衰減主要是石英玻璃中所含的雜質(zhì)Fe++、Cu++等過渡金屬離子和OH-。的吸收損耗造成的。隨著純化工藝的改進,雜質(zhì)吸收損耗已被基本上消除,從而達到了瑞利散射損耗的極限。光纖的不規(guī)則微小彎曲引起模式耦合,造成微彎損耗,因此在加工和使用中應盡量避免光纖微彎。光纖光纜光纖帶寬編輯光纖傳輸?shù)妮d波是光,雖然頻帶極寬,但并不能充分利用,這是由于光在光纖中傳輸有色散(模間色散、材料色散和波導色散)的緣故。它們在不同程度上影響光纖帶寬。模間色散是由于不同模式的光線在芯-包界面上的全反射角不同。曲折前光纖光纜進的路程長短不一。因而,一束光脈沖入射光纖后,它所含的各模式經(jīng)一定距離傳輸?shù)竭_終點的時間會有先后,因而引起脈沖展寬。東莞市光佳光電科技有限公司是一家專注于特種光纜產(chǎn)品的技術企業(yè),公司于2008年成立,座落于美麗的世界工廠廣東省東莞市,公司成立之初就堅定地以傳感光纜作為自已的主要產(chǎn)品,堅定不移地為我國的光纖傳感事業(yè)的發(fā)展貢獻自已的力量。公司由經(jīng)驗豐富的業(yè)內(nèi)精英組成,可以根據(jù)用戶的實際需求提供完整的產(chǎn)品解決方案。光佳光電自成立以來一直以“質(zhì)量”作為關鍵的管理目標,嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)理管理體系。傳感光纜質(zhì)量廠家只選光佳光電。陽江應力傳感光纜應用
這種光纖芯徑和數(shù)值孔徑必然很小。東莞市光佳光電科技有限公司是一家專注于特種光纜產(chǎn)品的技術企業(yè),公司于2008年成立,座落于美麗的世界工廠廣東省東莞市,公司成立之初就堅定地以傳感光纜作為自已的主要產(chǎn)品,堅定不移地為我國的光纖傳感事業(yè)的發(fā)展貢獻自已的力量。公司由經(jīng)驗豐富的業(yè)內(nèi)精英組成,可以根據(jù)用戶的實際需求提供完整的產(chǎn)品解決方案。光佳光電自成立以來一直以“質(zhì)量”作為關鍵的管理目標,嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)理管理體系,先后引進了ERP企業(yè)資源計劃和MES生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)等管理軟件,實現(xiàn)了每個客戶的定制化需求以及每個產(chǎn)品全程質(zhì)量可追溯的需求,實現(xiàn)生產(chǎn)制造過程精細化管理。公司以傳感光纜為主要產(chǎn)品,以傳感、通信三大領域為重點,集方案設計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術服務于一體,為光纖傳感領域,通信領域,民用通信領域提供品質(zhì)的產(chǎn)品及解決方案。一般芯徑只有數(shù)微米,因此連接耦合難度大。由于是單模傳輸,消除了模間色散,在波長,因此帶寬極大(可達數(shù)百吉赫·公里)。單模光纖被視為今后大容量長途干線通信的主要傳輸線。光纖光纜玻璃光纖組成光纖的玻璃成分以SiO2為主,約占百分之幾十,此外還含有堿金光纖光纜屬、堿土金屬、鉛硼等的氧化物。陽江應力傳感光纜應用傳感光纜的安裝與保養(yǎng)。
一般芯徑只有數(shù)微米,因此連接耦合難度大。由于是單模傳輸,消除了模間色散,在波長,因此帶寬極大(可達數(shù)百吉赫·公里)。單模光纖被視為今后大容量長途干線通信的主要傳輸線。光纖光纜玻璃光纖組成光纖的玻璃成分以SiO2為主,約占百分之幾十,此外還含有堿金光纖光纜屬、堿土金屬、鉛硼等的氧化物。它的特點是熔點低(1400攝氏度以下),可用傳統(tǒng)的坩堝法拉絲,適于制做大芯徑、大數(shù)值孔徑光纖。這種光纖尚處于研制階段,故應用不多。光纖光纜包層光纖這是一種以高純石英作纖芯、塑料(如有機硅)作包層的突變型多模光纖。芯徑和數(shù)值孔徑較大,例如芯徑大于200微米,NA大于。這種光纖便于連接和耦合,適于短距離小容量系統(tǒng)使用。光纖光纜塑料光纖光纖材料主要是特制的高透明度的有機玻璃、聚苯乙烯等塑料,可做成突變型或漸變型多模光纖,光纖衰減已從初期的500~1000分貝/公里降低到數(shù)十分貝/公里,但仍須進一步降低。它的特點是柔軟、加工方便、芯徑和數(shù)值孔徑大。光纖光纜被覆光纖裸光纖脆而易斷,這是因為玻璃光纖表面總是存在隨機分布的微裂紋,在潮氣、塵光纖光纜埃和應力作用下迅速增殖而導致破壞。在光纖拉絲的同時立即涂覆一層塑料護層,制成一次被覆光纖。
光佳光電自成立以來一直以“質(zhì)量”作為關鍵的管理目標,嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)理管理體系,先后引進了ERP企業(yè)資源計劃和MES生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)等管理軟件,實現(xiàn)了每個客戶的定制化需求以及每個產(chǎn)品全程質(zhì)量可追溯的需求,實現(xiàn)生產(chǎn)制造過程精細化管理。公司以傳感光纜為主要產(chǎn)品,以傳感、通信三大領域為重點,集方案設計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術服務于一體,為光纖傳感領域,通信領域,民用通信領域提供品質(zhì)的產(chǎn)品及解決方案。有的還包覆外護層,用以實現(xiàn)光信號傳輸?shù)囊环N通信線路。中文名:通信光纜外文名:CommunicationOpticalFiberCable別稱:通信光纖線纜應用學科:信息通信特點:光纖、纜心、護套、光信號通信光纜簡史光纖的理論是由英國籍華人高錕博士在1966年提出來的。可見華人也是非常有智慧和創(chuàng)新能力的。高錕指出:在改進制作工藝后人們有可能做出適合通信用的低損耗光纖。這個預言在1970年由美國康寧玻璃公司制造的低損耗石英光纖所證實。該公司的光纖損耗指標是20dB/km。1976年,美國貝爾研究所在亞特蘭大建成條光纖通信實驗系統(tǒng),采用了西方電氣公司制造的含有144根光纖的光纜。1980年,由多模光纖制成的商用光纜開始在市內(nèi)局間中繼線和少數(shù)長途線路上采用。傳感光纜質(zhì)量廠家選光佳光電。
纖維的壽命ts只與所承受到的應力σ有關,因此,減小纖維承受到的應力是提高光纖使用壽命的一種方法。當人們制造光纖時,在光纖表面上形成一種壓縮應力以對抗所承受到的張應力,使張應力減到盡可能小的程度,由此就產(chǎn)生了壓應力包層技術來制造光纖。若設光纖承受到的應力為σa,壽命為t1,當光纖具有壓應力σR包層時,光纖的壽命為t2:t2=t1[(σa-σR)/σa]-n,其中,(σa-σR)為光纖真正承受到的凈應力。由此表明:具有壓應力包層的光纖比一般光纖的壽命長得多。近年來就有人用摻GeO2石英做光纖表面的壓縮層,也有人用摻TiO2石英做光纖的外包層使光纖本身的抗拉強度從50kpsi提高到130kpsi(相當抗拉強度從430g提高到1100g),也使光纖的靜態(tài)疲勞參數(shù)從n=20~25提高到n=130。第二,提高光纖的靜態(tài)疲勞參數(shù)n來提高光纖的使用壽命。因此,人們在制造光纖時,設法把石英纖維本身與大氣環(huán)境隔絕開來,使之不受大氣環(huán)境的影響,盡可能地把n值由環(huán)境材料參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)楣饫w材料本身的參數(shù),就可以使n值變得很大,由此產(chǎn)生了在光纖表面的“密封被覆技術”。[1]光纖光纜展望編輯由于瑞利散射損耗與λ4成反比,石英光纖在長波長(~)下具有更低光纖光纜的衰減。應力傳感光纜專業(yè)生產(chǎn)廠家光佳光電。陽江應力傳感光纜應用
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它可使一束窄脈沖展寬達20納秒/公里左右,光纖的相應帶寬約為20兆赫·公里。材料色散是一種模內(nèi)色散。光纖所傳輸?shù)墓饧词故羌す猓舶幸欢ㄗV寬的不同波長的光分量。例如,GaAlAs半導體激光器發(fā)出的激光譜寬約為2納米。光在介質(zhì)中的傳輸速度與折射率n有關,而石英介質(zhì)的折射率隨波長變化,因此當一束光脈沖入射光纖后,即使是同一模式,傳輸群速也會因光波長不同而有差異,致使到達終點后的脈沖展寬,這就是材料色散。在,折射率隨波長的變化極小,因此,材料色散很小(例如3皮秒/公里·納米)。消除模間色散可使光纖帶寬提高。純石英在。波導色散也是一種模內(nèi)色散,是由于模式傳播常數(shù)隨波長變化引起群速差異而造成的。波導色散更小。在減小,以致二者大致相同,并有可能相互抵消。光纖的種類按使用的材料分,有石英光纖、多組分玻璃光纖、塑料包層光纖和塑料光纖等幾大類。其中石英光纖以高純SiO2玻璃作光纖材料,具有衰減低、頻帶寬等優(yōu)點,在研究及應用中占主要地位。如按纖芯折射率分類主要有突變型光纖和漸變型光纖。按傳輸光的模式分,有多模光纖和單模光纖。光纖光纜光纖分類編輯光纖光纜突變型纖芯部分折射率不變,而在芯-包界面折射率突變。陽江應力傳感光纜應用
東莞市光佳光電科技有限公司匯集了大量的優(yōu)秀人才,集企業(yè)奇思,創(chuàng)經(jīng)濟奇跡,一群有夢想有朝氣的團隊不斷在前進的道路上開創(chuàng)新天地,繪畫新藍圖,在廣東省等地區(qū)的電工電氣中始終保持良好的信譽,信奉著“爭取每一個客戶不容易,失去每一個用戶很簡單”的理念,市場是企業(yè)的方向,質(zhì)量是企業(yè)的生命,在公司有效方針的領導下,全體上下,團結一致,共同進退,齊心協(xié)力把各方面工作做得更好,努力開創(chuàng)工作的新局面,公司的新高度,未來東莞市光佳光電科技供應和您一起奔向更美好的未來,即使現(xiàn)在有一點小小的成績,也不足以驕傲,過去的種種都已成為昨日我們只有總結經(jīng)驗,才能繼續(xù)上路,讓我們一起點燃新的希望,放飛新的夢想!