ເສັ້ນໄຍ Basalt ນຳໜ້າຍຸກໃໝ່ຂອງການສື່ສານຄວາມຖີ່ສູງ
ຍ້ອນວ່າສະຖານີຖານ 5G ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂຶ້ນ, ເສົາອາກາດໂທລະສັບມືຖືມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍສາຍໄຟເບີອໍບຕິກກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດສະດຸສຳລັບອຸປະກອນການສື່ສານກຳລັງປ່ຽນຈາກພຽງແຕ່ "ພຽງພໍ" ໄປສູ່ "ຮຸນແຮງ": ການສູນເສຍໄຟຟ້າໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ, ການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສູງ, ນ້ຳໜັກເບົາ ການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມແກ່.
ຍ້ອນຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ, ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຕາມທຳມະຊາດ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານສະພາບອາກາດທີ່ແຂງແຮງ. ຫີນບາຊໍ ເສັ້ນໄຍກຳລັງຊອກຫາບ່ອນຢູ່ໃນອົງປະກອບຫຼັກເຊັ່ນ: ເສົາອາກາດສະຖານີຖານ, ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງສາຍໄຟແສງ, ແລະ radomes. ແທນທີ່ຈະຍ້າຍວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມັນສະເໜີຄວາມສົມດຸນທີ່ດີກວ່າຂອງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ສູງ ແລະ ຄວາມໄວສູງ.

ເສົາອາກາດສະຖານີຖານ ແລະ ອົງປະກອບ RF
ຣາໂດມແອນເຕນນາ ແລະ ຂາຕັ້ງຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ ແລະ ຄ່າສຳຜັດການສູນເສຍຕ່ຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດອ່ອນສັນຍານ. ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວແບບດັ້ງເດີມມີຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກປະມານ 4.8, ເສັ້ນໄຍບາຊໍທີ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອົງປະກອບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງນີ້ລົງເປັນ 4.0–4.2, ໂດຍມີການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າສຳຜັດການສູນເສຍປະມານ 20%. ໃນປີ 2025, ບໍລິສັດ Comba Telecom (Guangzhou) Ltd. ໄດ້ຍື່ນສິດທິບັດສຳລັບ "ຣາໂດມປະກອບທີ່ເສີມດ້ວຍເສັ້ນໄຍບາຊໍທີ່ມີໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ." ໂດຍການນຳໃຊ້ຮູບແບບການຈັດລຽງເສັ້ນໄຍສະເພາະ ແລະ ຕົວເຕີມຈຸນລະພາກທີ່ເປັນຮູ, ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນ 3.8 ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງກະທົບສູງກວ່າເສັ້ນໄຍແກ້ວແບບດັ້ງເດີມ; ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານການທົດສອບທົດລອງແລ້ວໃນການນຳໃຊ້ສະຖານີຖານຂະໜາດນ້ອຍ.
ຕົວສະທ້ອນແສງແອນເຕນນາຕ້ອງການຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມິຕິສູງ. ຕົວສະທ້ອນແສງປະສົມເສັ້ນໄຍບາຊອລ/ໂພລີຢູຣີເທນ, ພັດທະນາຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດໃນ Huaying, Sichuan, ແລະ Huawei, ມີສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວເສັ້ນຊື່ພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. ມັນຕ້ານທານການຜິດຮູບທ່າມກາງການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳໜັກໄດ້ 40%.
ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສ່ວນປະກອບຄວາມແຂງແຮງພາຍໃນສາຍໄຟແສງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ແຮງດຶງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານ. ວັດສະດຸແບບດັ້ງເດີມປະກອບມີລວດເຫຼັກ - ເຊິ່ງມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການກັດກ່ອນ - ແລະ aramid, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງ. ພາດສະຕິກເສີມດ້ວຍເສັ້ນໄຍບາຊໍ ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງສາຍໄຟເບີ (BFRP) ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ. ໃນປີ 2025, ບໍລິສັດ FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ (CN1195123A) ສຳລັບ "ແກນເສີມສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ basalt ແລະວິທີການຜະລິດຂອງມັນ." ໂດຍການນຳໃຊ້ຂະບວນການ pultrusion, ແກນດັ່ງກ່າວມີຄວາມແຂງແຮງ tensile 1200 MPa ແລະມີຄວາມໜາແໜ້ນພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງສາຍເຫຼັກ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນຂອງມັນກົງກັບຂອງເປືອກສາຍໄຟອໍບຕິກ, ປ້ອງກັນການສູນເສຍການບິດງໍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຄງການສາຍໄຟອໍບຕິກຂ້າມມະຫາສະໝຸດ, ບ່ອນທີ່ການປ່ຽນແທນສາຍເຫຼັກຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກສາຍທັງໝົດລົງ 35% ແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງຂຶ້ນ 20%.
ບໍລິສັດ Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC) ຍັງກຳລັງພັດທະນາສາຍໄຟແສງທີ່ເສີມດ້ວຍເສັ້ນໄຍ basalt. ຂໍ້ມູນການທົດລອງທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນຕົ້ນປີ 2026 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສາຍໄຟແສງທາງອາກາດທີ່ໃຊ້ແກນເສີມ BFRP ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມໜ້ອຍກວ່າ 0.05 dB/km ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຕັ້ງແຕ່ -40°C ຫາ 70°C, ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບດີກວ່າວິທີແກ້ໄຂທີ່ອີງໃສ່ aramid.
ການຫຸ້ມຫໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຮູກອງ
ຕົວກອງ ແລະ ຊ່ອງ 5G ຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ ແລະ ການສູນເສຍສັນຍານຕ່ຳ. ໃນຂະນະທີ່ໂລຫະຖືກນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ, ແຕ່ພວກມັນຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳໃນການປະມວນຜົນສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ແລະ ນ້ຳໜັກທີ່ສຳຄັນ. ວັດສະດຸປະສົມເສັ້ນໄຍບາຊໍລທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະສະເໜີທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ແທນຊ່ອງໂລຫະ. ໃນປີ 2025, ບໍລິສັດ Wuhan Fingu Electronic Technology Co., Ltd. ໄດ້ຍື່ນສິດທິບັດສຳລັບ "ວັດສະດຸປະສົມປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ອີງໃສ່ເສັ້ນໄຍບາຊໍລ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃນຕົວກອງ"; ຂະບວນການດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຊັ້ນນຳໄຟຟ້າເທິງໜ້າຜິວຂອງຜ້າເສັ້ນໄຍບາຊໍລຜ່ານການຊຸບທອງແດງແບບບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຕາມດ້ວຍການປັ້ນແບບບີບອັດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຕົວກອງ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປັດໄຈ Q ຂອງຊ່ອງໃນແຖບຄວາມຖີ່ 2.6 GHz ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບຊ່ອງອາລູມີນຽມ, ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ 50% ແລະ ລາຄາປະມານ 30%.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງສ້າງຮອງຮັບພາຍໃນຂອງເສົາອາກາດຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກສູງ. ມີສິດທິບັດສຳລັບວັດສະດຸປະສົມທີ່ປະສົມປະສານເສັ້ນໄຍບາຊໍກັບໂພລີເຕຕຣາຟລູໂອໂຣເອທິລີນ (PTFE) ເພື່ອສ້າງຕົວແຍກການສູນເສຍໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳທີ່ໃຊ້ສຳລັບການແຍກ ແລະ ການຮອງຮັບລະຫວ່າງກະດານເສົາອາກາດ.
ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຄື້ນ ແລະ ການສົ່ງຄື້ນ
ອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງການອົງປະກອບທີ່ມີທັງການສົ່ງສັນຍານຄື້ນເພື່ອໃຫ້ສັນຍານຜ່ານໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຣາໂດມ) ແລະ ການດູດຊຶມຄື້ນເພື່ອສະກັດກັ້ນສັນຍານ ຫຼື ຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ (ເຊັ່ນ: ພາຍໃນຊ່ອງວ່າງ). ຜ່ານການດັດແປງພື້ນຜິວ, ເສັ້ນໄຍບາຊໍລສາມາດຖືກອອກແບບໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທັງສອງຢ່າງພ້ອມໆກັນ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈັດພິມໃນປີ 2025 ໂດຍສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງເຊີນເຈີ້ນ (SIAT), ສະພາວິທະຍາສາດຈີນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໂຕຂອງອາເຣນິກນິກເກີນໂຄບອນນາໂນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງເສັ້ນໄຍບາຊໍລ. ການດັດແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍມີປະສິດທິພາບການດູດຊຶມຄື້ນໄມໂຄເວຟສະເລ່ຍ 15 dB ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ 8–18 GHz, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳຂອງມັນໄວ້. ເສັ້ນໄຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະດິດເປັນແຜ່ນດູດຊຶມຄື້ນໄມໂຄເວຟສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຝາດ້ານໃນຂອງຊ່ອງວ່າງສະຖານີຖານ, ເຊິ່ງສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງຮາໂມນິກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງທີ່ໂປ່ງໃສຄື່ນ ແລະ ໂຄງສ້າງດູດຊຶມຄື້ນແບບປະສົມປະສານ, ການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດນຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າການไล่ระดับສີຫຼາຍຊັ້ນ: ຊັ້ນນອກຂອງເສັ້ນໄຍ/ຢາງບາຊໍທີ່ບໍ່ໄດ້ດັດແປງ (ໂປ່ງໃສຄື່ນ) ແລະ ຊັ້ນໃນຂອງເສັ້ນໄຍ/ຢາງດູດຊຶມຄື້ນທີ່ຖືກດັດແປງ, ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນຜ່ານການຫລໍ່ແບບບີບອັດປະສົມປະສານ. ໂຄງສ້າງນີ້ປົກປ້ອງເສົາອາກາດຈາກການເສື່ອມສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມໆກັນ ແລະ ດູດຊຶມສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນຊ່ອງ.
ກໍລະນີການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ
1. ເຣໂດມສະຖານີຖານ 5G ຂອງ ZTE: ໃນຕົ້ນປີ 2026, ZTE ໄດ້ປະກາດການທົດລອງໃຊ້ເຣໂດມປະສົມເສັ້ນໄຍບາສອລໃນການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ 5G. ຜົນການທົດສອບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເມື່ອທຽບກັບເຣໂດມເສັ້ນໄຍແກ້ວ (FRP) ແບບດັ້ງເດີມ, ລະດັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເປັນດ່າງຂອງພື້ນຜິວ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກຫຼັງຈາກການສຳຜັດກັບພາຍນອກເປັນເວລາຫົກເດືອນ.
2. Hengtong Optic-Electric "ສາຍໄຟເບີອັອບຕິກບາຊໍລ": ໃນທ້າຍປີ 2025, Hengtong Optic-Electric ໄດ້ປ່ອຍສາຍໄຟອັອບຕິກ ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) ທີ່ມີແກນເສີມເສັ້ນໄຍບາຊໍລ, ອອກແບບມາສຳລັບສາຍໄຟຟ້າເທິງຫົວ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສາຍໄຟທີ່ເສີມດ້ວຍອາຣາມິດແບບດັ້ງເດີມ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ສະເໜີການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນປະມານ 15% ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ໃນຄວາມແຂງແຮງຂອງແຮງດຶງ; ມັນໄດ້ຮັບການປະມູນສຳລັບໂຄງການສື່ສານຕາໜ່າງໄຟຟ້າໃນຫຼາຍແຂວງແລ້ວ.
3. ຮູກອງເຕັກໂນໂລຊີ DaFu: ໃນປີ 2025, ເຕັກໂນໂລຊີ DaFu ໄດ້ຜະລິດຮູກອງເສັ້ນໄຍປະສົມ basalt ຈຳນວນໜ້ອຍເພື່ອໃຊ້ໃນສະຖານີຖານ 5G ຂອງຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນສະເພາະ. ຄຳຕິຊົມຂອງລູກຄ້າຊີ້ບອກວ່ານ້ຳໜັກທັງໝົດຂອງໜ່ວຍຫຼຸດລົງ 1.2 ກິໂລກຣາມ ແລະ ປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດີກ່ວາທີ່ຄາດໄວ້ (ບັນລຸໄດ້ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຂອງເສັ້ນໄຍໂດຍຜ່ານການເພີ່ມສານເຕີມເຕັມ).
ສາມອຸປະສັກຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ
1. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າ. ການປ່ຽນແປງແບບ batch-to-batch ໃນວັດຖຸດິບ basalt ນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄົງທີ່ໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນໄຍ (ປະມານ ±0.2). ສຳລັບອົງປະກອບ RF ທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດ, ສິ່ງນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບວັດຖຸດິບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການກວດກາໃນສາຍການຜະລິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ. 2. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດໂລຫະພື້ນຜິວ. ການຊຸບທອງແດງ ຫຼື ນິກເກີນທີ່ບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າໃນພື້ນຜິວເສັ້ນໄຍ — ໃຊ້ສຳລັບຊ່ອງປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ — ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປຸງແຕ່ງສູງ, ແລະ ການຍຶດຕິດໄລຍະຍາວລະຫວ່າງການເຄືອບ ແລະ ເຣຊິນຕ້ອງການການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ.
3. ຮອບວຽນການຮັບຮອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍາວນານ. ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ປະກອບການ; ການປ່ຽນແປງໃດໆໃນວັດສະດຸຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຮັບຮອງຄືນໃໝ່. ຂະບວນການນີ້ອາດໃຊ້ເວລາ 6 ຫາ 12 ເດືອນ, ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ຢ່າງໄວວາ.
ໃນຂະແໜງອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເສັ້ນໄຍ basalt ກຳລັງປ່ຽນຈາກຂອບໄປຫາແກນ. ຈາກ radomes ໄປສູ່ສະມາຊິກທີ່ແຂງແຮງຂອງສາຍໄຟ optical, ແລະຈາກຊ່ອງກອງໄປຫາແຜ່ນດູດຊຶມຄື້ນ, ມັນໄດ້ຮັບປະກັນຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສື່ສານຄວາມຖີ່ສູງຍ້ອນຂໍ້ໄດ້ປຽບລວມຂອງມັນຄືຄຸນສົມບັດ dielectric ຕ່ຳ, ນ້ຳໜັກເບົາ, ແລະທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ.
ຍັງມີອຸປະສັກຫຼັກສາມຢ່າງຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດໂລຫະ, ແລະ ວົງຈອນການຮັບຮອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍການເປີດຕົວຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງ 5G ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນ 6G, ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມສຳລັບວັດສະດຸໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຮີບດ່ວນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ເສັ້ນໄຍບາຊໍມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນທາງເລືອກວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າເກົ່າ.
ທັດສະນະໃນອະນາຄົດ
ຫນ້າທໍາອິດ, ມາດຕະຖານຂອງເສັ້ນໄຍ basalt ທີ່ມີຄວາມດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ 5G ແລະ 6G ພັດທະນາ, ຄວາມຕ້ອງການເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່ຂອງໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ໍາກວ່າ 4.0 ແລະຄ່າສນວນການສູນເສຍຕ່ໍາກວ່າ 0.005 ກໍາລັງເພີ່ມຂຶ້ນ; ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສອດຄ່ອງແບບ batch-to-batch ຈະປູທາງໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ອັນທີສອງ, ການປ່ຽນແທນສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງສາຍໄຟແສງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຄວາມຕ້ອງການປະຈຳປີຂອງປະເທດຂ້າພະເຈົ້າສຳລັບສາຍໄຟແສງມີເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານເສັ້ນໄຍ-ກິໂລແມັດ; ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງຂອງ BFRP (ໂພລີເມີເສີມເສັ້ນໄຍບາຊໍລ) ສະເໜີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຊັດເຈນໃນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ນ້ຳໜັກ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ເຊິ່ງສະເໜີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບການທົດແທນຕະຫຼາດ.
ອັນທີສາມ, ອົງປະກອບໂຄງສ້າງສົ່ງຄື້ນ ແລະ ດູດຊຶມຄື້ນແບບປະສົມປະສານ. ການປະສົມປະສານ radome ແລະ ຊັ້ນດູດຊຶມຄື້ນພາຍໃນເຂົ້າກັນເປັນຊິ້ນສ່ວນແມ່ພິມດຽວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການປະກອບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ.










