1. Wymagania dotyczące wydajności 5G dla światłowodów szklanych
Niska dielektryczność, niskie straty
Wraz z szybkim rozwojem technologii 5G i Internetu Rzeczy (IoT) rosną wymagania dotyczące właściwości dielektrycznych komponentów elektronicznych w warunkach transmisji o wysokiej częstotliwości. Dlatego włókna szklane muszą charakteryzować się niższą stałą dielektryczną i stratami dielektrycznymi.
Wysoka wytrzymałość i sztywność
Rozwój miniaturyzacji i integracji urządzeń elektronicznych wymusił konieczność stosowania lżejszych i cieńszych elementów, które wymagają wysokiej wytrzymałości i sztywności. Dlatego włókno szklane musi charakteryzować się bardzo wysokim modułem sprężystości i wytrzymałością.
Lekki
Miniaturyzacja, pocienianie i wysoka wydajność produktów elektronicznych, modernizacja elektroniki samochodowej, komunikacji 5G i innych produktów, sprzyjają rozwojowi laminatów pokrytych miedzią, co wymaga cieńszych, lżejszych i bardziej wydajnych tkanin elektronicznych. W związku z tym przędza elektroniczna wymaga również mniejszej średnicy monofilamentu i wyższej wydajności.
2. Zastosowanie światłowodu szklanego w obszarze 5G
Podłoże płytki drukowanej
Przędza elektroniczna jest przetwarzana na tkaninę elektroniczną. Tkanina z włókna szklanego klasy elektronicznej jest stosowana jako materiał wzmacniający. Jest ona impregnowana klejami na bazie różnych żywic, tworząc laminaty pokryte miedzią. Jako jeden z głównych surowców do produkcji płytek drukowanych (PCB), jest wykorzystywana w przemyśle elektronicznym. Tkanina elektroniczna, będąca najważniejszym materiałem bazowym, stanowi około 22–26% kosztów sztywnych laminatów pokrytych miedzią.
Modyfikacja wzmocniona tworzywem sztucznym
Tworzywa sztuczne są szeroko stosowane w sieciach 5G, elektronice użytkowej, Internecie Pojazdów (IoT) oraz innych powiązanych komponentach, takich jak osłony anten, wibratory z tworzyw sztucznych, filtry, osłony anten, obudowy telefonów komórkowych/laptopów i inne. Szczególnie komponenty o wysokiej częstotliwości mają wysokie wymagania dotyczące transmisji sygnału. Włókna szklane o niskiej dielektryczności mogą znacznie obniżyć stałą dielektryczną i straty dielektryczne materiałów kompozytowych, poprawić współczynnik retencji sygnału komponentów o wysokiej częstotliwości, zmniejszyć nagrzewanie się produktu i poprawić szybkość reakcji.
Rdzeń wzmacniający kabel światłowodowy
Rdzeń wzmacniający kabel światłowodowy jest jednym z podstawowych materiałów w branży 5G. Pierwotnie głównym materiałem był drut metalowy, ale obecnie zastępuje go włókno szklane. Rdzeń wzmacniający kabel światłowodowy FRP jest wykonany z żywicy jako materiału matrycy i włókna szklanego jako materiału wzmacniającego. Eliminuje on wady tradycyjnych metalowych wzmocnień kabli światłowodowych. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję, wyładowania atmosferyczne, zakłócenia pola elektromagnetycznego, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, lekkością oraz właściwościami ochrony środowiska i oszczędności energii, co czyni go szeroko stosowanym w różnych rodzajach kabli optycznych.
Czas publikacji: 05.08.2021