1. Маст
Маст углавном укључује пасту од влакана и пасту за каблове. У нормалним околностима, паста за влакна треба да испуни целу лабаву цев, а паста за каблове треба да испуни сваки зазор у језгру кабла под притиском. Тренутно је влакнаста паста напола пуна или мање, а неке пасте за каблове се наносе само на спољашњу страну језгра кабла, а неке нису напуњене на средини два краја оптичког кабла.
На овај начин, оптичко влакно неће бити добро заштићено, што ће утицати на перформансе преноса као што је слабљење оптичких влакана, а лоше водоотпорне перформансе неће задовољити национални стандард. У нормалним околностима, чак и ако дође до случајног цурења воде, потребно је само поправити део за цурење и нема потребе да се почиње изнова.
(Национални стандард захтева перформансе блокирања воде: три метра оптичког кабла, један метар притиска воденог стуба, без цурења воде током 24 сата.) Ако се користи лоша маст, такође ће се појавити горе наведени проблеми, који могу бити последица слаба тиксотропија масти. , то ће проузроковати губитак оптичког влакна микро-савијањем, а карактеристике преноса целе везе ће бити неквалификоване; ако је маст кисела, она ће реаговати са металним материјалом у оптичком каблу да би реаговала са Х да би исталожила молекуле водоника, а слабљење оптичког влакна ће се брзо повећати када наиђе на Х, што ће резултирати целокупним преносом прекида везе.
2. омотач
Облога оптичког кабла не само да треба да се прилагоди многим различитим и сложеним климатским окружењима, већ и да обезбеди дугорочну (најмање 25 година) стабилност. Омотач оптичког кабла не само да треба да има одређену чврстоћу, ниску топлотну деформацију, хабање, водопропусност, термичко скупљање и коефицијент трења, већ такође има карактеристике јаке отпорности на стрес околине и добре перформансе обраде материјала.
Иако материјал за облагање који се мање користи или није добро коришћен може проћи фабричку инспекцију, он ће попуцати и процурити након периода употребе због недостатака квалитета. Ако се рециклирана пластика користи за замену висококвалитетног полиетиленског омотача, то ће бити још озбиљније.
Оптички кабл направљен од висококвалитетног омотача има равну, светлу, уједначену дебљину и нема мехурића ваздуха након формирања кабла. У супротном, површина оптичког кабла ће бити груба, а у сировини има много нечистоћа. Ако пажљиво погледате, можете открити да спољашњи омотач оптичког кабла има много изузетно малих Вау, а због своје танке дебљине, цео спољни пречник оптичког кабла ће бити много мањи од пречника висококвалитетног влакна оптички кабл.
Унутрашњи оптички каблови су углавном направљени од висококвалитетног поливинилхлорида отпорног на пламен. Изглед треба да буде гладак и светао, са добром флексибилношћу и лаким пилингом; у супротном, спољна кожа ће имати лошу завршну обраду и биће лако залепити се за влакна са уским рукавима и арамидна влакна.
3. Челична трака, алуминијумска трака
Челична трака и алуминијумска трака у оптичком каблу се углавном користе за заштиту оптичког влакна од механичког бочног притиска и отпорности на влагу. Хромирана челична трака се углавном користи у бољем оптичком каблу. Инфериорни оптички каблови користе обичне гвоздене плоче или црне лимове (непревучене челичне траке) са само једном страном која је заштићена од рђе да би се замениле хромиране челичне траке. Временом ће се појавити рђа у оптичком каблу, а губитак водоника у оптичком влакну ће се такође повећати. Лако се одваја од омотача да би се формирао свеобухватан заштитни слој за везивање, а учинак блокирања влаге је такође веома лош; неки користе калајисане челичне траке уместо хромираних челичних трака, а површина калајисаних челичних трака, ваздушни мехурићи итд. су неизбежни.
Према томе, корозија је склона јављању у влажној атмосфери и површинској кондензацији или условима урањања у воду, посебно у киселим условима. Слој пресвучен калајем има слабу отпорност на топлоту, а тачка топљења је само 232 степена Целзијуса. Због високе температуре при екструдирању омотача, постоји несигурност у чврстоћи љуштења, што утиче на отпорност оптичког кабла на влагу.
Тачка топљења хрома је 1900 степени Целзијуса, а његова хемијска својства су веома стабилна. Неће рђати када се стави на ваздух или уроњен у воду на собној температури. За алуминијумске траке, обично се користе неквалификоване алуминијумске траке обложене термичком ламинацијом уместо алуминијумских трака обложених ливеним ливењем, што ће такође утицати на перформансе оптичког кабла.
4. Челична жица
Челична жица у оптичком каблу се углавном користи за заштиту оптичког влакна од механичке напетости.
Добар оптички кабл углавном користи челичну жицу за фосфатирање високог модула, а краткорочна затезна сила је 1500Н или 3000Н. Инфериорни оптички кабл биће замењен гвозденом жицом или обичном челичном жицом малог пречника, која лако зарђа.
С друге стране, пошто је затезна чврстоћа далеко мања од 1500Н, влакно се може оштетити током изградње. Челична жица за фосфатирање високог модула је углавном плаво-сива, има добру жилавост и није је лако савијати; док се алтернативна гвоздена жица може савијати по жељи када се дуго држи у руци, а два краја висеће кутије од влакана ће зарђати и сломити се.
5. Лабава цев
Лабава цев оптичког влакна у оптичком каблу је углавном направљена од полимерног ПБТ материјала (полибутилен терефталат). Таква лабава цев има велику чврстоћу, нема деформације и против старења. Лабава цев инфериорног оптичког кабла се понекад замењује другим материјалима. Спољни пречник је веома танак и биће спљоштен када се стегне руком. Не разликује се од сламке за пиће и не може заштитити оптичко влакно.
6. Појас за блокирање воде
Трака за блокирање воде или предиво за оптички кабл има јака својства упијања воде кроз равномерно распоређену суперупијајућу смолу унутар производа. Под комбинованим дејством притиска пенетрације, афинитета и еластичности гуме, суперапсорбујућа смола може брзо да удахне воду неколико пута већу од сопствене тежине.
Штавише, када прашак за блокирање воде наиђе на воду, он ће одмах набубрити гел и без обзира на то колики је притисак на њега, вода неће бити истиснута. Стога, ако је језгро кабла прекривено траком за блокирање воде која садржи смолу која упија воду, у случају да је спољни зид оптичког кабла оштећен, супер-упијајућа смола у делу ране ће се проширити да би извршила ефекат заптивања, чиме се спречава улазак воде на минимум.
Инфериорни оптички каблови обично користе неткане тканине или папирне траке. Једном када се оштети спољашња кожа оптичког кабла, последице ће бити веома озбиљне.
7. Арамид
Познат и као кевлар, то је хемијско влакно високе чврстоће, које се тренутно највише користи у војној индустрији, а од овог материјала се производе панцири.
То је ДуПонтов патентирани производ и главна је компонента трошкова унутрашњих оптичких каблова. Углавном се користи за заштиту чврсто пуферованих влакана у унутрашњим оптичким кабловима од механичке напетости. Међутим, због високе цене арамидних влакана, инфериорни унутрашњи оптички каблови генерално чине спољашњи пречник веома танким, што може уштедети трошкове смањењем неколико нити арамидних влакана, или уместо тога користе полиестерско предиво слично арамидном влакну (већ уобичајено), док полиестерско предиво тешко може да поднесе било какву напетост. На овај начин, оптичко влакно се лако вуче или ломи током полагања.
8. Оптичко влакно
Оптичко влакно је основна сировина у оптичком каблу, а добар оптички кабл углавном усваја висококвалитетно влакно језгро великих произвођача. Инфериорни оптички каблови обично користе оптичка влакна ниског квалитета и шверцована оптичка влакна непознатог порекла. Ова оптичка влакна је тешко гарантовати због њиховог сложеног извора. Понекад се вишемодна оптичка влакна често мешају са једномодним оптичким влакнима. Генерално, мале фабрике немају потребну опрему за тестирање и не могу да открију оптичка влакна. Квалитет пресуде је направљен, што отежава гарантовање квалитета.
Поред тога, неки купују кратке делове оптичких влакана по ниским ценама, а затим их праве у оптичке каблове. Пошто се таква оптичка влакна не могу разликовати голим оком, проблеми који се често срећу у конструкцији су: ниска брзина преноса, кратка удаљеност, велико слабљење оптичких влакана, немогућност повезивања са пигтаилима, недостатак флексибилности, лако се ломе када се намотају, па чак и једно влакно је оштећено. Мултимоде, други крај је синглемоде.
9. Мастило за бојење
Да би се олакшала идентификација оптичких влакана током изградње, национални стандард захтева да оптичка влакна и лабаве цеви буду обојене светлим бојама. Висококвалитетни оптички каблови су обојени висококвалитетним мастилом по стандарду, а боје су веома светле и не падају лако. Инфериорни оптички каблови ће бити обојени инфериорним мастилом или без бојења уопште. Инфериорна мастила нису светле боје и понекад се лако растварају у пасти од влакана, што резултира бојама које се не могу разликовати. Ниједно бојење не доноси велике непријатности за изградњу.
10. Паковање производа
Оптички каблови се углавном пакују у дрвене или гвожђе-дрвене калемове у осовине, а спољна страна намотаја ће бити запечаћена дрвеним заптивним плочама како би се осигурало да напон и радијус савијања гломазних оптичких каблова током целог транспорта буду у оквиру стандардних захтева .
Да би се уштедели трошкови, оптички каблови лошег квалитета углавном користе веома лоше мотке за паковање, који се скоро распадају када се транспортују до одредишта. Неки једноставно не користе намотаје, само умотају оптичке каблове и шаљу их или користе колуте да их запечате без дрвених трака.
Да сумирамо, права разлика између предности и недостатака оптичких влакана и каблова произилази из свеобухватне разлике између предности и недостатака њиховог структуралног дизајна, материјала и производних процеса. Будући да оптички каблови још увек нису широко популарни, и иако инфериорни производи имају много скривених опасности, многи корисници, па чак и интегратори, и даље их користе без обзира на прилику.
Из тог разлога ће инфериорни оптички каблови имати већи негативан утицај на индустрију, јер што се самог оптичког кабла тиче, његова вредност није велика, али цена његовог процеса полагања (директно закопавање, надземно, цевно) продор и сл.) веома је запањујућа. Захтева много времена и рада, и представља основни медиј у целој комуникационој вези, тако да када дође до проблема, без обзира колико су скупи и врхунски хардверски уређаји на ваша два краја, цео систем ће бити потпуно парализован без изузетка, а циклус поправке ће бити веома дуг. , губитак ће бити десет милиона пута већи од разлике између добрих и лоших.
















