De optische kabels Ze bestaan doorgaans uit meerdere componenten of afzonderlijke eenheden. Het materiaal van elke kabelcomponent moet zodanig gekozen worden dat het compatibel is met de andere componenten.

(1) strakke dempende vezel
De nauwsluitende beschermlaag van een optische vezel bestaat uit een of meer lagen polymeer materiaal. Deze nauwsluitende beschermlaag beschermt de optische vezel effectief tegen invloeden van buitenaf. De coating moet gemakkelijk verwijderbaar zijn bij het lassen van de vezel. De nominale buitendiameter van de coating ligt tussen 800 µm en 900 µm met een tolerantie van ±50 µm. De specifieke buitendiameter kan in overleg tussen de gebruiker en de fabrikant worden vastgesteld. De kleur van de secundaire coating op de nauwsluitende huls moet gedurende de gehele levensduur van de vezel gemakkelijk herkenbaar blijven.
Strak gebufferde optische vezels worden over het algemeen gebruikt als optische kabels binnenshuis.
(2) Losse buisvezel
Een of meer primair gecoate optische vezels worden opgerold tot een losse buis, die vervolgens wordt gevuld met een hydrofobe thixotrope zalf. De losse buis wordt geëxtrudeerd uit PBT of een ander geschikt materiaal. De wanddikte, binnendiameter en buitendiameter van de mantel voldoen aan de ontwerpeisen van het productieproces, en elke optische kabelmantel wordt onderscheiden door een pilot- of volledige chromatogram. De eigenschappen van de vulzalf en het materiaal van de losse buis voldoen aan de relevante normen, en de druipeigenschappen van de zalf in de buis voldoen aan de bijbehorende eisen. De optische vezels zijn gekleurd binnen een specifiek kleurenspectrum voor eenvoudige identificatie. De optische vezel in de mantel moet de overeenkomstige overlengte hebben die is gespecificeerd in het productieproces.
(3) optische vezelband
Glasvezellinten worden gevormd door meerdere glasvezels in een rechte lijn uit te lijnen en ze te coaten met lijm. De glasvezels in het lint zijn parallel aan elkaar gerangschikt en kunnen, afhankelijk van de wensen van de gebruiker, bestaan uit 2, 4, 6, 8, 10, 12 of 24 vezels. De glasvezels in het lint moeten parallel aan elkaar blijven en elkaar niet kruisen. Bij het ontwerpen en produceren van glasvezellinten moet aandacht worden besteed aan de verbinding van aangrenzende glasvezels in het lint, en de hartlijnen van de glasvezels moeten recht, parallel aan elkaar en in hetzelfde vlak liggen. De dikte, breedte, vlakheid en andere geometrische afmetingen van het glasvezellint moeten voldoen aan de eisen van de bijbehorende specificaties. De vezels in het lint worden geïdentificeerd door middel van een pilotkleurenspectrum of een volledig kleurenspectrum. Op elk lint moeten markeringen worden aangebracht om de verschillende linten te identificeren.
Optische vezellinten kunnen aan de randen worden verbonden of integraal worden ingekapseld.
(4) skelet
Het skelet wordt geëxtrudeerd uit polyethyleen of polypropyleen volgens het gespecificeerde aantal sleuven. De meeste sleuven in het skelet zijn spiraalvormig en kunnen, indien nodig, worden omgezet in SZ-vormige sleuven. In elke sleuf kunnen één of meerdere optische vezels of glasvezeltapes worden geplaatst. De tank kan worden gevuld met een afdichtmiddel om waterdichtheid te garanderen, of ongevuld blijven om een volledig droge structuur te creëren (uitbesteed met een speciale waterdichtingstape). De kern van het skelet is doorgaans gemaakt van metalen of niet-metalen materialen als versterking. De versterking moet een voldoende hoge elasticiteitsmodulus en treksterkte hebben, en de hechtsterkte tussen de kernversterking en het plastic moet aan bepaalde eisen voldoen, zodat het skelet kan voldoen aan de gespecificeerde eisen voor temperatuurstabiliteit en treksterkte. De totale afmetingen van de skeletsleuven moeten aan de eisen voldoen en uniform blijven.
(5) versterking
Het verstevigingselement wordt gebruikt om de mechanische prestaties van de optische kabel te verbeteren, met name om de treksterkte en thermische stabiliteit te verhogen. Als verstevigingselement in de optische kabel moet het de axiale vervorming van de optische vezel verzwakken of tegengaan en de mechanische eigenschappen en treksterkte van de kabel verbeteren.
Geplaatst op: 17 februari 2023





