---- 有人提出一种新型的同轴光缆,它作为一种全方向性的波导,可以引导光波长距离传输,光缆可以耐受小半径弯曲而不影响其极化性能。利用此种同轴光缆可以制造体积更小的光学设备。 ---- 麻省理工学院(MIT,位于美国麻省的Cambridge)的研究人员正在开发一种全介质的同轴光缆,可以迅速而又有效地长距离投送光波,并且可以绕过小角度而仍然能保持光的极化性能不变。根据介质镜的原理制成的全方向性波导,使光不在石英玻璃中传输,而维持在空气中传输。这样可以减少传输过程中的衰减,提高每个信道的功率,提高极化的灵敏度。和今日的光缆相比,色散效应也有改善。 ---- 全介质同轴光缆由于可以容纳宽得多的光波带宽,因此比现有的方法可以更有效,更便宜地传输更多的信息。此外,它还可以使集成化的光学装置在小型化方面取得更为明显的进步。据研究人员介绍,此种光缆可以满足当前互联网对于高速宽带光缆链路的要求。 ---- 全介质同轴光缆兼有金属同轴缆线和光纤光缆的优点。它具有用于RF和微波信号传输的同轴电缆的特性,适合于传输波长较长的信号;同时它在传输处于频譜高端,波长较短的信号时,性能和光缆又很接近。 ---- 全介质同轴光缆技术的发明可以追溯到1998年,MIT的科学家开发了一种由多层透明介质材料组成的介质镜,它的损耗非常低。不久,制成了“完美无缺的镜面 ( perfect mirror )”。此镜面可以和金属一样,在所有角度,在各种极化条件下反射光线;但是却没有金属所具有的损耗大的缺点。 ---- 和金属不同,介质镜不导电因此它对光的反应和金属很不相同。当光线以一定角度穿透某一类型的介质层遇到另一类型的介质层时;部分光线被反射,剩下的光线以另一个角度传输过去了。 ---- 于是科学家们提出了制成全方位反射器(类似于传统的由一根金属芯和一根金属管组成的金属同轴电缆)的设想。研究人员用完美无缺的镜面做成管子,制成了全方位的光波波导。传统的波导为了不让光波逸出拐弯时需要绕大的角度,全方位波导与传统的波导不同可以拐急弯也不会使光逸出,因此它可以更有效地利用空间。 ---- 全介质同轴光缆正在进行样品制造和评估。与此同时研究人员已经成立了一家公司,致力于利用全介质波导技术为通信应用开发光传输系统。公司的名称为:OmniGuide Communications(位于麻省的Cambridge)。 ---- 此项技术的实际应用估计将在两三年后。如欲了解更多的信息可以和OmniGuide Communications公司联系,电话号码为;001-617-661-1750;e-mail为:info@omni-guide.com,网址为:http://www.pmni-guide.com
图:全介质同轴光缆采用一种全方向性的波导技术,和金属同轴缆线的性质相像,但在光波范围内吸收损耗较小.
