Kable światłowodowe z włókna szafirowego Włókna jednokrystałowe Al2O3 odporne na wysokie temperatury do ekstremalnych warunków
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZMSH |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 |
---|---|
Zasady płatności: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Orientacja kryształów: | Oś C wyrównana | Melting Point: | 2072°C |
---|---|---|---|
Tensile Strength: | 2200 MPa | Laser Damage Threshold: | 1.3 kJ/cm² @ 3μm wavelength |
Podkreślić: | Ekstremalne środowiska Kable światłowodowe z włókna safirowego,Kable światłowodowe z włókien safirowych,Kable światłowodowe z włókien safirowych odpornych na temperaturę |
opis produktu
Wprowadzenie produktu
Sapfir, czyli jednokrystaliczny tlenek aluminium (Al203), jest materiałem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na korozję chemiczną i dobrej przewodności cieplnej, o temperaturze topnienia do 2072°C.ZMSH może dostarczać włókna optyczne z szafiru o średnicy 75 ~ 500umWłókna optyczne w kształcie koniu mogą zapewnić większą energię przesyłu światła bez poświęcania elastyczności włókna optycznego:do włókien optycznych o średnicy większej niż 100um, rękawki PTFE lub złącza światłowodowe są opcjonalne, a inne rodzaje włókien optycznych są opcjonalne, takie jak włókna optyczne dopyzowane AI203, dopyzowane YAG i dopyzowane YAG.
Zasada działania światłowodu safirowego
Włókna optyczne safirowe wykorzystują swoje unikalne właściwości materiałowe i mechanizmy optyczne, aby umożliwić wydajną transmisję sygnału świetlnego w ekstremalnych środowiskach.
Materiał i produkcja
Saphir o wysokiej czystości: topi się w temperaturze 2072°C, jest odporny na korozję/promieniowanie i wytrzymuje ekstremalne temperatury (od -269°C do 1900°C).
Wytwarzanie LHPG: włókna formowane laserowo (75 ‰ 500 μm) z pokryciem powietrza dla minimalnej straty optycznej.
Mechanizm optyczny
TIR: wysoki wskaźnik załamania (~1,76) uwięzi rdzenia światła skutecznie (NA do 1,4).
Niskie tłumienie: 0,5-1,0 dB/m w pobliżu IR dla transmisji lasera o dużej mocy.
Główne zalety
Wytrzymałość mechaniczna: 2200 MPa wytrzymałość na rozciąganie, przewyższa krzemionkę.
Odporność na działanie środowiska: stabilna w próżni, promieniowaniu (100 kGy γ-ray) i ekspozycji chemicznej.
Specyfikacje działania
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Orientacja kryształowa | Oś C ustawiona |
Punkt topnienia | 2072°C |
Wytrzymałość na rozciąganie | 2200 MPa |
Próg uszkodzenia laserowego | 10,3 kJ/cm2 @ długość fali 3 μm |
Numeryczna otwórka (NA) | 0.45 (300 μm włókna, długość 1 m) |
Zmniejszenie | 00,5-1,0 dB/m (pasmo bliskiego podczerwieni, włókno 300 μm) |
Utrata zgięcia | 3% @ p3cm pętli (100 μm włókna) |
Wnioski
1. Ultra-High-Temp Industrial Sensing
-
Monitorowanie poziomu stopionych metali w hutnictwie
-
Diagnostyka spalania w czasie rzeczywistym w silnikach odrzutowych
2Systemy optyczne w głębokim kosmosie
-
Odporne na korozję połączenia danych dla lądowników Wenus
-
Przekazywanie sygnału o odporności na promieniowanie w kosmicznych statkach napędzanych energią jądrową
3Zaawansowane rozwiązania medyczne
-
Sondu chirurgiczne do ablacji laserowej o dużej mocy
-
Zestawy do obrazowania wieloaspektralnego do mikroskopii
4- Badania naukowe
-
Diagnostyka plazmowa w reaktorach syntezowych
-
Analiza widmowa in situ pod bardzo wysokim ciśnieniem (aplikacje DAC)
Pytania i odpowiedzi
P1: Kluczowe zalety względem włókien krzemianowych?
Odpowiedź: Działa nieprzerwanie w temperaturze 1600°C przez ponad 500 godzin (w porównaniu z limitem 400°C/1h dla krzemionu) z 10 razy większą odpornością na promieniowanie, co czyni go idealnym do zastosowań jądrowych/kosmicznych.
P2: Jak rozwiązywać problem kruchości szafiru?
A: Proprietary Gradient Interface Technology funkcje:
-
Powierzchnia przeciwprężeniowa z stopów tytanu (zapobiega utracie w mikrokręcaniu)
-
Polerowanie powierzchni w nanoskali (gęstość wad < 0,1/cm2)
Produkty pokrewne