ແຖບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນສາຍໄຟເບີທີ່ມີປະລິມານເສັ້ນໄຍສູງ. ແຖບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ Nanjing Wasin Fujikura ໄດ້ກາຍເປັນລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນອັນດັບທຳອິດເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບການສູນເສຍຕ່ຳ ແລະ ມິຕິຄວາມໝັ້ນຄົງ. Wasin Fujikura ສາມາດສະໜອງແຖບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ຝັງຢູ່ 8 ແກນທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນດ້ານຂ້າງ, ແລະ ແຖບເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ມີປະລິມານເສັ້ນໄຍສູງທີ່ຝັງຢູ່ 16 ແກນ, 24 ແກນ, 36 ແກນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບສາຍໄຟເບີ Slotted Core ແລະ ສາຍໄຟເບີທີ່ມີປະລິມານເສັ້ນໄຍສູງ, ແລະ ຍອມຮັບແຖບທີ່ກຳນົດເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ ແລະ ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກລຳຕົ້ນແມ່ນວ່າ ຈຳນວນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍສິບຫາຫຼາຍຮ້ອຍແກນ, ແລະ ສູງເຖິງຫຼາຍພັນແກນ. ສຳລັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ມີແກນຫຼາຍ, ຕ້ອງມີບັນຫາສອງຢ່າງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ. ໜຶ່ງແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຄວນຈະໃຫຍ່ເພື່ອຈຳກັດປະລິມານຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ. ອັນທີສອງແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແບບງ່າຍໆ, ເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວິສະວະກຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບໂບສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສອງຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້ຢ່າງດີ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ສາຍໄຟແສງແບບຣິບບອນແບ່ງອອກເປັນສອງຮູບແບບໂຄງສ້າງຄື: ໜຶ່ງແມ່ນແບບທໍ່ມັດ, ແລະ ສາຍໄຟແສງແບບຣິບບອນແບບທໍ່ມັດແບ່ງອອກເປັນປະເພດທໍ່ມັດກາງ ແລະ ແບບບິດເປັນຊັ້ນ. ອັນທີສອງແມ່ນແບບໂຄງກະດູກ. ສາຍໄຟແສງແບບຣິບບອນແບບໂຄງກະດູກຍັງມີຮູບແບບໂຄງສ້າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງໂຄງກະດູກດຽວ ແລະ ໂຄງກະດູກປະສົມ. ສາຍໄຟແສງທັງສອງມີລັກສະນະຂອງຕົນເອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ.
ລັກສະນະທົ່ວໄປອັນໜຶ່ງຂອງສາຍໄຟເບີ້ optical ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວ່າແຖບເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງຫຼາຍໆແຖບຖືກວາງຊ້ອນກັນ ແລະ ວາງໄວ້ໃນທໍ່ມັດ ຫຼື ຊ່ອງໂຄງກະດູກ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງໃນສາຍໄຟເບີ້ optical. ສາຍໄຟເບີ້ optical ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງວົງແຫວນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງແກນໃຫຍ່ຂອງເຄືອຂ່າຍເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ສາຍໄຟເບີ້ optical ກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງ, ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງໄປສູ່ຊຸມຊົນ (ຫຼື ແຄມທາງ, ອາຄານ ແລະ ໜ່ວຍງານ).
| ມິຕິສູງສຸດ | ຈຳນວນແກນ | ແບນວິດ (nm) | ຄວາມໜາ (ນາໂນແມັດ) | ໄລຍະຫ່າງແກນ (nm) | ຄວາມລຽບງ່າຍ (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 | ||
| ອອບຕິກ | ການເພີ່ມການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ | |||||
| ປະສິດທິພາບ | 1550nm ໜ້ອຍກວ່າ 0.05dB/km | |||||
| ປະສິດທິພາບທາງດ້ານ optical ອື່ນໆສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ | ||||||
| ປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ | ການເພິ່ງພາອາໄສອຸນຫະພູມ | -40 〜+70°C, ເພີ່ມການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວບໍ່ເກີນ 0.05dB/km ໃນຄວາມຍາວຄື້ນ 1310nm ແລະ ຄວາມຍາວຄື້ນ 1550nm, | ||||
| ຄວາມຮ້ອນແຫ້ງ | 85±2°C, 30 ມື້, ເພີ່ມການຫຼຸດຜວນບໍ່ເກີນ 0.05dB/km ໃນຄວາມຍາວຄື່ນ 1310nm ແລະ ຄວາມຍາວຄື່ນ 1550nm. | |||||
| ກົນຈັກ | ການບິດ | ບິດໄດ້ 180° ໃນຄວາມຍາວ 50 ຊມ, ບໍ່ເສຍຫາຍ | ||||
| ປະສິດທິພາບ | ຄຸນສົມບັດການແຍກ | ແຍກແຖບເສັ້ນໄຍດ້ວຍແຮງຕໍ່າສຸດ 4.4N, ເສັ້ນໄຍສີບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ເຄື່ອງໝາຍສີສົດໃສໃນຄວາມຍາວ 2.5 ຊມ | ||||