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。激光传输石英光纤厂家推荐。上海积分球石英光纤报价
散射使光射向五湖四海,其中有一局部散射光沿着与光纤传播相反的方向反射回来,在光纤的入射端可接纳到这局部散射光。光的散射使得一局部光能遭到损失,这是人们所不希望的。但是,这种现象也能够为我们所应用,由于假如我们在发送端对接纳到的这局部光的强弱停止剖析,能够检查出这根光纤的断点、缺陷和损耗大小。这样,经过人的聪明才智,就把坏事故成了好事。光纤的损耗近年来,光纤通讯在许多范畴得到了普遍的应用。完成光纤通讯,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗。所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的上下直接影响传输间隔或中继站距离间隔的远近,因而,理解并降低光纤的损耗对光纤通讯有着严重的理想意义。深圳传感器传输石英光纤哪家好200-2500波长石英光纤大量批发。
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。
目前主要有:预塑有汽相轴向沉积、管内CVD(化学汽相沉积)法,拉丝法有棒内CVD法、双坩埚法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。但不论用哪一种方法,都要先在高温下做成预制棒,然后在高温炉中加温软化,拉成长丝,再进行涂覆、套塑,成为光纤芯线。光纤的制造要求每道工序都要相称精密,由计算机控制。在制造光纤的过程中,要注重:①光纤原材料的纯度必须很高;②必须防止杂质污染,以及气泡混入光纤;③要准确控制折射率的分布;④正确控制光纤的结构尺寸;⑤尽量减小光纤表面的伤痕损害,提高光纤机械强度。200-2500波长石英光纤供应商。
发光光纤可用于检测辐射线和紫外线,以及波长变化,或作为温度敏感器和化学敏感器。在辐射检测中也被称为闪光光纤。发光光纤正在从荧光材料和混合物的角度开发塑料光纤。多芯光纤通常的光纤是由一个纤维芯区域和它周围的包层区域组成的。但多芯光纤是一个共同的包层区域,有多个纤维芯。由于纤维芯的相互接近,有两种功能。一是纤维芯间隔大,即不产生光耦合会的结构。这种光纤可以提高传输线路单位面积的集成密度。在光通信中,可以用多个纤维芯制成带状光缆,在非通信领域,作为光纤传像束,可以用成千上万个纤维芯制成。红外石英光纤厂家推荐。深圳传感器传输石英光纤哪家好
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石英光纤作为当今世界重要的器件之一,广泛应用于通信和传感领域。随着5G和物联网的发展,光纤的作用正在从无源的电信传输介质扩展到光纤传感、光纤设备和激光器等各个方面。石英光纤作为当今世界重要的器件之一,广泛应用于通信和传感领域。随着5G和物联网的到来,光纤的作用正在从无源电信传输介质扩展到光纤传感、光纤器件和激光器。随之而来的是对越来越复杂的光纤的需求。然而,传统的石英光纤制造业受限于光纤的材质和结构灵活性,不易实现光纤的多样化和定制化功能。上海积分球石英光纤报价