硅膠導光條國內研究進程
硅膠導光條的研究始于二十世紀60年代。1968年美國杜邦公司用聚---為芯材制備出塑料光纖,但光損耗較大。1974年日本三菱人造絲公司以pmma和聚為芯材、以低折射率的氟塑料為包層開發出硅膠導光條,其光損耗為3500db/km,難以用于通信。
80年代日本的一些大企業和大學對低損耗硅膠導光條的制備進行了大量的研究。1980年三菱公司以高純mma單體聚合pmma,使塑料光纖損耗下降到100-200db/km。1983年ntt公司開始用取代pmma中的h原子,使光損耗可達到20db/km,并可傳輸近紅外到可見光的光波。
1986年,日本fujitsu公司以pc為纖芯材料開發出si型耐熱pof,耐熱溫度可達135攝氏度,衰減達450db/km。
1990年,日本慶應大學的小池助開發成功折射率漸變型的硅膠導光條,芯材為含氟pmma、包層為含氟,用界面凝膠技術制造。
該塑料光纖衰減在60db/km以下,光源650-1300nm,100m帶寬3ghz,傳輸速率10gb/s,超過了gi型石英光纖,并被廣泛認為是高速多媒體時代光纖的新型光通信媒介。
1996年,人們紛紛建議以塑料光纖為基礎建立極低成本的用戶網atm物理層;1997年,日本nec公司進行了155mbit/s的atm、lan的試驗。
在2000年ofc會議上,日本asahi glass公司---了---梯度塑料光纖衰減系數在850nm為41db/km,在1300nm為33db/km,帶寬已達100mhz.km。用這種光纖成功地進行了50m、2.5gbit/s的高速傳輸試驗和70攝氏度長期熱老化試驗。實驗結論為---梯度塑料光纖完滿足短距離的通信使用要求。
為了提高硅膠導光條的應用,智能電網很重要!
現階段,除了照明燈具,硅膠導光條在中國的通信等行業并不完善。硅膠導光條應用突破點首先選擇智能電網,并---是高壓電氣設備的主要參數收集、電力線路視頻監控系統、電力工程傳感器技術、智能電表電費數據收集等新項目。其次,廣電網、電信網、物聯網技術等新項目都有所提升。3月底,在江蘇省南京市舉行的電力企業塑料光纖應用技術(行業標準)制定任務重啟---上,《中國電力報》---采訪了相關人員。
據小編---,在本次會議上,我們掌握了硅膠導光條在我國現階段的發展趨勢,具體體現在以下三個層面:一是硅膠導光條的使用規范、產業聯盟、產品研發和使用的導向性缺乏具體的指導、溝通和不明確的導向性。這一問題為項目投資提供了---的進取心,也導致了了解未來是一個好項目,但現在沒有銷售市場,沒有經濟效益的局面。二是塑料原材料的技術性、纖維制纜技術、光元器件的開發、設計和生產技術相對落后,需要與國外公司聯合開發、引進和---。第三,沒有真正---的廣泛公司,---是通信硅膠導光條。光元器件的市場容量仍然很小,總市場容量不足10億元。
硅膠導光條在中國有10多年的發展趨勢和歷史。為什么它今天不能得到-的商業應用?工業化應用必須處理哪些問題?在小編明確提出這樣的疑問后,相關人員隨后表示,雖然塑料光纖在中國已經有10年的進步歷史,但目前我國對塑料光纖的了解還不夠,尤其是在技術建筑工程設計層面。對光學元件的制造和應用了解不夠,導致塑料光纖、光電子元件與市場---脫軌,這也是不能-使用的主要原因。如果要-使用,首先要---塑料光纖和光學元件的技術性,比如80年代國外的技術性---;二是促進產業發展,---是車輛、電力工程、家居家具管理方法、物聯網技術等方面的開發、設計和應用,產生市場容量,市場容量應超過1000億元。
你知道硅膠導光條的優點嗎?
自推出以來,硅膠導光條已被用于各種場所,并贏得了許多客戶的五星---。然而,這種受消費者歡迎的導光條有什么好處?
選擇靈活的工藝,可以隨意切割。
在過去,每種導光產品都必須獨立印刷和制版,終產品不能隨意用激光切割。在特殊的應用軟件中一直存在一些缺點,無法滿足所有客戶的要求。因此,主要制造商回應了這種情況,并改進了硅膠導光條。它可以制作整個版本,隨意的激光切割,拼湊應用,工藝簡單,制造方便,也可以使用獨立的規格和型號的印刷和制版,對于大規格和型號的產品優勢非常明顯。
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