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 |
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Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
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Orientação de cristal: | Eixo C alinhado | Melting Point: | 2072°C |
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Tensile Strength: | 2200 MPa | Laser Damage Threshold: | 1.3 kJ/cm² @ 3μm wavelength |
Destacar: | Ambientes extremos Cabos de fibra óptica de safira,Cabos de fibra óptica de safira,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 |
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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
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Monitorização do nível de metais fundidos nas fundições
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Diagnóstico de combustão em tempo real em motores a jato
2Sistemas Ópticos do Espaço Profundo
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Ligações de dados resistentes à corrosão para módulos de pouso em Vênus
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Transmissão de sinal resistente à radiação em naves espaciais a propulsão nuclear
3Soluções Médicas Avançadas
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sondas cirúrgicas de ablação a laser de alta potência
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Compatíveis com aparelhos elétricos
4Investigação científica extrema
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Diagnóstico de plasma em reatores de fusão
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Análise espectral in situ sob pressão ultra-alta (aplicações DAC)
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:
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Camada de alívio de tensão de liga de titânio (previne perdas por microbendimento)
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Poluição superficial em nanoescala (densidade de defeito < 0,1/cm2)
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