Kabel Gentian Optik Terkandas: Struktur, Jenis dan Panduan Pemilihan

2026-08-13 Author:Anna
Jadual Kandungan

Kabel Gentian Optik Terkandas: Struktur, Jenis dan Panduan Pemilihan(figure1)

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.

Kabel Gentian Optik Terkandas: Struktur, Jenis dan Panduan Pemilihan(figure2)

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

  1. Tentukan laluan pemasangan: saluran, tertimbus terus, udara, peralihan dalaman-luaran atau laluan bercampur.

  2. Sahkan jenis gentian: G.652. D, G.655, G.657, multimod atau gentian lain yang ditentukan.

  3. Sahkan kiraan gentian dan pelan tiub: bilangan gentian setiap tiub, tiub aktif, pengisi dan kod warna.

  4. Pilih ahli kekuatan pusat: dawai keluli untuk kekuatan logam atau FRP untuk penghalaan semua dielektrik.

  5. Pilih kaedah penyekatan air: berisi gel, penyekatan air kering atau reka bentuk hibrid.

  6. Pilih perisai hanya apabila laluan memerlukannya: pita aluminium, pita keluli, pita keluli beralun, dawai keluli atau tetulang bukan logam.

  7. Sahkan bahan sarung: PE untuk banyak laluan luar, LSZH atau sarung kalis api hanya apabila persekitaran pemasangan memerlukannya.

  8. Periksa jejari lentur, ketegangan menarik, panjang dram, diameter kabel, dan had peralatan pemasangan.

  9. Minta laporan ujian yang sepadan dengan struktur kabel dan kiraan gentian yang tepat, bukan sahaja keluarga produk yang serupa.

  10. 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

  1. IEC 60794-1-1: 2023, Kabel gentian optik - Bahagian 1-1: Spesifikasi generik - Umum.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/68873

  2. IEC 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/64652

  3. IEC 60794-3: 2022, Kabel gentian optik - Bahagian 3: Kabel luar - Spesifikasi keratan.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/67229

  4. IEC 60794-1-101: 2024, Kaedah ujian mekanikal - Tegangan, Kaedah E1.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/82653

  5. IEC 60794-1-104: 2024, Kaedah ujian mekanikal - Prestasi impak.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/82734

  6. IEC 60794-1-107: 2025, Kaedah ujian mekanikal - Kilasan, Kaedah E7.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/90796

  7. IEC 60794-1-111: 2023, Kaedah ujian mekanikal - Bengkok, Kaedah E11.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/77493

  8. IEC 60794-1-201: 2024, Kaedah ujian alam sekitar - Berbasikal suhu, Kaedah F1.
    https://webstore.iec.ch/en/publication/78499

  9. ITU-T G.652 (08 / 2024), Ciri-ciri gentian optik mod tunggal dan kabel.
    Kabel Gentian Optik Terkandas: Struktur, Jenis dan Panduan Pemilihan(figure3)https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652

  10. ITU-T G.655 (11 / 2009), Ciri-ciri gentian optik mod tunggal anjakan penyebaran bukan sifar dan kabel.
    Kabel Gentian Optik Terkandas: Struktur, Jenis dan Panduan Pemilihan(figure3)https://www.itu.int/rec/T-REC-G.655

  11. ITU-T G.657 (08 / 2024), Ciri-ciri gentian optik mod tunggal tidak sensitif kehilangan lentur dan kabel.
    Kabel Gentian Optik Terkandas: Struktur, Jenis dan Panduan Pemilihan(figure3)https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657

Terokai topik ini
We use cookie to improve your online experience. By continuing to browse this website, you agree to our use of cookie.

Cookies

Please read our Terms and Conditions and this Policy before accessing or using our Services. If you cannot agree with this Policy or the Terms and Conditions, please do not access or use our Services. If you are located in a jurisdiction outside the European Economic Area, by using our Services, you accept the Terms and Conditions and accept our privacy practices described in this Policy.
We may modify this Policy at any time, without prior notice, and changes may apply to any Personal Information we already hold about you, as well as any new Personal Information collected after the Policy is modified. If we make changes, we will notify you by revising the date at the top of this Policy. We will provide you with advanced notice if we make any material changes to how we collect, use or disclose your Personal Information that impact your rights under this Policy. If you are located in a jurisdiction other than the European Economic Area, the United Kingdom or Switzerland (collectively “European Countries”), your continued access or use of our Services after receiving the notice of changes, constitutes your acknowledgement that you accept the updated Policy. In addition, we may provide you with real time disclosures or additional information about the Personal Information handling practices of specific parts of our Services. Such notices may supplement this Policy or provide you with additional choices about how we process your Personal Information.


Cookies

Cookies are small text files stored on your device when you access most Websites on the internet or open certain emails. Among other things, Cookies allow a Website to recognize your device and remember if you've been to the Website before. Examples of information collected by Cookies include your browser type and the address of the Website from which you arrived at our Website as well as IP address and clickstream behavior (that is the pages you view and the links you click).We use the term cookie to refer to Cookies and technologies that perform a similar function to Cookies (e.g., tags, pixels, web beacons, etc.). Cookies can be read by the originating Website on each subsequent visit and by any other Website that recognizes the cookie. The Website uses Cookies in order to make the Website easier to use, to support a better user experience, including the provision of information and functionality to you, as well as to provide us with information about how the Website is used so that we can make sure it is as up to date, relevant, and error free as we can. Cookies on the Website We use Cookies to personalize your experience when you visit the Site, uniquely identify your computer for security purposes, and enable us and our third-party service providers to serve ads on our behalf across the internet.

We classify Cookies in the following categories:
 ●  Strictly Necessary Cookies
 ●  Performance Cookies
 ●  Functional Cookies
 ●  Targeting Cookies


Cookie List
A cookie is a small piece of data (text file) that a website – when visited by a user – asks your browser to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. Those cookies are set by us and called first-party cookies. We also use third-party cookies – which are cookies from a domain different than the domain of the website you are visiting – for our advertising and marketing efforts. More specifically, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

How To Turn Off Cookies
You can choose to restrict or block Cookies through your browser settings at any time. Please note that certain Cookies may be set as soon as you visit the Website, but you can remove them using your browser settings. However, please be aware that restricting or blocking Cookies set on the Website may impact the functionality or performance of the Website or prevent you from using certain services provided through the Website. It will also affect our ability to update the Website to cater for user preferences and improve performance. Cookies within Mobile Applications

We only use Strictly Necessary Cookies on our mobile applications. These Cookies are critical to the functionality of our applications, so if you block or delete these Cookies you may not be able to use the application. These Cookies are not shared with any other application on your mobile device. We never use the Cookies from the mobile application to store personal information about you.

If you have questions or concerns regarding any information in this Privacy Policy, please contact us by email at . You can also contact us via our customer service at our Site.