石英光纤中的另一个吸收源是氢氧根(OHˉ)期的研讨,人们发现氢氧根在光纤工作波段上有三个吸收峰,它们分别是0.95μm、1.24μm和1.38μm,其中1.38μm波长的吸收损耗为严重,对光纤的影响也比较大。在1.38μm波长,含量占0.0001的氢氧根产生的吸收峰损耗就高达33dB/km。这些氢氧根是从哪里来的呢?氢氧根的来源很多,一是制造光纤的资料中有水分和氢氧化合物,这些氢氧化合物在原料提纯过程中不易被肃清掉,仍以氢氧根的方式残留在光纤中;二是制造光纤的氢氧物中含有少量的水分;三是光纤的制造过程中因化学反响而生成了水;四是外界空气的进入带来了水蒸气。但是,如今的制造工艺曾经开展到了相当高的程度,氢氧根的含量曾经降到了足够低的水平,它对光纤的影响能够疏忽不计了。激光传输紫外石英光纤厂家推荐。紫外石英光纤价格
光纤的种类⒈石英光纤它是以二氧化硅(SiO2)为主要原料,根据不同的掺杂量控制纤芯和包层的折射率分布的光纤。当光波长为1.0时,石英(玻璃)系列光纤具有低消耗和宽带的特点~1.7μm(约1.4μm附近),损失只有1dB/km,在1.55μm处比较低,0.2dB/km。石英玻璃光导纤维还具有从紫外线到近红外光的透光光谱。除了有线电视和通信,它还可以用于导光和图像传输。⒉掺氟光纤大多数掺氟光纤的纤芯使用SiO2,但在涂层中加入氟。因为瑞利散射损失是由折射率的变化引起的光散射现象。因此,比较好少加一些掺杂物来形成折射率变化因素。氟的作用主要是降低SiO2的折射率。因此,它通常用于夹层的混合。紫外石英光纤价格广州石英光纤厂家推荐。
光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。鉴于目前的光纤制造工艺程度,能够说瑞利散射损耗是无法防止的。但是,由于瑞利散射损耗的大小与光波长的4次方成反比,所以光纤工作在长波长区时,瑞利散射损耗的影响能够大大减小。因光纤构造不完善惹起的损耗光纤构造不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不平均,特别是芯-包层接壤面不平滑等,光线传到这些中间时,就会有一局部光散射到各个方向,形成损耗。这种损耗是能够想方法克制的,那就是要改善光纤制造的工艺。
光纤的分类根据不同光纤分类标准的分类方法,同一光纤会有不同的名称。⒈根据光纤材料进行划分光纤的种类可分为石英光纤和全塑光纤。石英光纤一般是指由石英芯和石英包层组成的光纤。这种光纤损耗低,色散中等。目前,绝大多数通信光纤都是石英光纤。全塑光纤是一种新型的通信光纤,仍处于开发和试用阶段。全塑光纤损耗大,纤芯粗(直径1000~600μm)、数值孔径大(一般为0.3~0.5,可与光斑较大的光源耦合),制造成本较低。目前,全塑料光纤适用于室内计算机网络、船舶通信等短长度应用。激光传输石英光纤供应商。
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。激光传输石英光纤厂家推荐。佛山光谱分析石英光纤供应商
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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。紫外石英光纤价格