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《性能优越的塑料光导纤维》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、维普资讯http://www.cqvip.com有线电视技术设备器件白杉子荫塑料光导纤维是由高折射率的高聚物芯子和低好性能的聚合物光纤材料会得到开发和利用。折射率的高聚物包皮所组成,不仅能在弯曲状态下传在2000年OFC会议上,日本ASAHIGLASS公光,而且有可控性好、加工容易、使用方便、价格便宜司报道了氟化梯度塑料光纤衰减系数在850nm为等优点。塑料光纤除了在科研、生产、医疗、教学等领41dB/km,在l300nm为33dB/km,带宽已达100MHz.域广泛应用外,还大量应用于装饰、装璜,将其与声、km。用这种光纤成功地进行了50m、2.5Gb/s的高速光、电结合可以制成各
2、种各样的工艺装璜制品,具有传输试验和7OcI=长期热老化试验。实验结论为氟化梯极好的装饰效果。可广泛应用于宾馆、饭店、舞厅、展度塑料光纤完全能满足短距离通信的使用要求。览厅、橱窗及家庭装璜,其造型设计新颖、美观、高雅、从国外的研究发展来看,塑料光纤的研究重点主俏丽、赏心悦目,美化我们的生活。要集中在以下三个方面:一是降低光损耗;二是提高带宽(由SI型转为GI型);三是提高耐热性(聚碳酸1塑料光纤的研发酯、硅树脂、交联丙烯酸和共聚物可使耐热性提高到125~150。C)。聚合物光纤自19世纪6O年代美国杜邦公司首塑料光纤在衰减与带宽方面的最新实用进展为:次发明以来,取得了很大的发展。19
3、68年杜邦公司研日本ASAHIGLASS公司2000年7月称,该公司实制的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)阶跃型塑料光纤(SI施庆应大学的GI—POF技术商品化,采用全氟化聚合POF),其损耗为1000dB/km。1983年,NTT公司的全物CYTOP制造GI光纤,命名为GI—GOF,商品名为氘化PMMA塑料光纤在650nm波长处的损耗降低到Lucina,衰减速率3Gb/s,带宽大于200MHz·km。20dB/km。由于C—F键谐波吸收在可见光区域基本不塑料光纤在耐热性方面的最新实用进展为:日本存在,即使延伸到1500nm波长的范围内其强度也小JSR与旭化株式会社联合发展耐热透明树脂A
4、RTON于ldB/km。全氟化渐变型PMMA光纤损耗的理论极(norbornene,冰片烯)制造的SI—POF,耐热170。C。限在1300nm处为0.25dB/km,在1500nm处为随着塑料光纤技术的日益成熟,在照明光传输、0.1dB/km,有很大的潜力可挖。局域网(LAN)、汽车工业、医疗设备、光传感器、数字近年来,Y.KOIKE等以MMA单体与四氟丙基丙化音响等领域获得了广泛的应用。烯酸甲酯(TFPMA)为主要原材料,采用离心技术制成了渐变折射率聚合物预制棒,然后拉制成渐变折射率2几种塑料光纤聚合物光纤(GIPOF),具有极宽的带宽(>IGHz·km),衰减在688nm波长处
5、为56dB/km,适合短距离通信。2.1阶跃型塑料光纤国内有人以MMA及BB(溴苯)、BP(联苯)为主要原(1)塑料光纤纤芯材料,采用IGP技术成功地制备了渐变型塑料光纤。采用含氟自由基作为引发剂,以本体法聚合甲基日本NTT公司最近开发出氟化聚酰亚胺材料丙烯酸甲酯,得到大分子链端不含引发剂端基的聚甲(FULPI)在近红外光内有较高的透射性,同时还具有基丙烯酸甲酯。从而在以此为纤芯材料的塑料光纤中折射率可调、耐热及耐湿的优点,解决了聚酰亚胺透避免了端基所引起的光学损耗。光性差的问题,现已经用于光的传输。聚碳酸酯、聚苯实验中A试样以0.01mol/L的偶氮二异丁腈作乙烯的研究也在不断的进
6、行中,相信在不久的未来更为引发剂,B试样则以0.01mol/L的含氟自由基作为2003年第17期(总第137期)维普资讯http://www.cqvip.com设备器件有线电视技术引发剂,分别引发甲基丙烯酯甲酯聚合得到聚甲丙烯塑料光纤包层材料有:聚甲基丙烯甲酯、氟塑料、硅树酸甲酯,然后分别拉制成塑料光纤,并用截断法测量脂等。各试样在氦氖激光器光源632.8nm波长下的光学衰与石英玻璃光纤制造方法完全不同,通信塑料光减。反应所采用的甲基丙烯酸甲酯单体经过精馏、过纤的制造方法有:挤压法和界面凝胶法。挤压法主要滤,加入分子量调节剂,于l0o。C下的恒温水浴中反用于制造阶跃型塑料光纤。该工艺
7、步骤大致如下:首应完全。制得聚甲基丙烯酸甲酯光学纤芯预制棒,再先,将作为纤芯的聚甲基丙烯甲酯的单体甲基丙烯甲拉制成纤芯直径为0.6mm的塑料光纤。醋通过减压蒸馏提纯后,连同聚合引发剂和链转移剂(2)塑料光纤包层一并送入聚合容器中,接着再将该容器放入电烘箱中以安息香乙醚作为光引发剂,引发聚合MMA及加热,置放一定时间,以使单体完全聚合,最后,将盛丙烯酸甲酯(MA)涂层分别作为塑料光纤的包层。有完全聚合的聚甲基丙烯甲酯的容器加温至拉丝温在相同的引发剂含量下,紫
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