光纖pmma的頻帶寬度
直至90年代早期,光纖pmma并不具有---的頻帶寬度,并且也很少有關于光纖pmma實現的高比特率傳輸的案例。出現這種情況的原因是,沒有---的用于塑料光纖的激光二極管和光電探測器。
然而在1994年,日本電氣公司---說,他們在光纖pmma上成功地實現了2.5gbps的數據傳輸。從那時起,更多人把興趣集中在光纖pmma數據鏈路上。
從那以后,在低衰減的pf-聚合物漸變折射率塑料光纖上開發的進展很大程度上提高了位速度-距離產品。然后在1999年,貝爾實驗室和lucent在100米的pf-聚合物漸變折射率塑料光纖上,使用1300nm波長的光完成了11gb/sec的沖擊演示。這---了對更高頻帶寬度塑料光纖的開發。
---多模光纖頻帶寬度的主要因素是模色散現象。已經通過優化折射率分布纖維芯區域解決了這個問題。對于塑料光纖來說,這種優化不僅降低了模色散,而且也降低了材料和折射率分布色散。
可以通過測量取決于聚合物折射率的波長,來估計塑料光纜的材料和折射率分布色散。應當注意的是,pf聚合物的材料色散要小于近紅外區域的硅質色散。
有---稱,在長度為100米的距離上,基于pmma的漸變折射率塑料光纖的大頻帶寬度大約在3gbps。這在很大程度上受到了很大的材料色散的控制。
對于基于sio2-geo2的多模光纖來說,為了實現在100米到300米距離之上的幾個十億比特每秒的傳輸數據,有---對規定的波長實施的折射率分布控制。這是因為頻帶寬度對波長的依賴性要比pf聚合物的波長依賴性大很多,而且已經---的證明了這一點。
對于基于pf-聚合物的漸變折射率塑料光纖來說,使用狹窄譜線寬度的垂直腔表面發射激光器能夠在很寬的波長范圍600nm到1600nm內實現超過十億比特的傳輸速度。這在以硅為基礎的且比pf聚合物的材料色散的多模光纖上并不成立。
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