
Kabel gentian optik yang terkandas adalah kabel optik di mana beberapa tiub longgar, pengisi, atau unit optik adalah helically atau SZ-terkandas di sekitar anggota kekuatan pusat. Pembinaan ini digunakan secara meluas dalam tulang belakang luar, saluran, udara, dan rangkaian langsung yang dipilih kerana ia memberikan panjang berlebihan serat terkawal kabel, kestabilan mekanikal, ruang menyekat air, dan reka bentuk serat fleksibel. Artikel ini menerangkan struktur, bagaimana kerja-kerja stranding, jenis kabel biasa, aplikasi yang sesuai, keperluan ujian, dan titik pemilihan. Istilah ini tidak boleh dikelirukan dengan konduktor tembaga yang terkandas atau dengan hanya mengira setiap gentian optik sebagai "helai".
Apakah Kabel Gentian Optik Terkandas?
Kabel gentian optik yang terkandas adalah struktur kabel di mana unit yang mengandungi serat disusun di sekeliling anggota kekuatan pusat dan bukannya meletakkan semua serat dalam satu tiub pusat. Dalam kebanyakan kabel telekom luaran, unit yang mengandungi serat adalah tiub longgar PBT. Setiap tiub mengandungi gentian optik berwarna dan gel pengisian tiub atau unsur penyekat air kering. Tiub longgar kemudian terkandas di sekitar dawai keluli pusat, batang FRP, atau anggota kekuatan lain.
Bentuk yang paling biasa ialah kabel gentian optik tiub longgar yang terkandas. Ia digunakan apabila rangkaian memerlukan kiraan gentian yang lebih tinggi, keseimbangan mekanikal yang lebih baik, dan reka bentuk kabel yang lebih fleksibel daripada kabel tiub longgar pusat yang mudah boleh disediakan.
Perbezaan penting:
Pembuatan gentian optik menghasilkan gentian kaca itu sendiri.
Pembuatan kabel gentian optik menukar gentian optik siap kepada struktur kabel yang dilindungi.
Stranding ialah satu langkah pembuatan kabel yang menyusun tiub longgar, pengisi dan elemen kekuatan ke dalam teras kabel yang stabil.

Mengapa Stranding Digunakan dalam Kabel Gentian Luaran
Stranding membantu tekanan mekanikal kawalan kabel semasa menarik, membongkok, perubahan suhu, dan perkhidmatan jangka panjang. Dalam reka bentuk tiub longgar yang terkandas, gentian tidak tetap ketat di sepanjang paksi kabel. Tiub longgar dan geometri terkandas memberikan panjang berlebihan gentian, jadi gentian optik boleh bertolak ansur dengan pemanjangan kabel terhad tanpa segera mengambil beban tegangan penuh.
Stranding juga menjadikannya lebih mudah untuk membina kiraan serat yang berbeza. Kabel boleh menggunakan beberapa tiub longgar aktif, beberapa batang pengisi, atau campuran kedua-duanya. Ini memberikan pengeluar geometri teras kabel yang konsisten merentasi kiraan serat yang berbeza sambil mengekalkan kedudukan tiub, bulat kabel, dan penyemperitan sarung lebih stabil.
Dalam banyak keluarga kabel luaran, terkandas juga meninggalkan ruang untuk benang penyekat air, pita penyekat air, mengisi kompaun, ripcords, perisai, dan lapisan sarung. Komponen ini dipilih mengikut persekitaran pemasangan, bukan sahaja mengikut kiraan gentian.
Komponen Struktur Utama
Reka bentuk yang tepat bergantung pada model produk dan spesifikasi projek, tetapi kabel gentian optik tiub longgar terkandas biasa termasuk komponen berikut.
| Komponen | Bahan atau reka bentuk biasa | Fungsi | Had penting |
|---|---|---|---|
| Gentian optik | Gentian mod tunggal seperti ITU-T G.652. D, G.655, atau G.657; gentian berbilang mod apabila ditentukan | Membawa isyarat optik | Kategori gentian dan pengecilan mesti dinyatakan mengikut panjang gelombang dan standard; jangan menganggap satu nilai untuk semua gentian |
| Tiub longgar | Biasanya PBT atau polimer lain yang layak | Melindungi gentian dan menyediakan ruang untuk panjang berlebihan gentian | Bahan tiub sahaja tidak menentukan prestasi keseluruhan kabel |
| Pengisian tiub atau penyekatan kering | Gel pengisian, benang penyekat air, atau sistem serbuk / pita penyekat air | Menghadkan penghijrahan air di dalam atau di sekitar tiub | "Penyekat air" tidak bermakna kabel sesuai untuk kegunaan bawah air jangka panjang |
| Ahli kekuatan pusat | Kawat keluli, FRP, atau ahli kekuatan tertentu yang lain | Menyediakan sokongan tegangan dan kestabilan teras | Anggota logam dan bukan logam mempunyai kelakuan pembumian, berat dan elektrik yang berbeza |
| Lapisan terkandas tiub longgar | Tiub dan pengisi heliks atau SZ terkandas | Membina teras kabel yang seimbang dan mengawal tingkah laku mekanikal | Padang terdampar dan panjang gentian yang berlebihan adalah khusus reka bentuk dan tidak boleh diteka daripada nama model |
| Lapisan penyekat air | Pita penyekat air, benang, sebatian pengisian, atau sistem gabungan | Mengurangkan penembusan air membujur | Kaedah ujian dan keadaan lulus / gagal mesti dinyatakan |
| Lapisan perisai, jika digunakan | Pita keluli, pita aluminium, pita keluli beralun, atau tetulang bukan logam | Memperbaiki perlindungan penghancuran, tikus atau kesan | Kabel berperisai tidak sesuai secara automatik untuk setiap keadaan pengebumian langsung |
| Sarung luar | PE untuk banyak kabel luaran; LSZH atau bahan kalis api jika dinyatakan | Perlindungan alam sekitar, mekanikal dan pengendalian | Sarung PE luar tidak sama dengan sarung kalis api dalaman atau kalis api |
Bagaimana kabel gentian optik terkandas dihasilkan
Langkah 1: Gentian optik siap diperiksa dan diwarnakan
Pembuatan kabel bermula dengan gentian optik siap, bukan dengan lukisan prabentuk kaca. Gentian masuk diperiksa mengikut jenis gentian yang diperlukan, keadaan salutan, keperluan pengecilan dan pelan pengenalan. Gentian kemudiannya berwarna supaya juruteknik boleh mengenal pasti setiap gentian semasa penyambungan dan penamatan.
Langkah 2: Gentian diletakkan ke dalam tiub longgar
Gentian berwarna diletakkan ke dalam tiub longgar. Dalam banyak kabel terkandas luar, tiub tersemperit daripada PBT kerana ia menyediakan perlindungan mekanikal dan kestabilan dimensi untuk gentian optik. Tiub boleh diisi dengan gel atau direka bentuk dengan bahan penyekat air kering bergantung pada spesifikasi kabel.
Langkah 3: Tiub dan pengisi longgar terkandas di sekeliling anggota kekuatan pusat
Tiub longgar terkandas di sekeliling anggota kekuatan pusat. Apabila kabel menggunakan SZ terkandas, arah terkandas secara berkala berbalik. Ini membolehkan akses pertengahan rentang lebih mudah dan membantu mengendalikan pengendalian kabel semasa pembuatan dan pemasangan. Dalam helai heliks konvensional, tiub mengikut satu arah berterusan.
Proses terkandas mesti mengawal ketegangan tiub, panjang letak, diameter teras kabel dan panjang lebihan gentian. Nilai ini mempengaruhi tingkah laku mekanikal, tetapi ia adalah parameter reka bentuk dan bukannya nilai awam sejagat.
Langkah 4: Bahan penyekat air digunakan
Kabel gentian optik terkandas luar biasanya memerlukan perlindungan penyekat air. Reka bentuk mungkin menggunakan benang penyekat air, pita penyekat air, sebatian pengisian atau sistem hibrid. Kaedah yang betul bergantung pada sama ada kabel itu untuk laluan saluran, udara, terkubur atau peralihan.
Prestasi penyekatan air hendaklah disahkan dengan kaedah penembusan air IEC 60794 yang berkenaan atau setara dengan projek yang ditentukan. Penerangan produk hendaklah menyatakan keadaan ujian, panjang sampel, kepala air, tempoh dan kriteria penerimaan dan bukannya hanya menggunakan perkataan "kalis air".
Langkah 5: Perisai, benang kekuatan, atau lapisan sarung ditambah
Selepas teras kabel dibentuk, pengilang menambah lapisan perlindungan yang diperlukan. Kabel jenis GYTA biasanya menggunakan penghalang kelembapan aluminum-polyethylene. Kabel jenis GYTS biasanya menggunakan perisai pita keluli. Kabel jenis GYFTY menggunakan elemen kekuatan bukan logam di mana penghalaan semua dielektrik diperlukan. Struktur sarung dan perisai berganda seperti GYTA53 atau GYFTY53 dipilih untuk risiko mekanikal yang lebih tinggi atau bahagian peralihan saluran ke terkubur.
Nama model berguna, tetapi helaian data dan keratan rentas hendaklah sentiasa disemak. Pengeluar yang berbeza dan sistem penamaan negara mungkin tidak menggunakan peraturan pembinaan yang sama.
Langkah 6: Kabel siap diuji dan dibungkus
Selesai kabel gentian optik terkandas perlu diuji sebelum penghantaran. Pemeriksaan biasa termasuk pengecilan gentian, diameter kabel, penampilan sarung, percetakan, prestasi tegangan, rintangan menghancurkan, prestasi bengkok, penembusan air, dan suhu berbasikal di mana diperlukan. Kabel kemudian luka pada gendang dengan tanda arah, tanda panjang, pengenalan model, dan perlindungan penghantaran.
Kabel Tiub Longgar Terkandas lwn Kabel Tiub Tengah
| Titik perbandingan | Kabel gentian optik tiub longgar terkandas | Kabel gentian optik tiub longgar tengah |
|---|---|---|
| Struktur asas | Beberapa tiub atau pengisi longgar terkandas di sekeliling anggota kekuatan pusat | Satu tiub tengah mengandungi gentian |
| Julat kiraan gentian biasa | Sesuai untuk kiraan gentian sederhana dan tinggi; julat tepat bergantung pada reka bentuk | Biasa untuk kiraan gentian yang lebih rendah dan kabel akses padat |
| Diameter kabel | Biasanya lebih besar daripada kabel tiub pusat yang setanding | Biasanya padat |
| Imbangan mekanikal | Keseimbangan teras yang baik apabila tiub dan pengisi direka bentuk dengan betul | Struktur ringkas tetapi kurang fleksibel untuk reka bentuk kiraan tinggi |
| Akses rentang pertengahan | Reka bentuk terkandas SZ boleh menyokong akses pertengahan rentang praktikal apabila direka untuknya | Akses bergantung kepada reka bentuk tiub dan kaedah pemasangan |
| Aplikasi biasa | Saluran luar, tulang belakang, akses, udara dan beberapa laluan terkubur | Laluan akses yang lebih pendek, pautan pengedaran, peralihan jatuh atau kabel luar padat |
| Had utama | Pembuatan yang lebih kompleks dan saiz kabel yang lebih besar | Kebolehskalaan terhad untuk kiraan gentian tinggi dan keperluan mekanikal khusus laluan |
Jenis Biasa Kabel Gentian Optik Terkandas
| Jenis kabel | Pembinaan biasa | Penggunaan biasa | Had utama |
|---|---|---|---|
| Kabel gentian optik terkandas GYTA | Teras tiub longgar terkandas dengan penghalang kelembapan aluminum-polyethylene dan sarung PE | Saluran luar, saluran, akses telekom dan laluan tulang belakang | Pita aluminium ialah penghalang lembapan / perisai ringan, tidak setara dengan perisai pita keluli |
| Kabel gentian optik terkandas GYTS | Teras tiub longgar terkandas dengan perisai pita keluli dan sarung PE | Salur, akses luar, tulang belakang dan laluan yang memerlukan perlindungan penghancuran atau tikus yang lebih kuat | Perisai logam mungkin memerlukan pertimbangan pembumian dan kakisan |
| Kabel gentian optik terkandas GYFTY | Kabel semua-dielektrik tiub longgar terkandas dengan anggota kekuatan FRP dan tetulang bukan logam | Laluan saluran, persekitaran kuasa, kawasan rawan kilat dan laluan yang mengelakkan unsur logam | Semua-dielektrik tidak bermakna keupayaan rentang tegangan tinggi secara automatik |
| GYTA53 kabel perisai terkandas | Kabel tiub longgar terkandas dengan sarung dalam, perisai pita keluli dan sarung PE luar | Peralihan terus terkubur, saluran ke terkubur dan laluan bawah tanah berisiko lebih tinggi | Kesesuaian pengebumian langsung masih bergantung pada tanah, parit, beban dan standard projek |
| GYFTY53 atau kabel terkubur bertetulang bukan logam | Anggota kekuatan pusat FRP, sarung bertetulang, dan perisai atau perlindungan bukan logam mengikut spesifikasi yang tepat | Laluan terkubur atau saluran di mana kekuatan tegangan, perlindungan lembapan atau keperluan pengasingan elektrik mesti diperiksa dengan teliti | Kabel dengan perisai pita keluli bukan semua dielektrik walaupun anggota kekuatan pusatnya ialah FRP |
| Rajah-8 kabel tiub longgar terkandas | Teras kabel terkandas atau tiub longgar dengan wayar utusan bersepadu | Akses luar udara dan laluan pengedaran | Perkakasan span, kendur, angin, ais dan tiang mesti direka bentuk; jangan pilih hanya dengan kiraan gentian |
Aplikasi yang Sesuai
Kabel gentian optik terkandas sesuai apabila projek memerlukan teras kabel luar yang seimbang, kiraan gentian sederhana atau tinggi, reka bentuk penyekat air dan pilihan perlindungan mekanikal.
Aplikasi biasa yang sesuai termasuk:
Laluan tulang belakang telekom luar
Gentian metro dan rangkaian capaian
Sistem saluran dan saluran bawah tanah
Bahagian penghantar dan pengedaran FTTH / FTTx
Tulang belakang kampus dan rangkaian taman perindustrian
Laluan udara apabila kabel direka khusus sebagai sokongan diri atau angka-8
Bahagian peralihan saluran untuk dikebumikan apabila kabel mempunyai perisai dan lapisan sarung yang sesuai
Aplikasi Yang Memerlukan Reka Bentuk Kabel Lain
Pembinaan terkandas berguna, tetapi ia tidak menyelesaikan setiap masalah pemasangan.
Kes yang memerlukan reka bentuk lain atau kejuruteraan tambahan termasuk:
Laluan riser atau plenum dalaman yang memerlukan penilaian kalis api atau keselamatan kebakaran tertentu
Laluan udara rentang panjang yang memerlukan ADSS, angka-8 atau reka bentuk kabel rentang yang lain
Pengebumian terus dalam tanah berbatu, lintasan jalan muatan tinggi atau laluan berat tikus tanpa perisai yang disahkan dan data ujian penghancuran
Pemasangan bawah air, tasik, sungai atau pembetung jangka panjang tanpa keluarga kabel yang direka dan diuji untuk persekitaran tersebut
Koridor kuasa voltan tinggi di mana unsur logam mencipta kebimbangan pembumian, aruhan atau kilat; gunakan reka bentuk semua dielektrik yang disahkan apabila pengasingan elektrik diperlukan
Laluan tiupan saluran mikro di mana diameter kabel, geseran, kekakuan dan prestasi ujian tiupan adalah lebih penting daripada terkandas konvensional
Keperluan Pengujian dan Piawaian Berkenaan
Tiada beban tegangan tunggal, beban menghancurkan, jejari lentur, atau nilai pengecilan harus digeneralisasikan di semua kabel gentian optik yang terkandas. Keputusan ujian mesti terikat pada model kabel, jenis gentian, kaedah ujian, panjang gelombang, keadaan beban, tempoh, dan perubahan pengecilan yang dibenarkan.
| Uji atau semak | Tujuan | Rujukan standard atau kaedah yang berkenaan | Keputusan syarat untuk menyatakan |
|---|---|---|---|
| Pengecilan optik | Mengesahkan prestasi penghantaran gentian selepas kabel | ITU-T G.652, G.655, G.657 untuk kategori gentian; Rujukan IEC 60793 dan IEC 60794 jika berkenaan | Panjang gelombang, jenis gentian, panjang kabel, kaedah pengukuran, pengecilan maksimum |
| Persembahan tegangan | Memeriksa tingkah laku kabel di bawah pemasangan atau ketegangan operasi | IEC 60794-1-101: 2024, atau IEC 60794-1-21 yang masih ditentukan oleh projek | Beban jangka pendek atau jangka panjang, tempoh, perubahan pengecilan sisa, penerimaan kerosakan sarung / teras |
| Rintangan hancur | Menilai rintangan kepada mampatan sisi | IEC 60794-1-103 jika berkenaan, atau IEC 60794-1-21 Kaedah E3 dalam spesifikasi warisan | Bentuk plat, beban, panjang beban, tempoh, perubahan pengecilan, kerosakan fizikal |
| Rintangan kesan | Menilai tindak balas kepada kesan berulang atau ditentukan | IEC 60794-1-104: 2024, atau setara yang ditentukan projek | Tenaga hentaman, bilangan hentaman, kedudukan hentaman, perubahan pengecilan |
| Bengkokkan persembahan | Mengesahkan prestasi kabel di bawah lenturan yang ditentukan | IEC 60794-1-111: 2023 Bengkok, Kaedah E11 | Diameter mandrel, bilangan lilitan, suhu ujian jika dinyatakan, perubahan pengecilan |
| Persembahan kilasan | Memeriksa tingkah laku apabila kabel dipintal | IEC 60794-1-107: 2025 Kilasan, Kaedah E7 | Panjang sampel, sudut, bilangan kitaran, perubahan pengecilan, kerosakan sarung |
| Kitaran suhu | Mengesahkan kestabilan optik di bawah perubahan suhu | IEC 60794-1-201: 2024 Berbasikal suhu, Kaedah F1 | Julat suhu, kiraan kitaran, masa tinggal, perubahan pengecilan |
| Penembusan air | Memeriksa prestasi penyekatan air membujur | Panduan IEC 60794-1-2 dan kaedah penembusan air IEC 60794 yang berkenaan, atau kaedah F5 yang ditentukan projek | Panjang sampel, kepala air, tempoh, kriteria kebocoran |
| Pemeriksaan sarung dan tanda | Mengesahkan pengenalan kabel dan kualiti pembuatan | Spesifikasi produk, keluarga IEC 60794, spesifikasi pembelian pelanggan | Diameter, ketebalan sarung, kandungan cetakan, tanda meter, panjang dram |
Senarai Semak Pemilihan
Tentukan laluan pemasangan: saluran, tertimbus terus, udara, peralihan dalaman-luaran atau laluan bercampur.
Sahkan jenis gentian: G.652. D, G.655, G.657, multimod atau gentian lain yang ditentukan.
Sahkan kiraan gentian dan pelan tiub: bilangan gentian setiap tiub, tiub aktif, pengisi dan kod warna.
Pilih ahli kekuatan pusat: dawai keluli untuk kekuatan logam atau FRP untuk penghalaan semua dielektrik.
Pilih kaedah penyekatan air: berisi gel, penyekatan air kering atau reka bentuk hibrid.
Pilih perisai hanya apabila laluan memerlukannya: pita aluminium, pita keluli, pita keluli beralun, dawai keluli atau tetulang bukan logam.
Sahkan bahan sarung: PE untuk banyak laluan luar, LSZH atau sarung kalis api hanya apabila persekitaran pemasangan memerlukannya.
Periksa jejari lentur, ketegangan menarik, panjang dram, diameter kabel, dan had peralatan pemasangan.
Minta laporan ujian yang sepadan dengan struktur kabel dan kiraan gentian yang tepat, bukan sahaja keluarga produk yang serupa.
Sahkan keperluan asas dan kakisan apabila kabel termasuk perisai logam, anggota kekuatan logam atau wayar penghantar.
Kesilapan biasa yang perlu dielakkan
Jangan menggambarkan kabel gentian optik terkandas seolah-olah gentian kaca dipintal seperti konduktor tembaga.
Jangan gunakan "kabel terkandas" dan "kabel berperisai" sebagai istilah yang sama. Kabel terkandas mungkin berperisai atau tidak berperisai.
Jangan anggap GYTS, GYTA, GYFTY dan GYTA53 mempunyai penarafan mekanikal yang sama.
Jangan dakwa kabel tertimbus terus hanya kerana ia mempunyai perisai pita keluli.
Jangan senaraikan pita keluli atau dawai keluli sebagai bahan jaket. Mereka adalah elemen perisai atau kekuatan, bukan sarung luar.
Jangan berikan satu jejari selekoh atau beban tegangan untuk semua kabel gentian optik yang terkandas.
Jangan nyatakan seumur hidup seperti 25 atau 30 tahun tanpa spesifikasi projek yang disahkan, kelayakan bahan atau asas kebolehpercayaan.
Soalan Lazim
Adakah kabel gentian optik yang terkandas sama dengan kabel tembaga yang terkandas?
Tidak. Dalam kabel tembaga yang terkandas, wayar tembaga konduktif mungkin terkandas secara fizikal untuk membawa arus elektrik. Dalam kabel gentian optik yang terkandas, istilah ini biasanya bermaksud bahawa tiub longgar atau unit optik terkandas di sekeliling anggota kekuatan pusat. Gentian optik menghantar cahaya dan dilindungi di dalam struktur kabel; ia tidak digunakan sebagai konduktor logam.
Adakah setiap kabel gentian optik yang terkandas berperisai?
Tidak. Terdampar menerangkan susunan teras kabel. Perisai menggambarkan lapisan pelindung seperti pita keluli, pita aluminium, pita keluli beralun, dawai keluli, atau tetulang bukan logam. GYFTY biasanya merupakan kabel luaran bukan logam yang terkandas, manakala GYTS biasanya merupakan kabel perisai pita keluli yang terkandas.
Mengapa tiub longgar digunakan dalam kabel luar yang terkandas?
Tiub longgar melindungi gentian optik dan menyediakan ruang terkawal untuk panjang lebihan gentian. Ini membantu mengurangkan tekanan gentian langsung apabila kabel ditarik, dibengkokkan atau terdedah kepada perubahan suhu. Tiub juga menyediakan ruang untuk gel atau bahan penyekat air kering jika diperlukan.
Apakah SZ terkandas dalam kabel gentian optik?
SZ stranding adalah kaedah stranding di mana arah tiub secara berkala berbalik sepanjang panjang kabel. Ia digunakan secara meluas dalam pembuatan kabel tiub longgar kerana ia menyokong geometri teras kabel terkawal dan boleh membuat akses pertengahan mudah apabila kabel direka untuk tujuan itu.
Adakah kabel gentian optik terkandas sesuai untuk pengebumian terus?
Hanya jika reka bentuk kabel yang tepat dinilai untuk persekitaran pengebumian. Pengebumian langsung mungkin memerlukan perisai yang lebih kuat, sarung berganda, prestasi menyekat air, rintangan remuk, perlindungan tikus dan perlindungan pemasangan khusus tanah. Kabel saluran luar terkandas standard tidak boleh dianggap sebagai kabel pengebumian langsung tanpa memeriksa helaian data dan laporan ujiannya.
Mana yang lebih baik, tiub longgar terkandas atau kabel tiub longgar tengah?
Tidak ada struktur yang lebih baik. Kabel tiub longgar yang terkandas biasanya lebih disukai untuk kiraan serat yang lebih tinggi, laluan tulang belakang luar, dan reka bentuk yang memerlukan kombinasi tiub fleksibel dan perisai. Kabel tiub longgar pusat selalunya lebih padat dan sesuai untuk kiraan serat yang lebih rendah atau pautan akses pendek. Pilihan yang tepat bergantung pada jenis laluan, kiraan gentian, keadaan menarik, kawalan bengkok, dan risiko mekanikal.
Adakah perisai logam memerlukan pembumian?
Perisai logam, ahli kekuatan keluli, dan wayar penghantar mungkin memerlukan ikatan dan pembumian mengikut kod elektrik tempatan, piawaian pengendali dan keadaan tapak. Ini amat penting berhampiran talian kuasa, pencawang, laluan terdedah kilat dan kemudahan industri.
Kesimpulan
Kabel gentian optik terkandas paling baik difahami sebagai pembinaan teras kabel, bukan sinonim generik untuk mana-mana kabel berbilang gentian. Dalam reka bentuk tiub longgar yang terkandas biasa, beberapa tiub yang mengandungi gentian terkandas di sekeliling anggota kekuatan pusat, kemudian dilindungi dengan bahan penyekat air, perisai pilihan, dan sarung luar. Struktur ini digunakan secara meluas untuk saluran luar, tulang belakang, akses, udara, dan laluan terkubur terpilih kerana ia menyokong kiraan gentian fleksibel dan prestasi mekanikal terkawal.
Kabel yang betul hendaklah dipilih mengikut keadaan laluan, jenis gentian, kiraan gentian, ahli kekuatan, kaedah penyekat air, keperluan perisai, bahan sarung dan data ujian yang disahkan. Untuk dokumen kejuruteraan dan halaman produk, nilai prestasi hendaklah sentiasa dilaporkan dengan rujukan IEC atau ITU-T yang berkenaan, keadaan ujian, unit dan kriteria penerimaan.
Pautan Dalaman yang Disyorkan
GYTS terkandas tiub longgar kabel gentian optik berperisai
Kabel gentian optik saluran pita aluminium GYTA
GYTA53 kabel gentian optik luar
Pemilihan kabel gentian optik saluran
Pemilihan kabel gentian optik terkubur langsung
Pembinaan kabel optik berperisai
Rujukan
IEC 60794-1-1: 2023, Kabel gentian optik - Bahagian 1-1: Spesifikasi generik - Umum.
https://webstore.iec.ch/en/publication/68873IEC 60794-1-2: 2021, Kabel gentian optik - Bahagian 1-2: Spesifikasi generik - Prosedur ujian kabel optik asas - Panduan umum.
https://webstore.iec.ch/en/publication/64652IEC 60794-3: 2022, Kabel gentian optik - Bahagian 3: Kabel luar - Spesifikasi keratan.
https://webstore.iec.ch/en/publication/67229IEC 60794-1-101: 2024, Kaedah ujian mekanikal - Tegangan, Kaedah E1.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82653IEC 60794-1-104: 2024, Kaedah ujian mekanikal - Prestasi impak.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82734IEC 60794-1-107: 2025, Kaedah ujian mekanikal - Kilasan, Kaedah E7.
https://webstore.iec.ch/en/publication/90796IEC 60794-1-111: 2023, Kaedah ujian mekanikal - Bengkok, Kaedah E11.
https://webstore.iec.ch/en/publication/77493IEC 60794-1-201: 2024, Kaedah ujian alam sekitar - Berbasikal suhu, Kaedah F1.
https://webstore.iec.ch/en/publication/78499ITU-T G.652 (08 / 2024), Ciri-ciri gentian optik mod tunggal dan kabel.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652
ITU-T G.655 (11 / 2009), Ciri-ciri gentian optik mod tunggal anjakan penyebaran bukan sifar dan kabel.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.655
ITU-T G.657 (08 / 2024), Ciri-ciri gentian optik mod tunggal tidak sensitif kehilangan lentur dan kabel.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657