石英光纤基本参数
  • 品牌
  • 瑞科光电
  • 型号
  • 石英光纤
石英光纤企业商机

当遇到第二个玻璃和空气的界面时,会有一部分光漏出,如果通过改变入射角,就可以实现如图所示的第二个界面的全反射传播,从而保证了光能在介质中被引导而无泄漏。事实上,不仅玻璃可以作为全反射介质,包括水在内的其他物质也可以导光。我们做了一个实验,一束激光照射在水箱中,从出水口流出的弯曲的水也被照亮了,这意味着光线在水柱中也发生了全反射,而透射路径被引导。石英光纤与二维材料集成的挑战与机遇:近年来,石英光纤与二维材料的集成为全光纤光子光电集成系统的发展提供了新的思路。抗电磁干扰的石英光纤,是工业自动化控制系统中信号传输的理想选择。成都激光传输石英光纤多少钱

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红外吸收损耗红外吸收损耗是由于光纤中传播的光波与晶格互相作用时,一局部光波能量传送给晶格,使其振动加剧,从而惹起的损耗。石英玻璃中电子跃迁产生的吸收峰在紫外区的0.1~0.2μm波长左右。随着波长增大,其吸收作用逐步减小,但影响区域很宽,直到1μm以上的波长。不过,紫外吸收对在红外区工作的石英光纤的影响不大。例如,在0.6μm波长的可见光区,紫外吸收可达1dB/km,在0.8μm波长时降到0.2~0.3dB/km,而在1.2μm波长时,大约只要/km。湖南纯石英光纤供应商光纤传感器中,石英光纤能敏锐捕捉压力变化,用于桥梁安全监测。

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光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。鉴于目前的光纤制造工艺程度,能够说瑞利散射损耗是无法防止的。但是,由于瑞利散射损耗的大小与光波长的4次方成反比,所以光纤工作在长波长区时,瑞利散射损耗的影响能够大大减小。因光纤构造不完善惹起的损耗光纤构造不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不平均,特别是芯-包层接壤面不平滑等,光线传到这些中间时,就会有一局部光散射到各个方向,形成损耗。这种损耗是能够想方法克制的,那就是要改善光纤制造的工艺。

塑包光纤以高纯度石英玻璃为纤维芯,以硅胶等塑料为包层阶跃光纤,折射率略低于石英。与石英光纤相比,它具有纤维租赁和高值孔径的特点。因此,容易与发光二极管LED光源结合,损耗小。因此,它非常适合局域网(LAN)近距离通信。塑料光纤纤维芯和涂层都是由塑料制成的光纤。早期产品主要用于装饰和导光照明以及近距离光键路的光通信。原料主要是有机玻璃、聚苯乙烯和聚碳酸酯。塑料固有的C损失-H结合结构约束,一般每公里可达几十dB。由于塑料光纤的纤芯直径为1万μm,比单模石英光纤大100倍,连续性简单,易于弯曲施工。耐高温的石英光纤可用于工业测温,精确捕捉设备关键部位温度变化。

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在物理、化学等精密实验中,需同步多个设备的数据(如传感器、分析仪、计算机),传统同步方式(如 GPS 同步)误差超 100ns,且易受遮挡影响,导致实验数据偏差。石英光纤同步系统则凭借 高精度同步(同步误差小于 1ns)、抗干扰(不受电磁、遮挡影响)、长距离同步(可达 10 公里) ,保障实验数据的准确性。如中科院上海物理研究所的粒子碰撞实验,采用石英光纤同步 8 台粒子探测器,不仅实现数据采集的精细同步(误差小于 0.5ns),还能实时传输实验数据(带宽达 10G),使实验数据的可信度提升至 99.9%,成功验证了 3 项新物理理论。对于科研机构而言,石英光纤同步系统是提升实验精度的 “关键设备”。在通信中,石英光纤抗电磁干扰,为保密信息传输提供可靠保障。湖南纯石英光纤供应商

相比传统电缆,石英光纤传输容量更大,可同时承载数万路电话或上千路电视信号。成都激光传输石英光纤多少钱

跨洋通信是全球信息互联的关键,但海底环境极端 —— 海水盐度高(易腐蚀金属)、压力大(深海压力超 100MPa)、温度波动大(-20℃至 30℃),传统通信电缆在这种环境下寿命 5 年,且信号损耗超 5dB / 公里,需频繁维修。石英光纤通过 特殊铠装保护(外层采用钛合金 + 聚乙烯复合结构)、抗腐蚀涂层(内层涂覆氟树脂)、低损耗特性(深海环境下损耗仍低至 0.25dB / 公里) ,可实现 25 年以上的稳定运行。如全球比较大海底光缆项目 “SEA-ME-WE 6”,采用石英光纤构建连接亚洲、欧洲、非洲的跨洋链路,单条光缆带宽达 40T,不仅将跨洋通信延迟降至 160ms(较传统电缆减少 30%),还在印度洋地震中成功抵御海啸冲击,保障了全球 12 亿用户的通信畅通。对于电信运营商、跨国企业而言,石英光纤海底光缆是实现全球数据互联的 “可靠基石”。成都激光传输石英光纤多少钱

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