Glasvezellinten worden vaak gebruikt in kabels met een hoog vezelaantal. De glasvezellinten van Nanjing Wasin Fujikura zijn de eerste keus van klanten vanwege hun verliesarme prestaties en stabiele afmetingen. Wasin Fujikura kan 8-aderige ingebedde glasvezellinten en 16-aderige, 24-aderige en 36-aderige ingebedde glasvezellinten met een hoog vezelaantal leveren, die bestand zijn tegen zijwaartse druk. Deze linten worden voornamelijk toegepast op glasvezelkabels met een sleufkern en optische kabels met een hoog vezelaantal. Ook accepteren we aangepaste linten volgens de wensen van de klant.
Het belangrijkste verschil tussen glasvezelkabels en trunkkabels is dat het aantal glasvezels in een glasvezelkabel voor toegangsnetwerken groter is, meestal van tientallen tot honderden kernen, en vervolgens tot duizenden kernen. Bij glasvezelkabels met een groot aantal kernen moeten twee problemen worden opgelost. Ten eerste moet de dichtheid van de glasvezels in de kabel groot zijn om het volume van de kabel te beperken. Ten tweede moet het probleem van eenvoudige glasvezelverbindingen worden opgelost om kosten te besparen. Daarom kan de toepassing van lintkabels de bovengenoemde twee problemen goed oplossen.
Over het algemeen wordt de optische lintkabel onderverdeeld in twee structurele vormen: de bundelbuiskabel, en de bundelbuislintkabel, die bestaat uit een centrale bundelbuiskabel en een gelaagd gedraaid type. De tweede is het skelettype. De skeletlintkabel kent ook verschillende structurele vormen: een enkelvoudig skelet en een samengesteld skelet. De twee optische kabels hebben hun eigen kenmerken en de toepassingsomgevingen verschillen enigszins.
Een gemeenschappelijk kenmerk van al deze lintkabels is dat meerdere glasvezelbanden gestapeld en in de bundelbuis of skeletsleuf geplaatst zijn, waardoor een hoge dichtheid aan glasvezels in de kabel gegarandeerd is. Lintkabels worden veel gebruikt in de omgeving van glasvezelringen met grote kernen in stedelijke netwerken en als backbonekabels in toegangsnetwerken, en spelen een belangrijke rol bij de aanleg van glasvezel tot aan de wijk (of langs de weg, in gebouwen en in wooneenheden).
DimensieMaximaal | Aantal kernen | bandbreedte (nm) | dikte (nm) | Kern afstand (nm) | Vlakheid (nm) | |
4 | 1220 | 400 | 280 | 35 | ||
6 | 1770 | 400 | 300 | 35 | ||
8 | 2300 | 400 | 300 | 35 | ||
12 | 3400 | 400 | 300 | 35 | ||
24 | 6800 | 400 | 300 | 35 | ||
Optisch | Verzwakking toevoegen | |||||
prestatie | 1550nm minder dan 0,05dB/km | |||||
Andere optische prestaties voldoen aan de nationale norm | ||||||
Milieuprestaties | Temperatuurafhankelijkheid | -40 ~ +70 °C, met een verzwakking van niet meer dan 0,05 dB/km bij een golflengte van 1310 nm en 1550 nm, | ||||
Droge hitte | 85±2 °C, 30 dagen, toevoeging van demping van niet meer dan 0,05 dB/km bij een golflengte van 1310 nm en een golflengte van 1550 nm. | |||||
Mechanisch | draaien | 180° draaien in 50 cm lang, geen schade | ||||
prestatie | scheidingseigendom | Afzonderlijk vezellint met min. 4,4N kracht, gekleurde vezel niet beschadigd, kleurmarkering levendig in 2,5 cm lengte |