
Telli bir fiber optik kablo, birkaç gevşek borunun, dolgunun veya optik birimin bir merkezi güç elemanının etrafında sarmal veya SZ telli olduğu bir optik kablodur. Bu yapı, kablo kontrollü lif fazla uzunluğu, mekanik kararlılık, su engelleme alanı ve esnek lif sayımı tasarımı verdiği için dış mekan omurgasında, kanalda, anten ve seçilmiş doğrudan gömülü ağlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makale, yapıyı, nasıl bükülme çalıştığını, ortak kablo tiplerini, uygun uygulamaları, test gerekliliklerini ve seçim noktalarını açıklamaktadır. Terim, bakır iletkenli tel ile karıştırılmamalı veya her bir optik lifi bir "ip" olarak saymakla karıştırılmamalıdır.
Örgülü Fiber Optik Kablo Nedir?
Telli bir fiber optik kablo, fiber içeren birimlerin tüm lifleri bir merkezi boruya yerleştirmek yerine merkezi bir güç elemanı etrafında düzenlendiği bir kablo yapısıdır. Çoğu dış mekan telekom kablosunda, fiber içeren birimler PBT gevşek tüplerdir. Her tüp renkli optik lifler ve boru dolum jeli veya kuru su bloke edici elemanlar içerir. Gevşek tüpler daha sonra merkezi bir çelik tel, FRP çubuğu veya başka bir güç elemanı etrafında bükülür.
En yaygın form, telli gevşek boru fiber optik kablodur. Ağın daha yüksek lif sayısına, daha iyi mekanik dengeye ve basit bir merkezi gevşek boru kablosunun sağlayabileceğinden daha esnek kablo tasarımına ihtiyacı olduğunda kullanılır.
Önemli ayrım:
Optik fiber üretimi, cam elyafın kendisini üretir.
Fiber optik kablo üretimi, bitmiş optik lifleri korumalı kablo yapılarına dönüştürür.
Büküm, gevşek boruları, dolgu maddelerini ve mukavemet elemanlarını sabit bir kablo çekirdeğine düzenleyen bir kablo üretim adımıdır.

Dış Mekan Fiber Kablolarında Neden Bükülme Kullanılır?
Büküm, çekme, bükme, sıcaklık değişimi ve uzun süreli servis sırasında kablonun mekanik gerilimi kontrol etmesine yardımcı olur. Telli gevşek bir boru tasarımında, lifler kablo ekseni boyunca sıkıca sabitlenmez. Gevşek boru ve bükülme geometrisi, fiber fazla uzunluğu sağlar, böylece optik lifler, tüm çekme yükünü hemen almadan sınırlı kablo uzamasını tolere edebilir.
Bükülme ayrıca farklı lif sayıları oluşturmayı kolaylaştırır. Bir kablo, birkaç aktif gevşek boru, birkaç dolgu çubuğu veya her ikisinin bir karışımını kullanabilir. Bu, boru konumlarını, kablo yuvarlaklığını ve kılıf ekstrüzyonunu daha kararlı tutarken, üreticilere farklı lif sayılarında tutarlı bir kablo çekirdeği geometrisi sağlar.
Birçok dış mekan kablo ailesinde, tel çekme ayrıca su bloke eden iplik, su bloke eden bant, dolgu bileşiği, yırtmaçlar, zırh ve kılıf katmanları için yer bırakır. Bu bileşenler, sadece lif sayısına göre değil, kurulum ortamına göre seçilir.
Ana Yapısal Bileşenler
Kesin tasarım, ürün modeline ve proje spesifikasyonuna bağlıdır, ancak tipik bir telli gevşek tüp fiber optik kablo aşağıdaki bileşenleri içerir.
| bileşen | Ortak malzeme veya tasarım | fonksiyon | Önemli sınırlama |
|---|---|---|---|
| optik fiber | ITU-T G.652. D, G.655 veya G.657 gibi tek modlu lifler; belirtildiğinde çok modlu lifler | Optik sinyali taşır | Fiber kategorisi ve zayıflama dalga boyu ve standart olarak belirtilmelidir; tüm lifler için tek bir değer varsaymayın |
| gevşek tüp | Genellikle PBT veya başka bir kalifiye polimer | Fiberleri korur ve lif fazlalığı uzunluğu için alan sağlar | Boru malzemesi tek başına tüm kablo performansını tanımlamaz |
| Tüp doldurma veya kuru engelleme | Doldurma jeli, su bloke edici iplik veya su bloke edici toz / bant sistemi | Tüpün içindeki veya etrafındaki su geçişini sınırlar | "Su engelleme", kablonun uzun süreli su altı kullanımına uygun olduğu anlamına gelmez |
| Merkezi güç elemanı | Çelik tel, FRP veya diğer belirtilen güç elemanı | Gerilme desteği ve çekirdek stabilitesi sağlar | Metalik ve metalik olmayan elemanlar farklı topraklama, ağırlık ve elektriksel davranışlara sahiptir. |
| Gevşek boru büküm tabakası | Helisel veya SZ telli tüpler ve dolgu maddeleri | Dengeli bir kablo çekirdeği oluşturur ve mekanik davranışı kontrol eder | Büküm aralığı ve fazla lif uzunluğu tasarıma özeldir ve model adından tahmin edilmemelidir. |
| Su engelleme tabakası | Su bloke edici bant, iplik, dolgu bileşiği veya birleşik sistem | Boyuna su penetrasyonunu azaltır | Test yöntemi ve geçiş / başarısızlık durumu belirtilmelidir |
| Kullanılırsa zırh tabakası | Çelik bant, alüminyum bant, oluklu çelik bant veya metalik olmayan takviye | Ezilme, kemirgen veya darbe korumasını geliştirir | Zırhlı kablo her doğrudan gömme durumu için otomatik olarak uygun değildir |
| Dış kılıf | Birçok dış mekan kablosu için PE; LSZH veya belirtilen yerlerde alev geciktirici malzemeler | Çevresel, mekanik ve taşıma koruması | Dış mekan PE kılıfı, iç mekan alev geciktirici veya ateşe dayanıklı kılıfla aynı değildir |
Örgülü Fiber Optik Kablo Nasıl Üretilir
Adım 1: Bitmiş optik lifler incelenir ve renklendirilir
Kablo üretimi, cam preform çizimi ile değil, bitmiş optik liflerle başlar. Gelen lifler, gerekli lif tipine, kaplama durumuna, zayıflama gereksinimine ve tanımlama planına göre kontrol edilir. Daha sonra lifler renklendirilir, böylece teknisyenler ekleme ve sonlandırma sırasında her bir lifi tanımlayabilir.
Adım 2: Elyaflar gevşek tüplere yerleştirilir
Renkli lifler gevşek tüplere yerleştirilir. Birçok dış mekan telli kablosunda, optik lifler için mekanik koruma ve boyutsal kararlılık sağladığı için boru PBT 'den ekstrüde edilir. Boru, kablo spesifikasyonuna bağlı olarak jel ile doldurulabilir veya kuru su bloke edici malzemelerle tasarlanabilir.
Adım 3: Gevşek tüpler ve dolgu maddeleri, merkezi bir güç elemanının etrafında mahsur kalır
Gevşek tüpler, merkezi bir güç elemanının etrafında bükülür. Kablo SZ bükülmesini kullandığında, bükülme yönü periyodik olarak tersine döner. Bu, daha kolay orta açıklıklı erişim sağlar ve üretim ve kurulum sırasında kablo elleçlemesinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Geleneksel sarmal iplikte, tüpler bir sürekli yönü takip eder.
Bükülme işlemi, boru gerilimini, döşeme uzunluğunu, kablo çekirdeği çapını ve lif fazlalığı uzunluğunu kontrol etmelidir. Bu değerler mekanik davranışı etkiler, ancak bunlar evrensel ortak değerlerden ziyade tasarım parametreleridir.
Adım 4: Su engelleyici malzemeler uygulanır
Dış mekan telli fiber optik kablo normalde su engelleme koruması gerektirir. Tasarım, su engelleme ipliği, su engelleme bandı, dolgu bileşiği veya hibrit bir sistem kullanabilir. Doğru yöntem, kablonun kanal, hava, gömülü veya geçiş yolları için olup olmadığına bağlıdır.
Su engelleme performansı, geçerli bir IEC60794 su nüfuz etme yöntemi veya proje tarafından belirtilen eşdeğeri ile doğrulanmalıdır. Bir ürün açıklaması, yalnızca "su geçirmez" kelimesini kullanmak yerine test koşulunu, numune uzunluğunu, su başlığını, süresini ve kabul kriterini belirtmelidir.
Adım 5: Zırh, mukavemetli iplik veya kılıf katmanları eklenir
Kablo çekirdeği oluşturulduktan sonra, üretici gerekli koruma katmanlarını ekler. GYTA tipi kablolar genellikle aluminum-polyethylene bir nem bariyeri kullanır. GYTS tipi kablolar genellikle çelik bant zırhı kullanır. GYFTY tipi kablolar, tamamen dielektrik yönlendirmenin gerekli olduğu metalik olmayan mukavemet elemanları kullanır. GYTA53 veya GYFTY53 gibi çift kılıflı ve zırhlı yapılar, daha yüksek mekanik risk veya kanaldan gömülmüş geçiş bölümleri için seçilir.
Model isimleri kullanışlıdır, ancak veri sayfası ve kesit her zaman kontrol edilmelidir. Farklı üreticiler ve ulusal adlandırma sistemleri tam olarak aynı yapım kurallarını kullanmayabilir.
Adım 6: Bitmiş kablo test edilir ve paketlenir
Bitmiş telli fiber optik kablo sevkıyattan önce test edilmelidir. Tipik kontroller arasında fiber zayıflama, kablo çapı, kılıf görünümü, baskı, çekme performansı, ezilme direnci, bükülme performansı, su penetrasyonu ve gerektiğinde sıcaklık döngüsü yer alır. Kablo daha sonra yön işaretleme, uzunluk işaretleme, model tanımlama ve nakliye koruması ile varillere sarılır.
Örgülü Gevşek Tüp Kablo vs Merkezi Tüp Kablo
| Karşılaştırma noktası | Örgülü gevşek tüp fiber optik kablo | Merkezi gevşek tüp fiber optik kablo |
|---|---|---|
| Temel yapı | Merkezi bir güç elemanının etrafında mahsur kalan birkaç gevşek tüp veya dolgu maddesi | Bir merkezi tüp lifleri içerir |
| Tipik lif sayımı aralığı | Orta ve yüksek lif sayıları için uygundur; tam aralık tasarıma bağlıdır | Daha düşük fiber sayıları ve kompakt erişim kabloları için ortak |
| Kablo çapı | Genellikle karşılaştırılabilir bir merkezi boru kablosundan daha büyük | Genellikle kompakt |
| Mekanik denge | Tüpler ve dolgu maddeleri uygun şekilde tasarlandığında iyi çekirdek dengesi | Basit yapı, ancak yüksek sayımlı tasarımlar için daha az esnek |
| Orta erişim | SZ telli tasarımlar, bunun için tasarlandığında pratik orta açıklıklı erişimi destekleyebilir | Erişim tüp tasarımına ve kurulum yöntemine bağlıdır |
| Tipik uygulamalar | Dış kanal, omurga, erişim, hava ve bazı gömülü yollar | Daha kısa erişim yolları, dağıtım bağlantıları, düşme geçişi veya kompakt dış mekan kablosu |
| Ana sınırlama | Daha karmaşık üretim ve daha büyük kablo boyutu | Yüksek lif sayısı ve rotaya özgü mekanik gereksinimler için sınırlı ölçeklenebilirlik |
Ortak Örgülü Fiber Optik Kablo Türleri
| Kablo tipi | Tipik inşaat | Tipik kullanım | Ana sınırlama |
|---|---|---|---|
| GYTA telli fiber optik kablo | aluminum-polyethylene nem bariyeri ve PE kılıflı telli gevşek boru çekirdeği | Dış kanal, kanal, telekom erişimi ve omurga yolları | Alüminyum bant, çelik bant zırhına eşdeğer olmayan bir nem bariyeri / hafif zırhtır. |
| GYTS telli fiber optik kablo | Çelik bant zırhı ve PE kılıflı telli gevşek boru çekirdeği | Kanal, dış mekan erişimi, omurga ve daha güçlü ezilme veya kemirgen korumasına ihtiyaç duyan yollar | Metalik zırh topraklama ve korozyon gerektirebilir |
| GYFTY telli fiber optik kablo | FRP mukavemet elemanı ve metalik olmayan takviye ile telli gevşek tüp tamamen dielektrik kablo | Kanal yolları, güç ortamları, şimşek eğilimli alanlar ve metalik elementlerden kaçınan yollar | Tamamen dielektrik, otomatik olarak yüksek çekme açıklığı kabiliyeti anlamına gelmez |
| GYTA53 telli zırhlı kablo | İç kılıflı, çelik bant zırhlı ve dış PE kılıflı telli gevşek boru kablosu | Doğrudan gömülü, kanaldan gömülen geçiş ve daha yüksek riskli yeraltı yolları | Doğrudan mezar uygunluğu hala toprak, hendek, yük ve proje standardına bağlıdır. |
| GYFTY53 veya metalik olmayan takviyeli gömülü kablo | Tam spesifikasyona göre FRP merkezi dayanım elemanı, güçlendirilmiş kılıf ve zırh veya metalik olmayan koruma | Çekme dayanımı, nem koruması veya elektrik izolasyon gereksinimlerinin dikkatlice kontrol edilmesi gereken gömülü veya kanal yolları | Çelik bant zırhlı bir kablo, merkezi güç elemanı FRP olsa bile tamamen dielektrik değildir. |
| Şekil-8 telli gevşek boru kablosu | Entegre bir haberci teli ile telli veya gevşek tüplü kablo çekirdeği | Hava açık erişim ve dağıtım yolları | Açıklık, sarkma, rüzgar, buz ve direk donanımı tasarlanmalıdır; sadece lif sayısına göre seçim yapmayın |
Uygun Uygulamalar
Örgülü fiber optik kablo, projenin dengeli bir dış mekan kablo çekirdeğine, orta veya yüksek fiber sayısına, su engelleme tasarımına ve mekanik koruma seçeneklerine ihtiyacı olduğunda uygundur.
Tipik uygun uygulamalar şunları içerir:
Açık telekom omurga yolları
Metro fiber ve erişim ağları
Yeraltı kanalı ve boru sistemleri
FTTH / FTTx besleyici ve dağıtım bölümleri
Kampüs omurgası ve endüstriyel park ağları
Kablo özellikle kendi kendini destekleyen veya şekil-8 olarak tasarlandığında hava yolları
Kablo uygun zırh ve kılıf katmanlarına sahip olduğunda kanaldan gömülmüş geçiş bölümleri
Başka Bir Kablo Tasarımı Gerektiren Uygulamalar
Örgülü yapı kullanışlıdır, ancak her kurulum problemini çözmez.
Başka bir tasarım veya ek mühendislik gerektiren durumlar şunları içerir:
Belirli alev geciktirici veya yangın güvenliği derecelendirmelerine ihtiyaç duyan iç mekan yükseltici veya genel hatlar
ADSS, şekil-8 veya diğer açıklık dereceli kablo tasarımı gerektiren uzun açıklıklı hava yolları
Onaylanmış zırh ve ezilme testi verileri olmadan kayalık toprakta, yüksek yüklü yol geçişlerinde veya kemirgen-ağır rotalarda doğrudan gömme
Bu ortam için tasarlanmış ve test edilmiş bir kablo ailesi olmadan uzun süreli su altı, göl, nehir veya kanalizasyon kurulumu
Metalik elemanların topraklama, indüksiyon veya yıldırım endişeleri yarattığı yüksek voltajlı güç koridorları; elektrik izolasyonu gerektiğinde doğrulanmış tamamen dielektrik bir tasarım kullanın
Kablo çapı, sürtünme, sertlik ve üfleme test performansının geleneksel telden daha önemli olduğu mikrodalga üfleme yolları
Test Gereksinimleri ve Uygulanabilir Standartlar
Tüm telli fiber optik kablolarda tek bir çekme yükü, ezilme yükü, bükülme yarıçapı veya zayıflama değeri genelleştirilmemelidir. Test sonuçları kablo modeline, fiber tipine, test yöntemine, dalga boyuna, yük durumuna, süresine ve izin verilen zayıflama değişikliğine bağlı olmalıdır.
| Test et veya kontrol et | Amaç | Uygulanabilir standart veya yöntem referansı | Sonuç koşulları belirtmek için |
|---|---|---|---|
| optik zayıflama | Kablolardan sonra fiber iletim performansını onaylar | Fiber kategorisi için ITU-T G.652, G.655, G.657; Uygulanabildiği yerde IEC60793 ve IEC60794 referansları | Dalga boyu, lif tipi, kablo uzunluğu, ölçüm yöntemi, maksimum zayıflama |
| Çekme performansı | Kurulum veya çalıştırma gerilimi altındaki kablo davranışını kontrol eder | IEC60794-1-101: 2024 veya proje tarafından hala belirtilen yerlerde IEC60794-1-21 | Kısa süreli veya uzun süreli yük, süre, kalıntı zayıflama değişikliği, kılıf / çekirdek hasar kabulü |
| Ezilme direnci | Yanal sıkıştırmaya karşı direnci değerlendirir | Uygulanabildiği yerde IEC60794-1-103 veya eski spesifikasyonlarda IEC60794-1-21 Yöntem E3 | Plaka şekli, yük, yük uzunluğu, süre, zayıflama değişikliği, fiziksel hasar |
| Darbe dayanımı | Tekrarlanan veya belirtilen etkiye verilen yanıtı değerlendirir | TS EN 60794-1-104: 2024 veya proje tarafından belirtilen eşdeğeri | Etki enerjisi, çarpma sayısı, çarpma konumu, zayıflama değişikliği |
| Viraj performansı | Belirtilen bükülme altında kablo performansını onaylar | TS EN 60794-1-111: 2023 Viraj, Yöntem E11 | Mandrel çapı, dönüş sayısı, belirtilirse test sıcaklığı, zayıflama değişikliği |
| Burulma performansı | Kablo büküldüğünde davranışı kontrol eder | TS EN 60794-1-107: 2025 Torsiyon, Yöntem E7 | Örnek uzunluğu, açısı, döngü sayısı, zayıflama değişikliği, kılıf hasarı |
| Sıcaklık bisikleti | Sıcaklık değişimi altında optik kararlılığı doğrular | TS EN 60794-1-201: 2024 Sıcaklık döngüsü, Yöntem F1 | Sıcaklık aralığı, döngü sayısı, bekleme süresi, zayıflama değişimi |
| Su penetrasyonu | Boyuna su engelleme performansını kontrol eder | TS EN 60794-1-2 kılavuzu ve geçerli TS EN 60794 su nüfuz etme yöntemi veya projeye özel F5 yöntemi | Numune uzunluğu, su başlığı, süre, sızıntı kriteri |
| Kılıf ve işaretleme denetimi | Kablo tanımlama ve üretim kalitesini onaylar | Ürün spesifikasyonu, IEC60794 ailesi, müşteri satın alma spesifikasyonu | Çap, kılıf kalınlığı, baskı içeriği, sayaç işaretleme, tambur uzunluğu |
Seçim Kontrol Listesi
Kurulum rotasını tanımlayın: kanal, doğrudan gömülü, hava, iç-dış mekan geçişi veya karışık rota.
Fiber tipini onaylayın: G.652. D, G.655, G.657, çok modlu veya belirtilen başka bir fiber.
Fiber sayısını ve tüp planını onaylayın: tüp başına lif sayısı, aktif tüpler, dolgu maddeleri ve renk kodu.
Merkezi güç elemanını seçin: metalik güç için çelik tel veya tamamen dielektrik yönlendirme için FRP.
Su engelleme yöntemini seçin: jel dolu, kuru su engelleme veya hibrit tasarım.
Zırhı yalnızca rotanın ihtiyacı olduğunda seçin: alüminyum bant, çelik bant, oluklu çelik bant, çelik tel veya metalik olmayan takviye.
Kılıf malzemesini onaylayın: Birçok açık hava yolu için PE, LSZH veya alev geciktirici kılıf yalnızca kurulum ortamı gerektirdiğinde.
Bükme yarıçapını, çekme gerilimini, tambur uzunluğunu, kablo çapını ve kurulum ekipmanı sınırlarını kontrol edin.
Sadece benzer bir ürün ailesi değil, tam kablo yapısı ve fiber sayısıyla eşleşen test raporları isteyin.
Kablo metalik zırh, metalik mukavemet elemanları veya haberci telleri içerdiğinde topraklama ve korozyon gereksinimlerini doğrulayın.
Kaçınılması Gereken Ortak Hatalar
Bükülmüş bir fiber optik kabloyu, cam lifler bakır iletkenler gibi bükülmüş gibi tarif etmeyin.
Aynı terim olarak "telli kablo" ve "zırhlı kablo" kullanmayın. Telli bir kablo zırhlı veya zırhsız olabilir.
GYTS, GYTA, GYFTY ve GYTA53 'ün aynı mekanik dereceye sahip olduğunu varsaymayın.
Bir kablonun yalnızca çelik bant zırhı olduğu için doğrudan gömülü olduğunu iddia etmeyin.
Çelik bant veya çelik teli ceket malzemesi olarak listelemeyin. Bunlar dış kılıf değil, zırh veya güç elemanlarıdır.
Tüm telli fiber optik kablolar için bir bükülme yarıçapı veya çekme yükü vermeyin.
Doğrulanmış bir proje spesifikasyonu, malzeme kalitesi veya güvenilirlik temeli olmadan 25 veya 30 yıl gibi bir ömür belirtmeyin.
Sıkça Sorulan Sorular
Telli bir fiber optik kablo, telli bir bakır kablo ile aynı mı?
Hayır. Telli bir bakır kabloda, iletkenli bakır teller elektrik akımını taşımak için fiziksel olarak telli olabilir. Telli bir fiber optik kabloda, terim genellikle gevşek boruların veya optik birimlerin merkezi bir güç elemanının etrafında mahsur kaldığı anlamına gelir. Optik lifler ışığı iletir ve kablo yapısının içinde korunur; metalik iletkenler olarak kullanılmazlar.
Her telli fiber optik kablo zırhlı mı?
Hayır. Örgülü, kablo çekirdeği düzenlemesini tanımlar. Zırh, çelik bant, alüminyum bant, oluklu çelik bant, çelik tel veya metalik olmayan takviye gibi koruyucu bir tabakayı tanımlar. GYFTY genellikle telli metalik olmayan bir dış mekan kablosudur, GYTS ise genellikle telli bir çelik bant zırhlı kablodur.
Telli dış mekan kablosunda neden gevşek borular kullanılır?
Gevşek tüpler optik lifleri korur ve lif fazlalığı uzunluğu için kontrollü alan sağlar. Bu, kablo çekildiğinde, büküldüğünde veya sıcaklık değişikliklerine maruz kaldığında doğrudan fiber stresini azaltmaya yardımcı olur. Tüp ayrıca gerektiğinde jel veya kuru su bloke eden malzemeler için alan sağlar.
Fiber optik kabloda SZ ipi nedir?
SZ büküm, boru yönünün kablo uzunluğu boyunca periyodik olarak tersine döndüğü bir bükülme yöntemidir. Gevşek boru kablo imalatında yaygın olarak kullanılır çünkü kontrollü kablo çekirdeği geometrisini destekler ve kablo bu amaç için tasarlandığında orta açıklık erişimini kolaylaştırabilir.
Telli fiber optik kablo doğrudan gömme için uygun mu?
Yalnızca kesin kablo tasarımı gömme ortamı için derecelendirilmişse. Doğrudan gömme, daha güçlü zırh, çift kılıf, su engelleme performansı, ezilme direnci, kemirgen koruması ve toprağa özgü kurulum koruması gerektirebilir. Standart bir telli dış kanal kablosu, veri sayfasını ve test raporunu kontrol etmeden doğrudan gömme kablosu olarak ele alınmamalıdır.
Hangisi daha iyi, telli gevşek boru veya merkezi gevşek boru kablosu?
Hiçbir yapı evrensel olarak daha iyi değildir. Örgülü gevşek boru kablosu genellikle daha yüksek lif sayıları, açık omurga yolları ve esnek boru ve zırh kombinasyonlarına ihtiyaç duyan tasarımlar için tercih edilir. Merkezi gevşek boru kablosu genellikle daha kompakt ve daha düşük lif sayıları veya kısa erişim bağlantıları için uygundur. Doğru seçim, rota tipine, lif sayısına, çekme durumuna, bükülme kontrolüne ve mekanik riske bağlıdır.
Metalik zırhın topraklanması gerekiyor mu?
Metalik zırh, çelik mukavemet elemanları ve haberci telleri, yerel elektrik kodlarına, operatör standartlarına ve saha koşullarına göre yapıştırma ve topraklama gerektirebilir. Bu, özellikle elektrik hatları, trafo merkezleri, şimşek eğilimli rotalar ve endüstriyel tesisler için önemlidir.
Sonuç
Örgülü fiber optik kablo, herhangi bir çok lifli kablo için genel bir eşanlamlı değil, en iyi şekilde bir kablo çekirdeği yapısı olarak anlaşılır. Tipik bir telli gevşek boru tasarımında, birkaç fiber içeren boru, merkezi bir güç elemanının etrafına sarılır, ardından su engelleyici malzemeler, isteğe bağlı zırh ve bir dış kılıfla korunur. Bu yapı, esnek lif sayımlarını ve kontrollü mekanik performansı desteklediği için dış mekan kanalı, omurga, erişim, hava ve seçilmiş gömülü yollar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Doğru kablo, rota durumu, lif tipi, lif sayısı, güç elemanı, su engelleme yöntemi, zırh gereksinimi, kılıf malzemesi ve doğrulanmış test verileri ile seçilmelidir. Mühendislik belgeleri ve ürün sayfaları için performans değerleri her zaman geçerli IED veya ITU-T referansı, test durumu, birim ve kabul kriteri ile bildirilmelidir.
Önerilen Dahili Bağlantılar
GYTS mahsur gevşek tüp zırhlı fiber optik kablo
GYTA alüminyum bant kanalı fiber optik kablo
GYTA53 açık fiber optik kablo
Kanal fiber optik kablo seçimi
Doğrudan gömülü fiber optik kablo seçimi
Zırhlı optik kablo yapısı
Referanslar
TS EN 60794-1: 2023, Optik fiber kablolar - Bölüm 1-1: Genel şartname - Genel.
https://webstore.iec.ch/en/publication/68873TS EN 60794-1-2: 2021, Optik fiber kablolar - Bölüm 1-2: Genel şartname - Temel optik kablo test prosedürleri - Genel rehberlik.
https://webstore.iec.ch/en/publication/64652TS EN 60794-3: 2022, Optik fiber kablolar - Bölüm 3: Dış mekan kabloları - Kesit spesifikasyonu.
https://webstore.iec.ch/en/publication/67229TS EN 60794-1-101: 2024, Mekanik test yöntemleri - Çekme, Yöntem E1.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82653TS EN 60794-1-104: 2024, Mekanik test yöntemleri - Darbe performansı.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82734TS EN 60794-1-107: 2025, Mekanik test yöntemleri - Torsiyon, Yöntem E7.
https://webstore.iec.ch/en/publication/90796TS EN 60794-1-111: 2023, Mekanik test yöntemleri - Viraj, Yöntem E11.
https://webstore.iec.ch/en/publication/77493TS EN 60794-1-201: 2024, Çevresel test yöntemleri - Sıcaklık döngüsü, Yöntem F1.
https://webstore.iec.ch/en/publication/78499ITU-T G.652 (08 / 2024), Tek modlu optik fiber ve kablonun özellikleri.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652
ITU-T G.655 (11 / 2009), Sıfır olmayan dağılım kaydırmalı tek modlu optik fiber ve kablonun özellikleri.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.655
ITU-T G.657 (08 / 2024), Bükülme kayıplı duyarsız tek modlu optik fiber ve kablonun özellikleri.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657