制造光纖的基本材料——二氧化硅(SiO?),這個材料自身就吸收光,一個叫紫外吸收,另外一個叫紅外吸收。目前光纖通訊普通只是工作在0.8~1.6μm波長區,因而我們只討論這一工作區的損耗。光纖資料會選擇性地吸收某些特定波長的光波,這也會形成衰減或信號損失。吸收光波的機制相似顏色顯現的機制。紫外吸收損耗...
與標準光纖相比,這些光纖被稱為異形光纖。偏心光纖是一種異形光纖。纖芯設置在偏離中心,接近包層外線的偏心位置。由于纖維芯靠近外觀,一些光場會溢出包層傳播(稱為漸消彼)。利用這一現象,可以檢測是否有附著物質和折射率的變化。偏心光纖(ECF)光纖敏感器主要用于檢測物質。與光時域反射計(OTDR)將測試方法組合在一起,也可用作分布式敏感器。發光光纖含有熒光物質的光纖。它是一種可以通過光纖閉合傳輸的光纖,當輻射線、紫外線和其他光波照射時產生的熒光部分。廣州石英光纖廠家求推薦。南京純石英光纖批發
散射使光射向五湖四海,其中有一局部散射光沿著與光纖傳播相反的方向反射回來,在光纖的入射端可接納到這局部散射光。光的散射使得一局部光能遭到損失,這是人們所不希望的。但是,這種現象也能夠為我們所應用,由于假如我們在發送端對接納到的這局部光的強弱停止剖析,能夠檢查出這根光纖的斷點、缺陷和損耗大小。這樣,經過人的聰明才智,就把壞事故成了好事。光纖的損耗近年來,光纖通訊在許多范疇得到了普遍的應用。完成光纖通訊,一個重要的問題是盡可能地降低光纖的損耗。所謂損耗是指光纖每單位長度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的上下直接影響傳輸間隔或中繼站距離間隔的遠近,因而,理解并降低光纖的損耗對光纖通訊有著嚴重的理想意義。成都積分球石英光纖應用廣州紫外石英光纖源頭廠家。
光纖的色散位移當單模光纖的工作波長為1.3Pm時,模場直徑約為9Pm,其傳輸損耗約為0.3dB/km。此時,零色散波長正好在1.3pm處。由于現在已經使用了混合光纖放大器(EDFA)在1.55pm波段工作,如果在此波段也能實現零色散,則更有利于應用1.55pm波段的長距離傳輸。因此,巧妙利用光纖材料中石英材料色散與纖芯結構色散的合成抵消特性,將原有1.3PM波段的零色散移位到1.55pm段,也構成零色散。因此,它被命名為色散位移光纖。在光通信的長距離傳輸中,光纖色散為零是很重要的,但不是只有的。其他性能包括損耗小、連續性容易、電纜變化或工作特性變化小(包括彎曲、拉伸和環境變化)。
光纖的主要用途是通信。目前用于通訊的光纖基本上都是石英基光纖,其主要成分是高純度石英玻璃,即二氧化硅(SiO2)。熔化純二氧化硅(SiO2)可以生產出高透明的石英纖維,激光等光信號可以在石英纖維的通道中經過無數次全反射并向前傳輸。光纖通信系統利用光纖來傳輸攜帶信息的光波,以達到通信目的。光纖通信的容量極高。一根頭發絲般細的石英光纖可以同時傳輸256個呼叫。不怕偷聽,保密性高。石英玻璃光纖作為光通信網絡的基本單元,具有非常誘人的應用前景。激光傳輸石英光纖廠家報價。
石英光纖中的另一個吸收源是氫氧根(OHˉ)期的研討,人們發現氫氧根在光纖工作波段上有三個吸收峰,它們分別是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波長的吸收損耗為嚴重,對光纖的影響也比較大。在1.38μm波長,含量占0.0001的氫氧根產生的吸收峰損耗就高達33dB/km。這些氫氧根是從哪里來的呢?氫氧根的來源很多,一是制造光纖的資料中有水分和氫氧化合物,這些氫氧化合物在原料提純過程中不易被肅清掉,仍以氫氧根的方式殘留在光纖中;二是制造光纖的氫氧物中含有少量的水分;三是光纖的制造過程中因化學反響而生成了水;四是外界空氣的進入帶來了水蒸氣。但是,如今的制造工藝曾經開展到了相當高的程度,氫氧根的含量曾經降到了足夠低的水平,它對光纖的影響能夠疏忽不計了。激光傳輸石英光纖大量批發。江蘇傳感器傳輸石英光纖批發
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紅外光纖紅外光纖主要用于光能傳輸。如:溫度計量、熱圖像傳輸、激光手術刀醫療、熱能加工等,普及率仍較低。復合光纖在SiO2原料中適當混合氧化鈉(Na2)O)、氧化硼(B2O3)、氧化鉀(K2O)等氧化物制成多組分玻璃光纖,其特點是多組分玻璃的軟化點低于石英玻璃,纖維芯和涂層的折射率差異很大。光纖內窺鏡主要用于醫療業務。氟氯化物光纖由氟化物玻璃制成的光纖。這種光纖原料也簡稱ZBLAN(即將氟化(ZrF2)、氟化鋇(BAF2)、氟化蘭(LaF3)、氟化鋁(AlF3)、氟化鈉(NaF)等氯化物玻璃原料簡化成縮語。主要工作在2~10μ光傳輸業務m波長。由于ZBLAN有很低損耗光纖的可能性,正在進行長距離通信光纖的可行性開發。南京純石英光纖批發
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