Industrijska liderstvo
Fortis Group PLC vjerovatno će biti lider u svojoj industriji, sa jakom prisustvom branda, tržišnim udjelom i tehnološkom suzbijanju. Ova vodeća pozicija znači da je kompanija u stanju dosljedno pružati visokokvalitetne proizvode i usluge kako bi zadovoljili različite potrebe svojih kupaca.
Inovativne mogućnosti istraživanja i razvoja i D
U brzo - promjenjivom tržišnom okruženju, sposobnost inoviranja je ključ održivog razvoja kompanije. Fortis Grupa može se fokusirati na investicije za istraživanje i razvoj, sa profesionalnim istraživačkim i razvojnim i naprednim istraživačkim prostorima i u stanju je da kontinuirano uvode nove proizvode i tehnička rješenja koja zadovoljavaju tržišne zahtjeve.
Pouzdan kvalitet proizvoda
Kao odgovorno preduzeće Futong Group može osnovati strogi sistem kontrole kvaliteta kako bi se osiguralo da svaki korak iz nabavke sirovina na proizvodnju proizvoda ispunjava visoke standarde. Ova stroga kontrola kvaliteta čini Futong-ove proizvode uživaju dobru reputaciju na tržištu.
Savršena služba za korisnike
Odlična služba za korisnike ključ je za kompaniju da osvoji povjerenje i odanost kupaca. Futong Group može imati profesionalni tim za korisnike koji može pružiti pravovremenu i profesionalnu konsultaciju o prodaji, u - podršci za prodaju i nakon - službi za prodaju kako bi se osiguralo da kupci nemaju brige u procesu korištenja.
Šta je optički preform od vlakana
FIBER Optic preform je cilindrična staklena šipka ili cijev koja se koristi kao početni materijal za proizvodnju optičkih vlakana. Služi kao prekursor iz koje se crtaju optička vlakna. Proces izrade optičkih vlakana uključuje zagrijavanje preformu dok ga ne omekša i povuče da formira tanku vlakna.
Proces MCVD-a odnosi se na poboljšanu metodu razgovora o hemijskoj pare, koja se sastoji od dva procesna koraka odlaganja i rastopljenja skupljanja (formiranje štapa).
Uloga preformira optičkog vlakana
Osigurati kvalitetu i performanse optičkih vlakana
Kvaliteta i performanse optičkih vlakana direktno utječu na stabilnost i pouzdanost komunikacijske opreme i mreže. I optička vlakna pre - kroz visoku temperaturu i visokotlačni tretman, može biti optički jezgra optičkih jezgra, štap za oblaganje i punilo tri povezane zajedno da bi se osigurao kvalitet i performanse optičkih vlakana.
Smanjite gubitak optičkih vlakana
U procesu povlačenja optičkih vlakana, gubitak optičkih vlakana povećat će se zbog neravnine optičkog materijala. A optički montažni štap može pre - tretirati optički materijal, a kroz visoku temperaturu i visokotlačni tretman, ravnomjerno raspoređenim u jezgri vlakana i obložbi, smanjujući gubitak optičkih vlakana.
Poboljšati proizvodnu efikasnost optičkih vlakana
Fiber optic pre - mogu biti pre - tretirani optičkim materijalima, a zatim se sastavi u cjelinu, što je prikladno za naknadnu operaciju i proizvodnju. To može poboljšati proizvodnu efikasnost optičkih vlakana, povećati proizvodnju i smanjiti troškove proizvodnje.
Uloga optičkog preform od vlakana
Precizna kontrola
Kroz proces PCVD-a, precizna kontrola i brzina korišćenja sirovina optičkih montažnih šipki imaju svojstvene prednosti, što je pogodno za proizvodnju optičkih montažnih štapova sa složenim strukturama profila i veće tehničke potrebe.
Kontrola performansi
Unutarnji sloj je visokoftin indeks jezgrač jezgre, a vanjski sloj je obložnica s malom refrakcijskom indeksom, koja ispunjava osnovne uvjete mjenjača svjetlosti u jezgrenom sloju, čime se kontrolira performanse optičkih vlakana.
Industrijska primjena
Industrijska primjena optičkih montažnih šipki široko se koristi u poljima komunikacije, interneta, emitovanja i televizije, što je jedna od infrastrukture savremenog informacijskog društva.

Sirovine optičkih preformacija vlakana uglavnom uključuju silikonski tetraklorid, germanijum tetraklorid, vodonik, kisik, helijum i tako dalje.
Optički preform je osnovna sirovina za proizvodnju optičkih vlakana kvarcnih serija, a sirovine koje se koriste u svom procesu pripreme imaju važan utjecaj na performanse i troškove optičkih vlakana.
Konkretno, tetraklorid i germIjuma tetrahlorida su glavne komponente osnovnih sirovina koje su pročišćene i deponuju pod katalitičkim učinkom industrijskih plinova da formiraju visoke staklene šipke. Vodonik, kisik i helijum su neophodne gasne sirovine u procesu pripreme, od čega je cijena helija porasla posljednjih godina, uglavnom zbog dugog - mandat za uvoz optičkih šipki za vlakna nesposobna.
Pored toga, priprema optičkih preformacija vlakana također uključuje i druge visoke {- krajnje kvarcne cijevi, poput kvarcnog obloge i kućišta, ovi materijali u preformirskoj industriji optičkih preformira uvijek su igrali ključnu ulogu u kontinuiranom i važnom osnovnom materijalu u području optičkih vlakana.
Izrada standardnih preformacija vlakana
Ovdje pokrivamo samo izradu preformatora stakla, a uglavnom na onima za silika vlakna. U ovom se odjeljku objašnjava izrada standardnih preformacija vlakana, dok se kasnije raspravlja o posebnim preformacijama za različite vrste specijalnih vlakana.
Metode taloženja pare
Mnogo preformiranja vlakana izrađeno je s procesom pod nazivom Izmijenjena hemijska taložnija pare (MCVD ili samo CVD). Ova metoda je razvijena za Silicijska telekom vlakna u 1970-ima, sa pionirskim doprinosima sa Univerziteta Southampton (UK), zvono telefonijskim laboratorijama (Bell Labs) i Corning. Generiraju se mješavina kiseonika, silikona tetrahlorida (Eventualno druge tvari (npr. Germanium tetrahlorid (GECL4) i rijetkim suzbijanjem u plinu (npr. Izgaranje vodika) proizvede novčanu bijelu "solicijum (često dopired) na preformu i kasnije snimljenim u gornjem sloju staklenog sloja na ≈1500 stepeni. Tijekom tog viskoznog sinterovanja, preform se nalazi u plinskoj atmosferi koja može biti oksidirajući ili smanjujući i utječe na odstupanje od savršene stoichiometrije. Proces rezultira potpuno gustom i vrlo čistom staklu.
Umjesto konvencionalnog MCVD-a, može se koristiti u plazmi aktiviranom i aktiviranom kemijskom talomu pare (PCVD). Razlika u MCVD je da se mikrotalasni na miksova umjesto plamenika koriste za grijanje regije uloga. Taloženje je sporo, ali vrlo precizno.
Izmijenjena metoda s posebno visokom preciznošću je taloženje kemijske pare PASMA impulse (PICVD), gdje se koriste kratki mikrovalni pulsi.
Postoji i plazma - pojačana hemijsko-pare taloženje (PECVD), koji djeluje na atmosferskom pritisku s prilično visokom stopom taloženja.
Opća prednost metoda taloženja pare je da se izuzetno niski gubici razmnožavanja dolje do ispod 0,2 dB / km može postići jer se mogu koristiti vrlo visoki - čistoći materijali čistoći i izbjegava se kontaminacija. Konkretno, SICL4 i GECL4 lako se pročišćavaju destilacijom, jer su tečne na sobnoj temperaturi. Posebno ne postoji vodonik (npr. Kao gorivo), sadržaj vode, takvih preformatora vrlo je nizak, izbjegavajući snažan vrh gubitka na 1,4 μm, koji bi utjecao i na telekomunikacijske opsege (→ optička vlakna).
Različite metode taloženja pare razlikuju se u mnogim aspektima, npr. Što se tiče moguće materijalne čistoće, stepena, preciznosti i fleksibilnosti kontrole indeksa refrakcije, mehaničku čvrstoću izmišljenih vlakana i efikasnost i brzinu izložbi.
Strategije izrade
Razvijene su različite strategije izmišljenosti:
● Unutarnji deponiranje pare (IVD) je najčešći proces. Ovdje se taloženje materijala pojavljuje unutar rotirajuće silikarne cijevi, koja se zagrijava polako pokretna gasna baklja izvana do ≈ 1600 stupnjeva sa plamenom. Plamenik se kontinuirano pomiče naprijed i nazad duž cijevi. Prema kraju procesa, plinska mješavina mijenja se kako bi tvorila sloj s većim indeksom refrakcija, prekursur vlakana. Konačno, cev se sruši zagrijavanjem na više od 2000 stepeni; Površinska napetost stakla na unutrašnjim zidnim pogonima koji se sruši. Posebno deponovano staklo na unutrašnjoj strani tada formira regiju koja će postati srž vlakana.
● Izvan taloga pare (OVD) je proces na kojem se čađ silikata deponira na vanjskoj površini neke ciljne šipke (npr. Staklene mandrele), a ne unutar epruvete kao kod MCVD-a. Zajedno sa prekurtorima materijala kao što su Sicl4, gorivo, poput vodika ili metana isporučuje se sa plamenikom koji se ponovo preseli duž rotirajućeg štapa. Nakon taloženja, što povećava promjer šipke, ciljna šipka je uklonjena, a preform se konsolidira na ≈1800 stepeni u peći, gdje je također pročišćena plinom za sušenje za spuštanje hidroksilskog sadržaja. Izvan taložnosti pare koristi se npr. Za izradu multimodnih vlakana čistom silikarkom i fluorskom - dopiranom oblogom; Samo obloge vrši taloženje pare.
● Faza pare faza (VAD ili AVD) slična je OVD-u, ali opet koristi modifikovanu geometriju, gdje se depoziti događa na kraju ciljnog štapa (rast u aksijalnom smjeru). Šipka se neprekidno povlači od plamenika, a mogu se izraditi vrlo duga preformi. Konsolidacija materijala može se obaviti u zasebnom procesu topljenja u zoni. Važna razlika za ovd i IVD je da doping profil određuje samo geometrijom plamenika, a ne varijacijom smjese plina s vremenom.
Svaka se strategija može kombinirati s različitim metodama taloženja, tj. Formiranja faze plina iz koje se generira silikatorija.
U nekim slučajevima, jedan koristi dodatni postupak prekoračenja. Ovdje se ubacuje staklena šipka u kapilarna cijev (obično se sastoji od sintetičke silika) koja se zatim sruši grijanjem, formirajući dodatni vanjski sloj na originalni štap.
Top 7 trendova u proizvodnji optičkih vlakana
Poboljšana čistoća i kontrola kvaliteta
Čistoća stakla koja se koristi u optičkim preformacijama vlakana izravno utječe na kvalitetu i efikasnost proizvedenih optičkih kablova. Napredak u materijalnoj nauci doveli su do poboljšanih metoda postizanja viših čistoće silika, što smanjuje gubitak signala i omogućava pouzdaniji i brži prijenos podataka. Proizvođači takođe implementiraju strože mjere kontrole kvalitete kako bi se osiguralo da svaki preform ispunjava stroge standarde, na taj način minimiziraju nedostatke koji mogu utjecati na performanse vlakana.
Inovacije u tehnikama izrade
Inovacije u tehnikama izrade optičkih vlakana, kao što su modifikovana taložaj hemijskog para (MCVD) i plazma taloženje hemijskog pare (PCVD), poboljšavaju efikasnost i skalabilnost proizvodnje. Ovi napredak ne samo da poboljšaju uniformnost i koncentričnost preformu, već i smanjenju troškova i vremena proizvodnje. Tekući razvoj ovih tehnologija je presudan za praćenje brzine zahtjeva za optičkim kablovima vlakana.
Povećana fokus na specijalne vlakne
Tržište za specijalna vlakna, poput polarizacije - održavanje vlakana i multi - osnovne vlakne, širi se. Ova specijalna vlakna zahtijevaju složene preformske dizajne i precizne tehnike proizvodnje. Napredak u ovoj oblasti omogućavaju novim aplikacijama u poljima poput medicine, vazduhoplovstva i vojne, gde su potrebne jedinstvene karakteristike optičkih vlakana kao što su visoki {- prenos snage ili otpornost na haršne sredine.
Automatizacija u proizvodnji preforma
Automatizacija postaje sve rasprostranjenija u proizvodnji optičkih vlakana za poboljšanje efikasnosti i dosljednosti. Automatizirani sustavi koriste se za kontrolu taloživanja materijala, procesa crtanja, pa čak i početne inspekcijske faze. Ovaj trend ne pomaže samo u skaliranju proizvodnje, već i osigurava da su proizvedene vlakne dosljedno visokog kvaliteta, ključne za održavanje performansi optičkih mreža.
Proširenje geografskih proizvodnih baza
Kako globalna potražnja za optičkim vlaknima raste, kompanije šire svoje proizvodne baze na nove geografske lokacije. Ovo širenje ne vodi samo potreba za povećanjem proizvodnih kapaciteta, već i po potrebi smanjenja troškova prijevoza i poboljšanje efikasnosti lanca opskrbe. Uspostavljanjem proizvodnih objekata bliže tržištima u nastajanju, proizvođači mogu brže odgovoriti na lokalne zahtjeve i smanjiti vremena olovima.
ECO - Prijateljske proizvodne prakse
Održivost postaje značajna zabrinutost u svim proizvodnim sektorima, uključujući proizvodnju optičkih vlakana. Proizvođači ulažu u ECO - prijateljske tehnologije koje smanjuju potrošnju otpada i energije tokom procesa preform. Ovaj smjenak uključuje recikliranje silikonskih tetraklorida, nusprodukt proizvodnje preformiranja i koristeći obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, minimiziranjem utjecaja njihovih operacija na okoliš.
Integracija sa 5g i dalje
Postupanje od 5G tehnologije i iščekivanje budućih komunikacijskih standarda pokreće značajan razvoj proizvodnje u proizvodnji optičkih vlakana. Nova generacija mobilnih mreža zahtijeva velike optičke mreže optičkih vlakana za podršku povećanim opterećenjima podataka i zahtjeva za povezivanje. Proizvođači preforma razvijaju proizvode koji su kompatibilni s tim novim tehnologijama, osiguravajući da optička vlakna mogu podnijeti veće frekvencije i šire širine pojaseva potrebne za 5G i šire.
Globalna veličina optičkog preformiranja u iznosu od 4,88 milijardi USD u 2022. godini i predviđa se da će rasti na složenom godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 22,6% od 2023 do 2030. godine. Prema riječima organizacije za ekonomski CO {- Rad i razvoj (OECD), broj pretplate na širokopojasnog prenosa vlakana povećao se u svim OECD narodima za 12,3% između 2021. i 2022. juna.
Vlakna optika preformira optička vlakna, potencijalno prenose podatke brzo. Optička vlakna su fleksibilni prozirni kablovi vlakana visokih - kvalitetnog stakla, plastike i silicijum koji rade na ukupnim principima refleksije u unutrašnjem svjetlu. Optika vlakana uglavnom se koriste za prijenos, osvjetljenje, laserski sistem isporuke i fleksibilne pakete. Intenzivna istraživanja i razvoj u optičkoj tehnologiji doveli su do nekoliko inovacija i omogućilo mnogo aplikacija za optička vlakna u naftu i plinu, medicinsku, komunalije i odbrambenu industriju.
Telekomunikaciona i informaciona tehnologija su među glavnim industrijama koji se značajno oslanjaju na optičku mrežnu infrastrukturu. Potražnja za optičkim kablovima optičkih vlakana povećala se s razvidnim vlaknima - bogatom mrežnom infrastrukturom. Rastuća potražnja za visokom komunikacijom opsega jedan je od istaknutih pokretača u tržištu optičkog preformu.
Dok je bezbroj inovacija u telekomunikacijskoj industriji utrla put za pojamanje širine - intenzivne komunikacije zasnovane na optičkim mrežama, optička vlakna također pronalaze aplikacije u drugim industrijama, uključujući naftu i plin, zrakoplovstvo, odbranu, željeznicu i zdravstvenu zaštitu. Na primjer, u avgustu 2021. godine SLB je pokrenuo optik, Schlumberger Optic rješenje. Proizvod sadrži multidomain distribuirane osjetljive mogućnosti za različite aplikacije i postavke širom energetske industrije. U kombinaciji sa Schlumberger-ovom opsežnom digitalnom portfeljem, optiq rješenja omogućavaju kontinuiranu i neposrednu mjere koje daju djelovanje u uvidu za poboljšanje operativnih performansi, efikasnosti i utjecaja na okoliš. Kako se tehnologija i dalje napreduje, istraživači su pokrenuli petu generaciju optike vlakana, zasnovanim na delim važnim divizijskim multipleksiranjem (DWDM) konceptualnim optičkim rješenjima.
Rast u prometu podataka u skladu je sa neprekidnim širenjem tableta, pametnih uređaja, prijenosnih računala i drugih prenosnih uređaja za dodatno pokretanje potražnje za optičkim vlaknima. Tržište se rađa kontinuirano, jer je vitalni element lanca opskrbe povezan s širom optičke vlakna i kablovske industrije.
Tržište je visoko koncentrirano, sa nekoliko dobrog dobrog i multinacionalnih igrača. Jednako je konkurentan zahvaljujući strateškim inicijativama koji su se tim igračima poduzimaju da ponude napredne i inovativne proizvode. Kao rezultat toga, kompanije se često bave spajanja i akvizicija i integracije unazad kako bi proširili portfelj svog proizvoda, proširuju svoje geografsko prisustvo i dobivaju konkurentsku prednost u odnosu na konkurente. Dakle, tržište je svjedoci visokog unutarnjeg rivalstva i konkurencije među tržišnim nanosima.
Naša fabrika
Futong Group uvoz i izvoz Co., Ltd. je podružnica Futong grupe.
Osnovan 1987. godine i sa sjedištem u provinciji Hangzhou, Zhejiang, Futong Group Co., Ltd. (u daljnjem tekstu "Futong Group") jedna je od najboljih 500 preduzeća u Kini i jedan od 500 privatnih preduzeća u Kini. Uglavnom se posveti u razvoju elektroničkih tehnologija prenosa energije, energetike i električne energije i visoko pročišćenog kisika - besplatnog metala nove materijalne tehnologije sa više od 10000 zaposlenih.
Kao graditelj globalnih informacija Superwighway i glavni provajder globalnih internetskih informacija, Futong Grupe kao konkurentne inovativne i tehnološke vodstvo, i uzima optoelektronski kompozitni kabel, visok ({0}} temperaturni kabel, a za podmornički kablovi kao svoj istraživački i razvojni smjer. Kako kineski standardni set preform za optičku vlakna i optička vlakna, Futong Group osnovao je nacionalni tehnološki centar za preduzeće i postdoktorsko istraživačko radno mjesto. Osvojila je drugu nagradu Nacionalnog naučnog i tehnološkog nagrada za naučno-tehnološko napredovanje, prvu nagradu kineske nagrade za elektronsku informacijsku i tehnološku nagradu, te glavnom nagradom za tehnološku izumu u nacionalnoj informacijskoj industriji.


Certifikat

FAQ
Popularni tagovi: Preformir za optički vlakno








