Alle dielektrische zelfondersteuning G652D Fo 24 48 96 Optische Aniti Rodent OSP ADSS met glasgarens optische vezelkabel
Anti-rodent moet verschillende organisatievormen aannemen om de schade aan optische kabels veroorzaakt door ratten binnen de gespecificeerde omvang te beheersen.De basisvoorwaarde voor de prestaties tegen knaagdieren is dat de kabelkern niet kan worden beschadigd.
Voor optische kabels bestaan antirodersmethoden voornamelijk uit chemische antirodersmethoden en fysieke antirodersmethoden:
Chemische methoden tegen knaagdieren: de chemische methode tegen knaagdieren is het toevoegen van rattenwerende middelen in de buitenste behuizing van de optische kabel in een bepaalde verhouding met het oog op rattenpreventie:De meest gebruikte rattenwerende middelen omvatten synthetisch lindane en synthetisch capsaïcine..
Fysieke methoden tegen knaagdieren: er zijn twee fysieke methoden tegen knaagdieren; de ene is het gebruik van de hardheid van optische kabelmateriaal om de rattebeten te weerstaan, bijvoorbeeldhet installeren van een stijf metalen bandbescherming of fijn ronde stalen draad of FRP-staaf en dergelijke in een optische kabelDe andere is het gebruik van het scherpe materiaal tegen knaagdieren om de ratten te steken.zodat de rattentanden nauwelijks door de kabel kunnen dringen of dat ratten zich ongemakkelijk voelen nadat hun mond door glasvezel is gestoken., en de kabelkern is dus beschermd; de meest gebruikte apparaten zijn glasvezelgarens en glasvezelband.
De methode van glasvezel tegen knaagdieren is gebaseerd op het principe dat de rat stopt met bijten nadat zijn mond door de glasvezel is gebeten.Glasvezel is heel klein en kwetsbaar.Als ratten de optische kabel bijten, steekt de fijne glasvezel in de mond van de ratten.Het specifieke geheugen en de uitwisseling van informatie tussen de biotische populatie maakt de ratten bang voor theoptische kabels tot op zekere hoogte, zodat het anti- knaagdier effect wordt gerealiseerd.
Posten | Kenmerken | Eenheid | Waarde | |
Geometrisch | Bevestigingsdiameter | μm | 125.0±1.0 | |
Verpakking Niet-circulair | % | ≤ 1.0 | ||
Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | μm | ≤ 0.6 | ||
CErtsNiet-circulair | % | ≤12 | ||
Belagingsdiameter | μm | 245±10.0 | ||
Fout in de concentrisiteit van de coating-cladding | μm | ≤12 | ||
GekruldRadius | m | ≥4 | ||
Afzwakking | Nul verspreidingshoek S0 | ps/nm²km | ≤ 0.092 | |
1625 nm Verdunning | dB/km | ≤ 0.30 | ||
1383+/-3nm Verswakking | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1310 nm Afzwakking | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1550 nm Afzwakking | dB/km | ≤ 0.22 | ||
puntdiscontinuïteit (1310 nm & 1550 nm) | dB | ≤ 0.05 | ||
Verzwakking bij 1285nm ~ 1330nm in vergelijking met 1310nm | dB | ≤0.03 | ||
Verzwakking bij 1485nm ~ 1580nm in vergelijking met 1550nm | dB | ≤0.03 | ||
Nul verspreidingsgolflengte λ0 | nm | 1300≤λ0≤ 1324 | ||
1285~1339 nm Dispersie | PS/nm/km | ≤ 3.5 | ||
1271~1360 nm Dispersie | PS/nm/km | ≤ 53 | ||
1550 nm Dispersie | PS/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Nominale MFD-waarde ((1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
MFD-tolerantie | μm | ±0.4 | ||
Buigwerk | Kabel afgesneden golflengte λcc | nm | ≤ 1260 | |
1550nm Macro-buiggeïnduceerde attenuatie ((100 beurten met een diameter van 60 mm)) | dB | ≤ 0.5 | ||
PMD | Q | 0.01% | ||
Maximale individuele vezels | PS/√km | 0.2 | ||
M | 20 kabels |
Hoeveelheid (in meter) | 1 - 2000 | 2001 - 10000 | > 10000 |
Voortgangstijd (dagen) | 7 | 14 | Onderhandeld |
Neem op elk moment contact met ons op.