Inleiding
In het hart van moderne communicatienetwerken, vooral in uitdagender omstandigheden zoals onderzee of ondergronds in mijnen, zijn er high-performance glasvezelkabels. GYTA33, GYTA53 Deze twee kabels worden benadrukt omdat ze op een geavanceerd niveau zijn ontwikkeld vergeleken met onze concurrenten (één stap verder dan YD/T 901-2018 en IEC60794 streng). Dit zorgt ervoor dat de kabels betrouwbaar, robuust en optimaal functioneren bij het overbrengen van data over lange afstanden in ruige omstandigheden.
Diep: Wat je moet weten over onderzeese glasvezelkabels
Onderzeese glasvezelkabels werken op basis van het principe van totale inwendige reflectie om lichtsignalen langs glasvezels in de kabel te leiden. De VS moet de kabellegging laten uitvoeren door gespecialiseerde vaartuigen, die de kabels ondergronds begraven om ze te beschermen tegen visserijuitrustingen en soortgelijke problemen. Om deze beperking te overwinnen, worden herhalers - die het signaal versterken - elke paar kilometer langs de kabel geïnstalleerd, zodat data duizenden kilometers kan reizen zonder degradatie.
Onderwaterkabels uitgelegd: Kennismaken met de infrastructuur van GYTA33 en GYTA53 glasvezelkabels
GYTA33 en GYSTA53 optische kabels zijn bedoeld voor verschillende maar beide even uitdagende omgevingen. De GYTA33 vezelkabel wordt begraven of onder water gelegd met een centrale dragende structuur en een isolatie van natte polyethyleen (PE) om vochtinfiltratie te voorkomen, zij-druk te verminderen en mechanische schade te voorkomen. Gebruikt voor langeafstandsgebellen, lokale trunklijnen en computernetwerksystemen.
Daarnaast is GYTA53 een buitenkabel met een staalbandwapening, geschikt voor direct begraven. Hij heeft een losse tube gemaakt rondom een centrale FRP in een binnenste PE-huls, longitudinale staalbandwapening en een buitenste zwarte HDPE-jas. Het is zeer geschikt om zich aan te passen aan de omgeving en andere mechanische gedragingen , het is geworden tot een van onze bestverkopende kabels, vooral in gebieden met veel bliksem of blootgesteld aan hogere spanningen.
Kweken onderzeekabels: uitdagingen bij implementatie en onderhoud
Er zijn veel uitdagingen bij het implementeren en onderhouden van onderzeekabels. Problemen omvatten het leggen van kabels op de zeebodem en het terugtrekken ervan, terwijl er ook voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van glasvezelkabels in verschillende omgevingen vanwege hun fragiliteit. Onderwaterstroomversnellingen, aardbevingen en corrosie (roest) kunnen milieufactoren zijn die het risico op ongelukken verhogen. Bovendien zijn kabels vatbaar voor fysieke schade veroorzaakt door activiteiten zoals vissen en ankeren. Manieren om schade te voorkomen zijn veilige routering, verantwoord ontwerp van de kabels met extra bescherming en internationaal lobbyen voor regels die incidenten in beschermd gebied waar ze lopen kunnen voorkomen.
Implementatie Normen: YD/T 901-2018 en IEC 60794-1
De norm YD\/T 901-2018 specificeert de eisen voor communicatiegebruik, laag-strandvulde-type buitengrondse lichtgeleiderkabels, waarmee hun prestaties, betrouwbaarheid en consistentie worden verzekerd. Het omvat aspecten zoals het type glasvezel, de kabelstructuur, de toegestane spanning en de milieu-prestaties.
IEC 60794-1 daarentegen is een internationale norm die algemene specificaties biedt voor lichtgeleiderkabels. Deze beschrijft de geometrische, transmissie-, materiaal-, mechanische, verouderings-, klimaat- en elektrische eigenschappen van de kabels. De norm garandeert dat de kabels verschillende milieubelastingen kunnen doorstaan en hun prestaties in de loop van de tijd behouden.
Uitdagingen bij de implementatie van lichtgeleiderkabels
Hoewel er aanzienlijke verbeteringen zijn gemaakt met de evolutie van kabeltechnologie, zijn lichtgeleiderkabels berucht moeilijk te installeren wanneer ruimtebeperkingen en extreme omstandigheden, zoals in de diepzee of in mijnbouwomstandigheden, een rol spelen:
De fysieke omstandigheden van deze omgevingen zijn streng en veroorzaken dat draden breken, wat ook hun werking en houdbaarheid beïnvloedt.
Specifieke installatievereisten: Om schade te voorkomen moeten de glasvezelkabels met gespecialiseerd materiaal en vaardigheden worden geïnstalleerd, wat duur en ingewikkeld is.
Gereedschap en expertise: Aanzienlijke investeringen nodig voor gespecialiseerd gereedschap & uitrusting, getraind personeel om kabels te leggen.
Signaalverzwaking: Dit is het afnemen van signaalsterkte over grote afstanden, waarbij we technologie voor signaalversterking voor hoge frequentiesignalen moeten ontwerpen en implementeren om de integriteit van de gegevensoverdracht te waarborgen.
Tegenover deze problemen is het voor netwerken die lijken op passieve FTTX, zelfs met hogere prijzen, de moeite waard om GYTA33 en GYTA53 kabels te gebruiken zoals gedefinieerd in de aanbevolen norm YD/T 901-2018 of de IEC60794-1 standaard. Dit omvat navigatiesystemen voor telecommunicatie, mijnbouw en de mariene sector, die hoge nauwkeurigheid bieden bij real-time gegevensoverdracht met de meest verbeterde netwerkbeveiliging.
Conclusie
Algemeen bekend als YD/T 901-2018 en IEC60794-1, zijn losse tube optische kabels GYTA33 FIBER OPTIC CABLE EN GYTA53 Fiber Optic Cable bedoeld voor gebruik in langeafstandcommunicatie met hoge mechanische weerstand. Deze vezels zijn uitgerust met een omhulsel van een nieuwe technologie en staan daarom bekend als het meest voorge真的erde medium voor vele gebruikers voor continue gegevensoverdracht en stabiliteit in netwerken, die voldoen aan strenge industrie-normen. Kabels zijn prioriteit vanwege hoge snelheden voor gegevensoverdracht en pakketvolume-technologieën zoals 5G in de communicatie-infrastructuur van vandaag. De GYTA33 en GYTA53 kabels, die het beste geschikt zijn om de noodzakelijke prestaties van communicatienetwerken te bereiken, worden dus gezien als een belangrijk element bij het verder ontwikkelen van deze netwerken.