Was ist ein "tactical fiber optic patch cord" (Feld-Glasfaserkabel)?

Warum kann diese Überbrückung immer wieder verlegt und zurückgenommen werden, ohne beschädigt zu werden?

Feld-Glasfaserkabel (oder hochflexible, hochfeste Spezial-Glasfaserkabel) halten wiederholtem Verlegen, Einholen, Trampeln und sogar Überfahren durch Fahrzeuge stand, ohne beschädigt zu werden. Der Kern davon liegt im physikalischen Design der mechanischen Spannungsisolierung und der mehrschichtigen Schutzstruktur.

Gewöhnliche Quarzglasfasern haben selbst eine extrem geringe Grenzdehnungsfähigkeit (typischerweise 1,0 % bis 1,5 %) und sind anfällig für spröde Brüche aufgrund der Ausbreitung von Mikrorissen an ihrer Oberfläche. Um die Eigenschaft des wiederholten Verlegens und Einholens zu erreichen, werden hochfeste Feldkabel typischerweise nach folgenden technischen Prinzipien entwickelt:

1. Spannungsisolierung und nahtlose Metallrohrverkapselung (Blockierung von Seitendruck)

Herkömmliche Kabel (wie z. B. Kabel mit normaler PVC-Ummantelung) leiten bei seitlichem Druck oder beim Betreten den Druck direkt auf die Faseroberfläche, was zu Mikrobildungsverlusten oder sogar zum Bruch der Faser führt.
Feldkabel verwenden im Inneren ein ultrafeines nahtloses Edelstahlrohr (z. B. Außendurchmesser von 0,9 mm oder 1,0 mm, Wandstärke von 0,2 mm bis 0,3 mm) zur Ummantelung der Faser. Da Edelstahlrohre eine extrem hohe Druckfestigkeit aufweisen (typischerweise > 150 MPa), werden externe Kräfte durch Trampeln, Quetschen und Kollisionen vollständig vom Edelstahlrohr blockiert. Die Faser im losen Zustand im Rohr wird nicht durch seitliche mechanische Spannungen beeinträchtigt, wodurch Mikrobildung und Bruch vermieden werden.

2. Äußere Stahlseil-Verseilschicht (Aufnahme von Zuglasten)

Beim Verlegen und Einholen im Feld und im Freien werden Glasfaserkabel häufig gedehnt.
Um zu verhindern, dass die Zugkraft direkt auf die empfindliche Faser wirkt, sind Feldkabel mit einer hochfesten Stahlseil-Verseilstruktur (z. B. 0,45 mm Edelstahldraht oder 0,6 mm verzinkter Stahldraht) an der Außenseite versehen. Wenn das Kabel einer Zugkraft ausgesetzt ist, wirkt das verseilte Stahlseil als primärer Zugträger. Sein hoher Elastizitätsmodul führt zu einer minimalen Dehnung unter Zuglast. Dadurch wird der Großteil der Zugspannung vom Stahlseil und der Rohrstruktur absorbiert, was zu einer Isolierung der Faser von externen Zuglasten führt (Zugfestigkeit typischerweise > 1200 N).

3. Begrenzung des minimalen Biegeradius (Verhinderung von Biegeverlusten)

Die Stahlseil-Verseilschicht und die inneren nahtlosen Edelstahlrohre weisen eine gewisse mechanische Steifigkeit auf. Diese Verbundstruktur erzeugt beim Biegen einen natürlichen mechanischen Widerstand, der den Biegeradius des Kabels strukturell begrenzt. Dies verhindert nicht nur, dass die Faser einen kleinen Biegeradius überschreitet, der ihre Belastungsgrenze übersteigt, sondern vermeidet auch grundsätzlich Ermüdungsschäden durch wiederholtes Biegen.


Für Feldanwendungen und wiederholtes Verlegen und Einholen mit hohem mechanischem Festigkeitsbedarf hat Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) die Serie der hochfesten gepanzerten Glasfaserkabel entwickelt und eingeführt:

1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord

Dieses Produkt verwendet eine mehrschichtige Verbundstruktur aus Edelstahl-Verseilstruktur, nahtlosem Edelstahlrohr und Polyethylen (PE)-Außenmantel, die sowohl Flexibilität als auch extrem hohe mechanische Festigkeit kombiniert.

  • Physikalische Struktur: Besteht aus Glasfasersteckern, PE-Mantel, 0,45 mm Edelstahl-Verseilstruktur, 0,9 mm nahtlosem Edelstahlrohr und Glasfaser.
  • Standarddurchmesser: 3 mm.
  • Standard-Fasertyp: OFSCN® G.657 Biegeunempfindliche Singlemode-Faser.
  • Mechanische Kennzahlen: Zugfestigkeit > 1200 N, Druckfestigkeit > 200 MPa.
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C.

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2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord

Dieses Produkt verfügt über eine Vollmetall-Ummantelungsstruktur ohne Mantel, die eine extrem hohe Abriebfestigkeit und eine überragende Zugfestigkeit aufweist. Es ist sehr gut geeignet für das Schleppen und die hochfrequente Verlegung auf rauen Oberflächen oder in komplexem Gelände im Freien.

  • Physikalische Struktur: Besteht aus Glasfasersteckern, 0,6 mm verzinkter Stahlseil-Verseilstruktur, 1,0 mm nahtlosem Edelstahlrohr und Glasfaser, Vollmetallstruktur.
  • Standarddurchmesser: 2 mm.
  • Standard-Fasertyp: OFSCN® G.652D Singlemode-Faser.
  • Mechanische Kennzahlen: Zugfestigkeit > 1500 N, Druckfestigkeit > 150 MPa.
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C.

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