• Cabos de fibra óptica de safira Fibras de cristal único de Al2O3 resistentes a altas temperaturas para ambientes extremos
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Cabos de fibra óptica de safira Fibras de cristal único de Al2O3 resistentes a altas temperaturas para ambientes extremos

Cabos de fibra óptica de safira Fibras de cristal único de Al2O3 resistentes a altas temperaturas para ambientes extremos

Detalhes do produto:

Lugar de origem: porcelana
Marca: ZMSH

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 2
Termos de pagamento: T/T
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Orientação de cristal: Eixo C alinhado Melting Point: 2072°C
Tensile Strength: 2200 MPa Laser Damage Threshold: 1.3 kJ/cm² @ 3μm wavelength
Destacar:

Ambientes extremos Cabos de fibra óptica de safira

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Cabos de fibra óptica de safira

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Cabos de fibra óptica de safira resistentes a temperaturas

Descrição de produto

Introdução ao produto

 

O safiro, ou seja, óxido de alumínio de cristal único (Al203), é um material de elevada resistência mecânica, resistência à corrosão química e boa condutividade térmica, com um ponto de fusão de até 2072 °C.A ZMSH pode fornecer fibras ópticas de safira com diâmetros de 75~500umAs fibras ópticas cónicas podem garantir uma maior energia de transmissão de luz sem sacrificar a flexibilidade da fibra óptica:para fibras ópticas com um diâmetro superior a 100 um, mangas de PTFE ou conectores de fibra óptica são opcionais, e outros tipos de fibras ópticas são opcionais, como fibras ópticas dopadas por AI203, YAG e YAG.

 

Princípio de funcionamento da fibra óptica safira

As fibras ópticas de safira aproveitam suas propriedades materiais únicas e mecanismos ópticos para permitir uma transmissão eficiente do sinal de luz em ambientes extremos.

 

 

Material e Fabricação

 

Safira de alta pureza: derrete a 2072°C, resiste à corrosão/radiação e resiste a temperaturas extremas (-269°C a 1900°C).

Fabricação de LHPG: Fibras formadas a laser (75 ¢ 500 μm) com revestimento de ar para perda óptica mínima.

 

Mecanismo óptico

 

TIR: Índice de refração elevado (~1,76)

Baixa atenuação: 0,5-1,0 dB/m em infravermelho próximo para transmissão a laser de alta potência.

 

Principais vantagens

 

Resistência mecânica: 2200 MPa resistência à tração, supera a sílica.

Resistência ao ambiente: estável no vácuo, radiação (100 kGy γ-ray) e exposição química.

 

 

Especificações de desempenho

Parâmetro Especificações
Orientação Cristalina Eixo C alinhado
Ponto de fusão 2072°C
Resistência à tração 2200 MPa
Limite de danos por laser 1.3 kJ/cm2 @ comprimento de onda de 3 μm
Abertura numérica (NA) 0.45 (fibra de 300 μm, comprimento de 1 m)
Atenuação 00,5-1,0 dB/m (banda infravermelha próxima, fibra de 300 μm)
Perda de dobra 3% @ φ3cm loop (100μm fibra)

 

 

Aplicações

1Sensores Industriais de Alta Tensão

  • Monitorização do nível de metais fundidos nas fundições

  • Diagnóstico de combustão em tempo real em motores a jato

2Sistemas Ópticos do Espaço Profundo

  • Ligações de dados resistentes à corrosão para módulos de pouso em Vênus

  • Transmissão de sinal resistente à radiação em naves espaciais a propulsão nuclear

3Soluções Médicas Avançadas

  • sondas cirúrgicas de ablação a laser de alta potência

  • Compatíveis com aparelhos elétricos

4Investigação científica extrema

  • Diagnóstico de plasma em reatores de fusão

  • Análise espectral in situ sob pressão ultra-alta (aplicações DAC)

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Perguntas e respostas

 

Q1: Principais vantagens em relação às fibras de sílica?
A: Funciona continuamente a 1600 °C por 500+ horas (contra o limite de 400 °C/1h da sílica) com 10x maior resistência à radiação, tornando-o ideal para aplicações nucleares / espaciais.

 

P2: Como é abordada a fragilidade do safiro?
R: Características da tecnologia de interface de gradiente:

  • Camada de alívio de tensão de liga de titânio (previne perdas por microbendimento)

  • Poluição superficial em nanoescala (densidade de defeito < 0,1/cm2)

 

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