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Filling Jelly para cable de fibra óptica

Filling Jelly para cable de fibra óptica

Filling Jelly para cable de fibra óptica Aplicación La gelatina de relleno XF-400 para cable de fibra óptica está específicamente diseñada para tubos sueltos de fibra óptica a altas velocidades de línea. Característica La gelatina de relleno XF-400 para cable de fibra óptica es libre de sílice, es un compuesto hidrofóbico suave y no pegajoso. Puede permanecer suave ...
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Filling Jelly para cable de fibra óptica

 

Solicitud

La gelatina de relleno XF-400 para cable de fibra óptica está específicamente diseñada para tubos sueltos de fibra óptica a altas velocidades de línea.

 

Característica

La gelatina de relleno XF-400 para cable de fibra óptica es un compuesto hidrofóbico suave, no pegajoso y libre de sílice. Puede permanecer suave a -50 ℃, y no gotea a 80 ℃.

P arámetros técnicos principales


Parámetro

Valor típico

Método de prueba

Apariencia

semitransparente

Inspección visual

Estabilidad de color a 130 ° C / 120 h

<>

ASTM127

Densidad @ 20 ° C (g / ml)

0.835

ASTM D1475

Punto de inflamación (° C)

> 200

ASTM D92

Punto de caída (° C)

> 200

ASTM D 566-93

Penetración del cono a 25 ° C (dmm)

450

ASTM D 217

Penetración del cono @ -40 ° C (dmm)

> 230

ASTM D 217

Viscosidad @ 50 1 / S / 25 ° C (Pa.s)

23000

YD / T 839.1-2015

Viscosidad @ 200 1 / S / 25 ° C (Pa.s)

4400

YD / T 839.1-2015

Separación de aceite a 100 ° C / 24 horas (% en peso)

2300

YD / T 839.1-2015

Volatilidad @ 100 ° C / 24 horas (%)

0

FTM 791 (321)

OIT @ 190 ° C (min)

<>

FTM 791 (321)

Valor ácido (mg KOH / g)

> 30

ASTM 3895

Contenido de agua (ppm)

<>

ASTMD974-85

Generación de hidrógeno 80 ° C / 24 horas (μl / g)

<>


Resistencia al agua @ 20 ° C / 7 días

Pasar

SH / T0453



Manufacturabilidad

La gelatina de relleno XF-400 para cable de fibra óptica está diseñada para el llenado en frío.

Noticias

Nuevo estudio de Stanford: El cable de fibra óptica se puede usar para el monitoreo de terremotos

Aunque los sismógrafos actuales pueden detectar temblores ligeros con precisión, su distancia es relativamente corta. Sin embargo, la investigación de la Universidad de Stanford muestra que una gran variedad de redes de detección sísmica ya pueden existir a los pies de nosotros: cables de fibra óptica que transportan Internet de alta velocidad.

image002.gif

Dado que la fibra óptica funciona mediante el rebote de la señal óptica en un cable que es transparente como una placa de vidrio, es posible medir la pequeña interferencia de la señal. Esta tecnología, llamada detección acústica distribuida (DAS), ya ha funcionado en la industria del petróleo y el gas.

Eileen Martin, coautora del estudio, dijo: "El principio de funcionamiento del DAS es que a medida que la luz viaja a lo largo de la fibra, se encuentra con varias impurezas en el cristal y rebota. Si la fibra está completamente quieta, entonces lo opuesto La señal dispersa siempre se ve igual, pero si la fibra comienza a estirarse en algunas áreas, la señal cambiará debido a la vibración o la tensión.

image003.jpg

Para comprobar si estos cables se podían usar para monitorear y medir terremotos, Stanford instaló tres millas (4,8 kilómetros) de fibra en la forma de un número ocho, equipado con un interrogador láser para registrar cualquier movimiento.

Se dice que la estación de observación sísmica de fibra óptica establecida por la Universidad de Stanford puede registrar más de 800 eventos en su primer año de funcionamiento. Esto incluyó explosiones de canteras cercanas, pequeños terremotos e incluso un incidente masivo de magnitud 8.2 el 8 de septiembre de este año, que destruyó el centro de México y se estableció a aproximadamente 2.000 millas (3.220 kilómetros) de la Universidad de Stanford. En una ocasión, el sensor detectó dos terremotos de la misma fuente y su magnitud fue de 1.6 y 1.8.

El investigador principal Biondo Biondi dijo: "Como era de esperar, los dos terremotos fueron todos con las mismas formas de onda o patrones porque se originaron en el mismo lugar, pero la magnitud del terremoto fue aún mayor. Esto muestra que las estaciones sísmicas de fibra óptica pueden distinguir correctamente diferentes magnitudes. "

De manera similar, las estaciones sísmicas también pueden distinguir la diferencia entre las ondas S y las ondas P, y las ondas de choque con ondas a diferentes velocidades. Las ondas P suelen ser mucho más tempranas que las ondas S, pero son mucho más débiles, por lo que su detección es la clave de un sistema eficaz de alerta temprana.

Aunque sus estaciones sísmicas de fibra óptica han mostrado algunos resultados preliminares, los investigadores señalaron que los sismógrafos tradicionales son aún más sensibles al monitoreo de terremotos, pero los sistemas de observación sísmica de fibra óptica tienen otras ventajas, como la economía, la extensión, etc.

Biondi dijo: "Podemos usar la fibra preexistente ya desplegada para fines de telecomunicaciones para escuchar y monitorear constantemente la tierra. Cada metro de fibra en nuestra red es como un sensor, cuesta menos de un dólar y los sismógrafos tradicionales crean. La red no puede tener tales ventajas de densidad de cobertura y costo ".

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