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Gelatina di riempimento per cavo in fibra ottica

Gelatina di riempimento per cavo in fibra ottica

Gelatina di riempimento per cavi in fibra ottica Applicazione La gelatina di riempimento XF-400 per cavo in fibra ottica è progettata specificamente per tubi sciolti in fibra ottica ad alte velocità di linea. La gelatina di riempimento XF-400 per cavo in fibra ottica è un composto idrofobico morbido, non appiccicoso, privo di silice. Può rimanere morbido ...
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Gelatina di riempimento per cavo in fibra ottica

 

Applicazione

La gelatina di riempimento XF-400 per cavo in fibra ottica è specificamente progettata per tubi sciolti in fibra ottica ad alta velocità di linea.

 

caratteristica

La gelatina di riempimento XF-400 per cavo in fibra ottica è un composto idrofobico morbido, non appiccicoso, privo di silice. Può rimanere morbido a -50 ℃ e non gocciola a 80 ℃.

P arametro tecnico principale s


Parametro

Valore tipico

Metodo di prova

Aspetto

semi trasparente

Ispezione visuale

Stabilità del colore a 130 ° C / 120 ore

<>

ASTM127

Densità @ 20 ° C (g / ml)

0,835

ASTM D1475

Punto di infiammabilità (° C)

> 200

ASTM D92

Punto di caduta (° C)

> 200

ASTM D 566-93

Penetrazione del cono a 25 ° C (dmm)

450

ASTM D 217

Penetrazione del cono a -40 ° C (dmm)

> 230

ASTM D 217

Viscosità a 50 1 / S / 25 ° C (Pa.s)

23000

YD / T 839.1-2015

Viscosità @ 200 1 / S / 25 ° C (Pa.s)

4400

YD / T 839.1-2015

Separazione dell'olio a 100 ° C / 24 ore (peso%)

2300

YD / T 839.1-2015

Volatilità a 100 ° C / 24 ore (%)

0

FTM 791 (321)

OIT @ 190 ° C (min)

<>

FTM 791 (321)

Valore acido (mg KOH / g)

> 30

ASTM 3895

Contenuto idrico (ppm)

<>

ASTMD974-85

Generazione di idrogeno 80 ° C / 24 ore (μl / g)

<>


Resistenza all'acqua @ 20 ° C / 7 giorni

Passaggio

SH / T0453



producibilità

La gelatina di riempimento XF-400 per cavo in fibra ottica è progettata per il riempimento a freddo.

notizia

Nuovo studio di Stanford: il cavo a fibre ottiche può essere utilizzato per il monitoraggio dei terremoti

Sebbene i sismografi attuali possano rilevare con precisione piccoli tremori, la loro distanza è relativamente breve. Tuttavia, la ricerca della Stanford University mostra che una vasta gamma di reti di rilevamento sismico può già esistere ai piedi di noi: cavi in fibra ottica che trasportano Internet ad alta velocità.

image002.gif

Poiché la fibra ottica funziona facendo rimbalzare il segnale ottico su un cavo che è trasparente come una lastra di vetro, è possibile misurare la piccola interferenza del segnale. Questa tecnologia, chiamata rilevamento acustico distribuito (DAS), ha già funzionato nell'industria petrolifera e del gas.

Eileen Martin, coautore dello studio, ha dichiarato: "Il principio di funzionamento di DAS è che quando la luce viaggia lungo la fibra, incontra varie impurità nel vetro e rimbalza." Se la fibra è completamente ferma, allora l'opposto sembra sempre lo stesso, ma se la fibra inizia ad allungarsi in alcune aree, il segnale cambierà a causa di vibrazioni o sforzi.

image003.jpg

Per verificare se questi cavi potrebbero essere utilizzati per monitorare e misurare i terremoti, Stanford ha installato tre miglia (4,8 chilometri) di fibra nella forma di un numero otto, dotata di un interrogatore laser per registrare qualsiasi movimento.

Si dice che la stazione di osservazione sismica in fibra ottica istituita dalla Stanford University possa registrare oltre 800 eventi nel suo primo anno di attività. Questo includeva esplosioni da cave vicine, piccoli terremoti e persino un massiccio incidente di magnitudo 8.2 l'8 settembre di quest'anno, che distrusse il Messico centrale e fu stabilito a circa 2.000 miglia (3.220 chilometri) dalla Stanford University. In un'occasione, il sensore raccolse due terremoti dalla stessa fonte e la sua magnitudine era 1,6 e 1,8.

Il ricercatore capo Biondo Biondi ha dichiarato: "Come previsto, i due terremoti erano tutte le stesse forme d'onda o modelli perché provenivano dallo stesso luogo, ma la magnitudo del terremoto era ancora maggiore. Ciò dimostra che le stazioni sismiche in fibra ottica possono correttamente distinguere diverse grandezze. ".

Allo stesso modo, le stazioni sismiche possono anche distinguere la differenza tra onde S e onde P e onde d'urto con increspature a velocità diverse. Le onde P sono in genere molto prima delle onde S, ma sono molto più deboli, quindi rilevarle è la chiave per un efficace sistema di allarme rapido.

Sebbene le loro stazioni sismiche in fibra ottica abbiano mostrato alcuni risultati preliminari, i ricercatori hanno sottolineato che i sismografi tradizionali sono ancora più sensibili al monitoraggio dei terremoti, ma i sistemi di osservazione sismica a fibre ottiche hanno altri vantaggi, come l'economia, l'estensività e così via.

Biondi ha dichiarato: "Possiamo utilizzare la fibra preesistente già dispiegata per scopi di telecomunicazione per ascoltare e monitorare costantemente la terra. Ogni metro di fibra nella nostra rete è come un sensore, costa meno di un dollaro, e i sismografi tradizionali creano la rete non può avere tale densità di copertura e vantaggi economici. "

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