Cavi di fibra ottica di zaffiro Fibre monocristalline di Al2O3 resistenti agli alti tempi per ambienti estremi
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | ZMSH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
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Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
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Orientamento di cristallo: | Allineamento dell'asse C | Melting Point: | 2072°C |
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Tensile Strength: | 2200 MPa | Laser Damage Threshold: | 1.3 kJ/cm² @ 3μm wavelength |
Evidenziare: | Ambienti estremi Cavi in fibra ottica di zaffiro,Cavi a fibra ottica di zaffiro,Cavi in fibra ottica di zaffiro resistenti alle temperature |
Descrizione di prodotto
Introduzione del prodotto
Lo zaffiro, ossia l'ossido di alluminio monocristallino (Al203), è un materiale con elevata resistenza meccanica, resistenza alla corrosione chimica e buona conduttività termica, con un punto di fusione fino a 2072 °C.ZMSH può fornire fibre ottiche zaffiro con diametri di 75 ~ 500umLe fibre ottiche coniche possono garantire una maggiore energia di trasmissione della luce senza sacrificare la flessibilità della fibra ottica:per fibre ottiche di diametro superiore a 100 mm, le maniche in PTFE o i connettori in fibra ottica sono opzionali e altri tipi di fibre ottiche sono opzionali, come le fibre ottiche dopate con AI203, YAG e YAG.
Principio di funzionamento della fibra ottica zaffiro
Le fibre ottiche di zaffiro sfruttano le loro proprietà materiali uniche e i meccanismi ottici per consentire una trasmissione efficiente del segnale luminoso in ambienti estremi.
Materiale e fabbricazione
Zaffiro di alta purezza: si scioglie a 2072°C, resiste alla corrosione e alle radiazioni e resiste alle temperature estreme (-269°C a 1900°C).
LHPG: fibre laser-formate (75 ¢ 500 μm) con rivestimento ad aria per minimizzare le perdite ottiche.
Meccanismo ottico
TIR: indice di rifrazione elevato (~1,76) intrappola la luce del nucleo in modo efficiente (NA fino a 1,4).
Basso attenuazione: 0,5 ∼1,0 dB/m in infrarossi vicini per la trasmissione laser ad alta potenza.
Principali vantaggi
Resistenza meccanica: 2200 MPa resistenza alla trazione, supera la silice.
Resilienza ambientale: stabile in vuoto, radiazioni (100 kGy γ-ray) ed esposizione chimica.
Specifiche di prestazione
Parametro | Specificità |
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Orientazione cristallina | Allineamento dell'asse C |
Punto di fusione | 2072°C |
Resistenza alla trazione | 2200 MPa |
Limita di danno da laser | 1.3 kJ/cm2 @ lunghezza d'onda 3μm |
Apertura numerica (NA) | 0.45 (300 μm di fibra, lunghezza di 1 m) |
Attenuazione | 00,5-1,0 dB/m (banda infrarossa vicina, fibra 300 μm) |
Perdite di piegatura | 3% @ φ3cm loop (100μm fibra) |
Applicazioni
1Sensori industriali ad altissima velocità
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Controllo del livello di metalli fusi nelle fonderie
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Diagnostica della combustione in tempo reale nei motori a reazione
2Sistemi ottici dello spazio profondo
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Collegamenti dati resistenti alla corrosione per i lander su Venere
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Trasmissione del segnale resistente alle radiazioni in veicoli spaziali a propulsione nucleare
3Soluzioni mediche avanzate
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Sonde chirurgiche ad alta potenza per ablazione laser
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Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
4Ricerca scientifica estrema
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Diagnostica del plasma nei reattori a fusione
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Analisi spettrale in situ a pressione ultra elevata (applicazioni DAC)
Domande e risposte
Q1: Principali vantaggi rispetto alle fibre di silice?
A: Funziona continuamente a 1600°C per 500+ ore (rispetto al limite di 400°C/1h del silicio) con una resistenza alle radiazioni 10 volte superiore, rendendolo ideale per applicazioni nucleari/spaziali.
D2: Come si affronta la fragilità dello zaffiro?
A: caratteristiche della tecnologia proprietaria di interfaccia a gradiente:
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Strato anti-stress in lega di titanio (previene le perdite di microbend)
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lucidatura superficiale su scala nanometrica (densità di difetto < 0,1/cm2)
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