Całkowicie dielektryczny samopowietrzny G652D Fo 24 48 96 Optyczny Aniti Gryzoni OSP ADSS z kablem światłowodowym ze szklanej przędzy
Przeciwdziałanie gryzoniom ma przyjąć różne formy organizacyjne w celu kontroli uszkodzeń kabli optycznych spowodowanych przez szczury w określonym zakresie.Podstawowym warunkiem działania przeciw gryzoniom jest to, że rdzeń kabla nie może zostać uszkodzony.
Metody przeciwdziałania gryzoniom dla kabli optycznych obejmują głównie metody przeciwdziałania gryzoniom chemiczne i fizyczne:
Metody chemiczne przeciw gryzoniom: metodą chemiczną przeciw gryzoniom jest dodanie środków odstraszających szczury do zewnętrznej powłoki kabla optycznego w określonej proporcji w celu zapobiegania szczurom:powszechnie stosowane środki odstraszające szczury obejmują syntetyczny lindan i syntetyczną kapsaicynę.
Fizyczne metody przeciwdziałania gryzoniom: istnieją dwie fizyczne metody przeciwdziałania gryzoniom; jedną z nich jest wykorzystanie twardości materiału kabla optycznego w celu przeciwdziałania ukąszeniu przez szczura, na przykładzainstalowanie sztywnych taśm metalowych lub cienkiego okrągłego drutu stalowego lub pręta FRP i tym podobnych w kablu optycznym, drugie jest wykorzystanie ostrości materiału przeciwgryzoniczego do ukąsania szczurów,tak, że szczurze zęby ledwo mogą przeniknąć przez kabel lub szczury mogą czuć się niewygodnie po ukąszeniu ich ust włóknem szklanym, a rdzeń kabla jest zatem chroniony; powszechnie stosowane urządzenia obejmują przędze z włókien szklanych i taśmę ze szkła.
Metodę przeciwgrzywiarską włókna szklane stosuje się w oparciu o zasadę, że szczur rezygnuje z gryzienia po ukąsieniu ust przez włókno szklane.Włókno szklane jest bardzo małe i kruche.Kiedy szczury ugryziecie kablu optycznego, cienkie włókno szklane będzie szczypieć usta szczurów, czyniąc je bardzo nieprzystosowane; w międzyczasie.Specyficzna pamięć i wymiana informacji wśród populacji biotycznych sprawia, że szczury w pewnym stopniu obawiają się kabli teoptycznych., w celu uzyskania efektu przeciw gryzoniom.
Pozycja | Charakterystyka | Jednostka | Wartość | |
Geometryczne | Średnica okładzin | μm | 125.0±1.0 | |
Okładka Nieokrągłość | % | ≤ 1.0 | ||
Błąd w koncentryczności okładzin rdzenia | μm | ≤ 0.6 | ||
CrudyNieokrągłość | % | ≤12 | ||
Średnica powłoki | μm | 245±10.0 | ||
Błąd koncentryczności powłoki | μm | ≤12 | ||
KręconyRadiusz | m | ≥4 | ||
Zmniejszenie | Pochylenie dyspersji S0 | ps/nm²km | ≤ 0.092 | |
1625nm Atenuacja | dB/km | ≤ 0.30 | ||
1383+/-3nm Atenuacja | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1310 nm Zmniejszenie | dB/km | ≤ 0.36 | ||
1550 nm Zmniejszenie | dB/km | ≤ 0.22 | ||
Punktowa nieciągłość (1310 nm i 1550 nm) | dB | ≤ 0.05 | ||
Atenuacja przy 1285nm ~ 1330nm w porównaniu z 1310nm | dB | ≤0.03 | ||
Atenuacja przy 1485nm ~ 1580nm w porównaniu z 1550nm | dB | ≤0.03 | ||
Długość fali zerowego rozpraszania λ0 | nm | 1300≤λ0≤1324 | ||
1285~1339 nm Rozpraszanie | ps/nm/km | ≤ 3.5 | ||
1271~1360 nm Rozpraszanie | ps/nm/km | ≤ 5.3 | ||
1550 nm Rozpraszanie | ps/nm/km | 13.3~18.6 | ||
Wartość nominalna MFD ((1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
Tolerancja MFD | μm | ± 0.4 | ||
Zgięcie | Długość fali odcięcia kabla λcc | nm | ≤ 1260 | |
1550nm Makro-gięcia Indukowane Attenuation (( 100wrotów z średnicą 60mm) | dB | ≤ 0.5 | ||
PMD | Q | 00,01%. | ||
Maksymalna ilość pojedynczego włókna | ps/√km | 0.2 | ||
M | 20 przewodów |
Ilość (w metrach) | 1 - 2000 | 2001 - 10000 | > 10000 |
Czas przeprowadzenia (dni) | 7 | 14 | Do negocjacji |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili