從國內情況來看,塑料光纖接口標準沒有完全建立起來,芯片、光模塊的系統(tǒng)尚未開發(fā),大部分仍需要進口,這些都是塑料光纖在發(fā)展中所面臨的問題。
1、衰減
塑料光纖的衰減主要取決于所選用的材料的散射損耗和吸收損耗。要想作為通信級塑料光纖,一個最基本要求就是PMMA塑料光纖的衰減要低最好是小于180dB/km。
2、帶寬
梯度型塑料光纖是折射率呈梯度分布的光纖,其折射率由芯至包層逐漸降低。只要所形成的梯度折射率分布適宜,便可獲得抑制模色散,保持大的數(shù)值孔徑,控制出射光波相對于人射光波展寬的效果。如折射率分布妥當,那么材料色散就成為決定傳輸帶寬的主要因素。只要在選擇時充分注意材料色散,欲制得帶寬為數(shù)Ghz·km是完全可行的。
3、耐熱性
最重要的是,塑料光纖的耐熱性主要由其成分性能決定。耐熱性好的材料成分,決定塑料光纖具有比較好的耐熱性。判斷材料耐熱性的指標有玻璃化溫度、維卡軟化點、熱變形溫度等指標。
4、連接性
通信塑料光纖多采用直徑1mm的光纖,是石英光纖的8~20倍。粗的塑料光纖的連接比石英光纖要容易得很多。
塑料光纖,Plastic Optical Fiber。截止2014年,通信光纜所用的光纖,基本上都是采用石英光纖,由高純度二氧化硅SiO2加入適量摻雜劑組成的。近年來,還逐步開發(fā)出塑料光纖(POF),它是用一種透光聚合物制成的光纖。因為可以利用聚合物成熟的簡單拉制工藝,故成本比較低,且比較柔軟,堅固,直徑較大(約達1mm),接續(xù)損耗較低。
制作POF主要的材料有兩類:一類是聚甲基丙烯酸甲酯聚合物PMMA(Polymer Polymethylmethacrylate);另一類是含氟聚合物(Perfluorinated polymers )。
康寧 (現(xiàn)在一般工程中都要求使用這種光纖,他們是什么光纖都有生產,就是不知有沒有做塑料光纖)國內有工廠, 朗迅(和康它差不多,都是世界名企)國內有工廠 長飛(武漢長飛) 中天(不記得全名字了,在...
你好,很榮幸回答你的問題,最出名的有“ 康寧 (現(xiàn)在一般工程中都要求使用這種光纖,他們是什么光纖都有生產,就是不知有沒有做塑料光纖)國內有工廠, 朗迅(和康它差不多,都是世界名企)國內有工廠 長飛(武...
光纖到戶(FTTH)和光纖到桌面(FTTD)
家庭和辦公室智能網(wǎng)絡(三網(wǎng)合一)
90年代開始,通信技術高速發(fā)展,移動通信,衛(wèi)星傳輸和光纖通信,將通信演變?yōu)楦咚?、大容量、?shù)字化和綜合的多媒體業(yè)務。在ITU-T的推動下,光纖通信的各種標準紛紛制定,如PDH、SDH、DWDM、AN和B-ISDN等。因此,美國首先提出建立國家信息高速公路的構想:國家信息基礎建設(NII),之后各國紛紛制定計劃,并推出全球的信息技術建設計劃(GII)。70年代,光纖網(wǎng)絡主要用于市內等大容量業(yè)務區(qū),80年代向市外長途干線發(fā)展,到90年代逐步向用戶方向延伸,即所謂FTTx應用,也就是光纖到路邊(FTTC)、至大樓(FTTB)、光纖到公寓(FTTA),和光纖到戶(FTTH)。目前也有采用電纜到家庭(如:CABLE MODEM和ADSL技術)的經濟方式,光纖到戶是指從干網(wǎng)到小區(qū)、用戶間的最后接入網(wǎng)階段全部使用光纖,實現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)、廣播電視及各類智能化系統(tǒng)功能的一種接入方式,有利于整合網(wǎng)絡功能和各種資源。光纖到戶正在世界各地得到推廣,日本的光纖到戶普及率最高,用戶去年底已達到250萬戶,預計今年底將達到400萬。美國從2004年底開始發(fā)力,截至今年3月線路建設履蓋用戶160萬,實際開通業(yè)務接近20萬戶。以網(wǎng)絡游戲領先全球的韓國,同樣對光纖到戶給予了很高的期望,從2003年起韓國的電信運營商陸續(xù)在光纖到戶上加大投資,從2005年開始,寬帶投資中光纖到戶成為主流。韓國政府預測,到2010年,光纖到戶家庭普及率將達到70%。歐洲的英國、德國、瑞典等都在加快發(fā)展光纖到戶。
由于塑料光纖的大直徑和數(shù)值孔徑,比銅類傳輸介質有更強的帶寬能力。8根銅絲的傳播速度和容量相當于2根塑料光纖。但是,每噸銅的價格卻高達20~30萬元,并且價格在逐年上漲。而一根直徑1毫米重1克長1米的塑料光纖卻只有0.2~0.3元。"三網(wǎng)融合"戰(zhàn)略中的三網(wǎng)指的就是電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)。隨著該項戰(zhàn)略的推進,用塑料光纖這一根線代替以上這三種信號的傳輸,而且傳輸成本會大幅下降。
光纖到戶代表著一個國家寬帶的未來,對光器件、光纖光纜等行業(yè)有很大的促進作用,我國信息產業(yè)部已開始制定FTTH的有關標準,專家預測國內FTTH市場將在2006年全面啟動并進入大規(guī)模建設期,北京、長沙、武漢已開始了FTTH試點,如武漢市已搭建國內首個光纖到戶試點平臺,已建成和在建的光纖到戶項目近10個,用戶規(guī)模約為5000戶,預計2006年至2007年用戶將達到5萬戶。目前國內已有2500萬寬帶用戶,到2007年每年還將新增1200萬用戶,如果有20%左右的用戶采用FTTH將形成800億元左右的FTTH設備市場規(guī)模,年運營業(yè)務收入將達180億元以上。據(jù)國家信息產業(yè)部電信研究院信息所的統(tǒng)計和預測,未來5-10年內,全球的光纖接入市場將迅速增長,用于光纖到戶的資本將從今年的50億美元增長到228億美元,其中亞太地區(qū)的資本支出為120億美元。中國和印度將成為發(fā)展最快的國家,估計中國的光纖到戶投資將占亞太地區(qū)的1/3。
另外,我國一些城市相繼提出了升級電信網(wǎng)絡、加快光纖到戶步伐的目標。北京奧運會組委會宣布,2008年前將投資66億美元擴展和升級電信網(wǎng)絡,上海也提出2010年前電信營業(yè)收入由現(xiàn)在的100多億元增至435億元,再加上我國設施落后的西部在大開發(fā)過程中也將加快信息化步伐,這些都為光纖到戶的市場空間提供了現(xiàn)實依據(jù)。
汽車應用
現(xiàn)代轎車的各種新功能要求快速可靠地傳輸更大數(shù)據(jù)量。多媒體汽車意味著常常要在較差的環(huán)境中不受干擾地傳輸視頻和音頻等信號,國際MOST標準與IDB標準規(guī)定使用塑料光纖。塑料光纖汽車網(wǎng)絡已經用在級別較高的轎車上,并經受住了長時間的考驗。如:戴姆勒-克萊斯勒(奔馳)"S級"系列以及寶馬的"BMW7"系列等。目前,在歐洲大概有16個車型采用了塑料光纖通信系統(tǒng)。
我國部分車型也開始考慮使用塑料光纖通信系統(tǒng)。根據(jù)測試專業(yè)之Faztec Optronics宜捷威科技的行銷企劃報告指出,光通訊之Polymer Optical Fiber塑料光纖于車用電子中已成為汽車零組件發(fā)展的新主流,目前使用于車內通訊與車內娛樂視聽系統(tǒng),例如車內電視,車內音響,車內燈具,車內開關之聯(lián)接線路均陸續(xù)改用塑料光纖。隨著全球汽車工業(yè)配合時代趨勢調整內裝更改為塑料光纖,預估到2010年時,全球車用電子產品市場規(guī)模將達1500億美元,主要市場仍集中于歐洲、北美、日本等地區(qū),所占比重超過80%,而中國大陸是最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場,近5年來的年復合成長率約維持2成。
消費電子和傳感器
塑料光纖在傳感器、消費電子領域具有明顯的優(yōu)勢,如電腦、視頻攝像機、CD-ROM、DVD、VCD、TV、打印機、掃描儀、磁盤和立體聲系統(tǒng)等。例如我國DVD行業(yè)DVD年產量約為3000萬臺,用于DVD音頻光纖跳線的塑料光纖需求量為30000km,價值1200萬元;如加工成光纜,價值3000萬元,如加工成音頻光纖跳線,價值1.5億元。考慮到國內主要是把塑料光纖加工成光纜或音頻光纖跳線出口到日本、韓國、臺灣、歐美等國家與地區(qū),塑料光纖在國內這方面的市場需求至少有1億元。
工業(yè)控制總線系統(tǒng)
隨著計算機和自動控制技術的高速發(fā)展,工業(yè)自動化水平提高到一個嶄新的高度。工業(yè)自動化根據(jù)其特點和使用方向可分為過程控制自動化、面向生產和制造業(yè)的自動化以及自動化測量系統(tǒng)(工業(yè)測量儀表)。這些工業(yè)自動化系統(tǒng)的建立和發(fā)展都有一個共同特點,即由直接控制系統(tǒng)向集散型控制系統(tǒng)發(fā)展,而這種集散型控制系統(tǒng)的發(fā)展都是以各種工業(yè)網(wǎng)絡為基礎。通過這些形形色色的工業(yè)總線系統(tǒng),各種工業(yè)設備構成一個既分散又統(tǒng)一的整體。對POF來說,工業(yè)控制總線系統(tǒng)是其最穩(wěn)定和最大的市場之一。通過轉換器,POF可以與RS232、RS422、100Mbps以太網(wǎng)、令牌網(wǎng)等標準協(xié)議接口相連,從而在惡劣的工業(yè)制造環(huán)境中提供穩(wěn)定、可靠的通信線路,高速傳輸工業(yè)控制信號和指令,避免了因使用全屬電纜線路受電磁干擾而導致通信中斷的危險。
照明及太陽能利用
由于塑料光纖照明和其它方式相比具有獨特優(yōu)點,所以它已廣泛地應用于各種場合,并在不斷地推廣中?,F(xiàn)將目前國內應用情況和場合簡述如下:
(1)室內裝飾
在室內裝飾中,用側發(fā)光光纖來構成輪廊線條,光照均勻、顏色柔和,給人一種和諧幸福的感覺;細端光的合理利用,在家里營造出浪漫溫馨的氣息,在自己的家里也如同沐浴酒吧的感覺。在酒店大廳中,安裝流星光纖制作的水晶吊燈,通過各種色彩和亮點的變化,更顯得華麗別致,給人耳目一新的感覺;在KTV包房和演藝大廳里面,利用端光光纖,拼組成具有藝術效果的圖案,同時還可以利用端光光纖吊頂,可模擬星空效果,忽明忽暗,使人有無限的太空遐想。
(2)水景照明
水景離開了照明就失去了迷人的景色。而普通照明又給游人帶來危險的隱患,我們游覽水景時,通常都可以看見"請勿戲水,小心有電"等字樣,無疑給我們的游覽帶來點點遺憾。由于光纖照明實現(xiàn)了光電分離,用光纖照明作為水景的點綴,不但顏色鮮艷新穎,而且絕對安全可靠,實屬最佳搭配。 光纖照明除了針對水體照明時,使水色更為艷麗動人外,也可用側光光纖來構成水池的輪廊線。使垂直的彩色水姿與橫向的水池輪廓,形成協(xié)調的線條美。
(3)城市建筑
在燈光工程中,用側發(fā)光光纖來構成建筑輪廓線是最常見應用實例。特別是對一個城市的形象建筑,以多彩的線條把建筑輪廓在夜色中顯得更蔚蔚壯觀。同時光纖使用壽命很長,屬于免維護產品,大大減低了運營費用。另外,可以改變光纖裝飾照明的光色,使建筑物輪廓的色彩隨季節(jié)或氣候而變化,給人們一種人性化的感覺。
(4)園林綠化
在園林綠化中,用端發(fā)光光纖來作亭院燈、地埋燈,使綠地、道路在照明的同時也有色彩變化。
(5)道路照明
在景觀道路上,裝上星星點點的端發(fā)光光纖,成為光纖甬道,更增加了景觀的趣味性,同時可以將流星光纜平鋪于地面,人們走在上面如同在光色中浮游,給游玩的人們無窮的遐想。
(6)溶洞照明
溶洞是一種自然景觀,由于它沒有陽光照射,全靠燈光來展現(xiàn)它的風采。多變的光色和柔性的光纖,對無規(guī)則溶石和湖岸更顯出它的有用武之地,使溶洞的景色更迷人。而最重要的是清除了對游客的不安全隱患。
(7)古建筑物及文物照明
在一般的燈光照射下,因紫外光的作用,使圖書文物、木結構等建筑物加速老化。同時有電會造成大火的危險。而用光纖照明,既安全又能達到理想的藝術效果。
(8)易燃易爆場合
在油庫、礦區(qū)等嚴禁火種入內的危險場合中。應用其他各種照明都有明火的隱患。如不小心就會釀成大禍。從安全角度看,因光與電分開,所以光纖照明應是一種最理想的照明。
(9)太陽光的利用
在我們常見的太陽能利用中,都是把太陽光轉換為熱能或電能,而光纖可將太陽光直接加以利用,用來改善居室照明,對于陰暗的地下室、隧道,采用光纖照明,可讓永遠見不到陽光的地方能重見光明。
軍事通信
在軍事通信上,POF正在被開發(fā)用于高速傳輸大量的第三、保密信息,如利用POF重量輕、可撓性好、連接快捷,適用于隨身配戴的特點,用于士兵穿戴式的輕型計算機系統(tǒng),并能夠插入通信網(wǎng)絡下載、存儲、發(fā)送、接收關鍵任務信息,且在頭盔顯示器中顯示。
塑料光纖的研究始于二十世紀60年代。1968年美國杜邦公司用聚甲基丙烯酸甲酯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和聚苯乙烯為芯材、以低折射率的氟塑料為包層開發(fā)出塑料光纖,其光損耗為3500dB/km,難以用于通信。
80年代日本的一些大企業(yè)和大學對低損耗塑料光纖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公司開始用氘取代PMMA中的H原子,使最低光損耗可達到20dB/km,并可傳輸近紅外到可見光的光波。
近幾年來,歐日等國的公司對塑料光纖的研制取得了重要的進展。它們研制成的塑料光纖,光損耗率已降到25~9分貝/公里。其工作波長已擴展到870微米(近紅外光),接近石英玻璃光纖的實用水平。美國研制的一種PFX塑料系列光纖,有著優(yōu)異的抗輻照性能。此外,美國麻省波士頓光纖公司研制的Opti-Giga塑料光纖更是引人注目,它不僅比玻璃輕、柔性更好、成本更低,而且可在100米內以每秒3兆比特的速度傳輸數(shù)據(jù)。這種光纖還可以利用光的折射或光在纖維內的跳躍方式來達到較高的傳輸速度。現(xiàn)在美歐日已把塑料光纖用于短途傳輸,如汽車、醫(yī)療器械、復印機等。
就目前塑料光纖生產量而言,日本是世界上最大的塑料光纖生產者,然而卻是歐洲推動了塑料光纖新應用領域的開發(fā)并建立了光纖檢驗標準。2001年下半年是歐洲塑料光纖工業(yè)發(fā)展的重要階段,在這段時間內建立了歐洲塑料光纖檢驗和測量的新發(fā)展方針。世界上第一個專用塑料光纖應用中心(POFAC)在德國Nuremberg落成。德國采用塑料光纖已經研制成功了多媒體總線系統(tǒng)MOST(24Mbit/s),并且有幾家轎車制造商已把該系統(tǒng)引入到自己的產品上。德國寶馬公司(BMW)在其新的7個系列產品中開創(chuàng)了使用100m塑料光纖的記錄。歐洲2001年塑料光纖學術交流會和歐洲光纖通信會議同時在荷蘭的阿姆斯特丹舉行。德國汽車工業(yè)不僅推動了塑料光纖的應用,而且也推動了塑料光纖檢驗和測量標準的建立。
日本也建立了塑料光纖標準,但這些標準對歐洲共同體是無效的。日本工業(yè)標準只給出了一種型號塑料光纖的標準,其數(shù)值孔徑為0.5,而且只有650nm一種波長。該標準沒有提及在塑料光纖中的不同激勵光條件,也沒有規(guī)定必須在塑料光纖內形成平衡模分布。
此前建立的玻璃光纖檢驗方法因為會出現(xiàn)瑞利散射而不適于檢驗塑料光纖,現(xiàn)在市場上僅有瑞士新成立的Luciol儀器公司出售的一種檢驗塑料光纖的儀器。
德國工程師學會和電子工程學會研究小組已經詳細規(guī)定了塑料光纖數(shù)值孔徑、衰減、傳輸和機械特性以及環(huán)境和壽命的測量方法。塑料光纖檢驗方法和標準的建立必將促進國際塑料光纖貿易的發(fā)展,并消除貿易中的誤解。
日本對塑料光纖的應用十分重視,早在幾年前,NEC、富士通、住友電器工業(yè)公司等45家光通信、多媒體產品的生產廠家就聯(lián)合宣布,將共同實現(xiàn)已在日本開發(fā)成功的塑料光纖的實用化。塑料光纖的成本低廉,被認為是將多媒體引進到家庭的關鍵技術,隨后一些生產廠家就著手建立生產線。?
1986年,日本F富士通公司以PC為纖芯材料開發(fā)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教授開發(fā)成功折射率漸變型的塑料光纖,芯材為含氟PMMA、包層為氟化塑,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入戶的新型光通信媒介;
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(wǎng)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公司報道了氟化梯度塑料光纖(GI-POF)衰減系數(shù)在850nm為70dB/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。實驗結論為氟化梯度塑料光纖完全能滿足短距離的通信使用要求。
目前塑料光纖在我國的應用場合有:室內裝飾、水景照明、溶洞照明、易燃易爆場合、太陽光的利用。此外,塑料光纖在工業(yè),特別是汽車工業(yè)、農業(yè)及國防建設中也得到了大量的應用。
網(wǎng)絡成本的降低、性能的提高、數(shù)字傳播技術的引入、電磁干擾的減少以及塑料光纖標準的制定與完善都使得塑料光纖在工業(yè)、農業(yè)、國防建設中得到大量應用,并推動著塑料光纖產業(yè)逐漸成為光通信的主流產業(yè)。目前,塑料光纖主要應用于低速、短距離的通信傳輸中。 由于塑料光纖具有通信容量大、不放射電磁噪音、質量輕等特點,因而在汽車制造工業(yè)中得到廣泛使用。寶馬公司已在其最新產品中使用塑料光纖,用于汽車制造系統(tǒng)的通信。
在工業(yè)控制總線系統(tǒng)中,通過轉換器,塑料光纖可與RS232、RS422、100 Mb/s以太網(wǎng)、令牌網(wǎng)等標準協(xié)議接口連接,從而在惡劣的工業(yè)制造環(huán)境中提供穩(wěn)定、可靠的通信路線,高速傳輸工業(yè)控制信號和指令,避免了因使用金屬電纜線路受干擾而導致通信中斷的危險。
通過塑料光纖,我們可實現(xiàn)智能家電(家用PC、HDTV、電話、數(shù)字成像設備、空調、冰箱、音響系統(tǒng)、廚用電器等)的聯(lián)網(wǎng),達到家庭自動化和遠程控制管理,提高生活質量;通過塑料光纖,我們可實現(xiàn)辦公設備的聯(lián)網(wǎng),如計算機聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)計算機并行處理,辦公設備間數(shù)據(jù)的高速傳輸可大大提高工作效率,實現(xiàn)遠程辦公等。在低速局域網(wǎng)的數(shù)據(jù)速率小于100Mb/S時,100m范圍內的傳輸用SI型塑料光纖即可實現(xiàn);150 Mb/s 50m范圍內的傳輸可用小數(shù)值孔徑POF實現(xiàn)。POF在制造工業(yè)中可得到廣泛的應用。通過轉換器,POF可以與RS232、RS422、100 Mb/S以太網(wǎng)、令牌網(wǎng)等標準協(xié)議接口相連,從而在惡劣的工作制造環(huán)境中提供穩(wěn)定、可靠的通信線路。能夠高速地傳輸工業(yè)控制信號和指令,避免因使用金屬電纜線路而受電磁干擾導致通信傳輸中斷的危險。
塑料光纖作為短距離通信網(wǎng)絡的理想傳輸介質,在未來家庭智能化、辦公自動化中也將得到廣泛應用。在Internet服務中,塑料光纖由于重量輕且耐用,因而被用來將車載機通信網(wǎng)絡和控制系統(tǒng)連接成一個網(wǎng)絡,將微型計算機、衛(wèi)星導航設備、移動電話、傳真等外設納入機車整體設計中,旅客可通過塑料光纖網(wǎng)絡在座位上享受音樂、電影、視頻游戲、購物。當塑料光纖在傳輸距離不超過100m時,其傳輸速率能達到11Gb/s,因此在互聯(lián)網(wǎng)短距離傳輸中可以用塑料光纖代替雙絞線和同軸電纜,從而保證了互聯(lián)網(wǎng)中短距離的大容量通信。
在單兵作戰(zhàn)系統(tǒng)中,重量輕、可撓性好、連接快捷的塑料光纖,被用于士兵穿戴式的輕型計算機系統(tǒng)。塑料光纖也被用在飛機、戰(zhàn)艦、導彈等高科技智能武器的控制系統(tǒng)中。
隨著科技的發(fā)展,塑料光纖的應用領域越來越廣,其市場的發(fā)展會越來越廣闊。國外在塑料光纖的應用開發(fā)上已取得了較大的成果,且不斷在加大新的應用研究投入,在韓國、中國以及我國臺灣地區(qū)已經有廠商開始投入研發(fā)生產,因此產業(yè)更應就塑料光纖的研究和發(fā)展予以密切注視。
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塑料光纖 PMMA材料概述以及生產情況 PMMA 材料簡介 聚甲基丙烯酸甲酯 (PolymethylMethacrylate ,簡稱 PMMA,英文 Acrylic),又稱作亞克 力或有機玻璃,在香港多稱作亞加力膠,具有高透明度,低價格,易于機械加工等優(yōu)點,是 平常經常使用的玻璃替代材料。 聚甲基丙烯酸甲酯為無色, 是迄今為止合成透明材料中質地 最優(yōu)異,價格又比較適宜的品種。 PMMA 作為性能優(yōu)異的透明材料廣泛應用在以下各方面: 全球生產及市場動態(tài) 聚甲基丙烯酸甲酯( PMMA)的發(fā)展距今已有一百多年歷史, 1877 年 MMA 的聚合性始 被發(fā)現(xiàn),但直到 1933 年德國化學家 Otto Rohm 才將 PMMA 商品化,并以 Plexiglas為注冊商 標行銷全歐洲。現(xiàn)今世界 PMMA 主要生產企業(yè)為德國贏創(chuàng)工業(yè)、 Mitsubishi Rayon、日本住 友化學及臺灣奇美實業(yè)等公司
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塑料光纖因其良好的性能在通信、照明、交通運輸及醫(yī)療器械等領域都有廣泛的用途,市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿薮?。本文對近期國內塑料光纖產業(yè)的技術進展、項目投資及發(fā)展形勢進行了分析。
塑料光纖活動連接器用于塑料光纖收發(fā)器和塑料光纖的連接,通過它將光信號耦合進入塑料光纖中。和電纜連接器類似,分為凹頭和凸頭兩種結構。凹頭塑料光纖活動連接器和塑料光纖通信收發(fā)器是一體,凸頭塑料光纖活動連接器連接塑料光纖。塑料光纖活動連接器的機械結構可以有多種選擇,因為塑料光纖纖芯直徑較大,塑料光纖活動連接器和目前常用的石英光纖活動連接器可以完全不同,可以仿照目前電纜連接器的結構(如SMA結構),不但做到連接損耗小,而且可以使用夾線鉗和電工刀片,很方便地在現(xiàn)場完成塑料光纖活動連接器散件組裝。
LED國內發(fā)展情況
中國將成為全球LED市場發(fā)展的主要驅動力量,LED照明市場中的戶外照明市場由公共預算采購決定,而室內、背光和其他的應用則更多地與宏觀經濟正相關。2012年,中國政府將在民用和商用領域廣泛采用LED照明的綠能方案,這有望幫助陷入全球經濟衰退泥淖的LED產業(yè)獲得復蘇。2011年,我國半導體照明產業(yè)規(guī)模達到1560億元,較2010年的1200億元增長30%。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規(guī)模分別為65億元、285億元和1210億元,增速略有放緩。
塑料光纖固定連接器用于塑料光纖和塑料光纖的連接。采用V型槽結構,將兩根塑料光纖放置在V型槽中,用金屬材料固定塑料光纖好后,再用熱縮套管封裝好即完成了一個塑料光纖固定連接器的制作。V型槽結構的方式可以達到快速、簡便地制作塑料光纖固定連接器的目的,同時由于塑料光纖的直徑較大(1mm),連接損耗也不會大。