要拉制光纤,必须先熔炼出合格的石英玻璃棒。这是一个危险的实验,一不小心可能会引起意外。一次实验中,赵子森不慎将四氯化硅液体喷入右眼,导致眼睛剧烈疼痛并昏厥。同事赶紧把他送到医院。到了医院之后,医生们都惊呆了,他们从来没有见过这样的情况。赵子森让医生用蒸馏水冲洗他的眼睛,并给他打针。眼肿一消,赵子森就回到了实验室。在如此艰苦的条件下,经过近三年的艰苦奋斗,赵子森团队坚持使用酒精灯、氧气、四氯化硅等基础的原材料,生产出了我国首根实用光纤。在医疗领域,石英光纤能传导激光,助力微创手术实现高精度的组织切割与止血。广东紫外石英光纤供应商

根据光纤剖面的折射率分布分布光纤的类型可分为阶跃光纤和渐变光纤。按传输模式划分光纤的种类可分为多模光纤和单模光纤。单模光纤是一种只能传输一种模式的光纤。单模光纤只能传输基模(比较低阶模),没有模间延迟,带宽远大于多模光纤,这对高速传输非常重要。单模光纤的模场直径只是为几微米,其带宽一般高于渐变多模光纤的带宽。因此,它适用于大容量和长途通信。按材质分有无机光导纤维和聚合物光导纤维,目前广泛应用于工业中。广东紫外石英光纤供应商借助石英光纤的高带宽特性,高清视频、大数据等信号可实现无延迟、高质量传输。

保持光纤偏振在要求偏振波保持恒定的情况下,改善偏振状态的光纤称为偏振保持光纤,或固定偏振光纤。由于光纤中传播的光波具有电磁波的性质,除了基本的单一光波模式外,本质上还存在电磁场(TE、TM)两种正交模式的分布。一般来说,由于光纤截面的结构是圆对称的,这两种偏振模式的传播常数相等,两束偏振光不会相互干扰,但事实上,光纤并不是完全圆对称的。例如,如果有弯曲部分,两种偏振模式之间的组合因素会出现,光轴分布不规则。这种偏振光变化引起的色散称为偏振模式色散(PMD)。对于以图像分配为主的有线电视,影响不大。
空间站处于太空辐射环境中(辐射剂量达 100rad / 年),且需与地面、其他航天器进行高速通信,传统光纤在辐射环境下易老化(寿命 1 年),信号损耗增加超 50%,影响通信稳定性。抗辐射石英光纤则凭借 抗辐射设计(采用掺杂铈元素的石英芯材,辐射损耗增加小于 5%)、高带宽(支持 1Gbps 以上速率)、耐真空(在太空真空环境下稳定工作) ,保障空间站通信。如中国空间站 “天宫” 的内部通信系统,采用抗辐射石英光纤连接各舱段,不仅实现舱内设备的高速互联(延迟低于 1ms),还能与地面站进行稳定通信(数据传输速率达 2Gbps),为航天员在轨实验、生活提供了可靠通信保障,近 3 年未发生通信中断。对于航天部门而言,抗辐射石英光纤是太空通信的 “材料”。医疗领域中,石英光纤能传导激光,助力微创手术精确切割病变组织。

在1977年举办的“邮电部工业研究大庆展”上,赵子森展示了自行研制的传输黑白电视信号的光纤,引起有关部门的重视。因此,光纤通信被破格列为国家重点研究项目。我国光纤通信技术发展从此进入“快车道”。 1982年12月31日,我国首ge光纤通信系统工程——“82工程”如期开通,武汉市民可以通过光纤拨打电话Word,开创了我国数字通信的新纪元。 87岁的赵子森一直关注着我国光纤通信的发展。 “‘82工程’全长13.3公里,速度8.448M/S,传输120条电话线;现在我们的技术可以实现一根光纤同时呼叫近300亿人,传输130条左右一秒内1TB的数据存储在硬盘中。”赵子森表示,未来我国将继续向“超大容量、超远距离、超高速”光通信技术前沿迈进。在通信网络建设中,石英光纤可有效抵御电磁干扰,保障数据传输的安全性与稳定性。广东紫外石英光纤供应商
采用高纯石英原料制成的石英光纤,在数据中心长距离传输场景中表现较好。广东紫外石英光纤供应商
天文望远镜(如射电望远镜、光学望远镜)需接收来自宇宙的微弱信号(信号强度 10⁻²⁰W),传统电缆传输会引入噪声(噪声功率超 10⁻¹⁸W),导致信号失真,影响观测精度。石英光纤则凭借 高保真(信号传输保真度达 99.99%)、低噪声(自身噪声功率低于 10⁻²²W)、长距离传输(可达 10 公里) ,保障天文信号的精细传输。如国家天文台在贵州的 FAST 射电望远镜项目,采用石英光纤传输望远镜接收的深空信号,不仅将信号失真率降至 0.1% 以下,还能通过光纤将信号分发至 10 个数据处理中心,使脉冲星发现效率提升 30%,成功发现 200 余颗新脉冲星。对于科研机构而言,石英光纤能提升天文观测精度,助力深空探索。广东紫外石英光纤供应商