
Арамидный волоконный кабель
GYXY с волоконно-оптическим кабелем Yarn Kabel, оптические волокна помещены в свободную трубку, изготовленную из высокомодульного пластика (ПБТ) и заполненную специальной мазью. Трубка армируется слоем полиэфирной или арамидной пряжи и двумя параллельными стальными проволоками, затем экструдируется полиэтиленовая оболочка.
Описание
Технические параметры
наша компания


Функции
*Две параллельные стальные проволоки обеспечивают прочность на растяжение.
*Встроенный прочный элемент обеспечивает желаемую прочность на растяжение.
*Компактный, простой в установке.
*Дизайн устойчив к ультрафиолетовому излучению и влаге-.
*Все размеры кабеля, указанные выше, могут быть настроены.
Экологические характеристики
• Температура транспортировки/хранения: от -40 до +60 градусов.
Длина доставки
• Стандартная длина рулона: 2 км/барабан или 3 км/барабан; также доступны другие длины.
Проблемы с качеством после-продажи
Если есть какие-либо проблемы с качеством, вы можете сделать фотографии для нашей справки. Наш отдел контроля качества проверит проблему и предложит вам лучшее решение, которое может заключаться в ремонте, возврате средств или возврате.
собственный бренд
Упаковать и отправить
Советы
Статус развития и проблемы новых типов оптических волокон
Оптические волокна со сверх-низкими-потерями нашли широкое-коммерческое применение; Китаю следует ускорить их развертывание
Технология оптоволокна со сверх-низкими-потерями постепенно совершенствуется, способствуя развитию систем оптической передачи в сторону сверх-высокой скорости, большой емкости и-передачи на большие расстояния.
В магистральной сети Китая доминируют оптические волокна G.652.D, доля рынка которых превышает 95%. Они поддерживают скорость 400 Гбит/с на длину волны и более высокие скорости передачи, а также передачу в диапазонах C+L и за его пределами, обеспечивая превосходную производительность при сверх-дальней-передаче и передаче с большой-емкостью, при этом постоянно оптимизируясь для снижения потерь. Тем временем технология производства оптического волокна G.654.E со сверх-низкими-потерями стала зрелой. Его большая эффективная-площадь ядра значительно снижает нелинейные эффекты и значительно снижает потери при передаче.
Всемирно известные производители, в том числе китайские YOFC, Hengtong Optic-Electric, FiberHome, Zhongtian Technology, а также Corning (США) и Sumitomo (Япония), выпустили коммерческие оптоволоконные продукты со сверх-низкими-потерями. Три крупнейших оператора связи Китая приступили к масштабным-закупкам и развертыванию. Общая длина вновь развернутых оптических кабелей G.654.E со сверх-низкими-потерями (включая гибридные кабели G.652.D и G.654.E) превысила 35 000 км-километров в 2023 году, а дальнейшее расширение продолжится в 2024 году. Эти кабели также используются в частных сетях электросетей, железных дорог и других отраслей.
В ближайшие годы, когда устаревшие кабели в китайской магистральной сети "Восемь вертикальных и восемь горизонтальных" завершат--срок службы, крупномасштабное-развертывание G.654.E и других оптоволоконных кабелей со сверх-низкими-потерями будет ускорено в национальных магистральных сетях, меж-магистральных линиях между провинциями и провинциальных магистральных сетях. Это будет поддерживать системы оптической передачи сверх-большой-емкости со скоростью 400 Гбит/с, 800 Гбит/с и выше, что будет способствовать развитию новых производительных сил в области информационных коммуникаций и высококачественному-росту национальных вычислительных сетей.
Оптические волокна с космическим-разделением мультиплексирования: проводятся испытания как для наземных, так и для подводных кабелей
Общая пропускная способность одномодового волокна ограничена физическими ограничениями, свойственными обычным-волокнам, общая пропускная способность одномодового-волокна ограничена примерно 100 Тбит/с. Чтобы преодолеть это узкое место, глобальные исследовательские институты сосредоточивают внимание на технологиях оптической связи следующего-поколения, основанных на волокнах с пространственным-мультиплексированием (SDM).
Уровень исследований и разработок в Китае в области волокон SDM и связанных с ними систем в целом находится на уровне международного уровня. Однако ключевые технологии и вспомогательные компоненты еще не полностью развиты, что препятствует немедленной массовой коммерциализации. Для достижения важных прорывов необходимы дальнейшие инвестиции в исследования и разработки со стороны промышленности, научных кругов и конечных пользователей.
Международный прогресс
В 2024 году Google в сотрудничестве с японской NEC развернула подводную кабельную систему на основе многожильного оптоволокна- на базе ТПУ, завершение и ввод в эксплуатацию которой запланировано на конец 2025 года. Также в 2024 году на Европейской конференции по оптической связи (ECOC) японский NICT (Национальный институт информационных и коммуникационных технологий) продемонстрировал 38-жильную трехмодовую оптоволоконную систему с общей пропускной способностью 22,9. Пбит/с. Отдельно японские компании NTT и NEC в 2024 году завершили испытания трансокеанской передачи данных на расстояние 7280 км с использованием 12-жильных оптических волокон.
Внутренний прогресс
В 2023 году Китайская группа информационных и коммуникационных технологий построила 19-одноядерную-многомодовую-систему оптоволоконной передачи с общей пропускной способностью 4,1 Пбит/с. В 2024 году YOFC и China Mobile успешно опробовали многожильные оптоволоконные решения для межсетевых соединений центров обработки данных, а Hengtong Optic-Electric исследовала 38-передачу по общему оптоволоконному кабелю для распределенного зондирования и связи с высокой пропускной способностью.
В целом, многожильные волокна SDM сначала пройдут полевые испытания в подводных кабельных системах и соединениях центров обработки данных, что откроет путь к официальному коммерческому внедрению.
Оптические волокна с полой-сердцевиной: революционная технология для индустрии оптических коммуникаций
Оптические волокна с полым-сердечником превосходят обычные волокна с сплошным-сердечником по ключевым показателям: пропускной способности, полосе пропускания, задержке, нелинейным эффектам и дисперсии. Ожидается, что они будут способствовать внедрению революционных инноваций в оптических кабелях, оптоэлектронных устройствах и системах передачи, открывая совершенно-новые сценарии применения. Китаю необходимо воспользоваться этим важнейшим окном инноваций, чтобы ускорить НИОКР и занять мировое лидерство в технологии полых-волоконных волокон.
Среди структур с полой-волоконной сердцевиной выдающиеся характеристики демонстрируют анти-полые-волокна с полой сердцевиной, впервые предложенные исследователями из Университета Бата в 2002 году. Такие учреждения, как Университет Бата, Университет Саутгемптона и Microsoft, первыми взяли на себя инициативу в исследованиях, разработках и индустриализации полых-волокон с сердцевиной. Им удалось достичь потерь при передаче ниже 0,11 дБ/км в диапазоне 1550 нм, превысив традиционный предел потерь в 0,14 дБ/км для волокон с твердой-сердцевиной.
Chinese universities, research institutes, fiber manufacturers and operators have conducted years of research on hollow-core fibers. China's overall R&D level matches global progress, with diverse field trials underway. Nevertheless, manufacturing processes, system integration and overall technical maturity remain insufficient, with multiple technical challenges requiring further verification and breakthroughs.
Сектор волокон с полой-сердцевиной сейчас находится на решающей стадии развития в условиях жесткой глобальной конкуренции. Чтобы раскрыть свой прорывной потенциал, Китаю необходимо укрепить межотраслевое сотрудничество, увеличить инвестиции в научные исследования и разработки, а также повысить уровень развития производства полых-волоконных волокон, оптических приемопередатчиков и систем передачи. Это поможет создать прочные технологические преимущества и сохранить глобальное лидерство Китая в индустрии оптических коммуникаций.
горячая этикетка : кабель из арамидного волокна, Китай производители, поставщики кабеля из арамидного волокна, завод, Волоконно-оптический кабель в кабельном канале, оптоволоконный кабель в канале, Волоконно-оптический кабель, 24 жилы, Кабельный канал для оптоволокна
Технические характеристики
|
Количество волокон |
2~24 |
|
Свободные диаметры |
2,0 ~ 2,8 мм |
|
сыпучий материал |
ПБТ (полибутилентерефталат) |
|
Прочный материал элемента |
Стальная проволока и пряжа |
|
Размер члена прочности |
1,0 мм Две стальные проволоки |
|
Материал внешней оболочки |
ЧП |
|
Номинальные внешние размеры |
6,0~8,0 мм (±0,3) |
|
Сила натяжения (Долгосрочная-/краткосрочная-срочная перспектива) |
600N/1000N |
|
Сопротивление раздавливанию (Долгосрочная-/краткосрочная-срочная перспектива) |
300 Н/100 мм 1000 Н/100 мм |
|
Минимальный радиус изгиба (статический/динамический) |
10 х наружный диаметр / 20 х наружный диаметр |
*Все размеры кабеля, указанные выше, могут быть настроены.
Предыдущая статья
24-жильный оптический кабельСледующая статья
Световодный кабельОтправить запрос



















