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光纖導光條-光纖導光條-九先塑膠冬天不發硬

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2022-9-3  
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光纖導光條包含哪些業務以及用途

安材料分:

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3、ps光纖

4、pmma光纖

  安用途分:

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12、其它光纖






光纖導光條在汽車氛圍燈中的應用——導光條的光學原理

當光線通過圓形或其他特定形狀的透明材料時,就會發生全反射。如果我們破壞完全反射條件,使光從透明材料表面流出,在汽車領域被稱為光導。

1.軟光導側發光。led側發光的光通過率高,但亮度相對較低,光色均勻柔和。導光纖有內外兩種材料。芯材為高折射率材料,外層涂層為低折射率材料。光從一端射入。在光纖內部傳輸過程中,光會在涂層和芯層之間發生全反射和折射。折射光是我們看到的光。全反射光在繼續傳輸過程中再次發生全反射和折射,-次。-同角度進入射光的全反射和折射終形成了我們看到的照明效果。






光纖導光條國內研究進程

  光纖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光纖導光條,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光纖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光纖導光條,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。





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