Yttrium Aluminium Garnet YAG Glasvezel Sensor Glasvezel Diameter 100-500 μm Brekingsindex ~1.7 @ Λ=1.55 μm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZMSH |
Modelnummer: | YAG-vezels |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Levertijd: | 2-4weeks |
---|---|
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Diameter: | 100-500 μm | Lange: | Standaard 30 cm, max 1 m Standaard 1 m, max 30 m |
---|---|---|---|
Smeltpunt: | 2130°C | Warmtegeleidbaarheid: | ~ 22 W/m·K |
Overdraagbaarheid: | > 80% (400-3000 nm) | Doping ionen: | Cr3+, Mn2+ (aanpasbaar) |
Brekingsindex: | ~1,7 @ λ=1,55 μm | ||
Markeren: | 1.55 μm YAG glasvezelsensor,Yttrium Aluminium Garnet Glasvezelsensor |
Productomschrijving
Yttrium Aluminium Garnet YAG glasvezel Sensor Glasvezel Diameter 100-500 μm Breukindex ~1.7 @ λ=1.55 μm
Samenvatting
Yttrium Aluminium Garnet (YAG) -vezel, bekend om zijn superieure thermische veerkracht, sterkte en optische eigenschappen, is een ideale oplossing voor geavanceerde optische sensoren, high-power toepassingen,en industrieel gebruikDit unieke vezeltype is ontworpen om hoge temperaturen en aanzienlijke mechanische spanningen te weerstaan, waardoor het een betrouwbaar onderdeel is in veeleisende omgevingen zoals optische communicatienetwerken,monitoring van hoge temperaturen, en afstembare lasersystemen. Verkrijgbaar in twee varianten Fiber 1 en Fiber 2. Elke vezel heeft verschillende kenmerken die geschikt zijn voor specifieke toepassingen.inclusief aanpasbare functies voor verbeterde prestatiesDe veelzijdigheid en duurzaamheid van de YAG-vezels maken een breed scala aan industrieën mogelijk die optische componenten met een hoge betrouwbaarheid vereisen.
Vastgoed
Fiber 1 en Fiber 2De in het kader van het onderzoek verrichte studies hebben aangetoond dat het gebruik van de nieuwe technologieën in de verwerking van elektrische apparatuur in de Gemeenschap een aanzienlijke toename van het gebruik van elektrische apparatuur in de industrie zal vergemakkelijken.
-
Diameter: Beide vezels bieden flexibiliteit met een diameter van 25-500 μm voor vezel 2 en 100-500 μm voor vezel 1, waardoor gebruikers de optimale diameter voor specifieke installaties kunnen selecteren,of ze bredere of nauwkeurigere optische paden vereisen.
-
Lange: Glasvezel 1 is verkrijgbaar met een standaardlengte van 30 cm, uitbreidbaar tot maximaal 1 meter, waardoor het ideaal is voor lokale sensoren of compacte installaties.met een standaardlengte van 1 m die tot 30 m kan worden aangepast, geschikt voor toepassingen die een groot bereik vereisen, zoals gedistribueerde sensing in grote installaties.
-
Smeltepunt: met smeltpunten van 2130°C voor vezel 1 en 2072°C voor vezel 2, kunnen YAG-vezels presteren in hoge temperatuuromgevingen zonder afbreuk te doen aan de structurele integriteit,die geschikt zijn voor toepassingen in extreme industriële omgevingen.
-
Warmtegeleidbaarheid: De thermische geleidbaarheid van vezels van ~ 22 W/m·K zorgt voor een efficiënte warmteafvoer, die essentieel is voor toepassingen met een hoog vermogen en omgevingen met snelle temperatuurveranderingen.Deze eigenschap draagt bij aan een constante prestatie zelfs onder thermische spanning, waardoor het risico op warmtegeïnduceerde schade wordt verminderd.
-
Overdraagbaarheid: Beide vezels hebben een doorlaatbaarheid van meer dan 80% over een breed golflengtespectrum (400-3000 nm), waardoor een heldere en efficiënte lichtoverdracht mogelijk is.Deze hoge doorlaatbaarheid zorgt voor een efficiënte gegevensoverdracht en energieverspreiding over verschillende optische toepassingen.
-
Doping ionen: Aanpasbare doping met ionen zoals Cr3+ en Mn2+ in vezel 1 maakt het mogelijk de optische eigenschappen te wijzigen,Het maakt het geschikt voor toepassingen zoals afstembare lasers die golflengteselectiviteit vereisen.Fibre 2 bevat geen doping ionen, waardoor een meer neutrale optische prestaties.
-
Fibre oriëntatie: Met oriëntatieopties zoals <111>, <110> en <100> voor vezel 1 en a-as- en c-asopties voor vezel 2 kunnen YAG-vezels worden afgestemd op specifieke structurele en optische uitlijningseisen,het optimaliseren van de prestaties voor verschillende technologische installaties.
-
Brekingsindex: Glasvezel 1 heeft een brekingsindex van ongeveer 1,7 bij een golflengte van 1,55 μm, in overeenstemming met telecommunicatiestandaarden voor minimale signaalvervorming en efficiënte lichtgeleiding.Vezel 2 specificeert geen brekingsindex, wat mogelijk wijst op flexibiliteit voor verschillende optische toepassingen.
-
Treksterkte: De treksterkte van de vezels 2 ‰ bedraagt meer dan 2200 MPa, waardoor ze uitzonderlijk duurzaam en bestand zijn tegen mechanische spanningen, ideaal voor toepassingen in ruige omgevingen.Deze hoge treksterkte verbetert de levensduur en betrouwbaarheid in omstandigheden waarin de vezels fysieke spanning kunnen ondervinden.
-
Verlies: Met een verliespercentage van minder dan 10 dB per meter bij een diameter van 300 μm biedt Fiber 2 een lage verzwakking, waardoor een hoge signaalintegriteit over langere afstanden wordt gewaarborgd.Dit lage verlies is vooral gunstig in communicatie- en sensorepplicaties waarvoor een stabiel, dataoverdracht op lange afstand.
-
Femtseconde rooster: Fiber 2 ondersteunt een aanpasbaar femtoseconde rooster, waardoor de eigenschappen van de golflengte nauwkeurig kunnen worden afgestemd voor nauwkeurige optische besturing.Deze functie is handig in toepassingen die een hoge resolutie filteren en specifieke golflengte selectie nodig hebben, zoals glasvezelsensoren.
Parameter | Fiber 1 | Fiber 2 |
Diameter | 100-500 μm | 25-500 μm |
Lange | Standaard 30 cm, maximaal 1 m | Standard 1 m, maximaal 30 m |
Smeltepunt | 2130°C | 2072°C |
Warmtegeleidbaarheid | ~ 22 W/m·K | N/A |
Overdraagbaarheid | > 80% (400-3000 nm) | > 80% (400-3000 nm) |
Doping ionen | Cr3+, Mn2+ (aanpasbaar) | N/A |
Fibre oriëntatie | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende maatregelen te treffen: | a-as, c-as |
Brekingsindex | ~1,7 @ λ=1,55 μm | N/A |
Treksterkte | N/A | > 2200 MPa |
Verlies | N/A | < 10 dB (m, 300 μm) |
Femtseconde rooster | N/A | Aanpasbaar |
Toepassingen | Hoogtemperatuursensoren, afstembare laser | Glasvezelsensoren, glasvezelroosters, optische stroomoverdracht, enz. |
GEBRUIKEN
De eigenschappen van de YAG-vezel maken het veelzijdig voor verschillende toepassingen met een hoge vraag:
-
Optische krachtoverdracht: Met een hoge thermische weerstand en duurzaamheid is YAG-vezel, met name vezel 2, zeer geschikt voor de overdracht van optische stroom in hoge-energie toepassingen.van cruciaal belang in industrieën zoals telecommunicatie en elektriciteitsdistributie.
-
Glasvezelsensoren: Zowel vezel 1 als vezel 2 kunnen worden gebruikt in glasvezelsensoren voor het monitoren van omgevingsparameters zoals temperatuur, druk en spanning.Deze sensoren worden veel gebruikt bij het monitoren van infrastructuur, ruimtevaart en industriële veiligheidssystemen.
-
Afstembare lasers: De aanpasbare doping in Fiber 1 maakt het mogelijk afstembare lasers te maken, nuttig in medische, wetenschappelijke en industriële toepassingen waar een variabele golflengte-uitgang vereist is.Deze aanpassingsvermogen ondersteunt toepassingen die variëren van spectroscopie tot precisie materiaalverwerking.
-
Hoogtemperatuursensoren: YAG-vezels zijn met hun hoge smeltpunt en thermische geleidbaarheid ideaal voor het detecteren van hoge temperaturen in industriële omgevingen, elektriciteitscentrales,en lucht- en ruimtevaarttoepassingen waar de temperaturen snel kunnen fluctueren.
-
met een gewicht van niet meer dan 10 kg: De femtoseconde rooster aanpassing beschikbaar in Fiber 2 zorgt voor nauwkeurige golflengte controle, waardoor het geschikt is voor glasvezel roosters gebruikt in telecommunicatie en sensing.Deze functie maakt een hoge nauwkeurigheid van het signaal filteren en optische besturing mogelijk, essentieel in geavanceerde optische netwerken.
-
Monitoring van de industrie en structurele gezondheid: De weerbaarheid van beide vezels tegen thermische en mechanische spanningen maakt ze geschikt voor langdurige monitoring in ruwe omgevingen, waardoor de structurele integriteit en veiligheid in verschillende industrieën worden gewaarborgd,met inbegrip van bouw en vervoer.
V&A
V1: Waarom wordt YAG-vezel de voorkeur gegeven in hoogtemperatuur sensoren?
A1: YAG-vezels met een hoog smeltpunt (meer dan 2000°C) en een aanzienlijke thermische geleidbaarheid zijn bestand tegen extreme temperaturen zonder afbraak,met een vermogen van meer dan 10 W,.
V2: Hoe beïnvloedt doping met Cr3+ en Mn2+ ionen in Fiber 1 de prestaties ervan?
A2: Doping met ionen zoals Cr3+ en Mn2+ verandert de optische eigenschappen van vezel 1, waardoor toepassingen zoals afstembare lasers mogelijk zijn waar specifieke golflengten vereist zijn.Deze aanpassing is nuttig voor toepassingen in spectroscopie en variabele golflengte lasers, die meer flexibiliteit biedt.
V3: Welke voordelen biedt het aanpasbare femtoseconde rooster in Fiber 2?
A3: Femtoseconde rooster aanpassing zorgt voor nauwkeurige controle van de lichtgolflengte binnen de vezel, het verbeteren van toepassingen die specifieke golflengte filteren of signaalbeheer vereisen.Deze eigenschap is met name gunstig voor glasvezelcommunicatie en sensortoepassingen, wanneer een optische besturing met hoge precisie noodzakelijk is.
V4: Hoe draagt de hoge treksterkte van vezel 2 ̊ bij aan de duurzaamheid ervan?
A4: Met een treksterkte van meer dan 2200 MPa is Fiber 2 gebouwd om mechanische spanningen te weerstaan, waardoor het ideaal is voor gebruik in moeilijke omgevingen waar vezels fysieke spanning ondervinden.Deze kracht draagt bij tot een langdurige prestatie op gebieden als telecommunicatie en industriële monitoring.
V5: Kunnen YAG-vezels worden gebruikt in toepassingen waarvoor flexibele optische paden nodig zijn?
A5: Ja, het bereik van de diameteropties (25-500 μm voor vezel 2 en 100-500 μm voor vezel 1) maakt flexibele configuraties mogelijk die geschikt zijn voor verschillende optische paden,om het gebruik ervan in complexe optische systemen die een nauwkeurige en aanpasbare opstelling vereisen, mogelijk te maken.
V6: Welke industrieën hebben baat bij het gebruik van YAG-vezels met een hoge doorlaatbaarheid?
A6: Industrieën als telecommunicatie, medische diagnostiek, luchtvaart en industriële automatisering profiteren van de hoge doorlaatbaarheid van YAG-vezels.Hun vermogen om meer dan 80% van het licht over een breed golflengtebereik (400-3000 nm) te verzenden, maakt ze zeer effectief voor heldere en efficiënte gegevensoverdracht en energieoverdracht.
V7: Zijn er beperkingen aan het gebruik van YAG-vezels in toepassingen met lage spanningen?
A7: Hoewel YAG-vezels uitblinken in omgevingen met hoge spanningen en hoge temperaturen, zijn de hoge treksterkte en thermische eigenschappen mogelijk niet nodig voor eenvoudigere toepassingen.Voor minder veeleisende toepassingen, kunnen alternatieve vezelsoorten kosteneffectievere oplossingen bieden.
V8: Hoe ondersteunt de thermische geleidbaarheid van vezel 1 ̊s het gebruik ervan in hoogvermogen systemen?
A8: Met de thermische geleidbaarheid van de vezels (~ 22 W/m·K) kan de warmte die wordt gegenereerd in systemen met een hoog vermogen efficiënt worden afgevoerd, waardoor het risico op thermische overbelasting tot een minimum wordt beperkt.Deze eigenschap ondersteunt een stabiele en veilige werking in energie-intensieve omgevingen zoals industriële lasersystemen.
V9: Kunnen YAG-vezels worden geïntegreerd met andere optische systemen voor verbeterde functionaliteit?
A9: Ja, YAG-vezels kunnen worden geïntegreerd in verschillende optische systemen, waaronder glasvezelroosters en optische sensoren, waardoor de functionaliteit wordt verbeterd en aangepaste configuraties mogelijk worden gemaakt.Hun veelzijdigheid bij doping en raster aanpassing maakt het ook mogelijk integratie in gespecialiseerde optische systemen.
Conclusies
De combinatie van hoge duurzaamheid, thermische veerkracht en optische aanpasbaarheid van YAG-vezels maakt het een primaire keuze voor industrieën die betrouwbare prestaties vereisen in veeleisende omgevingen.Met aanpasbare opties zoals doping ionen en femtoseconde rooster, YAG-vezels dienen een breed spectrum aan toepassingen van industriële sensoren tot hoogvermogen lasersystemen en bieden betrouwbare oplossingen voor geavanceerde technologieën.