固有损耗固有损耗中,吸收损耗和散射损耗是由光纤资料自身的特性决议的,在不同的工作波长下惹起的固有损耗也不同。搞分明产生损耗的机理,定量地剖析各种要素惹起的损耗的大小,关于研制低损耗光纤合理运用光纤有着极端重要的意义。吸收损耗制造光纤的资料可以吸收光能。光纤资料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而...
固有损耗固有损耗中,吸收损耗和散射损耗是由光纤资料自身的特性决议的,在不同的工作波长下惹起的固有损耗也不同。搞分明产生损耗的机理,定量地剖析各种要素惹起的损耗的大小,关于研制低损耗光纤合理运用光纤有着极端重要的意义。吸收损耗制造光纤的资料可以吸收光能。光纤资料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量流失掉,这样就产生了吸收损耗。我们晓得,物质是由原子、分子构成的,而原子又由原子核和核外电子组成,电子以一定的轨道盘绕原子核旋转。200-2500波长紫外石英光纤厂家询价。成都紫外石英光纤多种配置
管棒法将内芯玻璃棒插入外层玻璃管中(尽量紧密),熔融拉丝。⒉双坩埚法在两个同心铂坩埚内,将内芯和外层玻璃料分别放入内、外坩埚中。⒊分子填充法将微孔石英玻璃棒浸入高折射率的添加剂溶液中,得所需折射率分布的断面结构,再进行拉丝操作,它的工艺比较复杂。在光导纤维通信中还可用内外气相沉积法等,以保证能制造出光损耗率低的光导纤维。⒋太空融拉法将光纤的拉丝装置放到太空的微重力环境下去拉制,可以获得地球上无法得到的超长的高质量光导纤维。湖南1500波长石英光纤报价200-2500波长石英光纤厂家推荐。
这就像我们生活的地球以及金星、火星等行星都盘绕太阳旋转一样,每一个电子都具有一定的能量,处在某一轨道上,或者说每一轨道都有一个肯定的能级。距原子核近的轨道能级较低,距原子核越远的轨道能级越高。轨道之间的这种能级差异的大小就叫能级差。当电子从低能级向高能级跃迁时,就要吸收相应级别的能级差的能量。在光纤中,当某一能级的电子遭到与该能级差相对应的波长的光映照时,则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上。这一电子吸收了光能,就产生了光的吸收损耗。
光纤是一种长而灵活的光波导。它们主要由玻璃或聚合物材料制成。熔融石英(二氧化硅)是一种玻璃材料,由于其许多有利特性,在光纤(尤其是光纤通信)中起着主导作用: 1. 石英是光学透明的。如果光纤预制棒是通过特定方法制造的非常纯净的光纤预制棒(参见光纤制造),那么它在近红外光谱区具有非常低的吸收和散射损耗,尤其是在 1500nm 波长附近,其量级为0.2分贝/公里。 2、石英可以在很高的温度下拉制成光纤,玻璃化转变温度范围比较宽(粘度曲线比较浅)。 3. 石英光纤对于切割和熔接非常有用。广州紫外石英光纤厂家哪家好?
石英光纤中的另一个吸收源是氢氧根(OHˉ)期的研讨,人们发现氢氧根在光纤工作波段上有三个吸收峰,它们分别是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波长的吸收损耗为严重,对光纤的影响也比较大。在1.38μm波长,含量占0.0001的氢氧根产生的吸收峰损耗就高达33dB/km。这些氢氧根是从哪里来的呢?氢氧根的来源很多,一是制造光纤的资料中有水分和氢氧化合物,这些氢氧化合物在原料提纯过程中不易被肃清掉,仍以氢氧根的方式残留在光纤中;二是制造光纤的氢氧物中含有少量的水分;三是光纤的制造过程中因化学反响而生成了水;四是外界空气的进入带来了水蒸气。但是,如今的制造工艺曾经开展到了相当高的程度,氢氧根的含量曾经降到了足够低的水平,它对光纤的影响能够疏忽不计了。激光传输紫外石英光纤多少钱?深圳纯石英光纤批发
200-2500波长石英光纤源头厂家。成都紫外石英光纤多种配置
关于光纤密封涂层--光纤密封涂层是将碳化硅涂在玻璃表面,以保持光纤的机械强度和损耗长期稳定。(SiC)、碳化钛(TiC)、碳(C)等无机材料,用于防止水和氢从外部扩散产生的光纤。这种碳涂层光纤(CCF)它能有效地切断光纤和外部氢分子的入侵。它可以在室温氢气环境中保持20年而不增加损失。当然,在防止水分侵入、延缓机械强度的疲劳过程中,其疲劳系数可达200以上。因此,HCF在恶劣环境下应用于需要高可靠性的系统,如海底光缆。成都紫外石英光纤多种配置
固有损耗固有损耗中,吸收损耗和散射损耗是由光纤资料自身的特性决议的,在不同的工作波长下惹起的固有损耗也不同。搞分明产生损耗的机理,定量地剖析各种要素惹起的损耗的大小,关于研制低损耗光纤合理运用光纤有着极端重要的意义。吸收损耗制造光纤的资料可以吸收光能。光纤资料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而...
定标校准用漫反射目标板优点
2024-11-07光学实验设备-漫反射标准白板价钱
2024-11-07光密度计-漫反射板报价
2024-11-0750MM漫反射定标板定做
2024-11-07高准确性漫反射标准白板定做
2024-11-07光密度计-漫反射板供应商推荐
2024-11-07防水耐用漫反射目标板好处
2024-11-07定标校准用漫反射目标板使用方法
2024-11-06广州定标校准用漫反射板
2024-11-06