||
КрикРадиус | m | ≥4 | ||
Ослабление | Напряжение рассеивания S0 | пс/нм²км | ≤ 0.092 | |
Снижение 1625 нм | dB/km | ≤ 0.30 | ||
1383+/-3 нм Снижение | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1310 нм Ослабление | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1550 нм Ослабление | dB/km | ≤ 0.22 | ||
Точечная дисконтинуичность (1310 нм и 1550 нм) | ДБ | ≤ 0.05 | ||
Ослабление при 1285nm ~ 1330nm по сравнению с 1310nm | ДБ | ≤0.03 | ||
Ослабление при 1485nm ~ 1580nm по сравнению с 1550nm | ДБ | ≤0.03 | ||
длина волны нулевой дисперсии λ0 | nm | 1300≤λ0≤1324 | ||
1285 ~ 1339 нм Дисперсия | ps/nm/km | ≤3.5 | ||
1271 ~ 1360 нм Дисперсия | ps/nm/km | ≤ 5.3 | ||
Дисперсия 1550 нм | ps/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Номинальное значение MFD ((1310nm) | мм | 8.6-9.5 | ||
Толерантность к МФД | мм | ±0.4 | ||
Сгибание | Длина волны отсечения кабеля λcc | nm | ≤ 1260 | |
1550 нм Макро-гибка индуцированная аттенуация ((100 оборотов с диаметром 60 мм)) | ДБ | ≤ 0.5 | ||
PMD | Q. | 00,01%. | ||
Максимальное количество отдельных волокон | ps/√km | 0.2 | ||
М | 20 кабелей |
Количество (в метрах) | 1 - 2000 | 2001 год - 10000 | > 10000 |
Время выполнения (день) | 7 | 14 | Подлежит переговорам |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время