塑料光纖管國內(nèi)研究進(jìn)程
塑料光纖管的研究始于二十世紀(jì)60年代。1968年美國杜邦公司用聚---為芯材制備出塑料光纖,但光損耗較大。1974年日本三菱人造絲公司以pmma和聚為芯材、以低折射率的氟塑料為包層開發(fā)出塑料光纖管,其光損耗為3500db/km,難以用于通信。
80年代日本的一些大企業(yè)和大學(xué)對低損耗塑料光纖管的制備進(jìn)行了大量的研究。1980年三菱公司以高純mma單體聚合pmma,使塑料光纖損耗下降到100-200db/km。1983年ntt公司開始用取代pmma中的h原子,使光損耗可達(dá)到20db/km,并可傳輸近紅外到可見光的光波。
1986年,日本fujitsu公司以pc為纖芯材料開發(fā)出si型耐熱pof,耐熱溫度可達(dá)135攝氏度,衰減達(dá)450db/km。
1990年,日本慶應(yīng)大學(xué)的小池助開發(fā)成功折射率漸變型的塑料光纖管,芯材為含氟pmma、包層為含氟,用界面凝膠技術(shù)制造。
該塑料光纖衰減在60db/km以下,光源650-1300nm,100m帶寬3ghz,傳輸速率10gb/s,超過了gi型石英光纖,并被廣泛認(rèn)為是高速多媒體時(shí)代光纖的新型光通信媒介。
1996年,人們紛紛建議以塑料光纖為基礎(chǔ)建立極低成本的用戶網(wǎng)atm物理層;1997年,日本nec公司進(jìn)行了155mbit/s的atm、lan的試驗(yàn)。
在2000年ofc會議上,日本asahi glass公司---了---梯度塑料光纖衰減系數(shù)在850nm為41db/km,在1300nm為33db/km,帶寬已達(dá)100mhz.km。用這種光纖成功地進(jìn)行了50m、2.5gbit/s的高速傳輸試驗(yàn)和70攝氏度長期熱老化試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)論為---梯度塑料光纖完滿足短距離的通信使用要求。
塑料光纖管及塑料光纖網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢
目前室內(nèi)短距離信息傳輸媒介或技術(shù)主要有以下幾種:
1、以基于銅導(dǎo)體的對絞線的同軸電纜
這一種使用成本低且滿足現(xiàn)實(shí)需求而使用多,但若滿足用戶將來對帶寬和速率的更高要求,需要為克服電磁干擾、信息保密、擴(kuò)大帶寬、提高傳輸速率、---傳輸距離等投入---的研究資金,使用成本也因使用昂貴復(fù)雜的電子裝置而變得---,綜合競爭力降低。
2、單模和多模石英光纖
該種技術(shù)比較成熟,但石英光纖芯徑很細(xì)-10μm導(dǎo)致連接困難而成本較高,光電子器件技術(shù)要求高、并價(jià)格昂貴,其易脆斷和彎曲損耗---其在狹窄空間中安裝使用。
3、紅外及短距離移動通信等無線技術(shù)
此種技術(shù)在目前比較熱鬧門,對移動通訊的技術(shù)研究投入很大,技術(shù)也日新月異,相關(guān)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度很快,但---據(jù)無線傳輸技術(shù)應(yīng)用于象室內(nèi)、交通工具內(nèi)這樣的短距離通訊時(shí)其使用成本就比較高,且電磁干擾問題、環(huán)境影響問題、傳輸帶寬和速率問題,或?yàn)榻鉀Q這些問題所必須的高研究成本和昂貴的使用設(shè)備投入等將會是其在短距離通信中應(yīng)用的主要障礙。從現(xiàn)實(shí)實(shí)用和技術(shù)研究發(fā)展趨勢看,要克服銅導(dǎo)體和無線傳輸技術(shù)的缺陷,pof是實(shí)現(xiàn)短距離高速傳輸?shù)膬?yōu)先選擇目標(biāo)。
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