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.





