logo
Goede prijs  online

details van de producten

Created with Pixso. Huis Created with Pixso. PRODUCTEN Created with Pixso.
Saffierdelen
Created with Pixso. Hoge temperatuurbestendige saffieroptische vezels met een laag transmissiverlies voor infraroodtransmissie in extreme omgevingen

Hoge temperatuurbestendige saffieroptische vezels met een laag transmissiverlies voor infraroodtransmissie in extreme omgevingen

Merknaam: ZMSH
MOQ: 10
Leveringstermijn: 2-4 weken
Betalingsvoorwaarden: T/T
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Kerndiameter:
5–20 μm (±1 μm)
Bekleding diameter:
100–250 μm (±1 μm)
Coatingdiameter:
200–350 μm (±1 μm)
Transmissieverlies:
≤ 2 dB/m bij 1550 nm
Numerieke opening (NA):
0,3 – 0,5
Transmissiemodus:
Enkel / Weinig / Multi-modus
Bedrijfsgolflengte:
1300 – 2000 nm
Markeren:

Optische vezels van saffier die bestand zijn tegen hoge temperaturen

,

Optische vezels met een laag transmissiesverlies

,

Infrarood transmissie saffieroptische vezels

Productomschrijving

Hoge temperatuurbestendige saffieroptische vezels met een laag transmissiverlies voor infraroodtransmissie in extreme omgevingen 0Sapphire-Derived Fiber (SDF) is een geavanceerde optische vezel met hoge prestaties, vervaardigd met de rod-in-tube methode met enkelkristallijn saffier (Al₂O₃) als kernmateriaal.


Vergeleken met conventionele siliciumdioxide optische vezels, biedt SDF uitzonderlijke thermische stabiliteit, mechanische sterkte en weerstand tegen corrosie, straling en omgevingen met hoge druk. Het is specifiek ontworpen voor optische detectie en signaaloverdracht onder extreme omstandigheden waar traditionele vezels niet betrouwbaar kunnen werken.


Met afstembaar optische parameters en flexibel structureel ontwerp, wordt saffier-afgeleide vezel veel toegepast in detectie bij hoge temperaturen, infraroodtransmissie en robuuste industriële monitoringsystemen.


Belangrijkste Kenmerken


Hoge temperatuurbestendige saffieroptische vezels met een laag transmissiverlies voor infraroodtransmissie in extreme omgevingen 1Ultra-hoge temperatuurbestendigheid
Werkt tot ≤1400°C (kortstondig) en ≤1000°C (langdurig), wat zorgt voor stabiele prestaties in extreme thermische omgevingen.


Uitstekende mechanische sterkte
Enkelkristallijne saffierstructuur biedt superieure hardheid, slijtvastheid en een lange levensduur.


Uitstekende infraroodtransmissiecapaciteit
Ondersteunt transmissie over een breed golflengtebereik (typisch 1300–2000 nm), ideaal voor infrarooddetectie en spectroscopie.


Lage transmissieverliezen
Geoptimaliseerde structuur zorgt voor een demping van ≤2 dB/m @1550 nm, wat efficiënte signaaloverdracht in zware omgevingen mogelijk maakt.


Flexibele transmissiemodi
Ondersteunt configuraties voor single-mode, few-mode en multi-mode om te voldoen aan diverse toepassingsvereisten.


Aanpasbaar optisch ontwerp
Kern diameter, cladding grootte, coating, numerieke apertuur (NA) en brekingsindex modulatie kunnen worden aangepast.


Technische Specificaties


Geometrische Eigenschappen

Parameter Waarde
Kern Diameter 5–20 µm (±1 µm)
Cladding Diameter 100–250 µm (±1 µm)
Coating Diameter 200–350 µm (±1 µm)

Optische Eigenschappen

Parameter Waarde
Transmissieverlies ≤ 2 dB/m @1550 nm
Numerieke Apertuur (NA) 0.3 – 0.5
Transmissiemodus Single / Few / Multi-mode
Werkingsgolflengte 1300 – 2000 nm

Speciale Eigenschappen

Parameter Waarde
Brekingsindex Modulatie ≤ 0.015 (afstembaar)
Temperatuurbestendigheid ≤1400°C (kortstondig), ≤1000°C (langdurig)


Productieproces


Saffier-afgeleide optische vezels worden geproduceerd met behulp van geavanceerde kristalgroei- en precisiefabricagetechnologieën, waaronder:

  • Rod-in-Tube Methode (vorming van de kernstructuur)
  • Laser Heated Pedestal Growth (LHPG)
  • Edge-Defined Film-Fed Growth (EFG)

Deze processen garanderen hoge kristalzuiverheid, uniforme optische eigenschappen en precieze dimensionale controle. Nabewerkingen zoals polijsten, coaten en precisie snijden verbeteren de prestaties en duurzaamheid verder.


Hoge temperatuurbestendige saffieroptische vezels met een laag transmissiverlies voor infraroodtransmissie in extreme omgevingen 2


Toepassingen


  • Detectie bij hoge temperaturen (gasturbines, ovens, vliegtuigmotoren)
  • Monitoring in zware omgevingen (nucleair, petrochemisch, olie & gas)
  • Infrarood optische transmissie en spectroscopie
  • Verbrandingsdiagnostiek en vlamdetectie
  • Detectiesystemen voor lucht- en ruimtevaart en defensie
  • Monitoring van industriële processen onder extreme omstandigheden


Voordelen ten opzichte van conventionele siliciumvezel


Kenmerk Saffiervezel (SDF) Siliciumvezel
Temperatuurbestendigheid Tot 1400°C ~1000°C (max)
Mechanische sterkte Zeer hoog Gemiddeld
Infrarood transmissie Uitstekend Beperkt
Chemische stabiliteit Sterk Gemiddeld


Waarom kiezen voor Saffier-Afgeleide Vezel (SDF)SDF biedt een betrouwbare optische oplossing voor omgevingen waar conventionele vezels falen door temperatuurlimieten, mechanische degradatie of chemische blootstelling.


Met geavanceerde productietechnologie en strikte kwaliteitscontrole garandeert deze vezel stabiele optische prestaties, een lange levensduur en aanpasbaarheid aan aangepaste toepassingsvereisten.

Veelgestelde Vragen


V1: Wat is Saffier-Afgeleide Vezel (SDF)?


SDF is een speciale optische vezel gemaakt van enkelkristallijn saffier, ontworpen voor optische transmissie bij hoge temperaturen en in zware omgevingen.
V2: Kan SDF worden aangepast?


Ja, parameters zoals kerndiameter, NA, coating en transmissiemodus zijn aanpasbaar.
V3: Is saffiervezel geschikt voor langeafstandscommunicatie?


Het wordt voornamelijk gebruikt voor detectie en zware omgevingen in plaats van voor langeafstands telecomtransmissie vanwege hogere demping.
V4: Welke industrieën gebruiken saffier optische vezels?


Lucht- en ruimtevaart, energie, petrochemie, defensie en wetenschappelijk onderzoek.
Gerelateerde Producten


G.657.A2 buigbestendige single-mode optische vezel voor FTTH, binnenbekabeling en datacenters

Hoge temperatuurbestendige saffieroptische vezels met een laag transmissiverlies voor infraroodtransmissie in extreme omgevingen 3