光纤技术是指通过内部折射来传输光的薄光纤。光纤领域研究这项技术的实际应用。虽然这项技术最早发明于19世纪40年代,但21世纪的应用包括电信和通过互联网的高速数据传输。尽管二氧化硅仍然是在制造光纤技术时,新材料具...
光纤技术是指通过内部折射来传输光的薄光纤。光纤领域研究这项技术的实际应用。虽然这项技术最早发明于19世纪40年代,但21世纪的应用包括电信和通过互联网的高速数据传输。尽管二氧化硅仍然是在制造光纤技术时,新材料具有一定的优势,除了传输信息外,这项技术还有其他实际应用,包括传输电力。

光纤电缆正在取代许多本地电话公司的标准铜线高科技应用。一根光纤是全光纤技术的基础。每根光纤都有多层,内芯与光纤的用途最为相关。光从一开始就在芯内反射最后,这种内反射保证了光的不丢失。这一原理通过只有光纤的两端发光来证明。纤芯的直径调节着光的传输效率;直径的增大或减小改变了光的折射角,从而加速或减慢了传输速率。

光纤技术通过特殊设计的电缆以光脉冲传输信息19世纪40年代,法国科学家首次证明了光纤技术的基础。20世纪50年代初,一位美国科学家发明了第一种现代光纤。来自世界各地的科学家的各种贡献证明了光纤的现代应用:一种传输电信的媒介。光纤技术是一个理想的选择,因为数据传输的速率和速度明显高于以前的金属线,光纤技术再次被认为是处理互联网近乎指数级增长的最有效方式。陆基和海底光缆与电信卫星一起构成了互联网传输网络的骨干。由于点对点网络和视频共享,数据流量上升网站需要进一步扩展光纤网络。许多材料是光纤技术的基础。光纤最常见的成分是二氧化硅。虽然二氧化硅是一种极好的光传输介质方面,最近对二氧化硅纤维表面涂覆二氧化铝的研究已经导致了更高的传输效率。氟化物和磷酸盐玻璃是其他流行的材料,每种材料都比二氧化硅具有明显的优势。截至2011年,这些材料相对较高的成本使它们成为制造商不太受欢迎的选择除了传输数据外,光纤技术还具有传输电力的能力。虽然效率比铜线低,但某些应用要求电力电缆不含金属。例如,磁共振成像仪产生的磁场会干扰铜线,使机器无法工作。光纤电力电缆消除此问题。

光纤电缆不含金属