发光光纤接近纤维芯之间的距离,产生光波耦合。利用这一原理,正在开发双纤维芯的敏感器或光回路器件。空心光纤将光纤作为空心,形成圆柱形空间,用于光传输的光纤称为空心光纤。空心光纤主要用于X射线、紫外线和远红外光的能量传输。空心光纤有两种结构:首先,将玻璃制成圆柱形,其芯与包层原理相同。利用光在空气和玻璃...
1960年代后期,当时的武汉邮电学院(武汉邮电科学研究院前身)负责承担国家科研项目“激光大气传输通信”。 “当时,光通信的研究主要集中在利用大气层作为传输介质。”一次偶然的机会,赵子森听说美国正在研究光纤通信。经过普遍的研究和验证,他意识到这项技术潜力的可行性和巨大性。 1974年提交《光纤发展报告》。消息一出,反对和质疑的声音层出不穷。但赵子森坚信自己的判断。他顶着各方压力,在没有技术、没有设备、没有人员的情况下,开始了技术攻关。激光传输紫外石英光纤供应商。无锡工业石英光纤供应商
单模光纤它是指只能在工作波长中传输一种传播模式的光纤,通常称为单模光纤。目前,光纤是有线电视和光通信应用普遍的光纤。因为光纤的纤芯很细(约10)μm)此外,折射率呈阶跃状分布,当归一化频率V参数<理论上,2.4只能形成单模传输。此外,SMF没有多模色散,不仅传输频带比多模光纤更宽,而且还抵消了SMF的材料色散和结构色散。其合成特性恰好形成了零色散的特性,拓宽了传输频带。多模光纤根据工作波长以其可能的传播模式将光纤称为多模光纤。纤芯直径为50μm,传输模式可达数百种。MMF比SMF芯径大,容易与LED等光源结合,在众多LAN中更具优势。因此,MMF在短距离通信领域仍然受到重视。深圳光谱分析石英光纤合作200-2500波长石英光纤厂家推荐。
红外吸收损耗红外吸收损耗是由于光纤中传播的光波与晶格互相作用时,一局部光波能量传送给晶格,使其振动加剧,从而惹起的损耗。石英玻璃中电子跃迁产生的吸收峰在紫外区的0.1~0.2μm波长左右。随着波长增大,其吸收作用逐步减小,但影响区域很宽,直到1μm以上的波长。不过,紫外吸收对在红外区工作的石英光纤的影响不大。例如,在0.6μm波长的可见光区,紫外吸收可达1dB/km,在0.8μm波长时降到0.2~0.3dB/km,而在1.2μm波长时,大约只要/km。
附加损耗附加损耗是在光纤的铺设过程中人为形成的。在实践应用中,不可防止地要将光纤一根接一根地接起来,光纤衔接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会惹起损耗。这些都是光纤运用条件惹起的损耗。究其主要缘由是在这些条件下,光纤纤芯中的传输形式发作了变化。附加损耗是能够尽量防止的。附加损耗包括微弯损耗、弯曲损耗和继续损耗。光纤的弯曲光纤的弯曲有两种方式:●曲率半径比光纤的直径大得多的弯曲,我们习气称为弯曲或宏弯;●光纤轴线产生微米级的弯曲,这种高频弯曲习气称为微弯。广州紫外石英光纤价格多少?
石英光纤的红外吸收损耗是由红外区资料的分子振动产生的。在2μm以上波段有几个振动吸收峰。杂质吸收损耗杂质吸收损耗指光纤中的有害杂质主要有过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等和OH-等对光的吸收而产生的损耗。由于受光纤中各种掺杂元素的影响,石英光纤在2μm以上的波段不可能呈现低损耗窗口,在1.85μm波长的理论极限损耗为ldB/km。经过研讨,还发现石英玻璃中有一些"毁坏分子"在捣乱,主要是一些有害过渡金属杂质,如铜、铁、铬、锰等。这些"坏蛋"在光映照下,贪心地吸收光能,乱蹦乱跳,形成了光能的损失。肃清"捣乱分子",对制造光纤的资料停止格的化学提纯,就能够很好地降低损耗。200-2500波长石英光纤供应商。深圳光谱分析石英光纤批发
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发光光纤接近纤维芯之间的距离,产生光波耦合。利用这一原理,正在开发双纤维芯的敏感器或光回路器件。空心光纤将光纤作为空心,形成圆柱形空间,用于光传输的光纤称为空心光纤。空心光纤主要用于X射线、紫外线和远红外光的能量传输。空心光纤有两种结构:首先,将玻璃制成圆柱形,其芯与包层原理相同。利用光在空气和玻璃之间的全反射传播。由于大部分光线可以在无损耗的空气中传播,因此具有一定距离的传播功能。第二,为了减少反射损失,使圆筒内部的反射率接近1。为了提高反射率,在简单的内部设置了电源无锡工业石英光纤供应商
发光光纤接近纤维芯之间的距离,产生光波耦合。利用这一原理,正在开发双纤维芯的敏感器或光回路器件。空心光纤将光纤作为空心,形成圆柱形空间,用于光传输的光纤称为空心光纤。空心光纤主要用于X射线、紫外线和远红外光的能量传输。空心光纤有两种结构:首先,将玻璃制成圆柱形,其芯与包层原理相同。利用光在空气和玻璃...
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