Câble optique Mini Air Blow 2-12F

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Descriptif

Le 2-12F Mini-soufflage d'air fibre câble optique, Également appelé câble ABF. Il se compose de 2 à 12 fibres nues de 250 um, ces fibres nues à code couleur recouvertes d'une couche de gaine extérieure en PE.

Le câble ABF d'OMC est doté d'un petit diamètre, d'un poids léger, d'une grande flexibilité et d'une rigidité appropriée. Les fibres sont recouvertes d'une résine acrylate souple qui offre une excellente stabilité dimensionnelle et thermique pour amortir les fibres. De plus, la résine peut être facilement dénudée lors de la connexion des fibres. La gaine extérieure est en thermoplastique à faible frottement. La surface de la gaine est conçue avec des rainures spéciales, par rapport à la surface du câble à fibre optique traditionnel, elle offre non seulement un haut niveau de protection mécanique, mais également des performances de soufflage parfaites.

 

Détail des produits :

Article Sommaire Unité Valeur
Nombre de fibres Nombre / 2 4 6 8 12
Fibre de remplissage Nombre / 2 0 0 0 0
Gaine extérieure Matériel / PE
Couleur / Jaune, Noir, Orange, Bleu……
Diamètre du câble ±5% mm 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8
Poids du câble ±10% kg/km 1.5 1.5 2.1 2.9 3.7
Conduit standard / mm 5.0/3.5
Distance de soufflage typique / m 500
Max. charge de traction (court terme) / N 12 12 15 22 25
Max. résistance à l'écrasement (à court terme) / N/100 mm 100 100 100 100 100

 

Performances Mécaniques et Environnementales

Article Sommaire Valeur
Min. rayon de courbure Installation 40mm
Opération 40mm
Plage de température Opération -20 ℃ ~ +70 ℃
Installation -20 ℃ ~ +60 ℃
Stockage/transport -20 ℃ ~ +70 ℃

 

Normes produits :

Fibre optique:ITU-T G.657A2;

Fibre soufflée à l'air : CEI 60794-5-20

Rayon de courbure : CEI 60794-1-21, méthode E11

Résistance à l'écrasement : CEI 60794-1-21 Méthode E3

Pliage : CEI 60794-1-21, méthode E10

Force de traction lors de l'installation : CEI 60794-1-22, méthode F1

Paramètres et tests de fibre selon les séries CEI 60793-2 et 60793-1

 

Paramètres techniques de la fibre optique-SM

Paramètre Conditions Unités Valeur
G652D G657A1 G657A2 G657B3
Spécification optique
Atténuation 850 nm dB/km
1300 nm dB/km
1310 nm dB/km ≤ 0,350 ≤ 0,350 ≤ 0,350 ≤ 0,350
1383 nm dB/km ≤ 0,330 ≤ 0,350 ≤ 0,350 ≤ 0,350
1550 nm dB/km ≤ 0,210 ≤ 0,210 ≤ 0,210 ≤ 0,210
1625 nm dB/km ≤ 0,240 ≤ 0,230 ≤ 0,230 ≤ 0,230
Atténuation par rapport à la longueur d'onde 1310 nm VS. 1 285-1 330 nm dB/km ≤ 0,04 ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,03
1550 nm VS. 1525-1575 nm dB/km ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 ≤ 0,02
1550 nm VS. 1 480-1 580 nm dB/km ≤ 0,04
Longueur d'onde à dispersion nulle \ nm 1300-1324 1300-1324 1300-1324 1300-1324
Pente de dispersion nulle ps/(nm2·km) 0.073-0.092 0.073-0.092 0.073-0.092 ≤ 0,092
Dispersion 1550 nm ps/(nm·km) 13.3-18.6 13.3-18.6 13.3-18.6
1625 nm ps/(nm·km) 17.2-23.7 17.2-23.7 17.2-23.7
Dispersion du mode de polarisation (PMD) ps/√km ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2
Longueur d'onde de coupure λcc nm ≤1260 ≤1260 ≤1260 ≤1260
Diamètre du champ de mode (MFD) 1310 nm µm 9,2 ± 0,4 9,2 ± 0,4 8,6 ± 0,4 8,6 ± 0,4
1550 nm µm 10,4 ± 0,5 10,4 ± 0,5 9,6 ± 0,5 9,6 ± 0,5
Discontinuité d'atténuation 1310 nm dB ≤0,03 ≤0,03 ≤0,03 ≤0,03
1550 nm dB ≤0,03 ≤0,03 ≤0,03 ≤0,03
Atténuation bidirectionnelle 1310 nm dB/km ≤0,04 ≤0,05
1550 nm dB/km ≤0,04 ≤0,05
Géométrique
Diamètre du revêtement µm 125 ± 0,7 125 ± 0,7 125 ± 0,7 125 ± 0,7
Non-circularité du revêtement % ≤1,0 ≤1,0 ≤0,8 ≤0,7
Erreur de concentricité noyau/gaine µm ≤0,6 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5
Diamètre du revêtement (non coloré) µm 242 ± 7 (standard)
µm 200 ± 10 (facultatif)
Erreur de concentricité du revêtement/revêtement µm ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
Boucler m ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
Environnemental (1 550 nm, 1 625 nm)
Cyclisme de température -60℃ à +85℃ dB/km ≤0,03 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
Haute température et

Humidité élevée

85 ℃, 85% RH, 30 jours dB/km ≤0,03 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
Immersion dans l'eau 23℃, 30 jours dB/km ≤0,03 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
Vieillissement à haute température 85 ℃, 30 jours dB/km ≤0,03 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

 

Paramètres techniques de la fibre optique-MM

Caractéristiques Conditions unité Valeur
OM1 OM2 OM2+ OM3 OM4
Optique Caractéristiques
Atténuation 850 nm dB/km ≤2,70~≤3,00 ≤2,50 ≤2,50 ≤2,50 ≤2,50
1300 nm dB/km ≤0,60~≤1,00 ≤0,70 ≤0,70 ≤0,70 ≤0,70
Bande passante modale minimale 850 nm MHz.km ≥200~≥100 ≥500~≥200
1300 nm MHz.km ≥600~≥160 ≥1200~≥400
Bande passante de lancement trop remplie 850 nm MHz.km ≥700 ≥1500 ≥3500
1300 nm MHz.km ≥500 ≥500 ≥500
Bande passante modale effective 850 nm MHz.km ≥950 ≥2000 ≥4700
Ouverture numérique 0,275 ± 0,015 0.18~0.215
Longueur de liaison Ethernet 10 Gb/s M 150 300 550
Caractéristiques de rétrodiffusion (1 300 nm)
Irrégularités sur la longueur des fibres et discontinuité ponctuelle dB ≤0,1
Uniformité de l'atténuation dB ≤0,1
Pas (Moyenne de bidirectionnel (mesure) dB/km ≤0,1
Géométrie Caractéristiques
Diamètre du noyau µm 62,5±2,5 50±2,5
Non-circularité du noyau % ≤5,0
Diamètre du revêtement µm 124,3 ± 0,7
Non-circularité du revêtement % ≤2,0
Erreur de concentricité noyau/gaine µm ≤1,5
Diamètre du revêtement µm 245 ± 10
Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement µm ≤12,0
Durée de livraison km/bobine ~16,8
Caractéristiques environnementales (850 nm et 1 300 nm)
Atténuation induite par la dépendance à la température -60 ℃ ~ + 85 ℃ dB/km ≤0,10
Température-humidité atténuation déduite du cycle -10 ℃ ~ + 85 ℃, 98%RH dB/km ≤0,10
Dépendance au trempage dans l'eau atténuation induite 23 ℃ ± 2 ℃, 30 jours dB/km ≤0,10
Dépendance à la chaleur humide atténuation induite 85 ℃ ± 2 ℃ et 85%RH, 30 jours dB/km ≤0,10
Vieillissement à la chaleur sèche 85 ℃ ± 2 ℃ dB/km ≤0,10

 

Candidature

Les systèmes de fibre soufflée à l'air utilisent de l'air pour souffler des câbles à microfibre optique à travers des microconduits préinstallés.

La fibre à soufflage d'air, également connue sous le nom de fibre à jet, est un moyen efficace d'installer un câble à fibre optique et facilite l'expansion future des réseaux de fibre optique. Les fibres peuvent être installées dans des zones difficiles d’accès ou à accès limité. Air Blow Fiber est également recommandé pour les environnements où de nombreux changements et ajouts seront apportés au réseau. Il permet également d'installer des conduits avant de savoir quelle quantité de fibre est réellement nécessaire, éliminant ainsi le besoin d'installer des fibres sombres. Il réduit également les points d'épissage et d'interconnexion afin de minimiser la perte optique et d'améliorer les performances du système.

 

Le câble peut être utilisé comme câble de dérivation des segments de distribution dans les réseaux FTTH et peut être posé par soufflage d'air pour relier le point de dérivation au point d'accès des abonnés. Le câble est également applicable dans les réseaux fédérateurs, les réseaux métropolitains et les réseaux d'accès

 

La technologie des câbles Air Blowing est une nouvelle façon d'apporter des améliorations significatives aux systèmes de fibre optique traditionnels, facilitant l'adoption rapide des réseaux de fibre optique et offrant aux utilisateurs un système de câblage flexible, sécurisé et rentable.

Le système de soufflage est constitué de microtubes (microtubes simples et microtubes), de microcâbles, de raccords et d'équipements de soufflage d'air.

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