Avec l'essor de la transformation numérique et de l'intelligence collective, l'utilisation des câbles optiques se généralise. Les fibres optiques, support de transmission de l'information dans ces câbles, offrent une large bande passante, un débit élevé et une faible latence. Cependant, leur diamètre de seulement 125 µm et leur composition en fibres de verre les rendent fragiles. Par conséquent, pour garantir une transmission sûre et fiable des fibres optiques dans des environnements variés tels que la mer, la terre, l'air et l'espace, des matériaux de renforcement de haute qualité sont nécessaires.
La fibre aramide est une fibre synthétique de haute technologie qui a évolué depuis son industrialisation dans les années 1960. Grâce à de nombreuses itérations, elle a donné naissance à de multiples séries et spécifications. Ses propriétés uniques — légèreté, flexibilité, résistance à la traction élevée, module de traction élevé, faible coefficient de dilatation linéaire et excellente résistance environnementale — en font un matériau de renforcement idéal pour les câbles optiques.
1. Matériaux de composition des câbles optiques
Les câbles optiques sont composés d'une âme renforcée, d'un conducteur central, d'une gaine et d'une couche de protection externe. L'âme peut être monoconducteur (solide ou tubulaire) ou multiconducteur (plat ou unitaire). La couche de protection externe peut être métallique ou non métallique.
2. Composition des fibres d'aramide dans les câbles optiques
De l'intérieur vers l'extérieur, le câble optique comprend lefibre optiqueLe tube libre contient une couche isolante et une gaine. La couche isolante est en aramide, et la gaine extérieure est en polyéthylène ignifugé, sans halogène et à faible émission de fumée, recouvrant la couche d'aramide.
3. Application de la fibre aramide dans les câbles optiques
(1) Câbles optiques intérieurs
Les câbles optiques souples mono- et biconducteurs se caractérisent par une large bande passante, une vitesse élevée et de faibles pertes. Ils sont largement utilisés dans les centres de données, les salles serveurs et les applications de fibre optique jusqu'au poste de travail. Dans les réseaux mobiles à haut débit à forte densité de déploiement, le grand nombre de stations de base et les systèmes de répartition temporelle dense en intérieur nécessitent l'utilisation de câbles optiques longue distance et de câbles hybrides micro-optiques. Qu'il s'agisse de câbles optiques souples mono- ou biconducteurs, ou de câbles optiques longue distance et de câbles hybrides micro-optiques, l'utilisation de matériaux à haute résistance, à module élevé et flexibles est essentielle.fibre d'aramideEn tant que matériau de renforcement, il assure la protection mécanique, la résistance au feu, la résistance aux intempéries et la conformité aux exigences des câbles.
(2) Câble optique autoporteur entièrement diélectrique (ADSS)
Face au développement rapide des infrastructures énergétiques et des projets à très haute tension en Chine, l'intégration poussée des réseaux de communication électrique à la technologie 5G est essentielle à la construction des réseaux intelligents. Les câbles optiques ADSS, utilisés le long des lignes électriques, doivent présenter des performances optimales en environnement à champ électromagnétique élevé, un poids réduit pour minimiser la charge sur les poteaux et une conception entièrement diélectrique pour prévenir la foudre et garantir la sécurité. Les fibres aramides à haute résistance, module d'élasticité élevé et faible coefficient de dilatation protègent efficacement les fibres optiques des câbles ADSS.
(3) Câbles composites optoélectroniques reliés
Les câbles de liaison sont des éléments essentiels qui relient les plateformes de contrôle aux équipements pilotés, tels que les ballons, les dirigeables ou les drones. À l'ère de l'information rapide, de la numérisation et de l'intelligence artificielle, les câbles de liaison composites optoélectroniques doivent assurer à la fois l'alimentation électrique et la transmission d'informations à haut débit pour les équipements du système.
(4) Câbles optiques mobiles
Les câbles optiques mobiles sont principalement utilisés dans des environnements de réseau temporaires, tels que les champs pétroliers, les mines, les ports, les retransmissions télévisées en direct, la réparation des lignes de communication, les communications d'urgence, les installations parasismiques et les opérations de secours en cas de catastrophe. Ces câbles doivent être légers, de petit diamètre et portables, tout en étant flexibles, résistants à l'usure, aux huiles et aux basses températures. L'utilisation de fibres d'aramide flexibles, à haute résistance et à module d'élasticité élevé comme renfort garantit la stabilité, la résistance à la pression, à l'usure et aux huiles, la flexibilité à basse température et la résistance au feu des câbles optiques mobiles.
(5) Câbles optiques guidés
Les fibres optiques sont idéales pour la transmission à haut débit, une large bande passante, une forte résistance aux interférences électromagnétiques, de faibles pertes et de longues distances de transmission. Ces caractéristiques expliquent leur utilisation répandue dans les systèmes de guidage filaires. Pour les câbles de guidage de missiles, les fibres aramides protègent les fibres optiques fragiles, garantissant un déploiement rapide même en vol.
(6) Câbles d'installation haute température pour l'aérospatiale
Grâce à leurs excellentes propriétés, telles qu'une résistance et un module d'élasticité élevés, une faible densité, une résistance au feu, une résistance aux hautes températures et une grande flexibilité, les fibres d'aramide sont largement utilisées dans les câbles aérospatiaux. Le placage de ces fibres avec des métaux comme le zinc, l'argent, l'aluminium, le nickel ou le cuivre permet de créer des fibres d'aramide conductrices, offrant une protection électrostatique et un blindage électromagnétique. Ces fibres peuvent être utilisées dans les câbles aérospatiaux comme éléments de blindage ou composants de transmission de signaux. De plus, les fibres d'aramide conductrices permettent de réduire considérablement le poids tout en améliorant les performances, contribuant ainsi au développement des communications micro-ondes, des câbles RF et d'autres projets de défense aérospatiale. Ces fibres assurent également un blindage électromagnétique pour les zones de flexion à haute fréquence des câbles de trains d'atterrissage d'avions, des câbles de véhicules spatiaux et des câbles robotiques.
Date de publication : 11 novembre 2024
