
Волоконный кабель с алюминиевой лентой
GYTC8A Воздушный оптоволоконный кабель помещен в свободные трубки, состоящие из самонесущего воздушного-оптического кабеля с армированием из алюминиевой ленты, изготовленного из высокомодульного-пластика и заполненного желе. Свободные трубки вокруг центральной стальной проволоки образуют сердечник кабеля. Сердечник покрыт алюминиевой лентой и полиэтиленовой оболочкой. В качестве несущей применяются многожильные стальные проволоки. Наконец, экструдируется внешняя полиэтиленовая оболочка в форме восьмерки.
Описание
Технические параметры
наша компания
Функции


- Высокопрочная свободная трубка, устойчивая к гидролизу.
- Специальный состав для наполнения трубок обеспечивает критическую защиту волокна.
- Устойчивость к раздавливанию и гибкость.
- Хорошие механические и температурные характеристики.
Экологические характеристики
• Температура транспортировки/хранения: от -40 до +60 градусов.
Длина доставки
• Стандартная длина рулона: 2 км/барабан; также доступны другие длины.
Предоставляете ли вы протоколы испытаний и сертификаты?
Да, мы можем предоставить отчет о заводских испытаниях, данные испытаний на затухание, сертификаты CE, ISO и другие документы для таможенного оформления и участия в торгах по проекту.
собственный бренд
Упаковать и отправить
Советы
Преимущества многожильных параллельных оптических волокон по сравнению с традиционными двухжильными волокнами
1. Более высокая плотность полосы пропускания и более высокая пропускная способность
Традиционное двухъядерное волокно просто обеспечивает базовую двунаправленную передачу сигнала для одностороннего приема и отправки. Многожильный параллельный оптоволоконный кабель (12-жильный, 16-жильный и другие характеристики) обеспечивает параллельную передачу нескольких оптических сигналов одновременно. Он соответствует стандартам высокоскоростных оптических модулей 800 G и 1,6 T и удовлетворяет огромным требованиям к пропускной способности для взаимодействия графических процессоров внутри вычислительных кластеров искусственного интеллекта.
2. Экономия места в шкафу и снижение сложности проводки.
Для портов высокой плотности на коммутаторах Leaf-Spine требуются массивные оптоволоконные перемычки. Один многожильный кабель может заменить множество отдельных двухжильных перемычек. Это сокращает количество кабелей, снижает нагрузку на прокладку кабелей внутри шкафов с оборудованием, позволяет избежать беспорядка в проводке и повышает коэффициент использования ограниченного пространства шкафа.
3. Более низкая стоимость комплексного развертывания
Меньшее количество перемычек означает меньшее количество разъемов, панелей адаптеров и аксессуаров для крепления кабелей. Значительно сокращаются трудозатраты на укладку, сортировку и последующее обслуживание. Многожильные интегрированные кабели также снижают стоимость одного сердечника-километра необработанных волоконно-оптических материалов.
4. Лучшая адаптируемость к высокоскоростным межсетевым соединениям ближнего действия в центрах обработки данных.
Листовая сетевая архитектура центров обработки данных с искусственным интеллектом предполагает частые соединения на короткие расстояния между стойками и коммутаторами. Многожильное параллельное оптоволокно специально разработано для соединения параллельных оптических модулей. Он эффективно контролирует перекрестные помехи и обеспечивает стабильную передачу данных с малой задержкой между крупномасштабными графическими чипами.
5. Хорошая возможность расширения для модернизации, ориентированной на будущее.
Поскольку скорость сети постепенно приближается к 3,2 T и более высоким стандартам, многоядерные зарезервированные каналы могут поддерживать увеличение пропускной способности без масштабной замены проводки. Напротив, в двухжильном оптоволокне не хватает резервных ресурсов оптического ядра, и при увеличении пропускной способности на стороне порта требуется полноценная замена кабеля.
Дополнительное профессиональное примечание
В большинстве сценариев двухжильное волокно содержит одно передающее ядро и одно принимающее ядро и работает для симплексных двунаправленных каналов. Современные высокоскоростные параллельные оптические модули полагаются на несколько оптических каналов передачи-приема, которые могут быть реализованы только с помощью многожильного параллельного оптоволокна.
горячая этикетка : алюминиевый ленточный волоконно-оптический кабель, Китай алюминиевые ленточные волоконно-оптические кабели производители, поставщики, завод, Воздушный волоконно-оптический кабель, Воздушный оптоволоконный кабель, рис. 8 самонесущий оптоволоконный кабель, Наружный оптоволоконный кабель, Самонесущий воздушный волоконно-оптический кабель, Самонесущий волоконно-оптический кабель
Технические характеристики
|
Количество волокон |
12~288 |
|
Свободные диаметры |
2,1 мм |
|
сыпучий материал |
ПБТ (полибутилентерефталат) |
|
Член Центральной силы |
Стальная проволока |
|
Броня |
Алюминиевая лента |
|
Мессенджер |
Стальные проволоки 7*1,2 мм |
|
Номинальные внешние размеры |
9,0 мм*14,8 мм (±0,3) |
|
Материал внешней оболочки |
ПНД |
|
Сила натяжения (Долгосрочная-/краткосрочная-срочная перспектива) |
3000N/7000N |
|
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
Свет Рис. 8 Оптоволоконный кабельСледующая статья
Бронированный оптоволоконный кабель типа 8Отправить запрос



















