Cable à fibre optique de saphir Résistant aux températures élevées Fibres monocristallines Al2O3 pour environnements extrêmes
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZMSH |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 |
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Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
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Orientation en cristal: | L'axe C aligné | Melting Point: | 2072°C |
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Tensile Strength: | 2200 MPa | Laser Damage Threshold: | 1.3 kJ/cm² @ 3μm wavelength |
Mettre en évidence: | Environnements extrêmes câbles optiques en fibre de saphir,Cable à fibre optique en saphir,Cables à fibre optique en saphir résistant aux températures |
Description de produit
Introduction du produit
Le saphir, c'est-à-dire l'oxyde d'aluminium monocristallin (Al203), est un matériau à haute résistance mécanique, résistance à la corrosion chimique et bonne conductivité thermique, avec un point de fusion allant jusqu'à 2072 °C.ZMSH peut fournir des fibres optiques en saphir avec des diamètres de 75 ~ 500umLes fibres optiques coniques peuvent assurer une plus grande énergie de transmission de la lumière sans sacrifier la flexibilité de la fibre optique:pour les fibres optiques d'un diamètre supérieur à 100 μmLes connecteurs en PTFE ou en fibres optiques sont optionnels, et d'autres types de fibres optiques sont optionnels, tels que les fibres optiques dopées par AI203, YAG et YAG.
Principe de fonctionnement de la fibre optique saphir
Les fibres optiques saphir tirent parti de leurs propriétés matérielles uniques et de leurs mécanismes optiques pour permettre une transmission efficace du signal lumineux dans des environnements extrêmes.
Matériau et fabrication
Saphir de haute pureté: fond à 2072°C, résiste à la corrosion/radiation et résiste aux températures extrêmes (-269°C à 1900°C).
Fabrication de LHPG: fibres formées au laser (75 ‰ 500 μm) avec revêtement à air pour une perte optique minimale.
Mécanisme optique
TIR: Indice de réfraction élevé (~1,76)
Faible atténuation: 0,5 à 1,0 dB/m en infrarouge proche pour une transmission laser de haute puissance.
Principaux avantages
Résistance mécanique: 2200 MPa résistance à la traction, surpasse la silice.
Résilience environnementale: stable dans le vide, le rayonnement (100 kGy γ-ray) et l'exposition chimique.
Caractéristiques de performance
Paramètre | Spécification |
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L'orientation cristalline | L'axe C aligné |
Point de fusion | 2072°C |
Résistance à la traction | 2200 MPa |
seuil de dégradation du laser | 1.3 kJ/cm2 @ longueur d'onde de 3 μm |
Aperture numérique (NA) | 0.45 (300 μm de fibre, longueur de 1 m) |
Attenuation | 00,5-1,0 dB/m (bande infrarouge proche, fibre de 300 μm) |
Perte de flexion | 3% @ boucle φ3cm (100 μm de fibre) |
Applications
1. Détection industrielle ultra haute température
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Surveillance du niveau des métaux fondus dans les fonderies
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Diagnostique en temps réel de la combustion dans les moteurs à réaction
2Systèmes optiques de l' espace profond
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Liens de données résistants à la corrosion pour les atterrisseurs Vénus
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Transmission de signaux résistant aux radiations dans les engins spatiaux à propulsion nucléaire
3Solutions médicales avancées
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Probes chirurgicales d'ablation au laser à haute puissance
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Paramètres d'imagerie multispectral pour les microscopes
4. Recherche scientifique extrême
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Diagnostique du plasma dans les réacteurs à fusion
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Analyse spectrale in situ sous pression ultra-haute (applications DAC)
Questions et réponses
Q1: Quels sont les principaux avantages par rapport aux fibres de silice?
R: Fonctionne en continu à 1600 °C pendant plus de 500 heures (contre la limite de 400 °C/1h de la silice) avec une résistance aux rayonnements 10 fois plus élevée, ce qui le rend idéal pour les applications nucléaires / spatiales.
Q2: Comment la fragilité du saphir est-elle traitée?
R: Caractéristiques de la technologie exclusive d'interface de gradient:
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Couche de soulagement des contraintes en alliage de titane (prévient les pertes de microbending)
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Polissage de surface à l'échelle nanométrique (densité de défaut < 0,1/cm2)
Produits connexes