All Dielectric Self Support G652D Fo 24 48 96 Optic Aniti Rodent OSP ADSS con cavo in fibra ottica a filo di vetro
L'anti-roditore deve adottare varie forme di organizzazione per controllare i danni dei cavi ottici causati dai ratti nella misura specificata.La condizione di base per le prestazioni anti-roditori è che il nucleo del cavo non possa essere danneggiato.
I metodi anti-roditori per i cavi ottici comprendono principalmente metodi chimici e fisici anti-roditori:
Metodi chimici anti-roditori: il metodo chimico anti-roditori consiste nell'aggiungere repellenti per ratti nella guaina esterna del cavo ottico in una certa proporzione ai fini della prevenzione dei ratti:I repellenti per ratti comunemente utilizzati comprendono il lindano sintetico e la capsaicina sintetica.
Metodi fisici anti-roditori: esistono due metodi fisici anti-roditori; uno consiste nell'utilizzare la durezza del materiale del cavo ottico per resistere al morso di topo, ad esempioinstallare in un cavo ottico un'armatura rigida a nastro metallico o un filo d'acciaio tondo fine o una barra in FRP e simili, l'altro è quello di utilizzare la nitidezza del materiale anti-roditori per pungere i ratti,in modo tale che i denti dei ratti non possano penetrare il cavo o che i ratti si sentano a disagio dopo essere stati punguti dalla fibra di vetro, e il nucleo del cavo è quindi protetto; i dispositivi comunemente utilizzati includono filati in fibra di vetro e nastro ad incollazione in fibra di vetro.
Il metodo anti-roditori in fibra di vetro utilizza il principio secondo cui il ratto smette di mordere dopo che la sua bocca è stata puntata dalla fibra di vetro.La fibra di vetro è molto piccola e fragile.Quando i ratti mordono il cavo ottico, la fibra di vetro finissima pungerà la bocca dei ratti, rendendoli estremamente non conformi; nel frattempo.La memoria specifica e lo scambio di informazioni tra la popolazione biotica fanno temere i ratti dei cavi teotici in una certa misura, in modo da realizzare l'effetto anti-roditori.
Articolo | Caratteristiche | Unità | Valore | |
Di forma geometrica | Diametro del rivestimento | μm | 125.0±1.0 | |
Rivestimento Non circolare | % | ≤ 1.0 | ||
Errore di concentricità del rivestimento del nucleo | μm | ≤ 0.6 | ||
CmineraleNon circolarizzazione | % | ≤12 | ||
Diametro del rivestimento | μm | 245±10.0 | ||
Errore di concentricità di rivestimento | μm | ≤12 | ||
CuccioliRadio | m | ≥4 | ||
Attenuazione | Pendiente di dispersione zero S0 | ps/nm²km | ≤ 0.092 | |
Attenuazione 1625 nm | dB/km | ≤ 0.30 | ||
1383+/-3nm Attenuazione | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1310 nm Attenuazione | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1550 nm Attenuazione | dB/km | ≤ 0.22 | ||
Discontinuità del punto (1310 nm e 1550 nm) | dB | ≤ 0.05 | ||
Attenuazione a 1285nm ~ 1330nm rispetto a 1310nm | dB | ≤0.03 | ||
Attenuazione a 1485nm ~ 1580nm rispetto a 1550nm | dB | ≤0.03 | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero λ0 | nm | 1300≤λ0≤ 1324 | ||
1285~1339 nm Dispersione | ps/nm/km | ≤ 3.5 | ||
1271~1360 nm Dispersione | ps/nm/km | ≤ 53 | ||
Dispersione di 1550 nm | ps/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Valore nominale MFD ((1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
Tolleranza di MFD | μm | ± 0.4 | ||
Piegamento | Lunghezza d'onda del taglio del cavo λcc | nm | ≤ 1260 | |
Attenuazione indotta da macroscurvatura a 1550 nm ((100 giri con diametro di 60 mm)) | dB | ≤ 0.5 | ||
PMD | Q. | 0.01% | ||
Fibra individuale massima | ps/√km | 0.2 | ||
M | 20 cavi |
Quantità (in metri) | 1 - 2000 | 2001 - 10000 | > 10000 |
Tempo di consegna (giorni) | 7 | 14 | Da negoziare |
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