塑料光纤的性能及其应用和制备
塑料光纤的发展制作和应用前景
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光纤传感器(OFS)相对于传统传感器有很多 优点:如抗电磁干扰能力强,无需外加电源, 对电绝缘,体积小(可形成分布式传感结构) 等。引入POF作为光纤传感器的材料,则为光 纤传感领域带来了很多独特的优点;相对于石 英光纤,POF可以有许多种不同尺寸;可挠性 好;还可以掺入不同的材料以改变材料的结构, 从而达到各种传感要求。
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一开始,只是将两种不同活性和折射率的单
体经光共聚法形成预制棒,拉丝后制成损耗 为4~5dB/m的GIPOF。随后发明了“界面凝 胶聚合”技术,显著降低了GIPOF的损耗 (在688nm波长处降至56dB/km)。经过各 国政府以及企业对塑料光纤工艺的重视和应
用,使之得以得到长久的发展。迄今为止, 应用前景最好的是全氟POF,其传输速度高, 可以达到10Gb/s,并且柔软性好,容易连接, 其连接时间仅为石英光纤的1/10,可直接使 用与现有的局域网设备。
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涂覆法 将挤出的纤芯通过鞘料的溶液,将溶剂去除后,鞘
层包裹于芯层而成光纤的方法,其工艺流程见下图。
1、芯材流道; 2、鞘材流道; 3、分流锥; 4、复合腔。 d1:芯材复合前直径; d2:分流锥末端外径; D0:复合腔直径;
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共挤法
在拉制 P O F过程中使用两台挤出机:一 台挤出芯材、另一台挤出鞘材, 两台挤出
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2、电光塑料光纤是在纤芯中掺杂有很高的
特 3光、学微非结线构性塑并料且光响纤应是速近度年非来常人快们的研有究机的物, 殊 一 1使、种 得闪新 塑烁型 料塑的 光料特纤光殊具纤塑备是料很有光高源纤的材,光料它学如是非荧在 线光纤 性芯 。很多 的 中 材 有分 料 机布 、 物有 激 都规光具律染备的料光空掺学气杂非孔的线,塑性具料高备光和新 纤 响的 , 应传 主 速输 度快的 塑 特 要性 用 点。 在 ,这 高 特些能别新辐是的射塑传的料输测光特量纤性。有包闪相括烁对宽 塑 较波 料 低长 光 的范 加工制 料 围 纤 造的 温现单 度在模 ,已工这经作使实,得际具有应有很用大在的范核有围物效的理纤 功中芯 能监和 材测模 料可以 光 面 核 掺积 辐 人, 射 塑在 和 料空跟光气踪纤中带当而电中不高。是能电在粒光光子塑纤。料材 光料 纤中 在导 电压和 纤 光 电等 场。 传这 感些器新方的面传具输有特巨性大对的于、光 潜纤 在传 的感 应用前
塑料光纤研究报告
塑料光纤研究报告塑料光纤是一种新型的光纤传输材料,相比传统的玻璃光纤,具有重量轻、成本低、抗拉强度高等优点。
本报告将对塑料光纤的研究进行介绍。
首先,塑料光纤的材料选择十分重要。
目前常用的材料有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚二氟乙烯(PVDF)。
PMMA是一种透明材料,具有良好的耐光性能和机械强度,可用于光纤芯层的制备。
PVDF是一种聚合物材料,具有良好的耐高温性能和耐化学腐蚀性能,可用于光纤的包层。
其次,塑料光纤的传输特性也是研究的重点。
相比玻璃光纤,塑料光纤的传输损耗较大,大约在600-1000dB/km之间。
这主要是因为塑料材料的折射率较玻璃材料低,导致了光波在光纤中的传输效果不佳。
因此,提高塑料光纤的传输性能是未来研究的一个方向。
此外,塑料光纤在通信领域有着广阔的应用前景。
目前,大部分的光纤通信网络仍然采用玻璃光纤,因为其传输性能更优秀。
然而,塑料光纤的成本较低,适用于一些特殊应用场景,如家庭网络、传感器网络等。
同时,随着技术的进步,塑料光纤的传输性能也有望得到提高,从而在更多的领域得到应用。
最后,塑料光纤的未来发展方向应包括提高传输性能和降低传输损耗。
研究人员可以探索新的材料,以提高塑料光纤的折射率和机械强度。
同时,也可以研究新的光纤结构和制备工艺,以提高光纤的传输效果。
此外,还可以借鉴其他领域的技术,如光学微纳加工技术、纳米材料技术等,进一步提高塑料光纤的性能。
综上所述,塑料光纤是一种有潜力的光纤传输材料,在通信领域有着广阔的应用前景。
通过不断的研究和创新,相信塑料光纤的传输性能将得到提高,为人们的生活带来更多便利。
塑料光纤的特性与应用
塑料光纤的特性与应用塑料光纤(Plastic Optical Fiber,缩写POF)作为一种新型的光传输媒介,在传感器、数据通信、医疗仪器和家庭娱乐等领域得到了广泛的应用。
本文将从POF的特性和应用方面,深入探讨POF在未来的发展趋势。
一、塑料光纤的特性1.大直径:相比于玻璃光纤,塑料光纤的直径更大,最常见的为1mm或2mm。
这种大直径可以改善传输光信号的进入角度问题,提高了光纤的可靠性和稳定性。
2.机械强度高:塑料光纤的强度高,可以抵抗一定的拉伸力和弯曲力。
这种高强度还使得POF成为了柔性光纤的代表,能够适应弯曲和半径较小的场景。
3.成本低:相比于玻璃光纤,塑料光纤的材料成本和生产成本都低得多,可以大规模应用在传感器网络中。
4.光学性能较低:因为使用的是塑料材料,塑料光纤的光学性能相比玻璃光纤要低。
传输的距离较短,通常在100米以内,且受到环境光线、温度和湿度等因素的影响较大。
二、塑料光纤的应用1.医疗方面:PFO可以作为医疗设备的光源和传感器的传输媒介,如光导导管、输液管和手术仿真器等。
2.传感器方面:PFO可以将信号从传感器设备和检测器传输到控制系统中,可以应用在电气设备、物流、安全等领域。
3.家庭网络方面:POF可作为家庭网络的传输介质,用于数据、语音和视频通信,稳定性和速度都得到了很大程度的提升。
4.汽车航空方面:由于POF具有轻巧、柔性、高速传输等特点,在汽车和航空领域得到了广泛的应用。
在汽车中,PFO可以用作车载数据传输和娱乐系统音效传输,同时也可作为汽车与外部交互的传感器信息传输媒介。
三、未来发展趋势随着科技的进步,POF的应用场景会不断扩大。
特别是5G时代的到来,会迅速推动POF的发展。
通过POF实现5G网络的传输,可以提高数据传输速率、传输距离和稳定性。
同时,POF在智能家居、智慧城市等领域的应用也将推动其自身技术的不断改善,未来PFO的应用前景更加广阔。
总之,塑料光纤的特性和应用的不断发展,使得其在多个领域得到了广泛的应用。
塑料光纤POF的
塑料光纤的传输速度比铜缆快几个数量级,能够满足高速数据传输的需 求。
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抗电磁干扰
塑料光纤不受电磁辐射干扰的影响,适用于恶劣的电磁环境。
定义和特性
柔韧性好
塑料光纤柔韧性好,可以随意弯曲,适用于 小型化、便携式的设备。
重量轻
塑料光纤重量轻,便于安装和维护。
弯曲半径小
塑料光纤的弯曲半径小,可以适应紧凑的空 间布局。
Polymer材料
塑料光纤主要使用高透明度的聚合物材料,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和 聚苯乙烯(PS)等。这些材料具有高透光性、低衰减、低成本等优点。
掺杂剂
为了提高塑料光纤的传输性能,通常会向聚合物材料中掺杂一些物质,如染料 、荧光剂等。这些掺杂剂可以增强塑料光纤的发光性能和传输效率。
塑料光纤pof的制造过程
高传输速率:与玻璃光纤相比,塑料光纤具有更高的传输速率。
塑料光纤pof的优势和劣势
• 良好的柔性和耐冲击性:塑料光纤具有较好的柔性和耐冲 击性,便于安装和使用。
塑料光纤pof的优势和劣势
低带宽:与玻璃光纤相比,塑料光纤的带宽较低,限制 了传输容量。
寿命较短:与玻璃光纤相比,塑料光纤的使用寿命较短 ,限制了其在某些应用场景的使用。
市场竞争
全球塑料光纤pof市场的主要厂商包括日本的外围设备厂商、中国的通信设备制造商以及欧洲的汽车制造商。它 们通过自主研发和技术创新,不断提高产品性能和降低成本,进一步推动了塑料光纤pof的应用和市场发展。
塑料光纤pof的应用案例
家庭网络
塑料光纤pof被广泛应用于家庭网络中,特别是在一些难以铺设光纤的地区。由于其安装 简便、灵活性和低成本等特点,使得家庭用户可以享受到高速、稳定的网络服务。
塑料光纤的发展制作和应用前景
•、塑料光纤(POF)的优点二、POF技术的发展三、POF的分类POF的制备五、POF的应用一、塑料光纤(POF)的优点快速安装:POF能够很容易地通过狭小的穿线管;容易连接:POF不用抛光液能达到很好的连接效果,也不用为了连接而采用专用的设备;低廉成本:由于具备以上两个优点,所以采用POF做传输介质的网络接入系统,其造价要比石英光纤接入系统低;坚固耐用:POF光缆比石英光缆更加柔软耐用,弯曲半径也小;简单、安全的连通测试:采用650nm的LED红光光源时, 是对肉眼无害的可见光。
二、POF技术的发展(一)、阶跃型塑料光纤早期的塑料光纤都是大数值孔径阶跃型塑料光纤。
由于这种光纤色散较大 < 带竟只能达到5MHZ決km f不能满足高速数据通信的要求,故一直以照明■汽车车灯监控等非通信应用为主。
随后通过_系列技术是它的传输性能得到大幅度的改善。
1>用高纯度单体来聚合PMMA.使传送损耗下降到100-200dB/k ________[聚甲基丙烯酸甲脂聚合物.2、将PMMA中的氢原子(H )用気(D )置换,使光波的传输范围从可见光扩展到近红外,且传输损痛下睦至!j 20dB/km o3、使用小数值孔径阶跃型光纤使带宽扩展到210MHz*100m f而这个带宽已接近阶跃型塑料光纤的带宽极限。
(二)、渐变型塑料光纤(GIPOF)的发展过程及现状早期市场上的POF产品多为PMMA基质多模SIPOF,虽然与石英玻璃光纤相比在短距离通信应用中有低价、易处理的优势,但其窄带宽(5MHz*km)和高固有衰减CI50~300dB/km),不能适应带宽逐渐增大的多媒体社会的需要。
为了增加带宽,首先想到的解决方法是减小光纤的数值孔径,采用单模SIPOF方案。
但POF的最主要特点是大芯径,因此不能期望将其发展成单模光纤以增加带宽,这样POF的低价格、易处理优势将失去。
目前解决上述问题的较佳选择是渐变型塑料光纤(GIPOF)o GIPOF的开发为塑料光纤在宽带通信网中的应用开拓了广阔的前景。
光纤制备原理和应用
光纤制备原理和应用光纤是一种用于传输光信号的细长柔韧的玻璃或塑料纤维。
它具有极高的信号传输速度和带宽,广泛应用于通信、医疗、军事、工业等领域。
光纤的制备原理主要包括三个步骤:材料选择、纤维拉制和光纤剥蚀。
首先,选择合适的光纤材料至关重要。
传统的光纤材料是玻璃,其主要成分是二氧化硅。
玻璃具有优异的透光性和化学稳定性,适合用于传输光信号。
近年来,塑料光纤也得到了广泛应用,其主要优势是重量轻和易于加工。
第二步是光纤的拉制。
光纤拉制是制备光纤的核心步骤。
它借助于高温熔融技术,将材料熔化并通过拉伸,逐渐形成细长而均匀的光纤。
光纤的拉制过程需要严格控制温度和拉伸速度,以确保光纤的质量和性能。
最后一步是光纤的剥蚀。
光纤剥蚀是为了去除光纤表面的杂质和保护层,以提高光纤的透光性。
剥蚀的方法包括机械剥蚀和化学剥蚀,通常采用酸性溶液进行化学剥蚀。
光纤的应用非常广泛其次,光纤在医疗领域也有广泛的应用。
光纤可以用于激光手术、内窥镜、光学成像等医疗设备中,帮助医生进行准确的诊断和治疗。
光纤的柔韧性和小尺寸使其能够进入人体内部,进行无创的检查和手术。
另外,光纤还在军事和工业领域得到了广泛应用。
光纤传感技术可以应用于火灾探测、水质监测和安防系统中。
光纤传感器可以实现高精度和远距离的测量,具有重要的战略意义和应用价值。
总的来说,光纤制备的原理是通过材料选择、纤维拉制和光纤剥蚀等步骤完成的。
光纤具有高速度和大带宽的特点,被广泛应用于通信、医疗、军事和工业等领域。
随着科技的不断进步,光纤的应用前景将会更加广阔。
塑料光纤的性能及其应用和制备
塑料光纤的性能及其应用和制备塑料光纤是一种在远程通讯、光源传输、传感器以及医疗领域等方面有着广泛应用的塑料纤维。
相对于传统的玻璃光纤,塑料光纤具有柔韧性强、成本低廉、易于加工等优点。
在本文中,我们将探讨塑料光纤的性能、应用以及制备方法。
1. 塑料光纤的性能塑料光纤在光学性能、机械性能、电性能等方面表现出了独特的性能。
在光学性能方面,塑料光纤透光度高、波导损耗低,能够突破玻璃光纤制备的技术和成本瓶颈,实现更广泛的应用。
在机械性能方面,塑料光纤柔性好、弯曲半径小、抗松弛性强,形状可变性能显著,可根据不同需求进行制备。
在电性能方面,塑料光纤具有较好的耐电压、绝缘性能,能够在高电场条件下工作。
2. 塑料光纤的应用(1)通讯领域塑料光纤在通讯领域广泛应用,如局域网(LAN)、高清晰度电视(HDTV)、数字音频和视频等领域。
由于塑料光纤的波导损耗低、成本低廉,因此在短距离通讯中得到了广泛的应用。
(2)传感器领域塑料光纤在传感器领域应用十分广泛,如温度传感器、压力传感器、应力传感器、气体传感器等。
由于塑料光纤能够测量光的传输时间和强度,因此在传感器领域有着广泛的应用。
(3)医疗领域塑料光纤在医疗领域应用广泛,如内窥镜、激光手术、光学诊断等领域。
由于塑料光纤有良好的柔性、成本低廉等特点,因此在医疗领域得到了广泛的应用。
3. 塑料光纤的制备方法(1)熔融纺丝法该方法是将高分子聚合物溶解在溶剂中,将纤维形成成分溶解液浸润在玻璃管内,使成分溶液与空气接触凝固,从而形成塑料光纤。
(2)涂布法该方法是将高分子聚合物涂布在玻璃纤维表面,然后经过固化,形成了塑料光纤。
(3)喷射纺丝法该方法是将高分子物质在高温下溶解,然后通过高压空气将溶液喷成高速流,使溶液顺着高速气流拉伸成光纤,从而形成塑料光纤。
总之,塑料光纤在现代科技中起着至关重要的作用,它的研究和应用将进一步拓展未来高新技术的领域。
但需要注意的是,塑料光纤还存在一些问题和挑战,如寿命问题、抗拉强度需要改善等。
塑料光纤传输和通信系统的优势和应用分析
塑料光纤传输和通信系统的优势和应用分析与电缆相比,作为传输介质,光纤具有很多优点,但是普通通信用的石英光纤连接难度大、成本昂贵、安装维护费用高,不能广泛应用于短距离数据通信或桌面数据连接。
塑料光纤不但具有光纤的优点,而且其直径一般在0.3~3mm,大的直径宜于连接,光的耦合效率也较高,同时还兼有柔软、抗弯曲、耐震动、抗辐射、价格便宜、施工方便等优点,可在一定程度上代替传统的石英光纤及铜缆。
因此塑料光纤通信系统非常适合于短距离(100m左右)、中小容量(几Kb/s至100Mb/s)、低成本(几十元)的桌面数据连接,以及设备之间、设备内部总线的数据连接。
塑料光纤传输系统的优势采用塑料光纤通信系统取代电缆连接后,将会在以下几个方面提高设备的性能。
● 提高设备的抗电磁干扰和抗核辐射能力。
● 无串扰。
使用光缆来传输信号,各路信号之间不会产生串扰。
● 减轻系统的重量。
1500m直径1mm的塑料光纤的重量只有不到2kg。
● 抗雷击能力强。
无金属的光缆本身是很好的绝缘体,即使暴露在室外,也不会引来雷电击坏设备。
塑料光纤通信的系统描述塑料光纤通信系统的基本组成为:光发送器、光接收器、塑料光纤及一些无源器件。
光发送器将电信号(如TTL电平的信号)转化为光信号,光信号被耦合到塑料光纤中,通过塑料光纤传输到光接收器,光接收器将光信号还原为电信号(如TTL电平的信号)。
塑料光纤通信系统侧重于短距离通信,低成本、简单易操作、高可靠性,因此在具体系统实现上,完全不同于石英光纤通信系统。
1 塑料光纤通信收发器塑料光纤收通信发器是塑料光纤通信系统中核心部分,包含光发送器和光接收器。
图1是光发送器结构示意图,发光二极管(LED)是普通显示用的高亮度表面贴装发光二极管,驱动电流小于20mA,中心波长590nm(橙$光)。
之所以选取590nm的发光二极管,是因为这种波长的发光二极管很廉价,而且在590nm波长处,塑料光纤的损耗值相对较低。
塑料光纤的优势及应用
塑料光纤的优势及应用100211341 王思骅摘要:塑料光纤的应用在近年来越来越广泛,而其性能,结构,种类,制造过程也备受瞩目,在国内的房展也有广大的前景,逐步成为了新型的传输材料。
关键字:塑料光纤特点性能制造应用现今社会,信号的传出大部分依赖石英光纤的传输,但是,由于石英光纤存在质地脆,机械强度差,切断和接续需要一定的工具、设备和技术,分路,耦合不灵活,供电困难等问题,塑料光纤正逐步发挥作用,成为广泛使用的新型材料。
塑料光纤,Plastic Optical Fiber(POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯(ps)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮层材料的一类光纤(光导纤维)。
不同的材料具有不同的光衰减性能和温度应用范围。
塑料光纤不但可用于接入网的最后100~1000米,也可以用于各种汽车、飞塑料光纤质轻、柔软,更耐破坏(振动和弯曲)。
塑料光纤有着优异的拉伸强度、耐用性和占用空间小的特点。
这些优点使得塑料光纤在汽车中成功应用尤为重要。
与石英光纤相比,塑料光纤的优势也是显而易见的。
、塑料光纤大直径和数值孔径,光传导能力大,比同类传输介质有着高得多的带宽能力。
传输的频率越高,运用塑料光纤的成本就越低。
塑料光纤的切割、布线、粘结、抛光和其他加工容易。
由于有较大直径,塑料光纤安装和与器件、光源、探测器等的连接变得容易和低成本,非专业人士也能胜任这些操作。
准备塑料光纤的连接最多不超过1分钟,也不需要特别的工具。
即使是最简单的剪刀也可以用来切割塑料光纤。
塑料光纤不产生辐射,完全不受电磁干扰和无线电频率干扰以及噪音的影响。
POF系统的成本低,没有可能被窃听。
正由于塑料光纤具有如此多的优势,其在国内市场的前景十分可观,被应用于多个领域。
1、汽车行业。
2000年下半年欧洲的十六家汽车制造商共同制定了“MOST”标准,该标准指定塑料光纤作为汽车数据网的传输介质。
塑料光纤汽车网络已经用在级别较高的轿车上,并经受住了长时间的考验。
塑料光纤研究报告
塑料光纤研究报告
塑料光纤是指由与传统玻璃光纤相比体积更小、重量更轻、造价更低的塑料材料制成的光纤,其具有较高的光透过率化学热稳定性和抗辐射性能。
塑料光纤材料可以轻松被切割成各种长度和形状,使它成为一个广泛应用在一系列传感和光学通讯系统中的好材料。
目前,塑料光纤被广泛应用于医疗、环保、航空、自动化控制、通讯和工业控制等领域。
在医疗领域,塑料光纤被使用在内窥镜等医疗设备中,可实现体内影像的实时传输,对于医生的诊断和治疗非常有帮助。
在环保领域,塑料光纤可以应用于水质检测、气体检测等,从而保护环境。
而在通讯方面,塑料光纤也因它的成本较低和制造过程简单,成为了光纤通讯领域的一种重要的选择。
塑料光纤的研究发展历程很长,其初期应用在医疗、军事和航空领域,随着科学技术的不断发展,造价越来越低,应用领域越来越广泛。
目前在生产加工方面,塑料光纤的生产过程更加灵活,也更容易控制比传统光纤容易。
不过与玻璃光纤相比,塑料光纤在传输距离和传输带宽等方面还有待提高。
因此,在不同应用场景中选取适合的光纤材料是至关重要的。
总之,塑料光纤作为一种新颖的光学传输材料有优异的传输性能和广泛的应用前景。
未来,随着人们对光学通讯和传感技术的日益追求,塑料光纤必将迎来更加广阔的发展前景。
塑料光纤的特性与应用(doc 9页)
塑料光纤的特性与应用(doc 9页)塑料光纤的特性以及应用080611338 丁宁摘要:介绍了塑料光纤在局域网、汽车工业、传感器等领域的应用。
通过对石英光纤、金属电缆与塑料光纤的性能进行比较,得到了塑料光纤具有芯径大、柔韧性好、价格低廉、制作简单等特点。
就塑料光纤在局域网、汽车工业、传感器等领域的应用进行了分析、总结。
此外还指出阻碍塑料光纤进一步发展的因素。
一、引言随着通信产业的迅猛发展,光纤作为信息载体的光信号传输介质在大容量数据的高速传输中起着重要的桥梁和纽带作用。
目前,石英光纤由于其宽带、低损耗、适合长距离通信传输,而占据着光通信的主要市场。
然而,由于石英光纤芯径小、连接复杂、成本高,所以在光纤人户时遇到很大的困难。
随着短距离、大容量的数据通信系统及汽车等工业的迅速发展,塑料光纤(P0F)以其芯径大、柔韧性可塑性强、重量轻、价格低廉等优点而受到国际的普遍关注。
为了对塑料光纤有一个较为全面的认识,本在查阅有关文献的基础上,阐述塑料光纤的主要特性和应用以及制备方法。
二、基本原理塑料光纤的定义:塑料光学纤维是以光学塑料为材料的一类重要的光学纤维。
塑料光纤传光原理:1、子午光线在阶跃型塑料光纤中的传输阶跃型塑料光纤是一种具有芯皮结构的光纤。
子午平面指的是包含有光纤轴的平面,所谓子午线,就是光线的传播路径始终在同一平面内,子午光线总是和光纤轴相交的,光在一种均匀介质传播时是一种直线式传播:当光从一种介质传至另一介质表面时,一般同时发生反射和折射;如果光从折射率小的光疏介质射入折射率大的光密介质时,则折射角小于入射角;而当光从光密介质射入光疏介质时折射角将大于入射角,因而当光从光密介质射入光疏介质时就有可能出现只有反射而无折射的现象,这就是全反射,全反射是光折射的一种边界对不可见光波透过性能好。
在可见光和近红外波段的透过性能接近光学玻璃,在远红外和紫外波段,透过率可以大于50%,比光学玻璃好。
(1)成本低、工艺简便。
塑料光纤的优势及应用
塑料光纤的优势及应用塑料光纤是一种由塑料材料制成的光传输介质,与传统的玻璃光纤相比,它具有许多独特的优势。
本文将重点介绍塑料光纤的优势及其应用,并探讨它在通信、传感和医疗等领域中的应用前景。
首先,塑料光纤相对于玻璃光纤具有较低的成本。
塑料材料相对便宜且易于加工成光纤,这使得塑料光纤的生产成本远远低于玻璃光纤。
这使得它在一些需要大规模应用、成本敏感的场合中具有巨大的潜力。
例如,家庭网络、楼宇内部通信等常见应用场景中,塑料光纤可以提供高质量的连接,同时降低部署的成本。
其次,塑料光纤具有较高的柔韧性和耐冲击性。
与玻璃光纤相比,塑料光纤更加柔软灵活,并且相对耐磨。
这使得塑料光纤可以更容易地弯曲和安装在需要高度曲率的环境中,如弯曲通道、车辆内部等。
此外,塑料光纤还可以在恶劣条件下工作,比如震动环境和高温环境。
因此,它在汽车、航空航天等应用领域具有巨大潜力。
此外,塑料光纤还具有较高的透光率。
尽管塑料光纤与玻璃光纤相比透光性能稍差,但它仍然可以提供良好的光传输效果。
因此,在一些光学传感器和光信号传输系统中,塑料光纤可以作为一种廉价且易于使用的选择。
同时,塑料光纤还可以与光电转换器搭配使用,从而实现光电混合传输,提供更大的传输带宽和更高的速度。
塑料光纤的应用领域非常广泛。
首先,它可以用于家庭和企业的局域网和综合布线系统。
由于塑料光纤的低成本和易用性,它已成为许多家庭和企业网络的首选传输介质。
其次,塑料光纤还可用于光学传感器和光纤传感器。
通过将光源引入塑料光纤中,可以实现对温度、压力、湿度等物理量的测量。
此外,塑料光纤还可用于数据中心的互连和服务器之间的高速连接,以提供更高的传输带宽和更快的数据传输速度。
此外,塑料光纤还可应用于医疗领域。
例如,它可以用于内窥镜等医疗设备中,从而实现在手术过程中对患者进行实时的观察和图像传输。
此外,塑料光纤还可以用于光疗和激光治疗,从而为医疗行业提供更多的创新解决方案。
综上所述,塑料光纤具有较低的成本、较高的柔韧性和耐冲击性以及较高的透光率等优势。
塑料光纤材料的性能及应用
塑料光纤材料的性能及应用光纤是一种通过内部反射的方式传输光信号的导波器件,传统的光纤主要采用玻璃材料制作,但随着科技的不断发展,塑料光纤作为一种新型的光纤材料,逐渐受到人们的关注和应用。
塑料光纤具有一些独特的性能和优势,下面将从性能和应用两个方面进行简要介绍。
一、塑料光纤的性能:1.抗折性:相比于玻璃光纤,塑料光纤具有更好的柔韧性和抗折性能,因此在需要进行大角度折射和扭曲的应用场景中具有明显的优势。
2.传输损耗:塑料光纤的传输损耗相对较高,一般在每米10dB左右,而玻璃光纤的传输损耗只有每米0.2dB左右。
这主要是由于塑料材料的吸收和散射导致的。
但随着材料的不断改进和技术的提升,塑料光纤的传输损耗正在逐渐降低。
3.折射率:塑料光纤的折射率一般在1.50-1.60之间,比较接近空气的折射率。
与此相比,玻璃光纤的折射率一般在1.45-1.46之间。
因此,塑料光纤与空气的界面反射损失较小,能够更有效地传输光信号。
4.温度特性:塑料光纤的温度影响较大,温度变化会引起光纤的折射率变化,从而影响光的传输。
尤其是高温环境下,塑料光纤的性能会受到较大影响。
二、塑料光纤的应用:1.数据通信:塑料光纤在数据通信领域被广泛应用。
由于其柔韧性和抗折性能较好,塑料光纤适用于弯曲和弯折的场景,例如在家庭网络和汽车网络中的应用。
2.感光传输:塑料光纤可以用作医学成像和感光传感器等应用中。
其柔性、成本较低的特点使其成为一种理想的选择,例如在内窥镜和光纤光谱仪中的应用。
3.照明装置:塑料光纤也可以用于照明装置中,将光源传输到需要照亮的地方。
与传统的电线照明相比,塑料光纤具有更加柔软、方便安装和保护的特点,能够实现更广泛的照明空间。
4.激光医疗:一些塑料光纤材料具有高功率激光传输的能力,可以用于激光医疗和激光切割等领域。
它们具有更好的抗折性和热传导性,适用于需要长距离和高功率的激光传输。
总结:塑料光纤作为一种新型的光纤材料,具有许多独特的性能和优势。
塑料光纤的基本特性及在全光系统中的应用研究
塑料光纤的基本特性及在全光系统中的应用研究在目前远距离、高速率、大容量的传输网络中,具有高带宽、小衰耗优点的石英玻璃光纤是最为常用的光传输介质。
但是,短距离光传输和光接入工程对光传输媒质有如下要求:制造工艺简单、较好的耐弯曲及耐挤压特性、接续工艺及操作简单。
这些恰恰是石英玻璃光纤的缺点,再加上石英玻璃光纤对加工原料纯度有较高的要求,使其难以在短距离光接入中广泛应用。
受技术水平和成本的限制,目前的通信网络规划忽略了通信距离与传输带宽对传输介质的要求,通常采用石英光纤作为传输媒介,给短距离通信带来种种不便,加大了施工成本和施工难度。
而布线方便、转接灵活、制造工艺简单的塑料光纤完全能够满足短距离通信对传输媒质的这些要求,并且在通信质量达到较高要求的前提下,极大地节省了成本。
1 、塑料光纤概论1.1 塑料光纤的结构及工作原理常见的塑料光纤剖面由内至外依次为:塑芯、塑纤包层、塑纤保护层、塑纤外包皮,其剖面示意图如图1所示。
由物理光学基本原理可知:光从光密介质射向光疏介质时,当入射角超过某一角度C (临界角)时,折射光完全消失,只剩下反射光线的现象叫做全反射。
发生全反射时,光线及其所携带能量进入光密介质。
光纤通信正是通过满足入射角以及光密介质、光疏介质的要求,实现全反射,将光信号从源端传输到宿端。
塑料光纤由高、低折射率的两种透明聚合物构成,其剖面结构示意图如图1所示。
塑芯和包层材料须满足:(1)两种材料应具有耐高温性和强韧性;(2)满足n芯-n皮≥0.05的折射率条件,保证全反射对入射角的要求;(3)界面粘接良好。
1.2 塑料光纤的优点石英玻璃光纤具有高带宽、小衰耗的优点,但是同时也具有制造工艺复杂、耐弯曲性及耐挤压特性较差、接续工艺及操作复杂的缺陷。
和石英光纤相比,塑料光纤具有布线方便、转接灵活、制造工艺简单的特点,完全能够满足短距离通信对传输媒质的要求,并且在通信质量达到较高要求的前提下,可极大地节省成本[3]。
pmma 微结构聚合物光纤
pmma 微结构聚合物光纤PMMA微结构聚合物光纤是一种常见的塑料光纤,具有良好的光学性能和机械性能,被广泛应用于通信、医疗、工业等领域。
下面将从以下几个方面详细介绍PMMA微结构聚合物光纤的相关内容。
一、PMMA微结构聚合物光纤的基本概念PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)是一种无色透明的有机高分子材料,具有良好的透明性、耐候性和机械强度。
PMMA微结构聚合物光纤是将PMMA材料加工成细丝后,在其表面形成微小凹陷或凸起等不规则形态,以提高其反射率和散射率,从而实现传输光信号的目的。
二、PMMA微结构聚合物光纤的特点1. 具有良好的透明性和抗紫外线能力,适用于室内和室外环境;2. 具有较低的传输损耗和较高的带宽,可支持高速数据传输;3. 轻质、柔软、易弯曲,适用于长距离传输和弯曲场景;4. 价格低廉,易于加工和安装。
三、PMMA微结构聚合物光纤的应用1. 通信领域:PMMA微结构聚合物光纤可用于局域网、广域网、数据中心等网络传输,支持高速数据传输和远距离传输;2. 医疗领域:PMMA微结构聚合物光纤可用于内窥镜、光导管等医疗器械,支持高清图像传输和精准定位;3. 工业领域:PMMA微结构聚合物光纤可用于检测仪器、工业自动化等场景,支持远距离传感和高速信号传输。
四、PMMA微结构聚合物光纤的制备方法1. 热拉伸法:将PMMA材料加热至软化状态后,在拉伸过程中形成微小凹陷或凸起等不规则形态,最终形成具有微结构的光纤;2. 共挤法:在挤出PMMA材料的同时,在其表面注入另一种材料,使其形成微小凹陷或凸起等不规则形态,最终形成具有微结构的光纤;3. 其他方法:还有化学蚀刻、激光加工等方法,可用于制备PMMA微结构聚合物光纤。
五、PMMA微结构聚合物光纤的未来发展随着5G、云计算等技术的快速发展,对高速数据传输和远距离传输的需求不断增加,PMMA微结构聚合物光纤作为一种低成本、高性能的传输介质,将在未来得到更广泛的应用。
塑料光纤材料的性能及应用
塑料光纤主要性能指标
连接性
通信塑料光纤多采用直径1mm的光纤,是石英光纤的8~20 倍。粗的塑料光纤的连接比石英光纤要容易得很多。
塑料光纤材料选择原则
光纤波导(折射率波导)结构分布决定了 光纤的传输性能。光纤原材料的选择和制 造工艺是保证生产出高质量光纤的必要条 件。在选择塑料光纤的原材料时,需要考 虑衰减、折射率、成纤能力、物化性能以 及生产成本等因素。
塑料光纤的应用
随着计算机和自动控制技术的高速发展,工业自动化水平 提高到一个崭新的高度。工业自动化根据其特点和使用方 向可分为过程控制自动化、面向生产和制造业的自动化以 及自动化测量系统(工业测量仪表)。这些工业自动化系统 的建立和发展都有一个共同特点,即由直接控制系统向集 散型控制系统发展,而这种集散型控制系统的发展都是以 各种工业网络为基础。通过这些形形色色的工业总线系统, 各种工业设备构成一个既分散又统一的整体。对塑料光纤 来说,工业控制总线系统是其最稳定和最大的市场之一。 通过转换器,POF可以与RS232、RS422、100Mbit/s以太 网、令牌网等标准协议接口相连,从而在恶劣的工业制造 环境中提供稳定、可靠的通信线路,高速传输工业控制信 号和指令,避免了因使用金属电缆线路受电磁干扰而导致 通信中断的危险。
PMMA的物理性能
肖氏硬度:应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生 回跳。撞销是一只具有尖端的小锥,尖端上常镶有金刚钻。用测得的撞销回 跳的高度来表示硬度。
PMMA的化学性能
每个MMA单体总共具有8个C-H键,这个化合物的C-H键谐 振吸收是造成PMMA制成的POF衰减的主要原因。实际上, C-H键在627nm和736nm谐振是决定PMMA-POF吸收损耗的 重要原因。最早提出的降低PMMA-POF吸收损耗的方法是, 以不同种的材料置换部分或者全部PMMA中的C-H键。然 而这种仅仅是置换C-H键,而不能够轻松地消除C-H键。 研究发现,采用大原子量的元素置换氢,可以减小谐振吸 收,进而降低吸收损耗。例如,以原子量大的氯置换氢, 形成的C-Cl键减小了谐振,降低了吸收损耗,从而既降低 了衰减,又扩宽了工作的波长范围。
塑料光纤材料的性能及应用
选择材料考虑因素
成形方便
材料必须能够制成细长、柔软的光纤。
Байду номын сангаас
材料透明
在特定光波长导光且光损耗小,材料必须是透明的材料。
性能兼容
要保证光纤芯/ 要保证光纤芯/包层物理性能彼此适应,必须使用那些具有 微小的折射率差,但物理性能彼此相近的材料。
选择材料考虑因素
材料成本
所用的原材料应该是来源丰富,价格便宜的原材料。
材料的性能
与50/125µm石英玻璃多模光纤相比,塑料光纤具有大的纤 50/125µm石英玻璃多模光纤相比,塑料光纤具有大的纤 芯(500~750µm),允许使用价格便宜的注塑塑料光纤连 芯(500~750µm),允许使用价格便宜的注塑塑料光纤连 接器,从而显著地降低了整个传输路线的成本。因此,在 21世纪,低衰减、高宽带的GI-POF正逐渐成为短距离、 21世纪,低衰减、高宽带的GI-POF正逐渐成为短距离、 高速率、大容量数据传输的最佳光信号传输介质。
塑料光纤材料的性能和 应用
光纤通信的优点
通信容量大 中继距离长 不受电磁干扰 资源丰富 光纤重量轻、体积小
塑料光纤
塑料光纤(PlasticOpticalFiber)。塑料光纤 塑料光纤(PlasticOpticalFiber)。塑料光纤 (POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯 POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯 (PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚 PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚 碳酸酯(PC)、氘化聚合物、氟化聚合物 碳酸酯(PC)、氘化聚合物、氟化聚合物 等作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮 等作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮 层材料的一类光纤(光导纤维)。不同的 材料具有不同的光衰减性能和温度应用范 围。
塑料光纤加工与制造
塑料光纤加工与制造光纤是一种将光信号传递输送到目的地的新型传输介质。
在数据传输、通信、医学、军事等领域有广泛的应用。
其中,塑料光纤作为一种新型的光纤传输媒质得到广泛关注,其优点包括成本低、弯曲性好、易于加工和处理等。
塑料光纤加工流程塑料光纤的制备塑料光纤的制备方式包括干法和湿法两种。
干法是采用拉拔成型方法制备,湿法是采用吹制法(Blown Method)制备。
在干法制备中,使用高分子纤维材料,先将高聚物按一定比例混合搅拌均匀,经挤压成杆状,经过拉拔成型,最后形成塑料光纤。
光纤切割塑料光纤制备完成后需要进行切割,并对其端面打磨。
光纤切割分为冲裁式切割和喷砂式切割。
冲裁式切割是一种较为常用的切割方法,对光纤进行压力冲裁,使其断裂,再将断面打磨为光滑的平面。
光纤抽拉在制作光纤的过程中,需要对其进行拉伸,以改良其性能。
利用专业的设备,通过将塑料光纤固定在起点,施压以增大其拉伸程度。
抽拉塑料光纤时注意不要让其折叠或压损。
填充光纤在塑料光纤的加工过程中,需要将其核心部分填充光线。
预制设备用于将发光体放置在光纤的一端,激活其光源,从而填充光线。
中空光纤则需要额外加工内部填充橡胶,将其密封塞紧。
缠绕光纤缠绕是将光纤与其他纤维部件相结合的过程。
塑料光纤可以用胶布或其他强力材料缠绕,将其固定在其他物体表面或其他纤维绳子上。
绑扎光纤绑扎光纤是在加工过程中防止光纤折断或碎裂的一种过程。
塑料光纤制造的注意事项•切割光纤时,应根据光纤的品牌和类型选择切割方法,在冲裁式切割中要保证切割的力度均衡。
•在拉伸和抽拉塑料光纤时,需要使用专业设备,防止光纤断裂或损坏。
•开始制作光纤前,重要的是要正确选择材料,以提高光纤的强度和耐久性、提高光信号传输的质量。
•在塑料光纤的制造过程中,需要防止灰尘和其他污染物质进入光纤内部,以避免影响其传输信号的质量。
•采用恰当的绑扎和缠绕技术,以防止光纤在使用过程中发生断裂或磨损。
结论在塑料光纤加工和制造的过程中,需要注意一些重要的事项,才能保证光纤的强度和信号传输质量。
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塑料光纤的特性以及应用080611338 丁宁摘要:介绍了塑料光纤在局域网、汽车工业、传感器等领域的应用。
通过对石英光纤、金属电缆与塑料光纤的性能进行比较,得到了塑料光纤具有芯径大、柔韧性好、价格低廉、制作简单等特点。
就塑料光纤在局域网、汽车工业、传感器等领域的应用进行了分析、总结。
此外还指出阻碍塑料光纤进一步发展的因素。
一、引言随着通信产业的迅猛发展,光纤作为信息载体的光信号传输介质在大容量数据的高速传输中起着重要的桥梁和纽带作用。
目前,石英光纤由于其宽带、低损耗、适合长距离通信传输,而占据着光通信的主要市场。
然而,由于石英光纤芯径小、连接复杂、成本高,所以在光纤人户时遇到很大的困难。
随着短距离、大容量的数据通信系统及汽车等工业的迅速发展,塑料光纤(P0F)以其芯径大、柔韧性可塑性强、重量轻、价格低廉等优点而受到国际的普遍关注。
为了对塑料光纤有一个较为全面的认识,本在查阅有关文献的基础上,阐述塑料光纤的主要特性和应用以及制备方法。
二、基本原理塑料光纤的定义:塑料光学纤维是以光学塑料为材料的一类重要的光学纤维。
塑料光纤传光原理:1、子午光线在阶跃型塑料光纤中的传输阶跃型塑料光纤是一种具有芯皮结构的光纤。
子午平面指的是包含有光纤轴的平面,所谓子午线,就是光线的传播路径始终在同一平面内,子午光线总是和光纤轴相交的,光在一种均匀介质传播时是一种直线式传播:当光从一种介质传至另一介质表面时,一般同时发生反射和折射;如果光从折射率小的光疏介质射入折射率大的光密介质时,则折射角小于入射角;而当光从光密介质射入光疏介质时折射角将大于入射角,因而当光从光密介质射入光疏介质时就有可能出现只有反射而无折射的现象,这就是全反射,全反射是光折射的一种边界效应,即光从一种透明介质进入到另一种介质里而发生弯曲的现象。
塑料光纤就是通过全反射原理进行光传输的。
2、子午线在阶跃型光纤中的几何行程和反射次数由于子午光线入射光纤中并不是同一角度,故而其在光纤中的几何行程也不相同。
无论是子午线在光线中的行程计算公式还是反射次数计算公式,都是假定光纤是处于非常理想状态下:光纤非常直,光纤直径均匀,光纤内部无缺陷和光纤入射端面平直等,倘若光纤不在这一理想条件下,则入射子午线全反射的状况就会发生变化,如有的会从光纤中反射出,有的反射角会发生变化等,因此光纤的传输损耗也会增加。
3、斜光线在阶跃型折射率塑料光纤中的传输所谓斜面光线,就是光在光纤中传输中时,并不是像子午光线一样保证在同一平面内,它在光纤中传输时,其轨道通常是一空间螺旋曲线,其最大入射角比子午线的大,但通常以子午线传输表征光纤的传输特性,自然这是最理想的一种状况。
4、光在渐变型折射率分布塑料光纤中的传输对于渐变型折射率GI 塑料光纤,同样有子午线和斜光纤,这种光纤折射率并不是一恒定常数,而是随着离轴距离的增加而折射率下降,其渐变折射分布图参见如下;抛物线型折射率分布光纤具有较小的模式色散的特点,渐变折射分布有多种形式,当折射率分布按二次方抛物线分布时,子午线在光纤中的传播路径为正弦曲线型,斜光纤的传播路径为螺旋曲线,渐变型折射率塑料光纤多用于短距离数据传输,用于光纤照明较少。
5、荧光塑料光纤的传光原理荧光塑料光纤就是在塑料光纤芯材中掺入一定量的荧光剂制备而成的塑料光纤,这种塑料光纤经过特定波长的光照射后,将发出特定波长的光,其原理比较复杂,可简单认为基态分子中成键电子吸收光后激发,然后单线态分子返回到基态,即发出荧光。
荧光塑料光纤按折射率分布结构分类,可分为荧光SI 塑料光纤和荧光GI 塑料光纤,掺杂有机染料的塑料光纤A最重要特性是在宽波长范围内提供高功率输出。
它满足一般的SI 型光纤的传光特性,但入射光的波长不同于出射光的波长。
荧光塑料光纤还有另一种传光方式,这就是入射光可从侧面照射荧光塑料光纤,出射光从光纤两端面出射,当然入射光的波长不同于出射光的传输波长。
荧光材料的光特性主要依赖于基质材料,荧光塑料光纤增益放大特性同泵浦波长、荧光塑料光纤长度及所用掺杂剂和浓度有关。
所谓增益G是指塑料光纤输出信号光功率Pout 与输入光功率Pin之间的一种比值。
6、结语塑料光纤之所以能传光是因为光纤具有芯皮结构,光在塑料光纤中传输是按全反射原理进行传光的,光在SI 塑料光纤中的传输方式为全反射式锯齿型,光在GI 塑料光纤中的传输方式为正弦曲线型;同时为了简化计算,选用子午线进行了参数计算,子午线就是光线的传播路径始终经过光纤轴并在同一平面内,这些参数计算包括最大入射角或发射光角度、数值孔径、子午线在阶跃型光纤中的几何行程及反射次数;侧面发光塑料光纤和荧光塑料光纤也是按全反射原理进行传光的,对于单芯侧面发光塑料光纤多是由非固有损耗导致侧面发光,而对于多芯侧面发光塑料光纤则是由弯曲损耗产生侧面发光的。
荧光塑料光纤经过特定波长光激发后发出特定波长的光,而且激发光不仅可从端面入射,而且可从侧面入射。
三、基本性质塑料光纤具有如下许多突出的优点:(1)重量轻。
光学塑料的比重一般是0.83~1.5克/厘米3,大多在1克/厘米3左右,为玻璃比重的1/2~1/3。
这在导弹、人造卫星、宇宙航行中有重要的应用。
(2)韧性好。
例如厚3毫米的聚碳酸酯材料,一般子弹既打不透也打不碎,抗冲击强度好。
塑料光学纤维柔软性能好,直径2毫米仍可自有弯曲而不断裂,而玻璃光学纤维直径大于50微米就不能弯曲。
(3)对不可见光波透过性能好。
在可见光和近红外波段的透过性能接近光学玻璃,在远红外和紫外波段,透过率可以大于50%,比光学玻璃好。
(4)成本低、工艺简便。
塑料的原材料比玻璃原料便宜,而且塑料光学纤维的操作温度通常在300ºC以下,而玻璃光学纤维的制作则需要1000ºC以上的高温,工艺比玻璃光学纤维简单。
塑料光学纤维主要有如下缺点:(1)耐热性能差。
一般只能在-40ºC~80ºC的温度范围内使用,只有少数塑料光学纤维可以在200ºC附近工作。
当温度低于-40ºC时,塑料光学纤维将变硬、变脆。
由于塑料的熔点低,比玻璃易老化。
(2)抗化学腐蚀和表面磨损性能比玻璃差,因而表面易被划伤,影响光学质量。
(3)易潮解。
由于塑料光学纤维具有上述优缺点,在光学纤维的广泛应用中可以用它来补充玻璃光学纤维之不足。
因而,塑料光学纤维进来已成为光学纤维的一个极其重要的方面。
塑料光学纤维的特性:1、光学特性由于塑料光学纤维是一种纤维状长链分子,随着拉丝过程,长链分子的宏观取向将和光学纤维轴一致。
同时塑料光学纤维是用单体聚合而成,很难得到密度均匀的材料,因而,光学不均匀性就很难避免,损耗难以大幅度下降。
2、机械性能塑料光学纤维的一个显著的特点是柔软性好。
例如,一毫米粗的塑料光学纤维,按曲率半径为6毫米做180º的来回弯曲100多次,对光学纤维毫无损害,透过率并无变化。
总之,塑料光学纤维的曲率半径大于塑料光学纤维直径的3倍时,透过率仍无大的变化。
塑料光学纤维耐热性能差事一个大缺点。
一般不能超过80ºC,这是因为塑料本身熔点低的缘故。
塑料硬度差,易破损,易老化。
3、化学性能塑料光学纤维的化学稳定性较差,在丙酮,醋酸乙酯或者苯的作用下,光学性能会受到很大影响。
表一给出了塑料光学纤维的一些主要性能及与玻璃光学纤维的比较;表二给出了几种塑料光学纤维的主要性能。
四、应用领域塑料光纤已有3O多年的研究历史,最初应用于照明,后来应用于汽车、医疗和工业控制以及短距离通讯网络。
近年来,随着光纤到户(F1vrH)工程的推进,塑料光纤应用的市场空间将有很大的扩展。
4.1 FTTH随着北京奥运、西部大开发、“村村通”工程以及“三网合一”等各种新业务的蓬勃发展,接入网逐渐显得带宽不足。
F1vrH是宽带接入的最佳解决方案,是未来光通信的发展方向。
F1vrH是指将光网络单元安装在住宅用户或企业用户处,是F1vrx系列中除FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网类型。
在连接密集的用户接入网中,如果采用传统石英光纤组网,其安装和维护成本昂贵,用户不堪重负。
FTTH的光缆结构将会不断地推陈出新,光纤的使用会由现在的多模光纤发展到单模光纤再到塑料光纤。
利用塑料光纤芯径大、连接方便等优点组建局域网可以很好地解决最后100 m 的用户光纤问题。
采用塑料光纤作为中心路由器到服务器和各个楼层塑料光纤交换机的传输媒质,且交换机到用户也都用塑料光纤进行连接,可实现真正意义上的m H,大幅低F1v1_H工程建设费用,从而进一步推动F1vrH 的发展步伐。
CYTOP 塑料光纤是日本旭硝子公司与日本庆应大学小池康博教授合作研究出的一种新型塑料光纤,具有低损耗(实验室的损耗达到10 dB/km以下)、宽带宽(1 km 内传输速率达1 Gb/s)的特性,应用范围达100 m,能解决最后1 km的用户接入问题,实现千兆FTTD。
日本旭硝子公司在2000年推出这种光纤的产品,其商标名为Lucina。
在日本政府工业和贸易部门的支持下,日本开放了千兆塑料光纤城市示范工程,将庆应大学的校园网塑料光纤化,还连接了小学、医院和公寓楼,演示了高速数据传输、流媒体通信、会议电视、远程医疗和数字视频广播。
在此基础上,日本从2003年起,首先在高层建筑中敷设CYTOP 塑料光纤千兆以太网。
在国内,中科院化学所与中国科技大学合作,成功研制出PMMA GI 塑料光纤,并于2000年在中科院化学所的图书馆构筑了中国第一个百兆塑料光纤网络,实现了FTTD,传输速率达百兆。
2004年,上海大学成功地构筑了中国第一个CYTOP 塑料光纤以太示范网。
实现了千兆FTTD。
4.2 汽车工业目前,包括数字音频和视频、导航系统以及通向其它车用总线的网关等在内的各种汽车终端应用不断涌现,车中的电子器件变得越来越复杂。
为了减轻电气配线重量,提高信号传输速度,排除电磁干扰,汽车制造商正在加快采用气囊与传感器的步伐。
作为传播信息的通道,塑料光纤具有不放射电磁噪音、质量轻的特点,汽车制造商已正式开始采用其来构筑车内LAN。
塑料光纤可以将车载、机载通信网和控制系统组成一个网络,将微机、卫星导航设备、移动电话、传真等外设纳入机车整体设计中。
通过由塑料光纤组成的网络,从接入的公用网络和国际互联网中为用户提供个人所需的音乐、电影、视频游戏和购物等服务。
目前,大量采用塑料光纤的车辆已经问世。
4.3 工业控制总线系统随着计算机和自动控制技术的高速发展,工业自动化水平提高到一个崭新的高度。
工业自动化根据其特点和使用方向可分为过程控制自动化、面向生产和制造业的自动化以及自动化测量系统(工业测量仪表)。
这些工业自动化系统的建立和发展都有一个共同特点,即由直接控制系统向集散型控制系统发展,而这种集散型控制系统的发展均以各种工业网络为基础。