1、光ケーブルの定義
光ファイバーケーブルは主に光ファイバー(ファイバー)、プラスチック保護スリーブ、プラスチックシースで構成されています。光信号伝送を実現するために使用される通信線の一種で、一定数のファイバが特定の方法でケーブルコアを形成し、シースで包まれ、一部は外側の保護層で覆われています。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
つまり、光ファイバー(光伝送キャリア)に何らかの加工を施して形成されたケーブルです。
2、光ケーブルの種類
光ケーブルには多くの種類があり、さらに分類する方法もあります。さまざまな基準に従って、さまざまな分類があります。
①伝送性能、距離、用途で分類
ローカル光ファイバーケーブル、長距離光ファイバーケーブル、海底光ファイバーケーブル、ユーザー光ファイバーケーブルに分けられます。
②光ファイバの種類による分類
シングルモード光ケーブルとマルチモード光ケーブルに分けられます。
③ 光ファイバーのコーティング方法による
タイトスリーブ光ケーブル、ルーズスリーブ光ケーブル、バンドルチューブ光ケーブル、リボン光ケーブル。
④光ファイバーの芯数で割った値
シングルコア、デュアルコア、4コア、6コアなどに分かれています。
⑤ 補強部品の構成方法に応じて
中心強化コンポーネント光ケーブル(層撚り光ケーブルやスケルトン光ケーブルなど)、分散強化コンポーネント光ケーブル(バンドルチューブの両側に強化光ケーブルやフラット光ケーブルなど)、保護層強化コンポーネント光ケーブル(バンドルチューブ鋼線外装光ケーブルなど)、PE外側保護層に一定数の細鋼線を添加したPE細鋼線複合外側保護層光ケーブルに分けられます。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
⑥敷設方法による分割
パイプライン光ケーブル、埋設光ケーブル、架空光ケーブル、海中光ケーブルに分けられます。
⑦ 保護層材料の性質による分類
ポリエチレン被覆の一般光ケーブル、塩化ビニル被覆の難燃性光ケーブル、ナイロン製の防蟻・齧歯動物光ケーブルに分けられます。
⑧ 伝送導体と媒体の状態による分類
非金属光ケーブル、一般光ケーブル、光電複合ケーブルに分けられます。
⑨ 構造方式ごとに分ける
フラット構造光ケーブル、層撚り構造光ケーブル、スケルトン構造光ケーブル、外装構造光ケーブル(単層外装および二層外装を含む)などに分けられます。
⑩ 現在、通信用光ケーブルは次のように分類できます。
(1) 屋外光ケーブル。屋外の直接埋設、パイプライン、水路、トンネル、光ケーブルの架空および水中敷設に使用されます。
(2) フレキシブル光ケーブル 柔軟性性能に優れた可動光ケーブルです。
(3) 屋内光ケーブル。屋内配線に適しています。
(4) 装置内光ケーブル 装置内に光ケーブルを敷設するために使用します。
(5) 海底光ケーブル。海洋に光ケーブルを敷設するために使用されます。
(6) 上記以外に特殊な用途に使用される特殊光ケーブル。
3、 光ケーブル型式の識別方法
通信光ケーブルのモデル名は、中国の通信業界標準 YD/T 908-2000 に基づいています。光ケーブルモデルの構成: モデルは、タイプと仕様の 2 つの主要な部分で構成され、それらの間にスペースが含まれます。
| パート 1 | パート 2 | パート 3 | パート 4 | パート5 | パート6 |
| GY | T | あ | - | 24 | B1 |
①分類コード
| GY | 屋外通信用光ケーブル | GS | 通信機器内の光ケーブル |
| GH | 通信用光海底ケーブル | GT | 通信用特殊光ケーブル |
| GJ | 通信用屋内光ケーブル | GW | 通信用メタルフリー光ケーブル |
| GR | 通信用フレキシブル光ケーブル | GM | 通信用モバイル光ケーブル |
注: Part 1 と Part 2 の間: 補強要素 (補強コア) のコード
強化コンポーネントとは、光ケーブルの引張強度を高めるために使用されるシースの内部またはシースに埋め込まれたコンポーネントを指します。
署名なし - 金属強化コンポーネント。 G-重金属補強コンポーネント F-非金属補強コンポーネント。 H-非金属重量補強部品
(例:GYTA:金属強化コア、GYFTA:非金属強化コア)
②ケーブルコアおよび光ケーブルの充填構造特性に関する規定
光ケーブルの構造特性は、ケーブル コアの主な種類とケーブルの派生構造を示す必要があります。ケーブルタイプの構造上の特徴を示す必要がある場合、組み合わせコードを使用してそれを表すことができます。
| B | 平らな形状 | C | 自立構造 |
| D | 光ファイバーストリップ構造 | E | 楕円形 |
| G | スケルトン溝構造 | J | 光ファイバータイトスリーブコーティング構造 |
| T | オイル封入構造 | R | インフレータブル構造 |
| × | ケーブル束チューブタイプ(被覆)構造 | Z | 難燃剤 |
③保護シース用コード
| あ | アルミニウム・ポリエチレン接着シース | G | スチールシース |
| L | アルミシース | Q | 鉛のシース |
| S | スチールポリエチレン接着シース | U | ポリウレタンシース |
| V | PVCシース | Y | ポリエチレンシース |
| W | 平行鋼線付きスチールポリエチレン接着シース |
注: Part 3 と Part 4 の間
そのコードは 2 セットの数字で表され、最初のセットは装甲層を表し、1 桁または 2 桁になります。 2 番目のグループはコーティング層を表し、1 桁の数字です。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
④アーマーレイヤーコード
| コード | アーマーレイヤー |
| 5 | しわ鋼帯 |
| 44 | ダブル粗丸鋼線 |
| 4 | 単線粗丸鋼線 |
| 33 | 二重細丸鋼線 |
| 3 | 一本の細い丸鋼線 |
| 2 | ラップされた二重鋼ストリップ |
| 0 | 装甲層なし |
⑤ 塗装層コード
| コード | 被覆または外被のコード |
| 1 | ファイバーコーティング |
| 2 | ポリエチレン保護パイプ |
| 3 | ポリエチレンスリーブ |
| 4 | ナイロンスリーブで覆われたポリエチレンスリーブ |
| 5 | PVCスリーブ |
⑥ 光ファイバーケーブルの仕様と型式
| B1.1(B1) | 非分散シフト光ファイバー | G652 |
| B1.2 | カットオフ波長シフト光ファイバ | G654 |
| B2 | 分散シフト光ファイバ | G653 |
| B4 | 非ゼロ分散シフト光ファイバ | G655 |
4、光ケーブルのその他の特徴
①光ファイバーの欠陥:
石英光ファイバーは表面欠陥がなく高強度です。残念ながら、クラックを避けるために線引きプロセス中に保護層がすぐに適用されますが、長い石英光ファイバーには依然としてランダムな表面欠陥が避けられません。これらの欠陥のサイズによって光ファイバの強度が決まり、応力がかかると、これらの亀裂は徐々に拡大します。湿度が高いとこの膨張が促進されます。亀裂がある程度まで広がると光ファイバが破断してしまいます。使用する光ファイバの初期亀裂を一定値以下にするためには、製造工程において光ファイバの張力選別を行う必要があります。統計的規則に従って、選択された光ファイバーは一定の強度が保証されています。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
光ファイバーをさまざまな環境に敷設して使用するには、他の保護部品と組み合わせて光ケーブルを構成する必要があります。
②光ケーブルのその他の性能
光ケーブルの性能要件は、伝送性能、環境条件、敷設方法などによって決まります。
(1) 光ケーブルの伝送性能は主に選択した光ファイバの特性に依存します。
(2) 光ケーブルの機械的特性には、伸び、へたり、衝撃、繰り返しの曲げ、ねじり、射撃が含まれます。
(3) 光ケーブルの環境性能には、減衰温度特性、滴下性能、シースの完全性、透水性、難燃性が含まれます。
光ファイバーの寿命は、光ファイバーが受けるストレスと設置環境の湿度によって決まります。簡単に言えば、光ファイバーは湿気とストレスを恐れます。さらに、石英光ファイバーの減衰は、特定の水素圧力下で増加します。したがって、光ファイバーも水素ガスを恐れています。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
③光ケーブルの設計原理
光ファイバーの弱点に対応して、光ケーブルの設計は次の原則に従う必要があります。
(1) さまざまな環境でのストレスを防ぐために光ファイバーを機械的に保護します。
(2) 光ファイバーケーブルは湿気や湿気の侵入を防ぐ必要があります。
(3) 光ケーブル内での水素ガスの発生、特に水素の損失を避ける必要があります。
5、よく使われる2本の光ケーブル
現在、各メーカーが製造する一般的な光ケーブルは、ルーズスリーブ層撚りタイプと中心バンドルチューブタイプの2種類に大別されます。 2種類の光ケーブルの断面構造図は以下のとおりです。
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多層ツイスト光ケーブル
現在、当社は多層撚り光ケーブルを主に生産しております。層撚り光ケーブルは、スリーブが補強芯上に螺旋状に撚り合わされており、撚りピッチが小さいほど光ファイバの自由度が大きくなります。ピッチが小さすぎると、光ファイバの曲率半径が小さくなり、曲げ応力が増加します。したがって、光ケーブルの撚りピッチも層撚り光ケーブルの重要なプロセスパラメータであり、最適化する必要があります。下層撚り光ケーブルの光ファイバの位置は、スリーブの中心にあるのが理想的です。光ケーブルが伸びたり縮んだりすると、ファイバは内側または外側に移動します。
A(S)シースの違いと規格
(1) A(S)シース規格
(S) シース付き光ケーブルは、ケーブル コアの外側を縦方向に重なるアルミニウム (スチール) プラスチック複合テープの防湿層でコーティングし、同時に押し出し成形する必要があります。黒色のポリエチレン シース層を使用して、ポリエチレン シースと複合テープ、および複合テープの重なり合う端のテープを相互に接着します。一体化されており、必要に応じて、接着強度を向上させるために重なり部分に接着剤を塗布できます。複合テープの重ね合わせ幅は6mm以上、ケーブルコア径が9.5mm未満の場合はケーブルコア外周の20%以上としてください。ポリエチレンスリーブの厚さの公称値は 1.8mm であり、最小値は 1.5mm 未満であってはなりません。どの断面の平均値も 1.6mm 未満であってはなりません。
アルミニウム(鋼)ストリップの公称厚さは 0.15 mm、複合フィルムの公称厚さは 0.05 mm です。光ケーブルの製造では、ある程度の数の複合テープ接合が許可されており、接合間の距離は 350 m 未満であってはなりません。接合部には導電性があり、プラスチック複合層が復元される必要があります。接合部のある複合ストリップの強度は、接合部のない隣接する部分の強度の 80% 以上でなければなりません。
(2)A(S)シース違い
光ケーブルのシースは、ケーブルをさらに保護します。これにより、光ケーブルは側圧、衝撃、曲げに対する耐性などの優れた機械的特性を得ることができます。光ケーブルの用途に応じてシースが異なります。 (A) アルミ帯縦シースは主に防湿・防水目的に使用され、波形鋼帯は主に側圧・耐衝撃性の向上に使用されます。 5.1.2 光ケーブルの耐水性の問題:湿気や水の恐れがあるため、光ケーブルには良好な防水性能が要求されます。防水工事は水平防水と垂直防水に分かれます。
光ケーブルの浸水問題
光ファイバーは湿気や水を恐れるため、高い防水性能が求められます。防水工事は水平防水と垂直防水に分かれます。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
(1) 横方向の止水
光ケーブルの内側と外側の蒸気圧勾配により、湿気の多い環境では、ケーブルの外側の湿気や湿気がケーブル内に浸透して移動する可能性があります。厳密に言えば、光ケーブルのプラスチックシースは湿気の侵入を長期間防ぐことはできません。水分が光ファイバーに侵入すると、金属付属品の腐食を引き起こし、電気化学的水素の発生につながる可能性があります。これは金属部品を腐食させるだけでなく、ファイバ損失を増加させ、光ファイバの長期伝送性能の安定性に影響を与えます。光ファイバーの横方向への水の浸入を防ぐために、通常は縦方向のアルミニウムテープ(スチールテープ)を使用してプロセスを完了します。
(2) 縦方向の止水
光ケーブルの敷設プロセス中に、ケーブルの保護層への局所的な損傷やケーブル接続部での予期せぬ水の浸入により、水がケーブルの長手方向に浸透し、その性能に影響を与える可能性があります。溜まった水は接続箱や端末機器にも侵入し、通信回線全体の動作に支障をきたす可能性があります。光ケーブルの長手方向の水を遮断する従来の方法は、ケーブルグリースでケーブル構造の隙間を遮断し、水がケーブルを通って流れるのを防ぐことです。さらに、繊維ペーストを充填したり、止水テープを巻いたり、止水糸を巻いたり、鋼帯の重なり部分にホットメルト接着剤を塗布したりすることによっても、一定の垂直方向の止水の役割を果たすことができる。
6、その他:
(1) 光ケーブルの主な抗張力コンポーネントは補強コアです。一般に中心補強芯には鋼線が使用され、リン酸塩処理鋼線が一般的に使用されます。光ケーブルは落雷や電磁誘導を防ぐため、鋼線の代わりに非金属強化コア(FRP)を使用する必要があります。この場合、FRP の強度不足を補うために外層にアラミド繊維を添加することができます。
(2) 光ケーブルにおける光ファイバの光学性能は、光信号の伝送に直接影響するため、最も重要な指標です。光性能指標の観点から見ると、光ケーブルの製造過程で最も影響を受けやすいのは光ファイバーの減衰です。
(3) 光ケーブルは敷設後、年間を通じて継続して稼働すること。夏の高温や冬の厳しい寒さの中でも、光ケーブルの光学性能は変化しない、あるいは許容範囲内である必要があります。このため、光ケーブルには良好な温度性能が必要です。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
1、光ケーブルの定義
光ファイバーケーブルは主に光ファイバー(ファイバー)、プラスチック保護スリーブ、プラスチックシースで構成されています。光信号伝送を実現するために使用される通信線の一種で、一定数のファイバが特定の方法でケーブルコアを形成し、シースで包まれ、一部は外側の保護層で覆われています。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
つまり、光ファイバー(光伝送キャリア)に何らかの加工を施して形成されたケーブルです。
2、光ケーブルの種類
光ケーブルには多くの種類があり、さらに分類する方法もあります。さまざまな基準に従って、さまざまな分類があります。
①伝送性能、距離、用途で分類
ローカル光ファイバーケーブル、長距離光ファイバーケーブル、海底光ファイバーケーブル、ユーザー光ファイバーケーブルに分けられます。
②光ファイバの種類による分類
シングルモード光ケーブルとマルチモード光ケーブルに分けられます。
③ 光ファイバーのコーティング方法による
タイトスリーブ光ケーブル、ルーズスリーブ光ケーブル、バンドルチューブ光ケーブル、リボン光ケーブル。
④光ファイバーの芯数で割った値
シングルコア、デュアルコア、4コア、6コアなどに分かれています。
⑤ 補強部品の構成方法に応じて
中心強化コンポーネント光ケーブル(層撚り光ケーブルやスケルトン光ケーブルなど)、分散強化コンポーネント光ケーブル(バンドルチューブの両側に強化光ケーブルやフラット光ケーブルなど)、保護層強化コンポーネント光ケーブル(バンドルチューブ鋼線外装光ケーブルなど)、PE外側保護層に一定数の細鋼線を添加したPE細鋼線複合外側保護層光ケーブルに分けられます。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
⑥敷設方法による分割
パイプライン光ケーブル、埋設光ケーブル、架空光ケーブル、海中光ケーブルに分けられます。
⑦ 保護層材料の性質による分類
ポリエチレン被覆の一般光ケーブル、塩化ビニル被覆の難燃性光ケーブル、ナイロン製の防蟻・齧歯動物光ケーブルに分けられます。
⑧ 伝送導体と媒体の状態による分類
非金属光ケーブル、一般光ケーブル、光電複合ケーブルに分けられます。
⑨ 構造方式ごとに分ける
フラット構造光ケーブル、層撚り構造光ケーブル、スケルトン構造光ケーブル、外装構造光ケーブル(単層外装および二層外装を含む)などに分けられます。
⑩ 現在、通信用光ケーブルは次のように分類できます。
(1) 屋外光ケーブル。屋外の直接埋設、パイプライン、水路、トンネル、光ケーブルの架空および水中敷設に使用されます。
(2) フレキシブル光ケーブル 柔軟性性能に優れた可動光ケーブルです。
(3) 屋内光ケーブル。屋内配線に適しています。
(4) 装置内光ケーブル 装置内に光ケーブルを敷設するために使用します。
(5) 海底光ケーブル。海洋に光ケーブルを敷設するために使用されます。
(6) 上記以外に特殊な用途に使用される特殊光ケーブル。
3、 光ケーブル型式の識別方法
通信光ケーブルのモデル名は、中国の通信業界標準 YD/T 908-2000 に基づいています。光ケーブルモデルの構成: モデルは、タイプと仕様の 2 つの主要な部分で構成され、それらの間にスペースが含まれます。
| パート 1 | パート 2 | パート 3 | パート 4 | パート5 | パート6 |
| GY | T | あ | - | 24 | B1 |
①分類コード
| GY | 屋外通信用光ケーブル | GS | 通信機器内の光ケーブル |
| GH | 通信用光海底ケーブル | GT | 通信用特殊光ケーブル |
| GJ | 通信用屋内光ケーブル | GW | 通信用メタルフリー光ケーブル |
| GR | 通信用フレキシブル光ケーブル | GM | 通信用モバイル光ケーブル |
注: Part 1 と Part 2 の間: 補強要素 (補強コア) のコード
強化コンポーネントとは、光ケーブルの引張強度を高めるために使用されるシースの内部またはシースに埋め込まれたコンポーネントを指します。
署名なし - 金属強化コンポーネント。 G-重金属補強コンポーネント F-非金属補強コンポーネント。 H-非金属重量補強部品
(例:GYTA:金属強化コア、GYFTA:非金属強化コア)
②ケーブルコアおよび光ケーブルの充填構造特性に関する規定
光ケーブルの構造特性は、ケーブル コアの主な種類とケーブルの派生構造を示す必要があります。ケーブルタイプの構造上の特徴を示す必要がある場合、組み合わせコードを使用してそれを表すことができます。
| B | 平らな形状 | C | 自立構造 |
| D | 光ファイバーストリップ構造 | E | 楕円形 |
| G | スケルトン溝構造 | J | 光ファイバータイトスリーブコーティング構造 |
| T | オイル封入構造 | R | インフレータブル構造 |
| × | ケーブル束チューブタイプ(被覆)構造 | Z | 難燃剤 |
③保護シース用コード
| あ | アルミニウム・ポリエチレン接着シース | G | スチールシース |
| L | アルミシース | Q | 鉛のシース |
| S | スチールポリエチレン接着シース | U | ポリウレタンシース |
| V | PVCシース | Y | ポリエチレンシース |
| W | 平行鋼線付きスチールポリエチレン接着シース |
注: Part 3 と Part 4 の間
そのコードは 2 セットの数字で表され、最初のセットは装甲層を表し、1 桁または 2 桁になります。 2 番目のグループはコーティング層を表し、1 桁の数字です。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
④アーマーレイヤーコード
| コード | アーマーレイヤー |
| 5 | しわ鋼帯 |
| 44 | ダブル粗丸鋼線 |
| 4 | 単線粗丸鋼線 |
| 33 | 二重細丸鋼線 |
| 3 | 一本の細い丸鋼線 |
| 2 | ラップされた二重鋼ストリップ |
| 0 | 装甲層なし |
⑤ 塗装層コード
| コード | 被覆または外被のコード |
| 1 | ファイバーコーティング |
| 2 | ポリエチレン保護パイプ |
| 3 | ポリエチレンスリーブ |
| 4 | ナイロンスリーブで覆われたポリエチレンスリーブ |
| 5 | PVCスリーブ |
⑥ 光ファイバーケーブルの仕様と型式
| B1.1(B1) | 非分散シフト光ファイバー | G652 |
| B1.2 | カットオフ波長シフト光ファイバ | G654 |
| B2 | 分散シフト光ファイバ | G653 |
| B4 | 非ゼロ分散シフト光ファイバ | G655 |
4、光ケーブルのその他の特徴
①光ファイバーの欠陥:
石英光ファイバーは表面欠陥がなく高強度です。残念ながら、クラックを避けるために線引きプロセス中に保護層がすぐに適用されますが、長い石英光ファイバーには依然としてランダムな表面欠陥が避けられません。これらの欠陥のサイズによって光ファイバの強度が決まり、応力がかかると、これらの亀裂は徐々に拡大します。湿度が高いとこの膨張が促進されます。亀裂がある程度まで広がると光ファイバが破断してしまいます。使用する光ファイバの初期亀裂を一定値以下にするためには、製造工程において光ファイバの張力選別を行う必要があります。統計的規則に従って、選択された光ファイバーは一定の強度が保証されています。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
光ファイバーをさまざまな環境に敷設して使用するには、他の保護部品と組み合わせて光ケーブルを構成する必要があります。
②光ケーブルのその他の性能
光ケーブルの性能要件は、伝送性能、環境条件、敷設方法などによって決まります。
(1) 光ケーブルの伝送性能は主に選択した光ファイバの特性に依存します。
(2) 光ケーブルの機械的特性には、伸び、へたり、衝撃、繰り返しの曲げ、ねじり、射撃が含まれます。
(3) 光ケーブルの環境性能には、減衰温度特性、滴下性能、シースの完全性、透水性、難燃性が含まれます。
光ファイバーの寿命は、光ファイバーが受けるストレスと設置環境の湿度によって決まります。簡単に言えば、光ファイバーは湿気とストレスを恐れます。さらに、石英光ファイバーの減衰は、特定の水素圧力下で増加します。したがって、光ファイバーも水素ガスを恐れています。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
③光ケーブルの設計原理
光ファイバーの弱点に対応して、光ケーブルの設計は次の原則に従う必要があります。
(1) さまざまな環境でのストレスを防ぐために光ファイバーを機械的に保護します。
(2) 光ファイバーケーブルは湿気や湿気の侵入を防ぐ必要があります。
(3) 光ケーブル内での水素ガスの発生、特に水素の損失を避ける必要があります。
5、よく使われる2本の光ケーブル
現在、各メーカーが製造する一般的な光ケーブルは、ルーズスリーブ層撚りタイプと中心バンドルチューブタイプの2種類に大別されます。 2種類の光ケーブルの断面構造図は以下のとおりです。
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多層ツイスト光ケーブル
現在、当社は多層撚り光ケーブルを主に生産しております。層撚り光ケーブルは、スリーブが補強芯上に螺旋状に撚り合わされており、撚りピッチが小さいほど光ファイバの自由度が大きくなります。ピッチが小さすぎると、光ファイバの曲率半径が小さくなり、曲げ応力が増加します。したがって、光ケーブルの撚りピッチも層撚り光ケーブルの重要なプロセスパラメータであり、最適化する必要があります。下層撚り光ケーブルの光ファイバの位置は、スリーブの中心にあるのが理想的です。光ケーブルが伸びたり縮んだりすると、ファイバは内側または外側に移動します。
A(S)シースの違いと規格
(1) A(S)シース規格
(S) シース付き光ケーブルは、ケーブル コアの外側を縦方向に重なるアルミニウム (スチール) プラスチック複合テープの防湿層でコーティングし、同時に押し出し成形する必要があります。黒色のポリエチレン シース層を使用して、ポリエチレン シースと複合テープ、および複合テープの重なり合う端のテープを相互に接着します。一体化されており、必要に応じて、接着強度を向上させるために重なり部分に接着剤を塗布できます。複合テープの重ね合わせ幅は6mm以上、ケーブルコア径が9.5mm未満の場合はケーブルコア外周の20%以上としてください。ポリエチレンスリーブの厚さの公称値は 1.8mm であり、最小値は 1.5mm 未満であってはなりません。どの断面の平均値も 1.6mm 未満であってはなりません。
アルミニウム(鋼)ストリップの公称厚さは 0.15 mm、複合フィルムの公称厚さは 0.05 mm です。光ケーブルの製造では、ある程度の数の複合テープ接合が許可されており、接合間の距離は 350 m 未満であってはなりません。接合部には導電性があり、プラスチック複合層が復元される必要があります。接合部のある複合ストリップの強度は、接合部のない隣接する部分の強度の 80% 以上でなければなりません。
(2)A(S)シース違い
光ケーブルのシースは、ケーブルをさらに保護します。これにより、光ケーブルは側圧、衝撃、曲げに対する耐性などの優れた機械的特性を得ることができます。光ケーブルの用途に応じてシースが異なります。 (A) アルミ帯縦シースは主に防湿・防水目的に使用され、波形鋼帯は主に側圧・耐衝撃性の向上に使用されます。 5.1.2 光ケーブルの耐水性の問題:湿気や水の恐れがあるため、光ケーブルには良好な防水性能が要求されます。防水工事は水平防水と垂直防水に分かれます。
光ケーブルの浸水問題
光ファイバーは湿気や水を恐れるため、高い防水性能が求められます。防水工事は水平防水と垂直防水に分かれます。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)
(1) 横方向の止水
光ケーブルの内側と外側の蒸気圧勾配により、湿気の多い環境では、ケーブルの外側の湿気や湿気がケーブル内に浸透して移動する可能性があります。厳密に言えば、光ケーブルのプラスチックシースは湿気の侵入を長期間防ぐことはできません。水分が光ファイバーに侵入すると、金属付属品の腐食を引き起こし、電気化学的水素の発生につながる可能性があります。これは金属部品を腐食させるだけでなく、ファイバ損失を増加させ、光ファイバの長期伝送性能の安定性に影響を与えます。光ファイバーの横方向への水の浸入を防ぐために、通常は縦方向のアルミニウムテープ(スチールテープ)を使用してプロセスを完了します。
(2) 縦方向の止水
光ケーブルの敷設プロセス中に、ケーブルの保護層への局所的な損傷やケーブル接続部での予期せぬ水の浸入により、水がケーブルの長手方向に浸透し、その性能に影響を与える可能性があります。溜まった水は接続箱や端末機器にも侵入し、通信回線全体の動作に支障をきたす可能性があります。光ケーブルの長手方向の水を遮断する従来の方法は、ケーブルグリースでケーブル構造の隙間を遮断し、水がケーブルを通って流れるのを防ぐことです。さらに、繊維ペーストを充填したり、止水テープを巻いたり、止水糸を巻いたり、鋼帯の重なり部分にホットメルト接着剤を塗布したりすることによっても、一定の垂直方向の止水の役割を果たすことができる。
6、その他:
(1) 光ケーブルの主な抗張力コンポーネントは補強コアです。一般に中心補強芯には鋼線が使用され、リン酸塩処理鋼線が一般的に使用されます。光ケーブルは落雷や電磁誘導を防ぐため、鋼線の代わりに非金属強化コア(FRP)を使用する必要があります。この場合、FRP の強度不足を補うために外層にアラミド繊維を添加することができます。
(2) 光ケーブルにおける光ファイバの光学性能は、光信号の伝送に直接影響するため、最も重要な指標です。光性能指標の観点から見ると、光ケーブルの製造過程で最も影響を受けやすいのは光ファイバーの減衰です。
(3) 光ケーブルは敷設後、年間を通じて継続して稼働すること。夏の高温や冬の厳しい寒さの中でも、光ケーブルの光学性能は変化しない、あるいは許容範囲内である必要があります。このため、光ケーブルには良好な温度性能が必要です。(出典: 東莞 HX ファイバーテクノロジー株式会社)