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Cortadora de fibra óptica de gran diámetro LDC-100 * Aplicable a fibras de 80 μm ~ 600 μm de diámetro de revestimiento *Bomba de vacío ranura en V conveniente para poner fibra *Cuchilla duradera, vida útil más de 20000 veces *Almacenamiento de datos 4000 grupos * Menú GUI fácil de usar, fácil de operar Mais
S-22 Multi-Core Fiber Fusion Splicer O 1º S plicer de F usion F usion de Múltiplos Núcleos Totalmente Automático na China Mais
Polarização Manutenção (PM) de Fibra de Fusão, Junção de S-12 * Núcleo para núcleo de alinhamento, baixa perda de emenda * Endview e Perfil de observação e de alinhamento * Arco de calibração automática e emendas PM * fibra de 45 e 90 graus de alinhamento Mais
S-37 LDF Specialty Fiber Fusion Splicer SHINHO S-37 é o modelo mais recente que desenvolvemos, pode emendar o diâmetro do revestimento de fibra de 125 a 400μm com baixa perda de emenda. Equipamos a máquina com 3 suportes de fibra diferentes e 2 pares de eletrodos sobressalentes. Mais
splicer de fusão de fibra de fita x950 Emendador de fusão de fibra de fita para 2-12 núcleos Alinhamento preciso da fibra, baixa perda de emenda Design industrial robusto, fácil de operar Mais
núcleo para core splicer de fusão de fibra de alinhamento x 900 splicer de fusão de seis motores, núcleo real para a tecnologia de alinhamento de núcleo. 6s splicing, 16s heating, identificam os tipos de fibra automaticamente. usado para projetos de wan / man / telecomunicação. Mais
splicer robusto multi-função da fusão do arco s16 design industrial robusto, anti-choque, à prova de poeira e à prova d'água. suporte multifuncional para fibra nua, patch cords, cabo drop etc. emenda rápida e aquecimento, calibração automática de arco. Mais
Pelacables térmico de fibra de cinta SHINHO X-18 El pelacables térmico Shinho X-18 es un pelacables térmico manual recientemente desarrollado, especialmente diseñado para el pelado térmico no destructivo de la cubierta del cable plano de hasta 12 fibras. Una herramienta buena y confiable para trabajos de empalme de fibra de cinta. Mais
Uso de tecnologia de fibra óptica de grande diâmetro —— Aplicações industriais e tendências tecnológicas
Conexão e aplicação de fibra óptica de transmissão de energia
Para a aplicação de fibra óptica transmissora de energia em lasers, o principal índice para medir seu desempenho é a eficiência de acoplamento do laser e da fibra óptica, ou a eficiência de transmissão do laser da fibra óptica (também pode ser expressa por perda de inserção/perda de conexão) . Isto inclui a conexão entre o laser e a fibra óptica transmissora de energia, bem como a conexão entre a fibra óptica transmissora de energia e a fibra óptica transmissora de energia, ou a conexão entre a fibra óptica transmissora de energia e a fibra óptica comum comum. modo fibra óptica.
Após décadas de desenvolvimento comercial, a conexão de acoplamento entre fibras ópticas transmissoras de energia e fibras ópticas, a conexão de fibras ópticas convencionais de grande diâmetro de núcleo, pode ser facilmente realizada por emendadores de fusão comerciais de grande diâmetro de núcleo, assim como o monomodo comum fibras ópticas. Quanto à fibra geométrica especial com grande diâmetro de núcleo, como seu diâmetro e estrutura de núcleo são diferentes da fibra monomodo comum, e diferentes cenários de aplicação podem ter requisitos diferentes, seu método de conexão é muitas vezes mais complicado.
Acoplar diretamente a fonte de luz laser à fibra de transmissão de energia
(1) Acoplamento direto, ou seja, a extremidade da fibra é instalada próxima à fonte de luz laser para que a luz laser gerada seja acoplada diretamente à fibra. A fim de melhorar a eficiência do acoplamento, a extremidade da fibra é geralmente processada em uma superfície microscópica esférica, cônica ou parabólica. Forma estrutural; neste momento, o tamanho e o ângulo de divergência da superfície emissora de luz da fonte de luz laser, o tamanho da face final, a abertura numérica, o formato da fibra óptica e a distância entre os dois afetarão a eficiência do acoplamento.
(2) Acoplamento indireto, ou seja, através da lente para conseguir o acoplamento do laser com a fibra óptica; a lente pode ser uma lente única ou um sistema de lentes combinado composto por múltiplas lentes; existem também vários tipos de lentes, como lentes cilíndricas, lentes esféricas, lentes hemisféricas. Existem diferentes combinações e formas de uso. O laser de saída é calibrado pelos feixes do eixo rápido e do eixo lento e então focado no núcleo da fibra através de uma lente de colimação.
A direção de desenvolvimento da fibra óptica de transmissão de energia
No futuro, a principal direção de desenvolvimento da fibra óptica de transmissão de energia ainda se concentrará em maior eficiência de transmissão e maior potência de transmissão. Maior eficiência de transmissão visa principalmente fazer um avanço na tecnologia de acoplamento de conexão de fibras ópticas de transferência de energia; por um lado, uma maior potência de transmissão pode ser otimizada para fibras ópticas de transmissão de energia existentes, ou uma nova estrutura de fibra óptica pode ser projetada, por outro lado, também podemos começar pelo aspecto material. Em particular, embora o atual material de vidro de quartzo tenha bom desempenho de transmissão nas faixas de comprimento de onda do visível e do infravermelho próximo, ele é impotente para transmitir a energia do laser nos comprimentos de onda do infravermelho. É urgente estudar novos materiais disponíveis.
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