• Cables de fibra óptica de zafiro Fibras monocristalinas de Al2O3 resistentes a las altas temperaturas para entornos extremos
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Cables de fibra óptica de zafiro Fibras monocristalinas de Al2O3 resistentes a las altas temperaturas para entornos extremos

Cables de fibra óptica de zafiro Fibras monocristalinas de Al2O3 resistentes a las altas temperaturas para entornos extremos

Datos del producto:

Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: ZMSH

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 2
Condiciones de pago: T/T
Mejor precio Contacto

Información detallada

Orientación cristalina: El eje C está alineado Melting Point: 2072°C
Tensile Strength: 2200 MPa Laser Damage Threshold: 1.3 kJ/cm² @ 3μm wavelength
Resaltar:

Entornos extremos Cables de fibra óptica de zafiro

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Cables de fibra óptica de zafiro

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Cables de fibra óptica de zafiro resistentes a las temperaturas

Descripción de producto

Introducción del producto

 

El zafiro, es decir, el óxido de aluminio de cristal único (Al203), es un material de alta resistencia mecánica, resistencia a la corrosión química y buena conductividad térmica, con un punto de fusión de hasta 2072 °C.ZMSH puede proporcionar fibras ópticas de zafiro con diámetros de 75 ~ 500umLas fibras ópticas cónicas pueden garantizar una mayor energía de transmisión de luz sin sacrificar la flexibilidad de la fibra óptica:para fibras ópticas con un diámetro superior a 100um, las mangas de PTFE o los conectores de fibra óptica son opcionales, y otros tipos de fibras ópticas son opcionales, como las fibras ópticas dopadas con AI203, YAG y YAG.

 

Principio de trabajo de la fibra óptica de zafiro

Las fibras ópticas de zafiro aprovechan sus propiedades materiales únicas y mecanismos ópticos para permitir una transmisión eficiente de señales de luz en entornos extremos.

 

 

Material y fabricación

 

Zafiro de alta pureza: se derrite a 2072 ° C, resiste la corrosión / radiación y soporta temperaturas extremas (-269 ° C a 1900 ° C).

Fabricación de LHPG: fibras formadas por láser (75 ¢ 500 μm) con revestimiento de aire para una pérdida óptica mínima.

 

Mecanismo óptico

 

TIR: alto índice de refracción (~1,76) atrapa la luz del núcleo de manera eficiente (NA hasta 1,4).

Baja atenuación: 0,5−1,0 dB/m en infrarrojos cercanos para la transmisión láser de alta potencia.

 

Ventajas clave

 

Resistencia mecánica: resistencia a la tracción de 2200 MPa, superando el silicio.

Resiliencia ambiental: estable en el vacío, radiación (100 kGy γ-ray) y exposición química.

 

 

Especificaciones de rendimiento

Parámetro Especificación
Orientación cristalina El eje C está alineado
Punto de fusión 2072°C
Resistencia a la tracción 2200 MPa
Umbral de daño por láser 1.3 kJ/cm2 @ 3 μm de longitud de onda
Apertura numérica (NA) 0.45 (300 μm de fibra, longitud de 1 m)
Atenuación 0.5-1.0 dB/m (banda de infrarrojos cercanos, fibra de 300 μm)
Pérdida de flexión 3% @ bucle de φ3 cm (100 μm de fibra)

 

 

Aplicaciones

1. Sensores industriales de alta velocidad

  • Control del nivel de metales fundidos en las fundiciones

  • Diagnóstico de combustión en tiempo real en motores a reacción

2Sistemas ópticos del espacio profundo

  • Enlaces de datos resistentes a la corrosión para los módulos de aterrizaje de Venus

  • Transmisión de señales resistentes a la radiación en naves espaciales de propulsión nuclear

3Soluciones médicas avanzadas

  • Probelas quirúrgicas de ablación por láser de alta potencia

  • Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de imágenes

4Investigación científica extrema

  • Diagnóstico de plasma en reactores de fusión

  • Análisis espectral in situ bajo presión ultra alta (aplicaciones DAC)

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Pregunta y respuesta

 

P1: ¿Cuáles son las principales ventajas sobre las fibras de sílice?
R: Funciona continuamente a 1600 ° C durante más de 500 horas (contra el límite de 400 ° C / 1 hora de sílice) con una resistencia a la radiación 10 veces mayor, lo que lo hace ideal para aplicaciones nucleares / espaciales.

 

P2: ¿Cómo se aborda la fragilidad del zafiro?
R: Características de la tecnología patentada de interfaz de gradiente:

  • Capa de alivio de tensión de aleación de titanio (previene las pérdidas de microbend)

  • Polido de superficies a nanoescala (densidad de defecto < 0,1/cm2)

 

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