Застосування арамідного волокна у волоконно-оптичних кабелях

Технологічна преса

Застосування арамідного волокна у волоконно-оптичних кабелях

З розвитком цифрової трансформації та суспільного інтелекту використання оптичних кабелів стає повсюдним. Оптичні волокна, як середовище для передачі інформації в оптичних кабелях, пропонують високу пропускну здатність, високу швидкість та низьку затримку передачі. Однак, маючи діаметр лише 125 мкм та виготовлені зі скловолокна, вони є крихкими. Тому, щоб забезпечити безпечну та надійну передачу оптичних волокон у різних середовищах, таких як море, суша, повітря та космос, необхідні високоякісні волокнисті матеріали як армуючі компоненти.

Арамідне волокно – це високотехнологічне синтетичне волокно, яке еволюціонувало з моменту його індустріалізації в 1960-х роках. Завдяки кільком ітераціям воно призвело до появи численних серій та специфікацій. Його унікальні властивості – легка вага, гнучкість, висока міцність на розрив, високий модуль пружності, низький коефіцієнт лінійного розширення та чудова стійкість до впливу навколишнього середовища – роблять його ідеальним армуючим матеріалом для оптичних кабелів.

1. Складовий матеріал оптичних кабелів

Оптичні кабелі складаються з посиленої серцевини, кабельної серцевини, оболонки та зовнішнього захисного шару. Структура серцевини може бути одножильною (суцільної та трубчастої) або багатожильною (плоскою та уніфікованою). Зовнішній захисний шар може бути металевим або неметалевим броньованим.

ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ

2. Склад арамідного волокна в оптичних кабелях

Зсередини назовні оптичний кабель включаєоптичне волокно, вільна трубка, ізоляційний шар та оболонка. Вільна трубка оточує оптичне волокно, а простір між оптичним волокном та вільною трубкою заповнений гелем. Ізоляційний шар виготовлений з араміду, а зовнішня оболонка - це поліетиленова оболонка з низьким димом, без галогенів, що не горить, що покриває арамідний шар.

3. Застосування арамідного волокна в оптичних кабелях

(1) Внутрішні оптичні кабелі
Одно- та двожильні м'які оптичні кабелі характеризуються високою пропускною здатністю, високою швидкістю та низькими втратами. Вони широко використовуються в центрах обробки даних, серверних кімнатах та системах оптоволоконного зв'язку «від станції до робочого столу». У щільно розгорнутих мережах мобільного широкосмугового зв'язку, великій кількості базових станцій та внутрішніх щільних системах з часовим поділом вимагають використання оптичних кабелів на великі відстані та мікрооптичних гібридних кабелів. Незалежно від того, чи це одно- чи двожильні м'які оптичні кабелі, чи оптичні кабелі на великі відстані та мікрооптичні гібридні кабелі, використання високоміцних, високомодульних, гнучких...арамідне волокнояк армуючий матеріал забезпечує механічний захист, вогнестійкість, стійкість до впливу навколишнього середовища та відповідність вимогам до кабелів.

(2) Повністю діелектричний самонесучий (ADSS) оптичний кабель
Зі швидким розвитком енергетичної інфраструктури Китаю та проектів надвисокої напруги, глибока інтеграція мереж енергозбереження з технологією 5G є важливою для побудови інтелектуальних мереж. Оптичні кабелі ADSS використовуються вздовж ліній електропередач, що вимагає від них хорошої роботи в середовищах з високим електромагнітним полем, зменшення ваги кабелю для мінімізації навантаження на стовпи електропередач, а також досягнення повністю діелектричної конструкції для запобігання ударам блискавки та забезпечення безпеки. Високоміцні арамідні волокна з високим модулем пружності та низьким коефіцієнтом розширення ефективно захищають оптичні волокна в кабелях ADSS.

(3) Прив'язані оптоелектронні композитні кабелі
Тросикові кабелі є ключовими компонентами, що з'єднують платформи керування та кероване обладнання, таке як повітряні кулі, дирижаблі чи дрони. В епоху швидкого обміну інформацією, цифровізації та інтелекту, оптоелектронні композитні тросикові кабелі повинні забезпечувати як електроенергію, так і високошвидкісну передачу інформації для системного обладнання.

(4) Мобільні оптичні кабелі
Мобільні оптичні кабелі в основному використовуються у тимчасових мережевих сценаріях, таких як нафтові родовища, шахти, порти, прямі телевізійні трансляції, ремонт ліній зв'язку, аварійний зв'язок, сейсмостійкість та ліквідація наслідків стихійних лих. Ці кабелі вимагають малої ваги, малого діаметра та портативності, а також гнучкості, зносостійкості, маслостійкості та низькотемпературної стійкості. Використання гнучких, високоміцних арамідних волокон з високим модулем пружності як армування забезпечує стабільність, стійкість до тиску, зносостійкість, маслостійкість, низькотемпературну гнучкість та вогнестійкість мобільних оптичних кабелів.

(5) Направлені оптичні кабелі
Оптичні волокна ідеально підходять для високошвидкісної передачі, широкої пропускної здатності, високої стійкості до електромагнітних перешкод, низьких втрат та великих відстаней передачі. Ці характеристики роблять їх широко використовуваними в дротових системах наведення. Для кабелів наведення ракет арамідні волокна захищають тендітні оптичні волокна, забезпечуючи високошвидкісне розгортання навіть під час польоту ракети.

(6)Аерокосмічні високотемпературні монтажні кабелі
Завдяки своїм чудовим властивостям, таким як висока міцність, високий модуль пружності, низька щільність, вогнестійкість, стійкість до високих температур та гнучкість, арамідні волокна широко використовуються в аерокосмічних кабелях. Шляхом покриття арамідних волокон такими металами, як цинк, срібло, алюміній, нікель або мідь, створюються провідні арамідні волокна, що забезпечують електростатичний захист та електромагнітне екранування. Ці волокна можуть використовуватися в аерокосмічних кабелях як екрануючі елементи або компоненти передачі сигналів. Крім того, провідні арамідні волокна можуть значно зменшити вагу, одночасно підвищуючи продуктивність, підтримуючи розвиток мікрохвильового зв'язку, радіочастотних кабелів та інших проектів аерокосмічної оборони. Ці волокна також забезпечують електромагнітне екранування для високочастотних зон гнучкості в кабелях шасі літаків, кабелях космічних апаратів та кабелях робототехніки.


Час публікації: 11 листопада 2024 р.