之前给过这个脑图
第一根要用于通信的光纤,1970年从损耗1000dB/km,降低到20dB/km,解决的是金属离子的吸收,用提纯的方法生成纯净的二氧化硅粉末,重新来制作无金属离子的光纤。
光纤的总体损耗与波长的关系如下,其中瑞利散射能降低一些,但没办法完全避免,因为光纤的材料,二氧化硅是由一颗颗氧原子和硅原子组成,原子分布产生的光的散射,是没办法消除的。
红外吸收,也是二氧化硅分子材料本身引起
只要咱们的光纤选择二氧化硅,那瑞利散射,红外吸收,以及紫外吸收,这些材料本身引入的特征就是极限。
199x,解决的是水吸收峰,之后的1260-1600nm就成了相对较低损耗的单模传输波段。
850nm的多模传输窗口,以前的应用是主要的光源在这个波段,现在的应用是由于VCSEL的低成本属性,在一些特定场合,有比较好的性价比选择。比如百米左右的传输范围,性能的劣化主要是VCSEL的多模模式时延造成,而非光纤损耗。
只看光纤的单模通信波段,超低损耗光纤的很多工作在于降低瑞利散射。
1966年,高锟院士找到玻璃损耗大的主要原因,玻璃中的杂质引起的。
之后的十年,就是产业工艺如何去除二氧化硅中的杂质,降低损耗。
在之后漫长的三十多年,光纤的损耗在优化,但基本的理论、材料、工艺、产业都没有变。
写几句这个,是因为光纤行业一个小伙伴有次调侃咱们做光模块的,说,我们一个技术吃三十年,你们三十个技术吃一年。
光模块的迭代速度太快了,和风火轮一样
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