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Glasfaserkabel für unterirdische Untertage- und Rohrleitungen

Der technologische Fortschritt hat die Telekommunikationswelt revolutioniert und den Weg für deutlich schnellere Internetverbindungen geebnet. Unterirdische Glasfaserkabel ermöglichen diese höheren Geschwindigkeiten, indem sie eine schnellere Datenübertragung über große Entfernungen gewährleisten. Diese Kabel sind für die meisten Unternehmen unverzichtbar geworden, da sie den schnellen und sicheren Austausch von Informationen ermöglichen.

Vorteile von unterirdischen Glasfaserkabeln

Unterirdische Glasfaserkabel werden weltweit immer häufiger in Telekommunikationsnetzen eingesetzt. Der Einsatz unterirdischer Kabel ist unerlässlich, um zwei weit voneinander entfernte Orte oder Städte zu verbinden, da sie eine zuverlässige und kostengünstige Datenübertragung ermöglichen. Darüber hinaus bietet die Verwendung unterirdischer Glasfaserkabel viele weitere Vorteile. Hier sind nur einige davon:

1. Höhere Leistungsfähigkeit: Unterirdische Glasfaserkabel sind weniger anfällig für Signalstörungen als herkömmliche Kupferkabel, die zur Übertragung auf Elektrizität angewiesen sind. Dadurch eignen sie sich ideal für Verbindungen über große Entfernungen sowie für Anwendungen mit hoher Bandbreite wie Video- und Audiostreaming.
2. Erhöhte Kapazität: Mit Glasfaserleitungen können Unternehmen gleichzeitig große Datenmengen zwischen zwei Standorten übertragen, ohne sich Gedanken über Datenverlust oder Signalverschlechterung durch externe Faktoren wie elektrische Störungen oder Wetterbedingungen machen zu müssen.
3. Kosteneffizienz: Langfristig sparen Unternehmen durch die Verlegung von Glasfaserkabeln im Erdreich im Vergleich zu teuren Kupferleitungen deutlich Geld. Zudem sind die Installations- und Wartungskosten im Laufe der Zeit wesentlich geringer als bei herkömmlichen Verkabelungslösungen, da diese Kabel in der Regel eine längere Lebensdauer aufweisen und aufgrund ihrer höheren Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen wie Regen, Schnee und Hitzewellen weniger Reparaturen benötigen.
4. Langlebigkeit: Einer der größten Vorteile von Glasfaserkabeln ist ihre robuste Bauweise und Langlebigkeit. Unternehmen müssen sich daher keine Gedanken über häufige Änderungen und Neuinstallationen machen, wie sie bei herkömmlichen Kupferkabeln üblich sind, die bereits durch geringfügige Geländeveränderungen oder Bodenbewegungen (wie Erdbeben) beschädigt werden können. Die tiefe Verlegung unter der Erdoberfläche gewährleistet einen permanenten Schutz vor äußeren Einflüssen, die andernfalls zu Versorgungsunterbrechungen führen könnten.
5. Geringeres Risiko menschlicher Eingriffe: Durch die unterirdische Verlegung Ihres Netzwerks wird die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass eine unbefugte Person es physisch durchtrennen oder darauf zugreifen kann – wodurch das Risiko vorsätzlicher Sabotage durch Hacker oder andere böswillige Personen, die versuchen könnten, Störungen zu verursachen oder vertrauliche Daten/Informationen, die darin gespeichert sind, zu stehlen, erheblich reduziert wird.

Anwendungsbereiche für Glasfaserkabel

Glasfaserkabel in Leerrohren werden normalerweise unterirdisch verlegt und finden breite Anwendung in Metropolnetzen, Zugangsnetzen und werden als ASL-Zuleitungskabel in FTTH-Netzen eingesetzt.
  • Wie tief muss ein Glasfaserkabel verlegt werden?
    Leerrohre dienen der Verlegung von Glasfaserkabeln, üblicherweise in einer Tiefe von 90 bis 120 cm (3 bis 4 Fuß). In Installationsverträgen für Glasfaserkabel wird häufig eine Mindesttiefe von 105 cm (42 Zoll) festgelegt, in manchen Umgebungen ist jedoch eine noch tiefere Verlegung der Leerrohre erforderlich.
  • Muss ein unterirdisches Glasfaserkabel in einem Schutzrohr verlegt werden?
    Es wird empfohlen, unterirdische Glasfaserkabel in einem Schutzrohr zu verlegen, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen und ihre Integrität zu erhalten.
  • Kann man Glasfaserkabel direkt im Erdreich verlegen?
    Ja, wenn die Kabel direkt vergraben werden, werden sie entweder eingepflügt oder in einem Graben verlegt. Bitte lesen Sie unsere Anleitung zur direkten Erdverlegung. Glasfaserkabel mit Stahlarmierung sind die gängigsten Kabel für die direkte Erdverlegung.

Hauptprodukte

GYTA53 / GYTS53 Direktverlegtes Glasfaserkabel, 144 AdernGYTA53 / GYTS53 Direktverlegtes Glasfaserkabel 144-adrig
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GYTA53 / GYTS53 Direktverlegte Glasfaser O...

22.11.2023

GYTA53 ist ein stahlbandarmiertes Glasfaserkabel für den Außenbereich, das direkt im Erdreich verlegt wird. Es ist als Singlemode- und Multimode-GYTA53-Glasfaserkabel mit 2 bis 432 Fasern erhältlich.


Merkmale

Bis zu 432 Faserkerne.

Die Loose-Tube-Verseiltechnik sorgt dafür, dass die Fasern eine gute sekundäre Überschusslänge aufweisen und sich im Rohr frei bewegen können. Dadurch bleibt die Faser spannungsfrei, während das Kabel einer Längsspannung ausgesetzt ist.

Gewelltes Stahlband, armiert und mit doppeltem PE-Mantel versehen, bietet hervorragende Druckfestigkeit und Nagetierbeständigkeit.

Metallzuführungselemente bieten ein ausgezeichnetes Belastbarkeitsverhalten.


Beschreibung

1. PBT-Schlauch mit 24 Fasern

Rohranzahl: 2 Rohrwandstärke: 0,3 ± 0,05 mm Durchmesser: 2,1 ± 0,1 µm

Faser (Fasercharakteristik):

Manteldurchmesser: 125,0 ± 0,1 µm Fasercharakteristika: Durchmesser: 242 ± 7 µm

UV-Farbfaser: Standardchromatogramm

2. Füllmasse

3. Zentrales Zugglied: Stahldraht, Durchmesser: 1,6 mm

4. Schweißdraht: Anzahl: 3

5. APL: Feuchtigkeitssperre aus Aluminium-Polyethylen-Laminat

6. Schwarze HDPE-Innenhülle

7. Wasserabweisendes Klebeband

8. PSP: Längs gewelltes Stahlband, beidseitig mit Polyethylen laminiert

Wellblechdicke: 0,4 ±0,015 Stahldicke: 0,15 ±0,015

9. PE-Außenmantel

Manteldicke: 1,8 ±0,20 mm

Durchmesser: Kabeldurchmesser: 12,5 ± 0,30 mm

GYTA53 Glasfaserkabel für den Außenbereich mit gewelltem Stahlarmierungsband

Anwendung: Kabelkanäle und Freileitungen, direkt vergraben

Jacke: PE-Material

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14.11.2023

GYFTA-Kabel mit losem Rohr, nichtmetallischem zentralen Zugentlastungselement und Aluminiumband

Das GYFTA FRP-Glasfaserkabel ist ein optisches Kommunikationskabel für den Außenbereich mit einem nichtmetallischen Zugentlastungselement in Form einer mit Gel gefüllten losen Ader und einem Mantel aus Aluminium-Polyethylen.


Die Bündeladern bestehen aus hochmoduligen Kunststoffen (PBT) und sind mit einem wasserfesten Füllgel gefüllt. Sie sind um den nichtmetallischen zentralen Zugentlastungsdraht (GFK) gewickelt, der Kabelkern ist mit Kabelfüllmasse gefüllt. Das Wellaluminiumband wird längs über den Kabelkern aufgebracht und mit einem robusten Polyethylen-Mantel (PE) verbunden.

 

Das Outdoor-Kabel GYFTA verfügt über ein nichtmetallisches, zentrales Zugentlastungselement aus GFK und einen PE-Mantel. GYFTA-Glasfaserkabel eignen sich für die Verlegung in Kabelkanälen oder an der Luft. Singlemode- oder Multimode-GYFTA-Kabel sind je nach Kundenwunsch erhältlich.


Merkmale

Mit Gel gefüllte lose Tube

Zentrales nichtmetallisches Festigkeitselement aus Faserverbundwerkstoff

mit Gel gefüllter Kabelkern

nichtmetallische Verstärkung (falls erforderlich)

PE-Außenmantel

Geringe Verluste, geringe Farbdispersion

Hervorragende Flexibilität und Schutz gegen Biegung

Spezielle Methoden zur Kontrolle der Überlänge und eine spezielle Verkabelungsart verleihen dem Glasfaserkabel gute mechanische und umweltbedingte Eigenschaften.

Das Einfüllen von wasserabweisendem Gel bewirkt eine doppelte Wasserabdichtung im gesamten Querschnitt.

Die rein nichtmetallische Konstruktion bietet eine gute Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen.


Verlegemethode

Freileitung und Kanal

Fernkommunikation, Ortsnetz, Kabelfernseh- und Computernetzwerke

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22.11.2023

GYTA53 ist ein stahlbandarmiertes Glasfaserkabel für den Außenbereich, das direkt im Erdreich verlegt wird. Es ist als Singlemode- und Multimode-GYTA53-Glasfaserkabel mit 2 bis 432 Fasern erhältlich.


Merkmale

Bis zu 432 Faserkerne.

Die Loose-Tube-Verseiltechnik sorgt dafür, dass die Fasern eine gute sekundäre Überschusslänge aufweisen und sich im Rohr frei bewegen können. Dadurch bleibt die Faser spannungsfrei, während das Kabel einer Längsspannung ausgesetzt ist.

Gewelltes Stahlband, armiert und mit doppeltem PE-Mantel versehen, bietet hervorragende Druckfestigkeit und Nagetierbeständigkeit.

Metallzuführungselemente bieten ein ausgezeichnetes Belastbarkeitsverhalten.


Beschreibung

1. PBT-Schlauch mit 24 Fasern

Rohranzahl: 2 Rohrwandstärke: 0,3 ± 0,05 mm Durchmesser: 2,1 ± 0,1 µm

Faser (Fasercharakteristik):

Manteldurchmesser: 125,0 ± 0,1 µm Fasercharakteristika: Durchmesser: 242 ± 7 µm

UV-Farbfaser: Standardchromatogramm

2. Füllmasse

3. Zentrales Zugglied: Stahldraht, Durchmesser: 1,6 mm

4. Schweißdraht: Anzahl: 3

5. APL: Feuchtigkeitssperre aus Aluminium-Polyethylen-Laminat

6. Schwarze HDPE-Innenhülle

7. Wasserabweisendes Klebeband

8. PSP: Längs gewelltes Stahlband, beidseitig mit Polyethylen laminiert

Wellblechdicke: 0,4 ±0,015 Stahldicke: 0,15 ±0,015

9. PE-Außenmantel

Manteldicke: 1,8 ±0,20 mm

Durchmesser: Kabeldurchmesser: 12,5 ± 0,30 mm

GYTA53 Glasfaserkabel für den Außenbereich mit gewelltem Stahlarmierungsband

Anwendung: Kabelkanäle und Freileitungen, direkt vergraben

Jacke: PE-Material

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22.11.2023

GYTA53 ist ein stahlbandarmiertes Glasfaserkabel für den Außenbereich, das direkt im Erdreich verlegt wird. Es ist als Singlemode- und Multimode-GYTA53-Glasfaserkabel mit 2 bis 432 Fasern erhältlich.


Merkmale

Bis zu 432 Faserkerne.

Die Loose-Tube-Verseiltechnik sorgt dafür, dass die Fasern eine gute sekundäre Überschusslänge aufweisen und sich im Rohr frei bewegen können. Dadurch bleibt die Faser spannungsfrei, während das Kabel einer Längsspannung ausgesetzt ist.

Gewelltes Stahlband, armiert und mit doppeltem PE-Mantel versehen, bietet hervorragende Druckfestigkeit und Nagetierbeständigkeit.

Metallzuführungselemente bieten ein ausgezeichnetes Belastbarkeitsverhalten.


Beschreibung

1. PBT-Schlauch mit 24 Fasern

Rohranzahl: 2 Rohrwandstärke: 0,3 ± 0,05 mm Durchmesser: 2,1 ± 0,1 µm

Faser (Fasercharakteristik):

Manteldurchmesser: 125,0 ± 0,1 µm Fasercharakteristika: Durchmesser: 242 ± 7 µm

UV-Farbfaser: Standardchromatogramm

2. Füllmasse

3. Zentrales Zugglied: Stahldraht, Durchmesser: 1,6 mm

4. Schweißdraht: Anzahl: 3

5. APL: Feuchtigkeitssperre aus Aluminium-Polyethylen-Laminat

6. Schwarze HDPE-Innenhülle

7. Wasserabweisendes Klebeband

8. PSP: Längs gewelltes Stahlband, beidseitig mit Polyethylen laminiert

Wellblechdicke: 0,4 ±0,015 Stahldicke: 0,15 ±0,015

9. PE-Außenmantel

Manteldicke: 1,8 ±0,20 mm

Durchmesser: Kabeldurchmesser: 12,5 ± 0,30 mm

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Anwendung: Kabelkanäle und Freileitungen, direkt vergraben

Jacke: PE-Material

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Merkmale

Bis zu 432 Faserkerne.

Die Loose-Tube-Verseiltechnik sorgt dafür, dass die Fasern eine gute sekundäre Überschusslänge aufweisen und sich im Rohr frei bewegen können. Dadurch bleibt die Faser spannungsfrei, während das Kabel einer Längsspannung ausgesetzt ist.

Gewelltes Stahlband, armiert und mit doppeltem PE-Mantel versehen, bietet hervorragende Druckfestigkeit und Nagetierbeständigkeit.

Metallzuführungselemente bieten ein ausgezeichnetes Belastbarkeitsverhalten.


Beschreibung

1. PBT-Schlauch mit 24 Fasern

Rohranzahl: 2 Rohrwandstärke: 0,3 ± 0,05 mm Durchmesser: 2,1 ± 0,1 µm

Faser (Fasercharakteristik):

Manteldurchmesser: 125,0 ± 0,1 µm Fasercharakteristika: Durchmesser: 242 ± 7 µm

UV-Farbfaser: Standardchromatogramm

2. Füllmasse

3. Zentrales Zugglied: Stahldraht, Durchmesser: 1,6 mm

4. Schweißdraht: Anzahl: 3

5. APL: Feuchtigkeitssperre aus Aluminium-Polyethylen-Laminat

6. Schwarze HDPE-Innenhülle

7. Wasserabweisendes Klebeband

8. PSP: Längs gewelltes Stahlband, beidseitig mit Polyethylen laminiert

Wellblechdicke: 0,4 ±0,015 Stahldicke: 0,15 ±0,015

9. PE-Außenmantel

Manteldicke: 1,8 ±0,20 mm

Durchmesser: Kabeldurchmesser: 12,5 ± 0,30 mm

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