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pc导光条的频带宽度
直至90年代早期,pc导光条并不具有---的频带宽度,并且也很少有关于pc导光条实现的高比特率传输的案例。出现这种情况的原因是,没有---的用于塑料光纤的激光二极管和光电探测器。
然而在1994年,日本电气公司---说,他们在pc导光条上成功地实现了2.5gbps的数据传输。从那时起,更多人把兴趣集中在pc导光条数据链路上。
从那以后,在低衰减的pf-聚合物渐变折射率塑料光纤上开发的进展很大程度上提高了位速度-距离产品。然后在1999年,贝尔实验室和lucent在100米的pf-聚合物渐变折射率塑料光纤上,使用1300nm波长的光完成了11gb/sec的冲击演示。这---了对更高频带宽度塑料光纤的开发。
---多模光纤频带宽度的主要因素是模色散现象。已经通过优化折射率分布纤维芯区域解决了这个问题。对于塑料光纤来说,这种优化不仅降低了模色散,而且也降低了材料和折射率分布色散。
可以通过测量取决于聚合物折射率的波长,来估计塑料光缆的材料和折射率分布色散。应当注意的是,pf聚合物的材料色散要小于近红外区域的硅质色散。
有---称,在长度为100米的距离上,基于pmma的渐变折射率塑料光纤的大频带宽度大约在3gbps。这在很大程度上受到了很大的材料色散的控制。
对于基于sio2-geo2的多模光纤来说,为了实现在100米到300米距离之上的几个十亿比特每秒的传输数据,有---对规定的波长实施的折射率分布控制。这是因为频带宽度对波长的依赖性要比pf聚合物的波长依赖性大很多,而且已经---的证明了这一点。
对于基于pf-聚合物的渐变折射率塑料光纤来说,使用狭窄谱线宽度的垂直腔表面发射激光器能够在很宽的波长范围(600nm到1600nm)内实现超过十亿比特的传输速度。这在以硅为基础的且比pf聚合物的材料色散的多模光纤上并不成立。
塑料光纤简介
pc导光条,plastic optical fiber。截止2014年,通信光缆所用的光纤,基本上都是采用石英光纤,由高纯度二氧化硅sio2加入适量掺杂剂组成的。近年来,还逐步开发出pc导光条(pof),它是用一种透光聚合物制成的光纤。因为可以利用聚合物成熟的简单拉制工艺,故成本比较低,且比较柔软,坚固,直径较大(约达1mm),接续损耗较低。
制作pof主要的材料有两类:一类是pmma(polymer polymethylmethacrylate);另一类是含氟聚合物(perfluorinated polymers )。
pc导光条装饰照明的特点
1.光的柔性传播。
理论上,光是直线传播的。然而,由于实际应用的多样性,我们总是希望方便地改变光的传播方向。光纤照明满足了这一要求。这是pc导光条照明的特点之一。
2.光与电分离。
在传统照明中,光源直接将电能转化为光能,光与电是不可分割的。但电有一定的风险,所以很多场合希望光与电分开,消除各种---,---照明的安全。因此,光与电的分离是光纤照明的第二个特征。
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