
Abb. 8 Glasfaserkabel mit Garn
GYXYC8Y mit Garn-Luftfaser-Freileitungskabel, Abb. 8 Uni--Rohr-Glasfaserkabel mit Garn für die Installation in Luftumgebungen für die Fernkommunikation. Die hohe Zugfestigkeit von Litzendrähten erfüllt die Anforderungen an die Selbsthaltung.
Beschreibung
Technische Parameter
Unser Unternehmen
Merkmale


- Kleiner Kabeldurchmesser, geringes Gewicht.
- Die hohe Zugfestigkeit von Litzendrähten erfüllt die Anforderungen an die Selbsthaltung und reduziert die Installationskosten.
Umwelteigenschaften
• Transport-/Lagertemperatur: -40 Grad bis +60 Grad
Lieferdauer
• Standard-Rollenlänge: 2 km/Trommel; Andere Längen sind ebenfalls erhältlich.
Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit für kundenspezifische Bestellungen?
Standard-Lagerbestellungen werden innerhalb von 3–5 Tagen versendet. Maßgeschneiderte optische Kabel benötigen je nach Spezifikation 7–12 Werktage.
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Tipps
Hersteller von optischen Kabeln im Ausland haben sich Großaufträge von nordamerikanischen Cloud-Service-Anbietern gesichert.
Im August 2024 unterzeichnete Corning Incorporated einen Liefervertrag für Glasfaserkabel der nächsten Generation mit Lumen Technologies. Dieser Deal war die bisher größte Beschaffung optischer Kabel in der Geschichte von Lumen. Im Rahmen des Vertrags wird Lumen in den folgenden zwei Jahren jährlich etwa 10 % der weltweiten Glasfaserproduktionskapazität von Corning sichern, um die Nachfrage nach KI-Rechenzentrums-Verbindungen von Cloud-Anbietern wie Microsoft zu befriedigen. Darüber hinaus unterzeichnete Corning im Januar 2026 einen mehrjährigen Liefervertrag mit Meta im Wert von bis zu 6 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung seiner Rechenzentrumsbauprojekte. Diese umfangreichen Aufträge zeigen, dass der Bau von KI-Rechenleistung in ganz Nordamerika den Beschaffungsboom von Glasfasern und Kabeln direkt vorantreibt.
Langfristig betrachtet verlässt die Hohlkernfaser (HCF), eine bahnbrechende Innovation, die Labore und findet ihren ersten kommerziellen Einsatz. Lichtsignale breiten sich durch Hohlkernfasern mit einer Geschwindigkeit aus, die nahezu der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum entspricht. Die Übertragungslatenz ist etwa 30 % geringer als bei herkömmlichen Glasfasern und der Übertragungsverlust kann bis zu 0,1 dB/km betragen. Solche herausragenden Eigenschaften sind für die Verbindung mit geringer Latenz innerhalb von KI-Computing-Clustern von entscheidender Bedeutung. Abgesehen von Einschränkungen wie Produktionskosten sind die wichtigsten Anwendungsszenarien im Folgenden aufgeführt:
1. Fernleitungen (über 100 km): Hohlkernfasern liefern bei identischer Spektrumsbandbreite etwa das Dreifache der Übertragungskapazität von Standard-G.652-Fasern.
2.Rechenzentrumsverbindung (2-20 km): Sie erweitern die geografische Abdeckung von Rechenzentren und bieten mehr Flexibilität bei der Standortauswahl.
3. Intra-Rechenzentrumsverbindungen (20–500 m): Der Ersatz herkömmlicher Fasern durch Hohlkern-Alternativen im Rahmen der bestehenden Netzwerkarchitektur kann theoretisch die Recheneffizienz um über 10 % steigern.
Microsoft kündigte im Jahr 2025 Pläne an, innerhalb von zwei Jahren etwa 15 000 Kilometer Hohlkernfaser bereitzustellen. AWS begann im Jahr 2025 auch mit der Bereitstellung von Hohlkernfasern zur Verbindung seiner Rechenzentrumsstandorte. Obwohl Hohlkernfasern derzeit noch hochpreisig sind, signalisiert die aktive Einführung durch große Cloud-Service-Giganten eine beschleunigte Kommerzialisierung dieser Spitzentechnologie.
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Technische Eigenschaften
|
Faseranzahl |
2~12 |
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Lose Durchmesser |
2,0 mm |
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Loses Material |
PBT (Polybutylenterephthalat) |
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Stärke-Mitglied |
Garn |
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Selbststärke-Bote |
7 * 0,4 mm Stahldrähte |
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Material der Außenjacke |
HDPE |
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Nominelle Außenabmessungen |
4,2 mm * 7,0 mm (±0,3) |
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Spannungsstärke (Langfristig-/Kurzfristig-) |
3000N/7000N |
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Druckfestigkeit (Langfristig-/Kurzfristig-) |
300 N/100 mm 1000 N/100 mm |
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Mindestbiegeradius (statisch / dynamisch) |
10 x Außendurchmesser / 20 x Außendurchmesser |
*Alle oben genannten Kabelgrößen können individuell angepasst werden.
Ein paar
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