Pourquoi ces câbles peuvent-ils être déployés, récupérés et réutilisés sans être endommagés ?
Les cordons de raccordement à fibre optique de type militaire (ou cordons à fibre optique spéciaux ultra-flexibles et ultra-résistants) peuvent supporter des déploiements, des récupérations, des piétinements et même un passage de véhicule répétés sans être endommagés, grâce à leur conception structurelle physique avec isolation des contraintes mécaniques et protection multicouche.
La fibre optique de quartz ordinaire a une déformation de traction ultime très faible (généralement de 1,0\ \text{% à } 1,5\ \text{%}) et sa surface est sujette à des fractures fragiles dues à la propagation de microfissures. Pour réaliser la caractéristique de déploiement et de récupération répétés, les cordons de type militaire à haute résistance sont généralement conçus selon les principes d’ingénierie suivants :
1. Isolation des contraintes et encapsulage dans un tube métallique sans soudure (blocage des pressions latérales)
Les cordons traditionnels (comme les cordons à gaine en PVC ordinaire) subissent une pression latérale ou sont piétinés, la pression est directement transmise à la surface de la fibre, entraînant des micro-courbures ou même une rupture de la fibre.
Les cordons de type militaire utilisent un tube en acier inoxydable sans soudure ultra-fin en interne (par exemple, diamètre extérieur de 0,9\text{ mm} ou 1,0\text{ mm}, épaisseur de paroi de 0,2\text{ mm} à 0,3\text{ mm}) pour envelopper la fibre. Comme le tube en acier inoxydable a une résistance à la compression extrêmement élevée (résistance à la compression généralement \u003e\ 150\text{ MPa}), les contraintes de piétinement, d’écrasement et d’impact externes sont toutes bloquées par le tube en acier inoxydable. La fibre à l’intérieur du tube, étant en état de libre ajustement, n’est soumise à aucune interférence de contrainte mécanique latérale, évitant ainsi les micro-courbures et les ruptures.
2. Couche de protection anti-traction par câblage d’acier externe (support de la charge de traction)
Lors des déploiements et récupérations sur le terrain et en extérieur, les cordons de fibre optique sont fréquemment soumis à des tractions.
Pour éviter que la force de traction n’agisse directement sur la fibre fragile, les cordons de type militaire sont conçus avec une structure de câblage en fils d’acier à haute résistance (par exemple, fils d’acier inoxydable de 0,45\text{ mm} ou fils d’acier galvanisé de 0,6\text{ mm}) sur la couche extérieure. Lorsque le cordon est soumis à une force de traction, les fils d’acier câblés agissent comme le principal support de charge anti-traction. Leur module de Young élevé subit une déformation minime sous la charge de traction. Cela permet d’absorber la majorité de la contrainte de traction par les fils d’acier et la structure du tube en acier, isolant ainsi la fibre de la charge de traction externe (la résistance à la traction peut généralement atteindre \u003e\ 1200\text{ N}).
3. Contrôle du rayon de courbure minimal (prévention des pertes par pliage)
La couche de câblage en acier et le tube en acier inoxydable sans soudure interne ont une certaine rigidité physique. Cette structure composite génère une résistance mécanique naturelle lors de la flexion, limitant ainsi structurellement le rayon de courbure du cordon. Cela évite non seulement que la fibre ne subisse des courbures de faible rayon dépassant sa limite de résistance, mais élimine également fondamentalement les dommages par fatigue dus aux flexions répétées.
Pour les applications militaires et de déploiement/récupération répétés nécessitant une résistance mécanique élevée, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) a conçu et lancé la série de cordons de raccordement à fibre optique blindés à haute résistance :
1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Ce produit utilise une structure composite multicouche composée d’un câblage en fils d’acier inoxydable, d’un tube en acier inoxydable sans soudure et d’une gaine extérieure en polyéthylène (PE), alliant flexibilité et résistance mécanique extrêmement élevée.
- Structure physique : Composé d’un connecteur de fibre optique, d’une gaine en PE, d’une structure de câblage en fils d’acier inoxydable de 0,45\text{ mm}, d’un tube en acier inoxydable sans soudure de 0,9\text{ mm} et d’une fibre optique.
- Diamètre par défaut : 3\text{ mm}.
- Type de fibre par défaut : Fibre monomode insensible à la courbure OFSCN® G.657.
- Indicateurs mécaniques : Résistance à la traction \u003e\ 1200\text{ N}, résistance à la compression \u003e\ 200\text{ MPa}.
- Température d’utilisation : -40\text{ }^\circ\text{C} à 75\text{ }^\circ\text{C}.
Images standards :
2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Ce produit est une structure entièrement métallique sans gaine, offrant une résistance à l’usure extrêmement élevée et une résistance à la traction exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour le remorquage et le déploiement fréquent sur des surfaces rugueuses ou des terrains difficiles en extérieur.
- Structure physique : Composé d’un connecteur de fibre optique, d’une structure de câblage en fils d’acier galvanisé de 0,6\text{ mm}, d’un tube en acier inoxydable sans soudure de 1,0\text{ mm} et d’une fibre optique, structure entièrement métallique.
- Diamètre par défaut : 2\text{ mm}.
- Type de fibre par défaut : Fibre monomode OFSCN® G.652D.
- Indicateurs mécaniques : Résistance à la traction \u003e\ 1500\text{ N}, résistance à la compression \u003e\ 150\text{ MPa}.
- Température d’utilisation : -40\text{ }^\circ\text{C} à 85\text{ }^\circ\text{C}.
Images standards :





