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Created with Pixso. Fibra Óptica de Safira com Resistência a Altas Temperaturas e Baixa Perda de Transmissão para Transmissão Infravermelha em Ambientes Extremos

Fibra Óptica de Safira com Resistência a Altas Temperaturas e Baixa Perda de Transmissão para Transmissão Infravermelha em Ambientes Extremos

Nome da marca: ZMSH
MOQ: 10
Tempo de entrega: 2-4 semanas
Condições de pagamento: T/T
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
Xangai,China
Diâmetro do núcleo:
5–20 μm (±1 μm)
Diâmetro do revestimento:
100–250 μm (±1 μm)
Diâmetro do revestimento:
200–350 μm (±1 μm)
Perda de transmissão:
≤ 2 dB/m a 1550 nm
Abertura numérica (NA):
0,3 – 0,5
Modo de transmissão:
Único / Poucos / Multimodo
Comprimento de onda operacional:
1300 – 2000 nm
Destacar:

Fibra Óptica de Safira com Resistência a Altas Temperaturas

,

Fibra Óptica de Safira com Baixa Perda de Transmissão

,

Fibra Óptica de Safira para Transmissão Infravermelha

Descrição do produto

Fibra Óptica de Safira com Resistência a Altas Temperaturas e Baixa Perda de Transmissão para Transmissão Infravermelha em Ambientes Extremos 0A fibra obtida a partir de safira (SDF) é uma fibra óptica avançada de alto desempenho fabricada utilizando o método de barra-em-tubo com safira de cristal único (Al2O3) como material principal.


Em comparação com as fibras ópticas de sílica convencionais, o SDF oferece excepcional estabilidade térmica, resistência mecânica e resistência à corrosão, radiação e ambientes de alta pressão.É projetado especificamente para detecção óptica e transmissão de sinal em condições extremas em que as fibras tradicionais não podem funcionar de forma confiável.


Com parâmetros ópticos ajustáveis e design estrutural flexível, a fibra derivada de safira é amplamente aplicada em sensores de alta temperatura, transmissão infravermelha e sistemas de monitoramento industrial adversos.


Características fundamentais


Fibra Óptica de Safira com Resistência a Altas Temperaturas e Baixa Perda de Transmissão para Transmissão Infravermelha em Ambientes Extremos 1Resistência a temperaturas ultra-altas
Funciona até ≤ 1400°C (a curto prazo) e ≤ 1000°C (a longo prazo), garantindo um desempenho estável em ambientes térmicos extremos.


Resistência mecânica excepcional
A estrutura de safira de cristal único proporciona dureza superior, resistência ao desgaste e longa vida útil.


Excelente capacidade de transmissão infravermelha
Suporta a transmissão de comprimento de onda largo (normalmente 1300~2000 nm), ideal para detecção infravermelha e espectroscopia.


Baixa perda de transmissão
A estrutura otimizada garante uma atenuação ≤ 2 dB/m @1550 nm, permitindo uma transmissão eficiente do sinal em ambientes adversos.


Modos de transmissão flexíveis
Suporta configurações de modo único, de poucos modos e de vários modos para atender a diversos requisitos de aplicação.


Design óptico personalizável
O diâmetro do núcleo, o tamanho do revestimento, o revestimento, a abertura numérica (NA) e a modulação do índice de refração podem ser personalizados.


Especificações técnicas


Propriedades geométricas

Parâmetro Valor
Diâmetro do núcleo 5 ‰ 20 μm (± 1 μm)
Diâmetro do revestimento 100 ± 250 μm (± 1 μm)
Diâmetro do revestimento 200 ± 350 μm (± 1 μm)

Propriedades ópticas

Parâmetro Valor
Perda de transmissão ≤ 2 dB/m @1550 nm
Abertura numérica (NA) 0.3 ¢ 0.5
Modo de transmissão Módulo único / Múltiplo / Múltimodo
Comprimento de onda operacional 1300 ️ 2000 nm

Propriedades especiais

Parâmetro Valor
Modulação do índice de refração ≤ 0,015 (ajustável)
Resistência à temperatura ≤ 1400°C (a curto prazo), ≤ 1000°C (a longo prazo)


Processo de Fabricação


As fibras ópticas derivadas do safiro são produzidas utilizando tecnologias avançadas de crescimento de cristais e fabricação de precisão, incluindo:

  • Método rod-in-tube (formação da estrutura do núcleo)
  • Crescimento do pedestal aquecido a laser (LHPG)
  • Crescimento de alimentação por filme definido por borda (EFG)

Estes processos garantem uma elevada pureza cristalina, propriedades ópticas uniformes e um controlo dimensional preciso.e corte de precisão melhora ainda mais o desempenho e durabilidade.


Fibra Óptica de Safira com Resistência a Altas Temperaturas e Baixa Perda de Transmissão para Transmissão Infravermelha em Ambientes Extremos 2


Aplicações


  • Sensores de alta temperatura (turbinas a gás, fornos, motores aeroespaciais)
  • Monitorização do ambiente hostil (nuclear, petroquímico, petróleo e gás)
  • Transmissão óptica e espectroscopia por infravermelho
  • Diagnóstico da combustão e detecção de chamas
  • Sistemas de detecção aeroespacial e de defesa
  • Monitorização dos processos industriais em condições extremas


Vantagens em relação à fibra de sílica convencional


Características Fibras de safira (SDF) Fibras de sílica
Resistência à temperatura Até 1400°C ~ 1000°C (máximo)
Força mecânica Muito elevado Moderado
Transmissão infravermelha Excelente. Limitado
Estabilidade química Forte. Moderado


Por que escolher F derivado de safiraIber (SDF)


O SDF fornece uma solução óptica confiável para ambientes onde as fibras convencionais falham devido a limites de temperatura, degradação mecânica ou exposição química.

Com tecnologia de fabricação avançada e rigoroso controle de qualidade, esta fibra garante desempenho óptico estável, longa vida útil e adaptabilidade aos requisitos de aplicação personalizados.


Perguntas frequentes


P1: O que é a fibra derivada de safira (SDF)?
O SDF é uma fibra óptica especial feita de safira de cristal único, projetada para transmissão óptica em altas temperaturas e ambientes adversos.


P2: O SDF pode ser personalizado?
Sim, os parâmetros como o diâmetro do núcleo, NA, revestimento e modo de transmissão são personalizáveis.


P3: A fibra de safira é adequada para comunicação de longa distância?
É usado principalmente para sensoriamento e ambientes adversos em vez de transmissão de telecomunicações de longa distância devido à maior atenuação.


Q4: Que indústrias usam fibras ópticas de safira?
Indústrias aeroespaciais, energéticas, petroquímicas, de defesa e de investigação científica.


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