バタフライ ケーブルは、バタフライ ドロップ ケーブルまたは屋内外兼用ケーブルとも呼ばれ、Fiber-to-the-Home (FTTH) および Fiber-to-the-office (FTTO) シナリオ向けに設計された光ケーブルの一種です。狭いスペースでの配線に便利なフラットバタフライ構造で、機械的特性や環境適応性にも優れています。通常、バタフライ ケーブルのモデルには、その構造、性能、および使用環境に関する情報が含まれています。以下は、いくつかの一般的なバタフライ ケーブル モデルとその意味です。
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GYCJ:通信用屋内外兼用蝶形光ケーブルを示します。「GY」は屋内(フィールド)屋外通信用光ケーブル、「C」は自立構造、「J」は光ケーブル導入を表します。
GJXFH/GJXFV:通信用屋内光ケーブル導入を示します。「GJ」は通信用屋内光ケーブル、「X」は中心束管構造、「F」は非金属補強材、「H」は黒色ポリ塩化ビニル(PVC)シース、「V」は黒色難燃性ポリオレフィン(PO)シースを表します。
GJYX:通信用屋内光ケーブル導入を示します。「GJ」は通信用屋内光ケーブル、「Y」は充填タイプ、「X」は中心束管構造を表します。
GJXFH-1B1.1:ITU-T G.652D 規格に準拠した、黒色 PVC シースを備えた、シングルモード光ファイバー 1 本を含む、通信用の屋内光ケーブル導入を示します (B1.1 は光ファイバーのタイプを表します)。
GJXFH-4A1a:ITU-T G.651.A 規格に準拠した、黒色 PVC シースを備えた 4 本のマルチモード光ファイバーを含む通信用屋内光ケーブル (A1a は光ファイバーの種類を示します)。
GJYX-2B1:ITU-T G.652規格に準拠したシングルモード光ファイバを2本封入した充填構造の通信用屋内光ケーブルです。
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バタフライ型ケーブルを選択する場合は、実際の配線環境、ファイバの種類、ネットワーク要件に応じて適切なモデルを選択する必要があります。たとえば、壁やパイプを通過する必要がある屋内配線の場合は、難燃性シースを備えた GJXFV ケーブルを選択できます。屋外直接埋設または架空配線の場合は、自立型 GYCJ ケーブルを選択できます。同時に、配線プロセス中の安全性と信頼性を確保するために、曲げ半径や引張強度などのケーブルの機械的特性にも注意を払う必要があります。 (出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
バタフライ ケーブルは、バタフライ ドロップ ケーブルまたは屋内外兼用ケーブルとも呼ばれ、Fiber-to-the-Home (FTTH) および Fiber-to-the-office (FTTO) シナリオ向けに設計された光ケーブルの一種です。狭いスペースでの配線に便利なフラットバタフライ構造で、機械的特性や環境適応性にも優れています。通常、バタフライ ケーブルのモデルには、その構造、性能、および使用環境に関する情報が含まれています。以下は、いくつかの一般的なバタフライ ケーブル モデルとその意味です。
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GYCJ:通信用屋内外兼用蝶形光ケーブルを示します。「GY」は屋内(フィールド)屋外通信用光ケーブル、「C」は自立構造、「J」は光ケーブル導入を表します。
GJXFH/GJXFV:通信用屋内光ケーブル導入を示します。「GJ」は通信用屋内光ケーブル、「X」は中心束管構造、「F」は非金属補強材、「H」は黒色ポリ塩化ビニル(PVC)シース、「V」は黒色難燃性ポリオレフィン(PO)シースを表します。
GJYX:通信用屋内光ケーブル導入を示します。「GJ」は通信用屋内光ケーブル、「Y」は充填タイプ、「X」は中心束管構造を表します。
GJXFH-1B1.1:ITU-T G.652D 規格に準拠した、黒色 PVC シースを備えた、シングルモード光ファイバー 1 本を含む、通信用の屋内光ケーブル導入を示します (B1.1 は光ファイバーのタイプを表します)。
GJXFH-4A1a:ITU-T G.651.A 規格に準拠した、黒色 PVC シースを備えた 4 本のマルチモード光ファイバーを含む通信用屋内光ケーブル (A1a は光ファイバーの種類を示します)。
GJYX-2B1:ITU-T G.652規格に準拠したシングルモード光ファイバを2本封入した充填構造の通信用屋内光ケーブルです。
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バタフライ型ケーブルを選択する場合は、実際の配線環境、ファイバの種類、ネットワーク要件に応じて適切なモデルを選択する必要があります。たとえば、壁やパイプを通過する必要がある屋内配線の場合は、難燃性シースを備えた GJXFV ケーブルを選択できます。屋外直接埋設または架空配線の場合は、自立型 GYCJ ケーブルを選択できます。同時に、配線プロセス中の安全性と信頼性を確保するために、曲げ半径や引張強度などのケーブルの機械的特性にも注意を払う必要があります。 (出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)