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pmma导光纤维及塑料光纤网络的优势
目前室内短距离信息传输媒介或技术主要有以下几种:
1、以基于铜导体的对绞线的同轴电缆
这一种使用成本低且满足现实需求而使用多,但若满足用户将来对带宽和速率的更高要求,需要为克服电磁干扰、信息保密、扩大带宽、提高传输速率、---传输距离等投入---的研究资金,使用成本也因使用昂贵复杂的电子装置而变得---,综合竞争力降低。
2、单模和多模石英光纤
该种技术比较成熟,但石英光纤芯径很细(-10μm)导致连接困难而成本较高,光电子器件技术要求高、并价格昂贵,其易脆断和弯曲损耗---其在狭窄空间中安装使用。
3、红外及短距离移动通信等无线技术
此种技术在目前比较热闹门,对移动通讯的技术研究投入很大,技术也日新月异,相关产品更新换代速度很快,但---据无线传输技术应用于象室内、交通工具内这样的短距离通讯时其使用成本就比较高,且电磁干扰问题、环境影响问题、传输带宽和速率问题,或为解决这些问题所必须的高研究成本和昂贵的使用设备投入等将会是其在短距离通信中应用的主要障碍。从现实实用和技术研究发展趋势看,要克服铜导体和无线传输技术的缺陷,pof是实现短距离高速传输的优先选择目标。
你知道pmma导光纤维的优点吗?
自推出以来,pmma导光纤维已被用于各种场所,并赢得了许多客户的五星---。然而,这种受消费者欢迎的导光条有什么好处?为什么这么多这么多为此付费?让我向你---。
1.使用---,可合理降低后续维护成本。
pmma导光纤维中应用的大部分技术都是物理工艺,因为物理工艺对产品的生产和制造损害较小,因此可以从上提高产品的使用寿命。此外,pmma导光纤维不同于以前的一些导光产品,采用有机玻璃板,其使用寿命比以前的包装印刷板作为导光产品的媒介更具优势。此外,提高导光条的使用寿命也---节省了中后期的维护成本,可以---地应用,而不需要太多的维护。
pmma导光纤维国内研究进程
pmma导光纤维的研究始于二十世纪60年代。1968年美国杜邦公司用聚---为芯材制备出塑料光纤,但光损耗较大。1974年日本三菱人造丝公司以pmma和聚为芯材、以低折射率的氟塑料为包层开发出pmma导光纤维,其光损耗为3500db/km,难以用于通信。
80年代日本的一些大企业和大学对低损耗pmma导光纤维的制备进行了大量的研究。1980年三菱公司以高纯mma单体聚合pmma,使塑料光纤损耗下降到100-200db/km。1983年ntt公司开始用取代pmma中的h原子,使光损耗可达到20db/km,并可传输近红外到可见光的光波。
1986年,日本fujitsu公司以pc为纤芯材料开发出si型耐热pof,耐热温度可达135摄氏度,衰减达450db/km。
1990年,日本庆应大学的小池助开发成功折射率渐变型的pmma导光纤维,芯材为含氟pmma、包层为含氟,用界面凝胶技术制造。
该塑料光纤衰减在60db/km以下,光源650-1300nm,100m带宽3ghz,传输速率10gb/s,超过了gi型石英光纤,并被广泛认为是高速多媒体时代光纤的新型光通信媒介。
1996年,人们纷纷建议以塑料光纤为基础建立极低成本的用户网atm物理层;1997年,日本nec公司进行了155mbit/s的atm、lan的试验。
在2000年ofc会议上,日本asahi glass公司---了---梯度塑料光纤衰减系数在850nm为41db/km,在1300nm为33db/km,带宽已达100mhz.km。用这种光纤成功地进行了50m、2.5gbit/s的高速传输试验和70摄氏度长期热老化试验。实验结论为---梯度塑料光纤完满足短距离的通信使用要求。
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