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                                                                              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                                                  环亚娱乐AG88平台_浅谈塑料光纤在短间隔通讯中的应用

                                                                                  日期:2018-03-07 06:39:55编辑作者:环亚娱乐AG88平台

                                                                                  一、弁言

                                                                                  我们知道,在长间隔通讯中光纤早已唱起了主角,而在短间隔如家庭内、交通器材内、办公大楼及办公室内的通讯和多媒体传输中光纤的运用今朝却还很少。但 跟着INTENRET数据通讯、视频点播、可视电话、电视集会会议等多媒体营业的敏捷扩大,对物理收集的宽带化、高速化提出了更高的要求,使光纤到户和光纤到 桌面的传输收集慢慢代替现有的光电殽杂情势成为最抱负的传输收集,为用户提供宽带高速的信息处事,从而敦促了全光互换技能的不绝成长。在全光互换收集中, 为用户提供宽带高速的信息处事,从而敦促了全光互换技能的不绝成长。在全光互换收集中,石英光纤来说,传输带宽和电磁兼容完万能满意行使要求,且收集技能 很成熟,便熔接及器件本钱高使其作为接入前言主力受到限定。而塑料光纤在高速短间隔通讯传输中本钱也对称电缆相等,在100米范畴内传输带宽可达数 GHz,且易毗连,可挠性好、易于弯曲等上风,尽量今朝其体系机能还处于研究或应用初期阶段,但它在将来短间隔通讯中所继续的脚色是不行忽视,它在价值及 机能上的上风,使其在收集全光化中入户接入方面的应器具有普及的远景。

                                                                                  二、塑料光纤及塑料光纤收集的上风

                                                                                  今朝室内短间隔信息传输前言或技能首要有以下几种:

                                                                                  1、以基于铜导体的对绞线的同轴电缆

                                                                                  这一种行使本钱低且满意实际需求而行使最多,但若满意用户未来对带宽和速度的更高要求,必要为降服电磁滋扰、信息保密、扩大带宽、进步传输速度、担保传输间隔等投入很高的研究资金,行使本钱也因行使昂贵伟大的电子装置而变得很高,综合竞争力低落。

                                                                                  2、单模和多模石英光纤

                                                                                  该种技能较量成熟,但石英光纤芯径很细(-10μm)导致毗连坚苦而本钱较高,光电子器件技能要求高、价值昂贵,其易脆断和弯曲消费限定其在狭小空间中安装行使。
                                                                                  3、红外及短间隔移动通讯等无线技能

                                                                                  此种技能在今朝较量热闹门,天下各国对移动通信的技能研究投入很大,技能也日新月异,相干产物更新换代速率很快,但当数据无线传输技能应用于象室内、 交通器材内这样的短间隔通信时其行使本钱就较量高,且电磁滋扰题目、情形影响题目、传输带宽和速度题目,或为办理这些题目所必需的高研究本钱和昂贵的行使 装备投入等将会是其在短间隔通讯中应用的首要障碍。从实际适用和技能研究成长趋势看,要降服铜导体和无线传输技能的缺陷,POF是实现短间隔高速传输的优 先选择方针。

                                                                                  塑料光纤(POF)与石英光纤对比,具有以下利益:

                                                                                  *模量低,芯径大(0.3-1.0mm),接续时可行使简朴的POF毗连器,纵然是光纤接续中心瞄准发生30μm的毛病也不会影响耦合消费;

                                                                                  *数值孔径大(NA0.5阁下),受光角θA可达60°,而石英光纤只有16°,可用自制的LED,而且耦合服从高;

                                                                                  *挠曲性好,易于加工和行使;

                                                                                  *在可见光区有低消费窗口;

                                                                                  *重量轻;

                                                                                  *本钱及加工用度低。

                                                                                  POF收集在局域网体系中与其余传输介质对比,具有明明的利益:

                                                                                  *POF对电磁滋扰不敏感,也不产生辐射,差异数据速度下的衰减恒定,误码率可猜测,能在电噪声情形中行使;

                                                                                  *其尺寸较长,可低落讨论计划中公差节制的要求,故成网本钱较档寥。

                                                                                  现将POF与今朝本钱低、室内接入行使最风行的铜介质作较量:

                                                                                  今朝SI型POF的行使本钱与UTP-5电缆的相等,但传输机能和情形恰当性比电缆好得多;同轴电缆的传输机能较量好,但行使间隔最大90米,电缆外径大,也不易弯曲,影响安装行使,与之配套的电子装备和毗连器件价值昂贵。

                                                                                  跟着POF制造技能和原原料制备技能的不绝前进,POF的出产本钱还会不绝的低落;从今朝的激光器、光电子集成器件、毗连器的成长环境看,海内及国际 的相干技能前进很快,跟着出产局限的不绝扩大,信托发送吸取器件的本钱会有较大幅度的降落,使POF在接入通讯中更具上风。

                                                                                  三、塑料光纤海内研究历程

                                                                                  塑料光纤的研究始于二十世纪60年月。1968年美国杜邦公司用聚甲基丙烯酸甲酯为芯材制备出塑料光纤,但光消费较大。1974年日本三菱人造丝公司以PMMA和聚苯乙烯为芯材、以低折射率的氟塑料为包层开拓出塑料光纤,其光消费为3500dB/km,难以用于通讯。

                                                                                  80年月日本的一些大企业和大学对低消费塑料光纤的制备举办了大量的研究。1980年三菱公司以高纯MMA单体聚合PMMA,使塑料光纤消费降落到 100-200dB/km。1983年NTT公司开始用氘代替PMMA中的H原子,使最低光消费可到达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为纤芯原料开拓出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传授开拓乐成折射率渐变型的塑料光纤,芯材为含氟PMMA、包层为含氟,用界面凝胶技能制造。

                                                                                  该塑料光纤衰减在60db/km以下,光源650-1300nm,,100m带宽3GHz,传输速度10Gb/s,高出了GI型石英光纤,并被普及以为是高速多媒体期间光纤入户的新型光通讯前言。

                                                                                  1996年,人们纷纷提议以塑料光纤为基本成立极低本钱的用户网ATM物理层;1997年,日本NEC公司举办了155Mbit/s的ATM、LAN的试验。

                                                                                  在2000年OFC集会会议上,日本ASAHI GLASS公司报道了氟化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 乐成地举办了50m、2.5Gbit/s的高速传输试验和70摄氏度恒久热老化试验。尝试结论为氟化梯度塑料光纤完万能满意短间隔的通讯行使要求。

                                                                                  从海外的研究成长来看,塑料光纤的研究重点首要齐集在以下三个方面:

                                                                                  *低落光消费;

                                                                                  *进步带宽(由SI型转为GI型);

                                                                                  *进步耐热性。(聚碳酸酯(PC)、硅树脂、交联丙烯酸和共聚物可使耐热性进步到125-150摄氏度)

                                                                                  塑料光纤在衰减与带宽方面的最新适用盼望为:日本ASAHI GLASS公司2000年7月称,该公司实验庆应大学的GI-POF技能商品化,回收全氟化聚合物CYTOP制造GI光纤,定名为GI-GOF,商品名为 Lucina,衰减速度3Gb/s,带广大于200MHz.km。

                                                                                  塑料光纤在耐热性方面的最新适用盼望为:日本JSR与旭化株式会社连系成长耐热透明树脂ARTON(norbornene,冰片烯)制造的SI-POF,耐热170摄氏度,估量2001年上半年即可供给汽车市场。
                                                                                  四、塑料光纤的尺度化

                                                                                  跟着POF技能的日趋成熟,产物在通讯体系中的应用量不绝扩大,人们对POF的技能机能及尺度化举办了深入的研究,并制订出响应的尺度,为塑料光纤的财富化打下基本。

                                                                                  ATM论坛于1997年5月通过155Mb/s POF和硬塑料包层的尺度,尺度划定;在传输间隔为50米、用155Mbps速度传输时行使POF, 在传输间隔为100米时,行使硬塑料包层石英光纤。该尺度中划定的一种POF是一种芯层和包层原料的折射率差很小的低数值孔径POF。这种POF的带宽特 性随光入射前提的变革而变革,当全模鼓励时,传输间隔为100m时为20MHz,带宽特征精采。

                                                                                  五、塑料光纤短间隔通讯应用瞻望

                                                                                  塑料光纤作为短间隔通讯收集的抱负传输介质,在将来家庭智能化、办公自动化、工控收集化。车载机载通讯网、军事通讯网的数据传输中具有重要的职位。

                                                                                  通过塑料光纤,我们可实现智能家电(家用PC、HDTV、电话、数字成象装备、家庭安详装备、空调、冰箱、音响体系、厨用电器等)的联网,到达家庭自 动化和长途节制打点,进步糊口质量;通过塑料光纤,我们可实现办公装备的联网,如计较机联网可以实现计较机并行处理赏罚,办公装备间数据的高速传输可大大进步 事变服从,实现长途办公等。

                                                                                  在低速局域网的数据速度小于100Mbps时,100米范畴内的传输用SI型塑料光纤即可实现;150Mbps50米范畴内的传输可用小数值孔径POF实现。

                                                                                  POF在制造家产中可获得普及的应用。通过转换器,POF可以与RS232、RS422、100Mbps以太网、令牌网等尺度协议接口相连,从而在恶 劣的家产制造情形中提供不变、靠得住的通讯线路。可以或许高速地传输家产节制信号和指令,停止因行使金属电缆线路而受电磁滋扰导致通讯传输间断的伤害。

                                                                                  POF重量轻且耐用,可以将车载机通讯收集和节制体系构成一个收集,将微型计较机、卫星导航装备、移动电话、传真等外设纳入机趁魅整体计划中,游客还可通过塑料光纤收集在座位上享受音乐、影戏、视频游戏、购物、Internet等处事、

                                                                                  在军事通讯上,POF正在被开拓用于高速传输大量的第三、保密信息,如操作POF重量轻、可挠性好、毗连快捷,合用于在身配戴的特点,用于士兵穿着式的轻型计较机体系,并可以或许插入通讯收集下载、存储、发送、吸取要害使命信息,且在头盔表现器中表现。

                                                                                  综上所述,塑料光纤的应用规模越来越广,海外在塑料光纤的应用开拓上已取得了较大的成就,且不绝在在加大新的应用研究投入,我国亦应就塑料光纤的研究和成长予以亲近凝望 。




                                                                                  相关文章

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