PBT सामग्रीहरूको कम आर्द्रता अवशोषण मार्फत अप्टिकल फाइबर केबलहरूको स्थिरता र स्थायित्वमा सुधार

प्रविधि प्रेस

PBT सामग्रीहरूको कम आर्द्रता अवशोषण मार्फत अप्टिकल फाइबर केबलहरूको स्थिरता र स्थायित्वमा सुधार

अप्टिकल फाइबर केबलहरू आधुनिक सञ्चार प्रणालीको मेरुदण्ड बनेका छन्। यी केबलहरूको प्रदर्शन र टिकाउपन सञ्चार नेटवर्कहरूको विश्वसनीयता र गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी केबलहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूले कठोर वातावरणको सामना गर्न र लामो समयसम्म स्थिर प्रसारण प्रदान गर्न सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

पीबीटी

उद्योगमा ध्यान आकर्षित गर्ने यस्तै एउटा सामग्री पोलिब्युटिलिन टेरेफ्थालेट (PBT) हो। PBT सामग्रीहरूले उत्कृष्ट मेकानिकल, विद्युतीय र थर्मल गुणहरू प्रदान गर्दछ जसले तिनीहरूलाई अप्टिकल फाइबर केबलहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्त बनाउँछ। PBT सामग्रीहरूको प्रमुख फाइदाहरू मध्ये एक तिनीहरूको कम आर्द्रता अवशोषण दर हो, जसले केबलहरूको स्थिरता र टिकाउपनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ।

केबलहरूमा ओसिलोपन अवशोषणले सिग्नल एटेन्युएशन, केबलको तौल बढ्ने र तन्य शक्तिमा कमी लगायत विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। ओसिलोपनले समयसँगै केबलमा क्षरण र क्षति पनि निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि, PBT सामग्रीहरूले कम पानी अवशोषण दर प्रदर्शन गर्छन्, जसले यी समस्याहरूलाई कम गर्न र केबलहरूको समग्र स्थिरता र टिकाउपन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।

अध्ययनहरूले देखाएको छ कि PBT सामग्रीहरूले सामान्य अवस्थामा ०.१% जति कम आर्द्रता अवशोषित गर्न सक्छन्। यो कम आर्द्रता अवशोषण दरले केबलको मेकानिकल र विद्युतीय गुणहरूलाई समयसँगै कायम राख्न मद्दत गर्दछ, केबलको क्षय वा क्षतिलाई रोक्छ। थप रूपमा, PBT सामग्रीहरूले रसायन, UV विकिरण, र अत्यधिक तापक्रमको लागि उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान गर्दछ, जसले केबलको स्थायित्व र कार्यसम्पादनलाई अझ बढाउँछ।
निष्कर्षमा, PBT सामग्रीहरूको कम आर्द्रता अवशोषण दरले तिनीहरूलाई अप्टिकल फाइबर केबलहरूमा प्रयोगको लागि एक आदर्श विकल्प बनाउँछ। सुधारिएको स्थिरता र टिकाउपन प्रदान गरेर, PBT सामग्रीहरूले सञ्चार नेटवर्कहरूको भरपर्दो कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उच्च-गुणस्तरको सञ्चार प्रणालीको माग बढ्दै जाँदा, PBT सामग्रीहरूको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा यो केबल उद्योगको लागि एक आशाजनक सामग्री बन्नेछ।


पोस्ट समय: अप्रिल-२४-२०२३