加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 |
站内搜索:
日本油研
您当前的位置:首页 > 液压文章资讯 > 液压机械文章资讯

用于高速数据通信的梯度塑料光纤

时间:2019-12-21 18:42:59  来源:  作者:  浏览量: 0
简介: 2梯度塑料光纤的开发历史和现状塑料光纤已有30多年的开发历史。最早的塑料光纤是美国杜邦公司于1968年开发的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)阶跃塑料光纤(SIPOF)损耗大基金项目:国家重

2梯度塑料光纤的开发历史和现状塑料光纤已有30多年的开发历史。最早的塑料光纤是美国杜邦公司于1968年开发的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)阶跃塑料光纤(SIPOF)损耗大基金项目:国家重点科技攻关资助项目光学技术PMMA梯度塑料光纤的损耗光谱约为1000dBcm.目前,PMMA阶跃塑料光纤的损耗已经降到110dBcm.由于阶跃塑料光纤的带宽较小,因而一直用于照明、汽车车灯的监控等梯度(GI)塑料光纤的开发在宽带通信网中为塑料光纤开拓了广阔的应用前景。1976年YOht-suka等人经光致共聚合将两种不同活性和折射率的单体形成预制棒,拉丝后制成损耗为4~5dB/m的梯度塑料光纤。此后,YKoike等人发明了制造梯度塑料光纤的界面凝胶聚合(Interfacial-gelPolymerization)技术,并米用小分子量的掺杂物质代替共聚物,从而极大地推动了梯度塑料光纤的发塑料光纤的样品,但其热稳定性和寿命的问题尚未解决。美国政府已意识到塑料光纤在军事和工业上FiberInc.)4家公司成立了高速塑料网络联合体(HSPN),目标是研制梯度塑料光纤技术。经过3年的努力,该联合体已经能够为航空、汽车和数据通信市场提供商品化的梯度塑料光纤,B0F公司率先提出了梯度塑料光纤的专利。基于该联合体的技术和经验,1997年5月通过了梯度塑料光纤的第一个工业标准。此后,该联合体与美国国防高级研究计划署合作开展了光微网络(OMNET)计划,斥资6千万美元旨在开发氟化物梯度塑料光纤和中心局交换系统f6‘10.梯度塑料光纤之所以得到世界上许多国家和组织的积极开发,就在于梯度塑料光纤将通信网络lkm范围内的网络连接起来,成为短距离高速通信网络主要的传输媒质。

  3梯度塑料光纤的性能3.1制作方法纤的方法仅有3种,即界面凝胶聚合技术和两种扩散法。这3种方法都使用小分子量的掺杂物质来形成光纤预制棒中的梯度折射率分布,将预制棒拉丝后形成梯度塑料光纤。

  界面凝胶聚合技术首先将未掺杂的包层物质制成圆筒,然后将含有高折射率掺杂物质的液态纤芯材料充满包层圆筒,在包层物质与纤芯材料的边界形成凝胶态。由于凝胶内部的聚合反应速度高于液态纤芯材料内部的聚合反应速度,所以凝胶态沿光纤半径向轴心传播。由于在纤芯材料中掺杂物质与其它物质的活性、扩散系数不同,所以在预制棒聚合后可以形成梯度型的折射率分布。

  扩散法有2种:第1种方法是使高折射率的掺杂物质向包层扩散;第2种方法是使低折射率的掺杂物质向纤芯扩散。用扩散法制作预制棒分为两步(例如第2种扩散法):首先制作含有低折射率掺杂物质的包层圆筒,然后将不含掺杂物质的纤芯聚合物材料充满包层圆筒,经过充分的扩散和聚合,即可形成具有梯度折射率分布的预制棒:10. 3.2折射率剖面梯度塑料光纤的折射率剖面呈梯度型分布,其分布函数可用下面的方程描述:2厶~射率差;a为光纤芯的半径;为距光纤轴线的距离。当剖面幂指数g=2时,称为抛物型折射率剖面。梯度光纤最优折射率剖面的g值应在2附近殓。

  3.3传输损耗度塑料光纤的传输损耗已经接近于理论极限。为苯甲基苯甲酸盐掺杂PMMA梯度塑料光纤的损耗光谱,三个低损耗窗口分别位于可见光为570nm、650nm和近红外光为780nm波长处,在的损耗为158dBm. PMMA塑料光纤在可见光和近红外区域的损成的。在650nm波长处,C-H谐波吸收约为90dB/km.为了降低PMMA塑料光纤的损耗,可采用氘原子或卤素原子取代PMMA中的氢原子,使基体材料吸收光谱的特征峰向长波长方向移动,从而使近红外和红外区域的损耗降低。界面凝胶聚合技术是实用性最强的梯度塑料光纤制作方法,但折射率在纤芯和包层边界偏离了抛物型折射率剖面,使纤芯和包层边界高阶模的群速度高于光纤轴线附近低阶模的群速度,从而显著影响了带宽性能。

  为用脉冲响应法测量得到的100m长的PMMA梯度塑料光纤和全氟化梯度塑料光纤在不同的折射率剖面幂指数g下的带宽值,图中实线是用WKB法计算得到的带宽与折射率剖面幂指数g的关系曲线,理论计算结果与实测数据一致。由图可见,PMMA梯度塑料光纤因材料色散较大,即使在最优折射率剖面时,在650nm波长处的带宽也仅为3GHz100m.而全氟化梯度塑料光纤在650nm波长的带宽大约是PMMA梯度塑料光纤的3倍。

  材料在近红外区域的色散较小,全氟化梯度塑料光纤在1300nm波长处的带宽可以达到100GHz. 100m,比石英多模光纤的带宽更高。

  掺杂体系梯度塑料光纤中的掺杂物质决定了在高温、高湿度环境下光纤的额外损耗。PMMA吸收水分子的重量百分比最多为2%由于在PMMA阶跃塑料光纤中吸收的水分子没有汇聚成族,因此不会造成额外的散射损耗。商品化的PMMA阶跃塑料光纤在高湿度环境下的额外损耗非常小。对于芳香族掺杂体系的梯度塑料光纤来说,虽然吸收水分子的重量百分比小于1%但吸收的水分子易于汇聚成族而造成额外散射损耗,此损耗取决于PM-MA、掺杂物质和水分子3者的融合性能。因此,选光学技术bookmark5择掺杂物质不但要考虑到折射率剖面的稳定性,而且也要考虑到损耗的稳定性。

  人对不同掺杂体1.51系的梯度塑料光gl.55纤进行了稳定性钓1.S实验,得到了以下1.495杂的梯度塑料在光纤轴线处的玻璃化转变温度只有74,在85的环境中,经时间为9h后折射率剖1515面已经显著变差。m三苯基磷(TPP::l-55归一化半径20%的重量百分比的TPP掺杂体系梯度塑料光纤在85热稳定性实验下的折射率剖面和玻璃化转变温度剖面。A一原始状态;B―时间为值孔径的梯度塑料光纤。

  梯度塑料光纤既具有石英光纤的带宽大、抗电磁干扰和易成缆的特点,又具有成本低和易于铺设的优点,特别是全氟化梯度塑料光纤的性能不亚于多模石英光纤。因此,梯度塑料光纤将成为短距离高速数据通信网络的主要传输媒质。梯度塑料光纤今后的研究将着重于解决稳定性和寿命问题。

汇荣流体(http://www.servo-valve.cn/)
来顶一下
返回首页
返回首页
 
上一篇:新型尼龙46工程塑料的性能及应用 
下一篇:泡沫塑料熔体粘度的研究 
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
全站热门文章
液压系统怎么进行酸洗 液压系统酸洗流程工艺及配方说

     针对液压系统的管道酸洗可以有效地将管内壁氧化物彻底清除,还能预防管壁过腐蚀、管道内壁再次锈蚀及管内残留化学反应沉积物等现象的发生,下面为大家介绍

顺序阀出现乱序、噪音如何解决

  顺序阀出现乱序如何解决:1、首先检查顺序阀是否装反。2、顺序阀设定压力不合理。在乱序位置适当提高顺序阀设定压力。比如调整到120bar。3、如果用的是流量再生阀,

液压式大包连浇小车的维修_同步系统的改造

   液压式大包连浇小车的维修_同步系统的改造 大包连浇装置是连铸机进行钢包更换,实现多炉浇注的必备装置。它运行的效果直接影响着连铸机的生产。常用的大包连浇

分离式液压站_液压泵站

   分离式液压千斤顶液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静

液压泵结构和液压泵工作原理描述

  齿轮泵描述齿轮泵结构图 CB-B型齿轮泵是我国最基本最为典型的外啮合齿轮泵,该泵结构如图所示。它由前盖3、泵体2、后盖1、一对齿数相同的齿轮7和9组成。齿轮

不同的双缸同步回路

   机械同步就不说了,从简单到复杂:
1. 分流阀:准确率差,流量要选小不选大(和选女友年纪的原则相同),因为准确率是以最大流量算的。
2.

东风4型内燃机车静液压马达油封漏油原因及措施

   东风4型内燃机车静液压马达油封漏油原因及措施1.简介 东风4B、4C型机车长时间处于全负荷、高速运用状态,静液压马达油封漏故障率明显提高,静液压马达油封频繁漏

你可知道为什么液压缸的压力等级是6.3, 16, 25, 31.5M

   引言你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5?你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125?你可知道油缸压力为什么是6.3,

工程机械液压油箱设计应注意的关键问题

     由于工程机械具有移动性的特点,所以其液压油箱的设计与普通液压油箱设计有所不同,下面就介绍下在移动式工程机械液压油箱设计中

摆线液压马达端面划伤的修复

   摆线液压马达端面划伤的修复1.简介 由于摆线液压马达是一种低速大扭矩多功能液压马达,根据工作需要在工程机械上选用十分广泛。某摆线马达,配流结构为平面配流,排

轴向柱塞泵的工作原理与结构

   轴向柱塞泵的工作原理与结构 1.轴向柱塞泵 为了构成柱塞的往复运动条件,轴向柱塞泵都具有倾斜结构,所以轴向柱塞泵根据其倾斜结构的不同分为斜盘式(直轴式

多路阀的密封出现泄漏怎么办?

   多路阀的密封等设备由于长时间大扭矩机械运动,齿轮箱啮合间隙变大,造成较大的噪音及设备振动。加之密封部位长期处于高速、高温状态下运

加热炉_步进炉水平液压缸比例控制失效故障

   加热炉_步进炉水平液压缸比例控制失效故障 (1)步进炉水平液压缸的比例控制 步进炉水平缸所驱动的负载较大,具有很大的惯性。为了防止冲击,在步进炉水平缸刚启

电液伺服阀的内泄漏特性及故障在线分析

   电液伺服阀的内泄漏特性及故障在线分析 在汽轮机电液控制系统( DEH)中,作为电液转换元件电液伺服阀的作用十分重要。电液伺服阀稳定可靠性直接影响到机组的安全稳

力士乐液压启-停技术有效提高工程机械燃油经济性

     多年来,液压技术已被证明非常适合移动设备用来解决其面临的不断发展的挑战。更高的性能要求催生了压力更高的液压泵和马达。对

液压马达发热的原因及解决方式

   液压马达和液压泵是液压系统中最主要的两个发热源。液压马达是执行机构,主要执行旋转运动,是把压力能转化为机械能的过程。液压泵是机械能转化为压力能的过程,也

汽轮机液压故障_油动机故障现象及分析

   汽轮机液压故障_油动机故障现象及分析 DEH控制系统(数字电液控制系统)由EH油系统、DEH数字控制器以及汽轮发电机组构成。系统采用数字计算机作为控制器,电液转换

常见液压马达承受径向力和轴向力的情况

   外五星液压马达可承受较高的径向力和轴向载荷,这取决于外五星液压马达所选用的是圆锥滚子轴承。客户在选型中需要承载轴向力时可选用外五星液压马达。

液压油缸如何保养

   因为液压油缸要承受很大的压强,负载越重,它的压强就会越大,因此,做好液压油缸的保养工作是整个液压系统的维护最重要的一环。液压油缸

与发动机转速连动控制的负载敏感系统

     随着发动机的转速改变油泵流量随之变化,要求油泵控制目标补偿压差和多路阀进出口压差也随之改变,要求目标补偿压差随发动机转速

液压机工作效率提升技巧的方法有哪些

   液压机其在机械加工中很常见且会经常使用,而且又是网站产品和关键词,所以,有必要进行该产品的熟悉和了解,好让大家知道它是什么以及怎样来正确合理使用,得到预

挖掘机回转马达故障的分析及排除方法

   回转马达一、液压马达回转无力液压马达是执行机构,设在液压传动的末端,是把液压能转换为机械能,使平台回转。此马达采用轴向柱塞点接触中转速的液压马达。1、现

履带底盘与挖掘机有着重大的联系

  说到履带底盘,大家应该对其不陌生,众所周知,履带底盘在挖掘机中的应用!下面的文章就带大家了解一下挖掘机吧!从20世纪后期开始,国际上挖掘机的生产向大型化、微型化、多

超级摆缸径向柱塞液压马达的优点

   超级内五星与普通内五星之间的优点1.原先的内五星马达受高压或冲击后经常出现的故障是轴承套碎裂。HZH超级马达通过材料与结构的改变彻底解决这一问题。即使

比例多路换向阀

   比例多路换向阀 多路换向阀是指以两个以上的换向阀为主体,集安全阀、单向阀、过载闷、补油 阀、分流阀、制动阀等于一体的多功能组合阀,它具有结构紧凑、管路简单

电磁换向阀

   电磁换向阀 电磁换向阀又称电动换向阀,简称电磁阀,它是借助电磁铁的吸 力推动阀芯移动的。 图G所示为三位四通电磁换向阀的结构原理和职能符号。阀的两端各有

过滤器的故障分析与排除

   过滤器的故障分析与排除过滤器带来的故障包括过滤效果不好给液压系统带来的故障,例如因不能很好过滤,污物进入系统带来的故障等。1.滤芯破坏变形这一故障现象表现为

多路阀实验时的注意要点

   多路阀主要是一种在工程机械,矿山,冶金等不同的行业和领域中使用范围非常广泛的一种设备,主要是带有压力补偿的负载敏感比例换向多路阀

变频调速功率适应型液压系统的研究

   1 引言 节能一直是液压技术的主要研究方向之一。节能型液压回路包括压力适应型回路、流量适应型回路和功率适应型回路,其中功

液压机是应用液压传动的机械之一

   液压机是利用液压传动技术进行压力加工的设备,可以用来完成各种锻压及加压成形加工。例如钢材的锻压,金属结构件的成型,塑料制品和橡胶制品的压制等。液压

文章分类
  【 液压机 】文章资讯
  【 液压系统 】文章资讯
  【 液压泵 】文章资讯
  【 液压阀 】文章资讯
  【 液压缸 】文章资讯
  【 液压马达 】文章资讯
  【 液压附件 】文章资讯
  【 工程机械 】文章资讯
热门文章排行
  • 全部
  • 本月
  • 本周
  • 今天
推荐资讯
压力不正常或所需压力不能使液压系统正常工作,那么液压机的压力问题是什么?
压力不正常或所需压力
液压机在制造工件的过程中,每个工件都具有变形阻力
液压机在制造工件的过
你知道不,隔振方法可用于减少油压机的振动
你知道不,隔振方法可用
液压机是否要有安全防护装置及保压?
液压机是否要有安全防
推荐产品
468-800-50BM/日本Azbil TACO气动元件
468-800-50BM/日本Azb
日本油研方向控制阀
日本油研方向控制阀
DSLHG-10-1-ET-A200-C-13日本油研座阀型电液换向阀
DSLHG-10-1-ET-A200-C
LSVHG-04EH-750-2P-ET-WEA-B1-20日本油研伺服阀
LSVHG-04EH-750-2P-ET
EHFBG-06-250-C-E-S-5001日本油研电液比例阀
EHFBG-06-250-C-E-S-5
PM37-06BC-3.7-A240-30日本油研PM系列电机泵
PM37-06BC-3.7-A240-3
VPVQQ-PSAW-06C-PSSO-06BA-60日本油研变量叶片泵
VPVQQ-PSAW-06C-PSSO-
ASR2-C-CXD200N-A00-12日本油研伺服电机驱动泵
ASR2-C-CXD200N-A00-1
日本油研高压柱塞泵A3H145-FR14K-10
日本油研高压柱塞泵A3
日本油研高压柱塞泵A3H56-FR01KK-10
日本油研高压柱塞泵A3
栏目最新文章