معلومات تفصيلية |
|||
قطرها: | 25-500 أم | الطول: | الطول القياسي 1 م، والحد الأقصى 30 م |
---|---|---|---|
نقطة الذوبان: | 2072 درجة مئوية | قوة الشد: | أكبر من 2200 ميجا باسكال |
النقل: | > 80% (400-3000 نانومتر) | خسارة: | <10 ديسيبل (م، 300 ميكرومتر) |
توجيه الألياف: | المحور أ، المحور ج | صريف الفيمتو ثانية: | قابلة للتخصيص |
إبراز: | الألياف الضوئية 25-500um,الألياف الضوئية اليتريوم الألومنيوم غرانيت,الألياف البصرية YAG,Yttrium Aluminum Garnet optical fiber,YAG optical fiber |
منتوج وصف
الألياف الضوئية YAG مادة اليتريوم الألومنيوم غرانيت النقل > 80% ((400-3000 nm) Dia 25-500um
الألياف البصرية YAGملخص:
الألياف الضوئية YAG ، المصنوعة من مادة Yttrium Aluminum Garnet (YAG) عالية الجودة ، هي ألياف متقدمة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات عالية الأداء.مع نطاق واسع من الانتقال أكثر من 80% من 400 نانومتر إلى 3000 نانومتر، هذه الألياف فعالة للغاية في مجموعة متنوعة من التطبيقات البصرية ، مما يضمن وضوحاً بصرياً عالياً ونقل الطاقة على مسافات طويلة. متوفرة في قطرات تتراوح من 25 ميكرو متراً إلى 500 ميكرو متراً ،يمكن تخصيص الألياف البصرية YAG لمتطلبات محددة لتطبيقات مختلفةخصائصها الفريدة من نوعها فيزيائية وحرارية تجعلها مثالية لبيئات درجة الحرارة العالية، أنظمة الليزر عالية الطاقة، وأنظمة الاتصالات البصرية حيث الموثوقية، والكفاءة،و الأداء أمر حاسمهذا المنتج ذو قيمة خاصة للصناعات التي تتطلب نقل الضوء أو الطاقة من خلال الألياف الضوئية في ظل ظروف شديدة.
الألياف البصرية YAGالخصائص:
يمتلك الألياف الضوئية YAG مجموعة متنوعة من الميزات عالية الأداء التي تضمن وظائف مثالية عبر تطبيقات متعددة. فيما يلي خصائص رئيسية تبرزها:
-
النقل: إحدى الخصائص المميزة لهذا الألياف البصرية YAG هي ناقلتها المثيرة للإعجاب ، والتي تتجاوز 80٪ عبر نطاق 400 نانومتر إلى 3000 نانومتر.هذه النقلة الطيفية العريضة تضمن فعالية الألياف في مجموعة واسعة من التطبيقات البصريةمن الاتصالات إلى البحوث العلمية، والتي تعني أن المرورية العالية تعني أن الألياف يمكن أن تنقل الضوء بفعالية دون فقدان كبير للإشارة،مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الأنظمة التي يكون فيها نقل الإشارة الواضح وغير المتقطع أمرًا حاسمًا.
-
قطرها: يتوفر الألياف الضوئية YAG في قطرات تتراوح من 25 ميكرومتر إلى 500 ميكرومتر ، مما يسمح بالمرونة في تطبيقها.الألياف ذات القطر الأصغر مثالية للأنظمة التي تتطلب حلول صغيرة ومرنة، في حين أن الأقطار الأكبر مناسبة لأنظمة الليزر عالية الطاقة والتطبيقات التي تتطلب نقل مستويات طاقة أعلى.يمكن أيضا إنتاج قطرات مخصصة وفقا لمواصفات العميل، مما يضمن أن الألياف يمكن تخصيصها لمهمات متخصصة للغاية.
-
نقطة الذوبان: الألياف البصرية YAG لديها نقطة انصهار عالية 2072 °C، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة القصوى.هذا الاستقرار الحراري العالي يضمن أن الألياف تحافظ على سلامتها الهيكلية والأداء البصري حتى في بيئات ذات درجات حرارة عاليةهذه الخصائص تجعلها مثالية للاستخدام في الاستشعار عالية درجة الحرارة، التطبيقات الفضائية، والعمليات الصناعية حيث يتم تعريض المواد لظروف حرارية قاسية.
-
قوة الشد: تم تصميم الألياف بقوة سحب استثنائية ، أكبر من 2200 MPa ، مما يضمن المتانة والموثوقية تحت الإجهاد الميكانيكي.هذا يجعل الألياف البصرية YAG حلًا قويًا في البيئات التي قد تتعرض فيها الألياف للضغوط الفيزيائية، مثل في مجال الطيران والفضاء والدفاع والتطبيقات الصناعية.
-
التوصيل الحراري: مع موصلة حرارية تبلغ حوالي 22 واط/م/كيلو، هذه الألياف YAG تبعث الحرارة بكفاءة، وهو أمر حاسم في التطبيقات عالية الطاقة حيث توليد الحرارة هو مصدر قلق.هذه الخاصية تسمح للألياف بالعمل بشكل جيد في البيئات الديناميكية حيث يتم نقل إشارات عالية الطاقة على مسافات طويلة دون ارتفاع درجة الحرارة.
-
مؤشر الانكسار: يحتوي الألياف البصرية YAG على مؤشر انكسار يبلغ حوالي 1.7 عند λ = 1.55 μm ، وهي سمة رئيسية تؤثر على انتشار الضوء داخل الألياف.هذه القيمة تضمن نقل إشارات بصرية فعالة، مما يقلل من الخسائر أثناء الانتشار لمسافات طويلة. مؤشر الانكسار المحدد أمر حاسم لتصميم الأنظمة البصرية حيث تكون الدقة في نقل الضوء ضرورية.
-
توجيه الألياف: يمكن توجيه الألياف الضوئية YAG في اتجاهات بلورية مختلفة ، مثل المحور a والمحور c ، والتي يمكن اختيارها بناءً على متطلبات التطبيق المحددة.هذا يسمح للألياف أن يتم ضبطها بدقة لأداء مثاليخاصة في الأنظمة التي تتطلب تفاعلات ضوئية متخصصة، مثل أنظمة الليزر عالية الطاقة أو أجهزة الاستشعار البصرية.
المعلم | الألياف 1 | الألياف 2 |
---|---|---|
قطرها | 100-500 ميكرومتر | 25-500 ميكرومتر |
الطول | القياسية 30 سم، ماكس 1 م | 1 متر قياسي، ماكس 30 متر |
نقطة الذوبان | 2130 درجة مئوية | 2072 درجة مئوية |
التوصيل الحراري | ~ 22 W/m·K | لا |
النقل | > 80% (400-3000 نانومتر) | > 80% (400-3000 نانومتر) |
أيونات المنشطات | Cr3+، Mn2+ (يمكن تخصيصها) | لا |
توجيه الألياف | <111>، <110>، <100 | محور a، محور c |
مؤشر الانكسار | ~1.7 @ λ=1.55 ميكرومتر | لا |
قوة الشد | لا | >2200 MPa |
خسارة | لا | < 10 ديسيبل (م، 300 ميكرومتر) |
شبكة خمس ثواني | لا | قابلة للتخصيص |
التطبيقات | استشعار درجة حرارة عالية، ليزر قابل للتوجيه | أجهزة استشعار الألياف، شبكات الألياف، نقل الطاقة البصرية، الخ |
الألياف البصرية YAGالتطبيقات:
يتم استخدام الألياف الضوئية YAG على نطاق واسع في مجموعة من التطبيقات المطالبة ، وذلك بفضل خصائصها البصرية والحرارية الممتازة.تنوعها يضمن أنها مناسبة لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الاتصالات والرصد الصناعي والبحوث العلمية. بعض التطبيقات الرئيسية تشمل:
-
استشعار درجات الحرارة العالية: واحدة من التطبيقات الرئيسية للألياف البصرية YAG هي في الاستشعار عالية درجة الحرارة.قدرتهم على تحمل درجات الحرارة القصوى دون تدهور يسمح لهم باستخدامها في الصناعات مثل تصنيع الصلبفي مجالات الطيران والفضاء، وأنظمة الاحتراق. تستخدم هذه الألياف لمراقبة درجات الحرارة في البيئات التي قد تفشل فيها أجهزة الاستشعار الإلكترونية التقليدية، مما يوفر بيانات موثوقة في الوقت الحقيقي.
-
أنظمة الليزر القابلة للتعديل: الألياف البصرية YAG هي أيضا جزء لا يتجزأ من أنظمة الليزر القابلة للتعديل، والتي تستخدم في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاتصالات بالألياف البصرية، والتشخيص الطبي، ومعالجة المواد.تتطلب هذه الأنظمة ألياف بصرية عالية الأداء قادرة على الحفاظ على نقل الضوء الدقيق والتعامل مع مستويات طاقة مختلفة، وكلاهما من خصائص الألياف YAG.
-
الاتصالات بالألياف البصرية: في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، خصائص المرور الممتازة للألياف البصرية YAG تجعلها مثالية للاستخدام في أنظمة الاتصالات بالألياف البصرية.انخفاض خسائرها على مسافات طويلة يضمن نقل البيانات بشكل واضح، مما يجعلها جزءا أساسيا من البنية التحتية للإنترنت عالية السرعة والاتصالات.
-
البحوث العلمية وأنظمة الليزر: الألياف البصرية YAG تستخدم على نطاق واسع في البحوث العلمية، وخاصة في التطبيقات التي تنطوي على الليزر.قوة الحرارة والانسحاب العالية تضمن لهم القدرة على التعامل مع الظروف الشديدة التي وجدت في أبحاث الليزر، بما في ذلك أنظمة الليزر عالية الطاقة والتجارب في معالجة المواد.