光ファイバケーブルの耐用年数を延ばす方法
まず、疲労パラメータnが一定の場合、繊維寿命tsは応力σにのみ関係するため、繊維への応力を減らすことは繊維寿命を改善する方法です。 人々が光ファイバーを製造する場合、受ける引張応力に抵抗するために光ファイバーの表面に圧縮応力が形成されるため、引張応力は可能な限り低減され、圧縮応力クラッド技術が製造されて、光ファイバ。
繊維の応力がσaで寿命がt1の場合、繊維に圧縮応力σRクラッドがある場合、繊維の寿命はt2です。t2= t1 [(σa-σR)/ σa]-n、ここで(σa-σR)は、ファイバーが受ける実際の正味応力です。 これは、圧縮応力被覆を備えたファイバが通常のファイバよりもはるかに長いことを示しています。 近年、ファイバー表面の圧縮層としてGeO2ドープシリカを使用する人もいれば、ファイバー自体の引張強度を50kpsiから130kpsiに上げるためにファイバーの外層としてTiO2ドープシリカを使用する人もいます。 (等価引張強度が430gから1100gに増加します)、それはまた、光ファイバーの静的疲労パラメーターをn=20-25からn=130に増加させます。
次に、光ファイバの静的疲労パラメータnを改善して、光ファイバの耐用年数を改善します。 そのため、光ファイバーを製造する際には、クォーツファイバー自体を大気環境から隔離し、大気環境の影響を受けないようにし、n値を環境材料パラメータから光ファイバのパラメータに変更しようとします。 nの値が非常に大きくなるため、光ファイバの表面に「シーリングコーティング技術」がもたらされます。






