一、引1970年,康宁公司率先研制出界上第一根衰减低于20dB/km的石英玻璃—这个20dB/km据,当时被认为是光纤可用于通信的阈值,也是由高锟博士计算确定的,而当时已有的玻璃光纤的衰减高达1000dB/km以上,因衰减太高, 不能用于通信。此后不久,也是在1970年,第一个半导体激光器实现了室温工作。这样,光源和传输介质问题的解决有望,全世界因此而雀跃!从此拉开了光纤研制和光纤通信研究的序幕,开始了现代光纤通信的发展。国际上光纤通信研究拉开序幕之时,正是武汉邮电科学研究院筹建之时。因此,武汉邮电科学研究院(WRI)建立之初(1974年),就将光纤通信研究确定为主攻方向。烽火通信科技股份有限公司是由WRI发起组建的,烽火通信科技股份有限公司的光纤光缆产业是在WRI的光纤光缆研究部基础上发展起来的。值此烽火通信科技股份有限公司的光纤光缆产业实现跨越式发展的时刻,本文简要回顾烽火通信的主要产品之一—多模光纤的发展历史并展望其发展趋势。二、多模光纤的历史与发展回顾多模光纤30年的发展历程,大致可划分成三个大阶段。第一阶段,1971~1980年期间,是多模光纤的研究开发期。在此期间,国际上逐步淘汰了传统的双坩埚工艺,开发了MCVD、OVD、VAD、PCVD等四种化学汽相沉积预制棒新工艺;从多组分氧化物玻璃光纤转向石英玻璃光纤;研究了多模光纤传输理论与光纤设计,其中特别重要的是,开发了通过微分模时延(DMD)测量结果的分析来优化预制棒工艺提高多模光纤带宽的关键技术; 进行了多模光纤通信系统现场试验;建立了50/125祄梯度多模光纤(以下简称50祄-MMF)工业标准;50祄-MMF投入规模生产。 有代表性的是康宁公司的Wilmington光纤厂1979年1月投产以及AT&T公司Atlanta光纤厂1979年4月扩建,次年投产。 1980年的全球光纤年产量不足10万km,100%是多模光纤。这是光纤产业的开端。在随后的20年中,MMF的年产量迅速增加,2000年达到400万km(参见表1)。第二阶段,1981~1995年期间,是多模光纤实用化并不断增加新品种的发展期。国际上纷纷利用50祄-MMF建立了实用化的干线光纤通信系统。然而,在此期间的最初几年(1983~1984年),单模光纤(指G.652A光纤)技术成熟了,50祄-MMF在局间干线光纤通信系统中的地位迅速地被单模光纤取代。此后,50祄-MMF转向数据传输领域,主要用于局域网(LAN)。当时,为了尽可能地降低LAN系统成本,普遍采用价格低廉的发光二极管(LED)作光源,而不用昂贵的半导体激光器(LD)。LED的发散角比LD的大得多,而当时已有的50祄-MMF,其芯径和数值孔径都比较小,不利于与LED的高效耦合。为使连接耦合更容易,并且使耦合入光纤的光功率更大,国际上大力开发了具有较大芯径和较大数值孔径的梯度多模光纤,例如62.5/125祄,80/125祄,100/140祄等,芯径从50祄增加到100祄,数值孔径(NA值)从0.2增加到0.3以上(参见表2),为多模光纤在LAN系统中的推广应用创造了条件。此后不久,50祄-MMF的大部分市场份额就被新兴起的62.5/125祄梯度多模光纤所取代。80/125祄,100/140祄等多模br/>第三阶段,1996~2002年期间,多模光纤研究与开发进入了最新一个活跃期。预计该活跃期将持续到2010年。在此期间, LAN系统向Gb/s以上的超高速率发展。IEEE于1998年6月通过了千兆比特以太网标准; 2002年6月刚刚通过了10Gb/s以太网标准。这种超高速率LAN系统,必需采用激光器作为光源,并配用高性能的新一代多模光纤。除10Gb/s以太网标准之外,还有很多工业标准将采用新一代多模光纤(参见表3)。美国康宁、原朗讯的OFS、荷兰Draka都已经推出了这种新一代多模光纤样品。各工业标准的出台,为这种光纤的研制、生产和应用提供了统一的依据,更多的光纤生产厂家将投入新一代多模光纤的研制和生产。预计2002年以后,将是多模光纤获得更大发展的黄金时期。三、烽火通信多模光纤的研制和应用WRI是在国内率先用MCVD工艺研制出石英玻璃多模光纤的单位。表4概括了WRI的多模光纤的早期发展历程。此后,WRI在PCVD设备与工艺的研究方面加大投入,先后完成了《PCVD法设备及制棒工艺的研究》(1990);《高效率PCVD法大预制棒制造技术研究》(1992);《长PCVD光纤预制棒制造系统研究》(1995)等项目,并获得了多项相关专利授权。以上研究成果大大充实了WRI在多模光纤方面的技术实力和发展后劲。1996年,我国发布并实施了数据光纤通信行业标准YD/T 816—1996《大芯径大数值孔径多模光纤》,该标准是WRI起草的。该标准的发布与实施,促进了国内数据光纤市场的规范化发展。WRI自成功开发的62.5/125祄数据光纤于1998年1月通过了部级鉴定以后,就用自制的PCVD设备和通过鉴定的工艺进行了批量生产,产品质量高,信誉好,除供应国内需求之外,还出口韩国、印度等国,受到国内外用户欢迎。用WRI数据光纤生产的光缆建立的LAN系统广泛用于机关、学校、工厂和网络公司。经济效益和社会效益显著。烽火通信自1999年成立以来,将多模光纤产业化作为一项重要工作,实施了跨越式发展战略。首先,在原中试车间,通过提升设备性能,增加新PCVD设备,改进工艺技术等措施,就使2001年的光纤年产销量比1999年增加了5倍。同时,在武汉·中国光谷新建的光纤厂即将投产,除了大规模生产单模光纤之外,还将采用最新一代的PCVD设备生产高性能多模光纤,生产能力将在现有基础上再增加4~5倍。 在新一代50/125祄多模光纤的研究方面,DMD测量是不可缺少的技术。烽火通信早有准备,研发人员收集、研究了相关技术资料,购买了DMD测量设备,进行了消除RIP缺陷的工艺研究。四.总结与展望本文回顾了多模光纤30年的发展历程。目前正是多模光纤研究与开发的最新一个活跃期,多模光纤在LAN等短程通信系统中的应用也经历了20多年。随着人类社会信息化进程的步伐加快,这些系统的传输速率和容量也在急剧提升。在高速率场合,光纤光缆相对于同轴电缆和铜线的技术经济优势日益明显。因此,多模光纤在LAN中的应用将继续扩大。 此外,由于新一代50/125祄多模光纤的发展,多模光纤的应用将不仅限于LAN方面,也将在存储区域网(SAN)以及广域网/城域网(WAN/MAN)交换局内部的通信设备互连中得到广泛应用。业界已经对研究提高MMF容量的各种新技术表现出极大兴趣。利用这些新技术,有可能使MMF的有效带宽提高几十倍。预计,继新一代多模光纤之后,仍将出现一些新的技术突破。值得注意的是,在IEEE 802.3z千兆比特以太网标准推出之前,LAN中很少用单模光纤。而该标准在采用多模光纤的同时,已经纳入了常规br/> 在LAN环境,目前及今后一段时期内,多模系统的总成本仍然低于单模系统。在2000~2010年间,全球多模光纤在LAN的市场份额在70%左右,平均年增长率21%以上。在将来的LAN市场上,多模光纤不但要继续与铜线竞争,还要与塑料光纤、单模光纤竞争。这就需要多模光纤生产厂家继续提高生产率,降低生产成本,同时,积极采用新技术,开发适应市场需求的新产品、新解决方案。烽火通信在多模光纤方面具有长期辉煌的发展历史,更拥有光电子系统-光电器件-光纤光缆整体化的优势,已经建立了腾飞的平台。我们相信,烽火通信科技股份有限公司的光纤光缆产业一定会继往开来、再创辉煌。
光纤的产生、发展、应用及发展前景(详细)介绍你一本书吧《光网络》(上下卷)里面包含了非常基本的知识也有现在光的最新发展很不错哦~~
国外光纤发展的情况什么样?我们以国际上比较发达的为例进行简要说明1国——国家宽带计划2011年2月,奥巴马在美国国情咨文中提出:在接下来的5年之内,我们将使“企业在覆盖美国98%的范围内,部署下一代高速无线网络—4G网络”成为可能。在2009年2月17日美国政府就已计划72亿用于为不具备宽带接入条件的美国家庭和中小企业提供更好的宽带网络服务。2、英国——“数字英国”2008年提出“数字英国”行动计划,确保英国ICT在创新、投资和质量方面的领先地位。2010年至少将20Mbit/s的宽带接入每一个英国家庭。3、德国——宽带普及战2009年2月德国提出国家宽带战略:第一步,2010年末把宽带(大于1Mbit/s)普及到全国;第二步,2014年末把50Mbit/s网络通达75%的家庭;第三步,2018年末把50Mbit/s网络通达100%的家庭。4、日本——i-Japan战“i-Japan”战略要点是大力发展电子政府和电子地方自治体,推动医疗、健康和教育的电子化。这一项目要求在2013年完成。为此,NTTDoCoMo大力发展FTTH网络建设,目前占全部宽带用户数超过40%。5、韩国——“IT韩国”2009年2月,韩国广播通信委员会宣布,韩国政府和业界计划在2012年前总共投资34万亿韩元(约合2.57亿美元)在全国简称速率为目前10倍的光纤接入、无线宽带融合的网络。谢谢您对电信产品的关注,祝您生活愉快。 如果以上信息没有解决您的问题,也可登录广东电信手机商城(http://m.gd.189.cn),向在线客服求助,7X24小时在线喔!
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