G652D Fo 24 48 96 OSP ADSS com cabos de fibra óptica de fio de vidro
O anti-roedores deve adoptar várias formas de organização para controlar os danos dos cabos ópticos causados por ratos dentro da extensão especificada.A condição básica do desempenho anti-roedores é que o núcleo do cabo não possa ser danificado.
Os métodos anti-rogadores para cabos ópticos compreendem principalmente métodos químicos e físicos anti-rogadores:
Métodos químicos anti-rogadores: o método químico anti-rogadores consiste em adicionar repelentes de ratos na bainha exterior do cabo óptico em determinada proporção para efeitos de prevenção de ratos:Os repelentes de ratos comumente utilizados incluem lindano sintético e capsaicina sintética.
Métodos físicos anti-roedores: existem dois métodos físicos anti-roedores; um consiste em utilizar a dureza do material do cabo óptico para resistir à picada de rato, por exemplo,Instalar uma blindagem de fita metálica rígida ou um arame de aço redondo fino ou uma haste de FRP e similares num cabo óptico, o outro é utilizar a nitidez do material anti-roedores para picar os ratos,de modo a que os dentes dos ratos dificilmente possam penetrar no cabo ou os ratos possam sentir-se desconfortáveis depois de serem picados pela fibra de vidro., e o núcleo do cabo é, portanto, protegido; os dispositivos comumente utilizados incluem fios de fibra de vidro e fita de fibra de vidro.
O método anti-rogadores de fibra de vidro usa o princípio de que o rato desiste de morder depois de sua boca ser picada pela fibra de vidro.A fibra de vidro é muito pequena e frágil.Quando os ratos mordem o cabo óptico, a fina fibra de vidro vai picar a boca dos ratos, tornando-os extremamente inconformáveis.A memória específica e o intercâmbio de informações entre a população biótica fazem com que os ratos tenham medo dos cabos teópticos até certo ponto., de modo a realizar o efeito anti-roedores.
Ponto | Características | Unidade | Valor | |
Geométrica | Diâmetro do revestimento | μm | 125.0±1.0 | |
Revestimento Não circular | % | ≤ 1.0 | ||
Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.6 | ||
CminérioNão circularidade | % | ≤12 | ||
Diâmetro do revestimento | μm | 245±10.0 | ||
Erro de concentricidade do revestimento | μm | ≤12 | ||
CurvaRadius | m | ≥4 | ||
Atenuação | Inclinação de dispersão zero S0 | ps/nm²km | ≤ 0.092 | |
1625 nm Attenuação | dB/km | ≤ 0.30 | ||
1383+/-3nm Atenuação | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1310 nm Atenuação | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1550 nm Atenuação | dB/km | ≤ 0.22 | ||
Ponto de descontinuidade (1310 nm e 1550 nm) | dB | ≤ 0.05 | ||
Atenuação a 1285nm ~ 1330nm em comparação com 1310nm | dB | ≤0.03 | ||
Atenuação a 1485 nm ~ 1580 nm em comparação com 1550 nm | dB | ≤0.03 | ||
Comprimento de onda de dispersão zero λ0 | nm | 1300≤λ0≤ 1324 | ||
1285~1339 nm Dispersão | PS/nm/km | ≤ 3.5 | ||
1271~1360 nm Dispersão | PS/nm/km | ≤ 53 | ||
Dispersão de 1550 nm | PS/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Valor nominal da DPM ((1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
Tolerância de MFD | μm | ± 0.4 | ||
Curvatura | Comprimento de onda de corte do cabo λcc | nm | ≤ 1260 | |
1550nm Macro-bend Induced Attenuation ((100 voltas com diâmetro de 60mm)) | dB | ≤ 0.5 | ||
PMD | Q | 0.01% | ||
Fibra individual máxima | PS/√km | 0.2 | ||
M | 20 cabos |
Quantidade (metros) | 1 - 2000 | 2001 - 10000 | > 10000 |
Tempo de execução (dias) | 7 | 14 | A negociar |
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