Leave Your Message
පුවත් කාණ්ඩ
විශේෂාංග පුවත්

බාසල්ට් ෆයිබර් අධි-සංඛ්‍යාත සන්නිවේදනයේ නව යුගයකට මග පාදයි

2026-07-17

5G පාදක මධ්‍යස්ථාන ඝනත්වය වැඩි වන විට, ජංගම දුරකථන ඇන්ටනා වැඩි වන විට සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් ජාල වඩාත් පුළුල් වන විට, සන්නිවේදන උපකරණ සඳහා ද්‍රව්‍යමය අවශ්‍යතා හුදෙක් "ප්‍රමාණවත්" සිට "අන්ත" දක්වා මාරු වෙමින් පවතී: අඩු පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍ය අලාභය, ඉහළ විද්‍යුත් චුම්භක ආවරණය, සැහැල්ලු ඉදිකිරීම්, සහ වයසට යාමේ ප්‍රතිරෝධය.
අඩු පාර විද්‍යුත් නියතය, ස්වාභාවික පරිවරණය සහ ශක්තිමත් කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය වැනි ගුණාංග නිසා, බැසෝල්ට් ෆයිබර්, බේස් ස්ටේෂන් ඇන්ටනා, ඔප්ටිකල් කේබල් ශක්ති සාමාජිකයින් සහ රේඩෝම් වැනි මූලික සංරචක තුළ එහි ස්ථානය සොයා ගනිමින් සිටී. පවතින ද්‍රව්‍ය විස්ථාපනය කිරීමට වඩා, එය අධි-සංඛ්‍යාත, අධිවේගී යෙදුම් සඳහා කාර්ය සාධනය සහ පිරිවැය-ඵලදායීතාවයේ උසස් සමතුලිතතාවයක් ලබා දෙයි.

92500cb9f79dd32be8ee03380ad64a3e.png
මූලික ස්ථාන ඇන්ටනා සහ RF සංරචක


සංඥා දුර්වල වීම අවම කිරීම සඳහා ඇන්ටෙනා රේඩෝම් සහ සවිකරන වරහන් සඳහා අඩු පාර විද්‍යුත් නියතයක් සහ අඩු පාඩු ස්පර්ශකයක් සහිත ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වේ. සාම්ප්‍රදායික ෆයිබර්ග්ලාස් ආසන්න වශයෙන් 4.8 ක පාර විද්‍යුත් නියතයක් ඇති අතර, සංයුතිය-ප්‍රශස්තකරණය කරන ලද බාසල්ට් තන්තු වලට මෙය 4.0–4.2 දක්වා අඩු කළ හැකි අතර, පාඩු ස්පර්ශකයේ දළ වශයෙන් 20% ක අඩුවීමක් ඇත. 2025 දී, කොම්බා ටෙලිකොම් (ගුවැන්ෂු) සමාගම "අඩු-පාර විද්‍යුත් බාසල්ට් තන්තු-ශක්තිමත් කරන ලද සංයුක්ත රේඩෝමයක්" සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ගොනු කළේය. නිශ්චිත තන්තු සැකැස්ම රටා සහ කුහර ක්ෂුද්‍ර ගෝල පිරවුම් භාවිතා කිරීමෙන්, පාර විද්‍යුත් නියතය 3.8 දක්වා අඩු කරන ලද අතර බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය සාම්ප්‍රදායික ෆයිබර්ග්ලාස් ඉක්මවා ගියේය; කුඩා කාණ්ඩ මූලික ස්ථාන යෙදවුම් වලදී ද්‍රව්‍යය දැනටමත් නියමු පරීක්ෂණයට භාජනය වී ඇත.
ඇන්ටෙනා පරාවර්තක සඳහා ඉහළ දෘඩතාවයක් සහ මාන ස්ථායිතාවයක් අවශ්‍ය වේ. හුආයිං, සිචුවාන් සහ හුවාවේ හි සමාගමක් අතර හවුල්කාරිත්වයක් හරහා සංවර්ධනය කරන ලද බාසල්ට් තන්තු/පොලියුරේතන් සංයුක්ත පරාවර්තකයක්, ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් තුනෙන් එකක් පමණක් වන රේඛීය ප්‍රසාරණ සංගුණකයක් ගැන පුරසාරම් දොඩයි. එය එළිමහන් උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන් මධ්‍යයේ විරූපණයට ප්‍රතිරෝධී වන අතර බරින් 40% ක අඩුවීමක් ලබා දෙයි.


ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් ශක්ති සාමාජිකයින්


දෘශ්‍ය කේබලයක් තුළ ඇති ශක්ති සාමාජිකයා ස්ථාපනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම යන දෙකෙහිම ආතන්ය බලවේගවලට ඔරොත්තු දිය යුතුය. සාම්ප්‍රදායික ද්‍රව්‍ය අතර බර හා විඛාදනයට ලක්වන වානේ වයර් සහ මිල අධික ඇරමිඩ් ඇතුළත් වේ. බාසල්ට් තන්තු-ශක්තිමත් කරන ලද ප්ලාස්ටික් (BFRP) ශක්තියේ සාමාජිකයින් කදිම විකල්පයක් ලෙස මතු වී ඇත. 2025 දී, FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. "බාසල්ට් ෆයිබර් ඔප්ටිකල් කේබල් ශක්තිමත් කිරීමේ හරයක් සහ එහි නිෂ්පාදන ක්‍රමයක්" සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රයක් (CN1195123A) ලබා ගත්තේය. පල්ට්රූෂන් ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරමින්, හරය 1200 MPa ක ආතන්ය ශක්තියක් සහ වානේ වයර් මෙන් හතරෙන් එකක් පමණක් ඝනත්වයක් ලබා ගනී; තවද, එහි තාප ප්‍රසාරණ සංගුණකය දෘශ්‍ය කේබල් කොපුවට ගැලපේ, උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන් නිසා ඇතිවන ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ පාඩු වළක්වයි. මෙම නිෂ්පාදනය සාගර හරහා දෘශ්‍ය කේබල් ව්‍යාපෘතියක යොදවා ඇති අතර, එහිදී වානේ වයර් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් මුළු කේබල් බර 35% කින් අඩු වූ අතර ස්ථාපන කාර්යක්ෂමතාව 20% කින් වැඩි විය.
යැංසි ඔප්ටිකල් ෆයිබර් සහ කේබල් (YOFC) ද බාසල්ට් ෆයිබර්-ශක්තිමත් කරන ලද දෘශ්‍ය කේබල් සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යයි. 2026 මුල් භාගයේදී නිකුත් කරන ලද පර්යේෂණාත්මක දත්තවලින් පෙනී යන්නේ BFRP ශක්තිමත් කිරීමේ මධ්‍ය භාවිතා කරන ගුවන් දෘශ්‍ය කේබල් -40°C සිට 70°C දක්වා තාප චක්‍ර පරීක්ෂණ වලදී 0.05 dB/km ට අඩු අමතර දුර්වලතාවයක් පෙන්නුම් කළ බවත්, එය ඇරමිඩ් පාදක විසඳුම් අභිබවා යන බවත්ය.


ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇසුරුම්කරණය සහ පෙරහන් කුහර


5G පෙරහන් සහ කුහර සඳහා ඉහළ විද්‍යුත් සන්නායකතාවක් සහ අඩු සංඥා අලාභයක් සහිත ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වේ. ලෝහ සාම්ප්‍රදායිකව භාවිතා කරන අතර, ඒවාට ඉහළ සැකසුම් නිරවද්‍යතා අවශ්‍යතා, ඉහළ පිරිවැය සහ සැලකිය යුතු බරක් ඇතුළත් වේ. ලෝහමය බැසෝල්ට් තන්තු සංයුක්ත ලෝහ කුහර සඳහා ශක්‍ය විකල්පයක් ලබා දෙයි. 2025 දී, වුහාන් ෆින්ගු ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි සමාගම, "බාසල්ට් තන්තු මත පදනම් වූ විද්‍යුත් චුම්භක ආවරණ සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය සහ පෙරහන් වල එහි යෙදුම" සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ගොනු කළේය; මෙම ක්‍රියාවලියට විද්‍යුත් රහිත තඹ ආලේපනය හරහා බාසල්ට් තන්තු රෙදි මතුපිට සන්නායක තට්ටුවක් සෑදීම සහ පසුව පෙරහන් කුහරයකට සම්පීඩන අච්චු කිරීම ඇතුළත් වේ. පරීක්ෂණවලින් පෙනී යන්නේ 2.6 GHz සංඛ්‍යාත කලාපයේ කුහරයේ Q-සාධකය ඇලුමිනියම් කුහරවලට සමාන වන අතර බර 50% කින් සහ පිරිවැය ආසන්න වශයෙන් 30% කින් අඩු වන බවයි.
ඊට අමතරව, අභ්‍යන්තර ඇන්ටෙනා ආධාරක ව්‍යුහයන්ට ඉහළ පාර විද්‍යුත් ශක්තියක් අවශ්‍ය වේ. ඇන්ටෙනා පුවරු අතර හුදකලා කිරීම සහ ආධාරකය සඳහා භාවිතා කරන අඩු පාර විද්‍යුත්-පාඩු පරතරයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා බාසල්ට් තන්තු පොලිටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතිලීන් (PTFE) සමඟ ඒකාබද්ධ කරන සංයුක්ත සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර පවතී.


තරංග-අවශෝෂණ සහ තරංග-සම්ප්‍රේෂණ හැකියාවන් ඒකාබද්ධ කිරීම


නවීන සන්නිවේදන උපකරණ සඳහා අනවශ්‍ය සංඥා හෝ අවුල් සහගත බව (කුහර තුළ වැනි) මැඩපැවැත්වීම සඳහා සංඥා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන තරංග සම්ප්‍රේෂණ (රේඩෝම් වැනි) සහ තරංග අවශෝෂණය යන දෙකම අවශ්‍ය වේ. මතුපිට වෙනස් කිරීම හරහා, බාසල්ට් තන්තු එකවර කාර්යයන් දෙකම ඉටු කිරීමට ඉංජිනේරු කළ හැකිය. චීන විද්‍යා ඇකඩමියේ ෂෙන්සෙන් උසස් තාක්ෂණ ආයතනය (SIAT) විසින් 2025 දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පර්යේෂණය, බාසල්ට් තන්තු මතුපිට නිකල්-කොබෝල්ට් නැනෝ-අරා වර්ධනය පෙන්නුම් කළේය. මෙම වෙනස් කිරීම මගින් තන්තු වලට 8–18 GHz සංඛ්‍යාත පරාසය තුළ 15 dB ක සාමාන්‍ය මයික්‍රෝවේව් අවශෝෂණ කාර්ය සාධනයක් ලබා දුන් අතර, ඒවායේ යාන්ත්‍රික ශක්තිය සහ අඩු පාර විද්‍යුත් ගුණාංග ආරක්ෂා කරයි. මෙම ක්‍රියාකාරී තන්තු, මූලික ස්ථාන කුහරවල අභ්‍යන්තර බිත්ති මත යෙදීම සඳහා මයික්‍රෝවේව්-අවශෝෂණ පැච් බවට පත් කළ හැකි අතර, හාර්මොනික් මැදිහත්වීම් ඵලදායී ලෙස මර්දනය කරයි.
ඒකාබද්ධ තරංග-විනිවිද පෙනෙන සහ තරංග-අවශෝෂණ ව්‍යුහයන් සම්බන්ධයෙන්, පේටන්ට් බලපත්‍රලාභී සැලසුමක් බහු-ස්ථර අනුක්‍රමික වින්‍යාසයක් භාවිතා කරයි: වෙනස් නොකළ බාසල්ට් තන්තු/දුම්මල (තරංග-විනිවිද පෙනෙන) පිටත තට්ටුවක් සහ අනුකලිත සම්පීඩන අච්චුව හරහා සාදන ලද වෙනස් කරන ලද තරංග-අවශෝෂණ තන්තු/දුම්මල අභ්‍යන්තර තට්ටුවක්. මෙම ව්‍යුහය එකවරම ඇන්ටෙනාව පාරිසරික හායනයෙන් ආරක්ෂා කරන අතර කුහරය තුළ අවශේෂ අවුල් සහගත බව අවශෝෂණය කරයි.


ප්‍රායෝගික යෙදුම් අවස්ථා
1. ZTE 5G මූලික ස්ථාන රේඩෝම්: 2026 මුල් භාගයේදී, ZTE විසින් 5G ජාල යෙදවීමකදී බාසල්ට් ෆයිබර් සංයුක්ත රේඩෝම් අත්හදා බැලීමේ භාවිතය නිවේදනය කරන ලදී. පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී ගියේ සාම්ප්‍රදායික ෆයිබර්ග්ලාස් (FRP) රේඩෝම් හා සසඳන විට, සංඥා ආවරණ පරාසය ආසන්න වශයෙන් 8% කින් වැඩි වී ඇති බවයි; තවද, මාස හයක එළිමහන් නිරාවරණයෙන් පසු ද්‍රව්‍යය මතුපිට හුණු ගෑමක් හෝ පාර විද්‍යුත් ගුණාංගවල පිරිහීමක් නොපෙන්වයි.
2. හෙන්ග්ටොං ඔප්ටික්-ඉලෙක්ට්‍රික් "බාසල්ට් ෆයිබර් ඔප්ටිකල් කේබල්": 2025 අගභාගයේදී, හෙන්ග්ටොං ඔප්ටික්-ඉලෙක්ට්‍රික් විසින් උඩිස් විදුලි රැහැන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද බාසල්ට් තන්තු ශක්තිමත් කිරීමේ හරයක් සහිත ADSS (සියලු-ඩයලෙක්ට්‍රික් ස්වයං-සහාය) දෘශ්‍ය කේබලයක් නිකුත් කරන ලදී. සාම්ප්‍රදායික ඇරමිඩ්-ශක්තිමත් කරන ලද කේබල් හා සසඳන විට, මෙම නිෂ්පාදනය ආසන්න වශයෙන් 15% ක පිරිවැය අඩු කිරීමක් සහ ආතන්ය ශක්තියේ 10% ක වැඩිවීමක් ලබා දෙයි; එය දැනටමත් පළාත් කිහිපයක විදුලිබල ජාල සන්නිවේදන ව්‍යාපෘති සඳහා ලංසු දිනා ඇත.
3. DaFu තාක්ෂණ පෙරහන් කුහර: 2025 දී, DaFu තාක්ෂණය නිශ්චිත උපකරණ නිෂ්පාදකයෙකුගේ 5G මූලික ස්ථාන වල භාවිතය සඳහා බාසල්ට් තන්තු සංයුක්ත පෙරහන් කුහර කුඩා කණ්ඩායමක් නිෂ්පාදනය කළේය. පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණවලින් පෙන්නුම් කළේ ඒකකයේ මුළු බර කිලෝග්‍රෑම් 1.2 කින් අඩු වී ඇති බවත්, අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයට වඩා හොඳ තාප විසර්ජන කාර්ය සාධනයක් (පිරවුම් එකතු කිරීම හරහා තන්තු වල තාප සන්නායකතාවය වැඩි දියුණු කිරීමෙන් ලබා ගත හැකි බවත්ය).
පුළුල් ලෙස දරුකමට හදා ගැනීමට ඇති බාධක තුනක්
1. පාර විද්‍යුත් ගුණාංගවල ස්ථායිතාව. බාසල්ට් අමුද්‍රව්‍යවල කාණ්ඩ-කාණ්ඩ වෙනස්කම් තන්තු පාර විද්‍යුත් නියතයේ උච්චාවචනයන්ට හේතු වේ (ආසන්න වශයෙන් ± 0.2). දැඩි පිරිවිතරයන් සහිත RF සංරචක සඳහා, මෙය අතිරේක අමුද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව සහ මාර්ගගත පරීක්ෂාව අවශ්‍ය කරයි, එමඟින් පිරිවැය ඉහළ යයි. 2. මතුපිට ලෝහකරණ ක්‍රියාවලි පිරිවැය. විද්‍යුත් චුම්භක ආවරණ කුහර සඳහා භාවිතා කරන තන්තු මතුපිට විද්‍යුත් රහිත තඹ හෝ නිකල් ආලේපනය ඉහළ සැකසුම් පිරිවැයක් දරන අතර, ආලේපනය සහ දුම්මල අතර දිගුකාලීන ඇලීම සඳහා තවදුරටත් වලංගු කිරීම අවශ්‍ය වේ.
3. දිගු කර්මාන්ත සහතික කිරීමේ චක්‍ර. විදුලි සංදේශ උපකරණ ක්‍රියාකරුවන් විසින් පවත්වනු ලබන ජාල ප්‍රවේශ පරීක්ෂණ සමත් විය යුතුය; ද්‍රව්‍යවල ඕනෑම වෙනසක් සඳහා නැවත සහතික කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියාවලියට මාස 6 සිට 12 දක්වා කාලයක් ගත විය හැකි අතර, එමඟින් නව තාක්ෂණයන් වේගයෙන් භාවිතා කිරීමට බාධා ඇති වේ.

බැසෝල්ට් ෆයිබර් අධි-සංඛ්‍යාත සන්නිවේදනයේ නව යුගයකට මග පාදයි.jpg

විදුලි සංදේශ උපකරණ අංශයේ, බාසල්ට් තන්තු පරිධියේ සිට හරය දක්වා මාරු වෙමින් පවතී. රේඩෝම් වල සිට දෘශ්‍ය කේබල් ශක්තියේ සාමාජිකයන් දක්වා සහ පෙරහන් කුහරවල සිට තරංග-අවශෝෂක පැච් දක්වා, අඩු පාර විද්‍යුත් ගුණාංග, සැහැල්ලු ස්වභාවය සහ කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය යන ඒකාබද්ධ වාසි හේතුවෙන් එය ඉහළ සංඛ්‍යාත සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම්වල සැලකිය යුතු ස්ථානයක් ලබා ගෙන ඇත.
ප්‍රධාන බාධක තුනක් ඉතිරිව පවතී: පාර විද්‍යුත් ස්ථායිතාව, ලෝහකරණ පිරිවැය සහ සහතික කිරීමේ චක්‍ර. කෙසේ වෙතත්, 5G හි ගැඹුරු ව්‍යාප්තිය සහ 6G පූර්ව පර්යේෂණ ආරම්භ කිරීමත් සමඟ, විදුලි සංදේශ කර්මාන්තයේ නව ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇති ඉල්ලුම කවරදාටත් වඩා හදිසි වේ. වේගවත් හා වඩා ස්ථාවර සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සක්‍රීය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය තේරීමක් බවට පත්වීමේ හැකියාව බාසල්ට් තන්තු සතුව ඇත.
අනාගත දැක්ම
පළමුව, අඩු-ඩෙලෙක්ට්‍රික් බැසෝල්ට් තන්තු ප්‍රමිතිකරණය. 5G සහ 6G තාක්ෂණයන් පරිණාමය වන විට, 4.0 ට අඩු පාර විද්‍යුත් නියතයක් සහ 0.005 ට අඩු පාඩු ස්පර්ශකයක් සහිත තන්තු සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යමින් පවතී; කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩයට අනුකූලතා ගැටළු විසඳීම මහා පරිමාණ යෙදීම් සඳහා මග පාදනු ඇත.
දෙවනුව, පවතින දෘශ්‍ය කේබල් ශක්තියේ සාමාජිකයින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. මගේ රටේ වාර්ෂික දෘශ්‍ය කේබල් ඉල්ලුම ෆයිබර් කිලෝමීටර මිලියන සිය ගණනක් දක්වා දිව යයි; BFRP (බාසල්ට් ෆයිබර් ශක්තිමත් කරන ලද පොලිමර්) ශක්තියේ සාමාජිකයින් පිරිවැය, බර සහ විඛාදන ප්‍රතිරෝධයේ පැහැදිලි වාසි ලබා දෙන අතර වෙළඳපල ආදේශනය සඳහා අතිමහත් විභවයක් ඉදිරිපත් කරයි.
තෙවනුව, ඒකාබද්ධ තරංග-සම්ප්‍රේෂණ සහ තරංග-අවශෝෂණ ව්‍යුහාත්මක සංරචක. රේඩෝමය සහ අභ්‍යන්තර තරංග-අවශෝෂණ ස්ථරය තනි අච්චු කරන ලද කොටසකට ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් එකලස් කිරීමේ පියවර අඩු කර පිරිවැය අඩු කළ හැකි අතර, එය මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.