Optikaj fibraj rubandoj ofte estas uzataj en kabloj kun alta fibrokalkulo. La optika fibra rubando de Nanjing Wasin Fujikura fariĝis la unua elekto de klientoj pro sia malalt-perda funkciado kaj stabileco. Wasin Fujikura povas provizi flankprem-rezistajn 8-kernajn enigitajn optikajn fibrajn rubandojn, kaj 16-kernajn, 24-kernajn, 36-kernajn enigitajn alt-fibrajn optikajn fibrajn rubandojn, ĉefe aplikatajn al fenditaj kernaj optikaj fibraj kabloj kaj alt-fibraj optikaj kabloj, kaj akceptas personigitajn rubandojn laŭ la postuloj de la kliento.
La ĉefa diferenco inter optika fibra alirreta optika kablo kaj trunka optika kablo estas, ke la nombro de optikaj fibroj en la alirreta optika kablo estas pli granda, kutime de dekoj ĝis centoj da kernoj, kaj poste ĝis miloj da kernoj. Por optikaj kabloj kun granda nombro da kernoj, necesas solvi du problemojn. Unu estas, ke la optika fibra denseco en la optika kablo estu granda por limigi la volumenon de la optika kablo. La dua estas solvi la problemon de simpla optika fibra konekto, por ŝpari la inĝenierajn kostojn. Tial, la adopto de rubanda optika kablo povas bone solvi la supre menciitajn du problemojn.
Ĝenerale, la rubanda optika kablo estas dividita en du strukturajn formojn: unu estas faskotuba tipo, kaj la faskotuba rubanda optika kablo estas dividita en centran faskotuban tipon kaj tavoltorditan tipon. La dua estas skeleta tipo. La skeleta rubanda optika kablo ankaŭ havas diversajn strukturajn formojn de unu-skeleta kaj kompozita skeleta. La du optikaj kabloj havas siajn proprajn karakterizaĵojn kaj aplikaj medioj estas iomete malsamaj.
Unu komuna trajto de ĉiuj ĉi tiuj rubandaj optikaj kabloj estas, ke pluraj optikaj fibrobendoj estas stakigitaj kaj metitaj en la faskotubon aŭ skeletfendon, por certigi altan densecon de optikaj fibroj en la optika kablo. Rubanda optika kablo estas vaste uzata en la medio de grandkernaj optikaj fibroringoj de urbaj retoj kaj ĉefaj optikaj kabloj de alirretoj, kiuj ludas gravan rolon en realigo de optika fibro al komunumo (aŭ vojflankoj, konstruaĵoj kaj unuoj).
DimensioMaksimumo | Nombro da kernoj | bendolarĝo (nm) | dikeco (nm) | Kerna distanco (nm) | Ebeneco (nm) | |
4 | 1220 | 400 | 280 | 35 | ||
6 | 1770 | 400 | 300 | 35 | ||
8 | 2300 | 400 | 300 | 35 | ||
12 | 3400 | 400 | 300 | 35 | ||
24 | 6800 | 400 | 300 | 35 | ||
Optika | Aldonante malfortiĝon | |||||
agado | 1550nm malpli ol 0.05dB/km | |||||
Aliaj optikaj rendimentoj konformas al la nacia normo | ||||||
Media agado | Temperatura Dependeco | -40 〜+70°C, aldonante atenuiĝon ne pli ol 0.05dB/km en ondolongoj de 1310nm kaj 1550nm, | ||||
Seka varmo | 85±2 °C, 30 tagoj, aldonante atenuiĝon ne pli ol 0.05dB/km en ondolongoj de 1310nm kaj 1550nm. | |||||
Mekanika | tordado | tordu 180° en 50cm longa, sen difekto | ||||
agado | apartiga posedaĵo | Aparta fibra rubando kun minimuma forto de 4.4N, kolora fibro sen difekto, kolora marko vigla en 2.5cm longo |