光ファイバーガラス材料を純粋にするもの
July 25, 2025
化学蒸気堆積 (CVD) 浄化の核心
超純粋な光ファイバーを製造する際には化学蒸気堆積 (CVD)製造者が原材料の化学薬品を最も純粋なガラス透明なガラスで 光信号を100km以上も 送ることができます
心血管疾患の仕組みと なぜあなたにとって重要なのか 詳しく見ていきましょう
心血管病とは?
CVDは高精度のプロセスで蒸気 (ガス) 段階の化学反応表面に非常に純粋なガラスの層を堆積する.通常は回転するシリカ棒またはチューブである.このプロセスは,高温 (しばしば1,400°C以上) で厳格に制御された室内で行われます.500°C または 2熱気温は40°C
鋳型に溶けたガラスを注ぐようなものではありませんガラスの分子を一つずつ成長させる更に重要なのは,何が外に出るかです.
繊維 製造 に は どんな 方法 が 用い られ ます か
CVDが繊維質のガラスを 作り出す方法について 簡潔に説明します
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化学原料室内に入力されるのは
- シリコンテトラクロリド (SiCl4)
- 酸素 (O2)
- 時々,屈折率を調整するためにゲルマニウム四塩化物 (GeCl4) のような補給剤
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高温反応を誘発するために適用されます.
- 反応して形成する細かいガラス粒子 (SiO2)と呼ばれるスイート
- この煙草 は,基板 の 中 や その 周囲 に 精密 な 層 で 蓄積 さ れ て い ます (空洞 な シリカ 管 の よう に)
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堆積した煙草は統合溶け,透明で固体ガラス棒に溶け,プレフォーム.
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この前形状は後に光ファイバーの引き出しプロセスで使用され,熱され,薄い光ファイバーストランドに伸ばされます.
心臓病 が 浄化 に 効果 的 な の は なぜ です か
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自然に汚染物質を濾過しますクリーンで閉ざされたシステムでは 特定の高純度ガスのみが使用されます最終的なガラスは金属粒子やヒドロキシルイオンなどの不浄物質がほとんどない.
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精密な制御繊維が光を処理する方法を微調整するために,製造者はゲルマニウムのような補強剤の濃度を調整することができます.コアとコーティング光を最小限の損失で導いた構造です
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統一性CVDは,ガラスの長さ全体で一貫した密度と組成が保たれ,性能を妨げる弱点や泡や構造不一致を回避します.
心血管疾患 と 伝統的な グラス 製造
特徴 | CVDガラス (繊維) | 伝統的なガラス (窓など) |
---|---|---|
純度レベル | 超純 (千億分の部分) | かなり低い (許容される不純物) |
アプリケーション フォーカス | 高速光伝送 | 構造的または美学的な用途 |
製造条件 | クリーンルーム級環境 | 露天または炉で作る |
光伝播損失 | <0.2 dB/km | データ送信には適さない |
なぜ あなた に 関係 し ます か
繊維ケーブルのガラスは見えませんが 質が決定します速度,安定性,信号強度.
高品質のCVDガラスで作られた繊維は
- 低衰弱(距離により信号損失が少ない)
- より高い帯域幅(10G,40G,100Gの速度もサポートしています)
- より長生きする(環境変化に敏感でない)
- よりクリーンな接続送信エラーが少ない
CVDの電源を供給している会社からTTI 繊維性能の高いインフラに投資している 強い指標です
微細制御のための改変された化学蒸気堆積 (MCVD)
スタンダード化学蒸気堆積 (CVD)光ファイバーガラスの純度の基礎です改変された化学蒸気堆積 (MCVD)更に一歩進んで 提供しますより大きな制御,カスタマイズ,パフォーマンス調整繊維のコアとコーティングのために
高速インターネットを利用したり 4K動画をストリーミングしたり 長距離でデータを送信したりする場合は MCVDを用いたファイバーが 接続を支えている可能性が高いのです精度が本当に重要なときの方法です.
なぜそんなに価値あるのか 調べてみましょう
マルチ 病 病 は 何 です か
MCVDは,CVDプロセスの高度な変種で,CVDの製造のために特別に開発されています.プレフォーム超薄光ファイバーに引っ張られる固体ガラス棒です
MCVDを特徴とするのは繊維の内部構造層を層ごとに構築する能力この方法により,製造者は極端なコントロール繊維の光学特性について屈折率光が繊維を通してどのように導かれるかを決定します
MCVD プロセス の 仕組み: 段階 的 に
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半空のシリカガラス管横に並べられ ゆっくりと回転させられます
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ガス混合物例えば:
- シリコンテトラクロリド (SiCl4)
- ゲルミウムテトラクロリド (GeCl4)
- 酸素 (O2)
- そしてドーパント (光学特性を調整する)
管の内側に注入されます.
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A について移動式バーナー外部に熱を施し,チューブの内部に化学反応を開始する.この反応は,チューブの内壁に堆積する微細なガラスの煙草 (SiO2とドーピングされた変種) を形成する.
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煙草が蓄積するにつれて 徐々にシンターこのプロセスは繰り返し,複数の精密な層を形成し,コアそしてグレードインデックスコーティング繊維の
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構造が整ったら,チューブが固体ガラス棒 (プレフォーム) に折りたたむ繊維を抽出する準備ができています
なぜMCVDは高級繊維生産に使用されるのか
MCVDは,製造者が以下を必要とする場合が好ましい.
✅細工された屈折率プロファイル複数モードや特殊繊維の製造に不可欠
✅ドーパントの正確な配置と濃度特定の波長や帯域幅に対応できる
✅特殊な信号性能弱さや分散が最小限
一般的に通信,データセンター,医療そして軍用品繊維の応用
MCVD vs. その他の方法 (CVD,VAD,OVD)
特徴 | MCVD | CVD/VAD/OVD |
---|---|---|
コアコーディネーション制御 | すごい (層ごとに) | 中程度の程度から低い程度 |
ドーパントのカスタマイズ | 高さ (精密な混合と配置) | 限定 |
屈光指数プロファイル | 完全に調節可能 | 固定または限定オプション |
特殊繊維に最適ですか? | そうだ | 必ずしも |
設備 の 複雑性 と 費用 | 高い | 低~中等 |
MCVD は インターネット の 性能 に どの よう に 影響 し ます か
MCVDは技術者だけが気になるもののように聞こえますがその影響はあなたの家やオフィスにも届きます形式:
- インターネットの高速化:繊維コアが 効率的な光伝播のために 設計されているからです
- 安定した高帯域幅利用:特にビデオ会議やオンラインゲームや スマートホームには重要です
- 信号増強器なしで長いケーブルは:弱さや信号強度により
- 高速トランシーバーとコネクタとの互換性が向上します
MCVDの製造業者から高品質の繊維に投資するとTTI 繊維ケーブルテレビを買うだけでなくエンジニアリング精度核の部分です
現代の光ファイバーの 機能に重要な役割を果たしています 光がガラスの内側でどう振る舞うか 精密に制御できるようにすることでMCVDは次の世代の高速効率的で信頼性の高いファイバーネットワークです
高速インフラストラクチャのためにファイバーを選択する場合は 家庭,データセンター,または企業向けに使用する高品質のMCVDプレフォーム真のパフォーマンスが始まる場所だ
蒸気軸性沉積 (VAD) と外部の蒸気沉積 (OVD)
すべての光ファイバーケーブルは同じ方法によって作られず,使用されたプロセスは光ファイバーの純度,強度,性能に直接影響する.化学蒸気沉着 (CVD) と改変されたCVD (MCVD) は高精度で特殊な繊維に最適です遠距離光ファイバーと通信用光ファイバーの大規模生産は,しばしば2つの強力な技術に頼ります.蒸気軸性堆積 (VAD)そして外部蒸気堆積 (OVD).
5Gからストリーミングテレビまで あらゆるものをサポートするために 超純繊維を何キロにも渡って 作られているか 疑問に思ったことがあるなら これが答えです
VAD と OVD は 何 です か
VAD と OVD は,先端な方法で,超純度ガラスプレフォームを大量に製造する繊維の糸に引っ張られる.設計と機械的には異なるが,同じ目的を持っています:蒸気相反応を用いて層ごとにガラスを構築するCVDと同じですが 規模と一貫性のために最適化されています
蒸気軸性堆積 (VAD) 垂直にプレフォームを成長させる
VADでは,ガラスは"成長"します.垂直に燃焼器の炎は原油ガス (SiCl4,GeCl4,O2) と反応し,細いガラスの煙塵粒子.
この煙草粒子は
- 軸的に (下から上へ) 棒に配置
- 高温で溶融して透孔型ガラス棒
- 後で,繊維の描画のために準備されている固い透明なプレフォームにシンター
VAD の 利点:
- 連続軸成長長くて均質なプリフォームを可能にします
- 理想的な大量生産シングルモード繊維
- 高度な純度と,補強剤の配置に対する優れた制御
VADは日本製のメーカーで 大幅に使われていますフルカワそしてスミトモ電気都市や海底を走る通信ファイバーの 背後にある方法です
外部蒸気堆積 (OVD) 建物内側から外側へ
VADとは異なり,OVDは前形を成長させる横軸固定された餌棒の周りを回します
- 燃焼器は SiCl4 と GeCl4 のようなガスを酸素と反応させます
- 結果として煙草粒子旋回棒に噴霧されます外面複数の同心層を形成する.
- 必要な直径に達すると,煙草のプレフォームは取り去られ,乾燥し,固体ガラスに固められた高温のオーブンで
OVD の 利点:
- 生産できる非常に大きなプレフォーム長い繊維を吸う
- 高純度な原材料と制御された大気による低減
- 素晴らしい遠距離および高帯域幅のアプリケーション
現実世界での使用:
OVDは,主要な繊維生産者のための選択方法ですコーニング特に世界的に有名なSMF-28Backbone と アクセス ネットワーク の シリーズ
VAD vs OVD: 簡単な比較
特徴 | VAD | OVD |
---|---|---|
証券の配送方向 | 軸 (垂直) | ラジアル (水平) |
一般的な利用者 | フルカワ,スミトモ | コーニング,OFS |
容量効率 | 高い | 非常に高い (大量生産に最適) |
適している | 遠距離通信,海底ケーブル | 地下鉄,骨組み,アクセスネットワーク |
ガラスの純度 | 非常に高い | 非常に高い |
なぜ あなた に 関係 し ます か
この過程は見えませんが 建物やオフィスや ISPの インフラストラクチャのファイバーは VADやOVDから生まれているかもしれません
これはあなたにどう影響するかです.
✅長距離での信号損失が低い
✅高帯域幅の使用におけるより一貫性
✅維持費が少ない 耐久性のあるインフラ
✅5G,クラウドコンピューティング,そして現代のスマートデバイスのサポート
繊維の製造方法が重要な役割を果たしていますネットワーク性能における重要な役割世界をつなぐのに役立つ テクノロジーのトップです
垂直栽培 (VAD) や外側から内層化 (OVD) のいずれもグラス工学における 洗練された数十年強力な,純粋で,今日の高速デジタル世界のために最適化されています.
ビジネス,企業,または家庭向けに光ファイバー製品を選択する際には,速度だけでなく,ケーブルがどのように作られたかを知ることが役立ちます.TTI 繊維高品質のプリフォームサプライヤーと提携し この方法を使って 信頼できる低損失高性能の繊維を 提供しています