Категории
Новые продукты
LDC-100 скалыватель оптических волокон большого диаметра * Применимо к волокнам диаметром 80~600 мкм *Вакуумный насос с V-образной канавкой удобно класть волокно *Прочное лезвие, срок службы более 20000 раз *Хранение данных 4000 групп * Удобное графическое меню, простое в эксплуатации Больше
S-22 Многожильный сварочный аппарат для оптоволокна Первый полностью автоматический многоядерный сварочный аппарат F iber Fusion в Китае _ _ _ Больше
Поляризация поддерживая (PM) в волокна splicer сплавливания с-12 * Ядра к ядру согласование, низкие потери сплайсинга * Наблюдение Endview и профиль и выравнивание * Автоматическая калибровка дуги и сплайсинга * ПМ волокна 45 и 90 градусов регулировка Больше
S-37 LDF Специальный сварочный аппарат для сварки волокон SHINHO S-37 — это последняя модель, которую мы разработали, она может сращивать оптические волокна диаметром от 125 до 400 мкм с низкими потерями при сращивании. Мы оснастили машину 3 различными держателями волокна и 2 парами запасных электродов. Больше
ленточный сварочный аппарат x950 Ленточный сварочный аппарат для 2-12 сердечников Точное выравнивание волокон, низкие потери при сварке Прочный промышленный дизайн, прост в эксплуатации Больше
сердечник для выравнивания волокон сращиватель x900 сварочный аппарат с шестью двигателями, настоящая технология центровки сердечника. Сплайсинг 6 с, нагрев 16 с, автоматическое определение типов волокон. используется для wan / man / телекоммуникационных проектов. Больше
Надежный многофункциональный дуговой сварочный аппарат S16 Прочный промышленный дизайн, противоударный, пыленепроницаемый и водонепроницаемый. многофункциональный держатель для оголенного волокна, патч-кордов, кабеля и т. д. быстрое соединение и нагрев, автоматическая калибровка дуги. Больше
Термостриппер SHINHO X-18 для ленточных волокон Термостриппер Shinho X-18 — это недавно разработанный ручной термостриппер, специально разработанный для неразрушающего термозачистки оболочки ленточного кабеля до 12 волокон. Хороший и надежный инструмент для сращивания ленточных волокон. Больше
Использование технологии оптического волокна большого диаметра — промышленное применение и технологические тенденции
Подключение и применение оптического волокна для передачи энергии
При применении передающего энергию оптического волокна в лазерах основным показателем для измерения его характеристик является эффективность связи лазера и оптического волокна или эффективность передачи лазера оптического волокна (она также может быть выражена через вносимые потери/потери соединения). . Сюда входит соединение между лазером и оптическим волокном, передающим энергию, а также соединение между оптическим волокном, передающим энергию, и оптическим волокном, передающим энергию, или соединение между оптическим волокном, передающим энергию, и обычным одинарным волокном. мод оптического волокна.
После десятилетий коммерческих разработок соединительное соединение между передающими энергию оптическими волокнами и оптическими волокнами, соединение обычных оптических волокон с сердцевиной большого диаметра, может быть легко реализовано с помощью коммерческих сварочных аппаратов с сердцевиной большого диаметра, как и обычные одномодовые оптические волокна. Что касается специального геометрического волокна с большим диаметром сердцевины, поскольку его диаметр и структура сердцевины отличаются от обычного одномодового волокна, а различные сценарии применения могут предъявлять разные требования, метод его подключения часто бывает более сложным.
Непосредственно соедините источник лазерного света с волокном передачи энергии.
(1) Прямое соединение, то есть конец волокна устанавливается близко к источнику лазерного света, так что генерируемый лазерный свет напрямую попадает в волокно. Чтобы повысить эффективность связи, концу волокна обычно придают сферическую, коническую или параболическую микроскопическую поверхность. Структурная форма; В настоящее время на эффективность связи влияют размер и угол расхождения светоизлучающей поверхности источника лазерного света, размер торцевой поверхности, числовая апертура, форма оптического волокна и расстояние между ними.
(2) Косвенное соединение, то есть через линзу для достижения соединения лазера с оптическим волокном; линза может представлять собой одну линзу или комбинированную систему линз, состоящую из нескольких линз; Существуют также различные типы линз, такие как цилиндрические линзы, шариковые линзы, полусферические линзы. Существуют различные комбинации и формы использования. Выходной лазер калибруется по лучам быстрой оси и медленной оси, а затем фокусируется в сердцевине волокна через коллимирующую линзу.
Направление развития оптического волокна для передачи энергии
В будущем основное направление развития оптического волокна для передачи энергии по-прежнему будет сосредоточено на более высокой эффективности передачи и большей мощности передачи. Повышение эффективности передачи в основном связано с прорывом в технологии соединения оптических волокон для передачи энергии; с одной стороны, можно оптимизировать большую мощность передачи для существующих оптических волокон, передающих энергию, или можно разработать новую структуру оптического волокна, с другой стороны, это также можно. Мы можем начать с материального аспекта. В частности, хотя современный материал из кварцевого стекла имеет хорошие характеристики передачи в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн, он бессилен передавать лазерную энергию в инфракрасном диапазоне волн. Необходимо срочно изучить новые имеющиеся материалы.
© Авторское право: Shanghai Shinho Fiber Communication Co., Ltd. Все права защищены.