芯材为高纯度高透光性的聚甲基丙烯酸甲酯或聚苯乙烯抽丝制得的纤维,外层为含氟聚合物或有机硅聚合物等。高分子光导纤维的光损耗较高,年,日本电信电报公司利用氘化甲基丙烯酸甲酯聚合抽丝作芯材,光损耗率降低到dB/km。但高分子光导纤维的特点是能制大尺寸。大数值孔径的光导纤维,光源耦合效率高,挠曲性好,微弯曲不影响导光能力,配列、粘接容易,便于使用,成本低廉。但光损耗大,只能短距离应用。光损耗在~dB/km的光导纤维,可传输几百米。光纤保偏光纤保偏光纤:保偏光纤传输线偏振光,用于航天、航空、航海、工业制造技术及通信等国民经济的各个领域。在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方向不变,提高相干信躁比。以实现对物理量的高精度测量。保偏光纤作为一种特种光纤,主要应用于光纤陀螺,光纤水听器等传感器和DWDM、EDFA等光纤通信系统。由于光纤陀螺及光纤水听器等可用于惯导和声呐,属于新型科技产品,而保偏光纤又是其部件,因而保偏光纤一直被西方发达国家列入对我禁运的清单。保偏光纤在拉制过程中,由于光纤内部产生的结构缺陷会造成保偏性能的下降,即当线偏振光沿光纤的一个特征轴传输时。光佳光电测温光缆真材实料,质量可靠。南通分布式测温光缆系统
而公里光纤收发器的发射功率多在-~dB之间,接收灵敏度为-dB,使用nm的波长。按所需光纤分类:单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为nm和nm。但由于单纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况。另外由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点。市面上的光纤收发器多为双纤产品。此类产品较为成熟和稳定,但需要更多的光纤。按工作层次/速率分类M以太网光纤收发器:工作在物理层/M以太网光纤收发器:工作在数据链路层按工作层次/速率来分,可以分为单M、M的光纤收发器、/M自适应的光纤收发器和M光纤收发器。其中单M和M的收发器产品工作在物理层。在这一层工作的收发器产品是按位来转发数据。该转发方式具有转发速度快、通透率高、时延低等方面的优势,适合应用于速率固定的链路上,同时由于此类设备在正常通信前没有一个自协商的过程,因此在兼容性和稳定性方面做得更好。常州货架测温光缆生产厂家测温光缆质量厂家只选光佳光电。
部分光信号会耦合进入另一个与之垂直的特征轴,终造成出射偏振光信号偏振消光比的下降。这种缺陷就是影响光纤内的双折射效应。保偏光纤中,双折射效应越强,波长越短,保持传输光偏振态越好。保偏光纤的应用及未来发展方向保偏光纤在今后几年内将有较大的市场需求。随着世界新技术的飞速发展和新产品的不断开发,保偏光纤将沿着以下几个方向发展:()采用光子晶体光纤新技术制造新型的高性能保偏光纤;()开发温度适应性保偏光纤,以适应航空航天等领域环境的要求;()开发出各种掺稀土保偏光纤,满足光放大器等器件应用的需求;()开发氟化物保偏光纤,促进纤维光学干涉技术在红外天文学技术领域的发展;()低衰减保偏光纤:随着单模光纤技术的不断完善。损耗、材料色散和波导色散已经不再是影响光纤通信的主要因素,单模光纤的偏振模色散(PMD)逐渐成为限制光纤通信质量的严重的瓶颈,在Gbit/s及以上的高速光纤通信系统中表现尤为突出。()利用克尔效应和法拉第旋光效应制造偏振光器件。另外根据光纤头不一样还有::单模:/μm,/μm,/μm多模:/μm,欧洲标准μm,美国标准工业,医疗和低速网络:/μm,/μm塑料:/μm,用于汽车控制光纤传输优点编辑直到年。
不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。.光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为或μm),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为μm),外是加强用的树脂涂层。光线在纤芯传送,当光纤射到纤芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时,光线透不过界面,会全部反射回来,继续在纤芯内向前传送,而包层主要起到保护的作用。光纤.数值孔径:入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同(AT&TCORNING)。.光纤的种类:光纤的种类很多,根据用途不同,所需要的功能和性能也有所差异。但对于有线电视和通信用的光纤,其设计和制造的原则基本相同,诸如:①损耗小;②有一定带宽且色散小;③接线容易;④易于成统;⑤可靠性高;⑥制造比较简单;⑦价廉等。光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上作一归纳的,兹将各种分类举例如下。。光佳光电测温光缆附合防爆要求。
实现了每个客户的定制化需求以及每个产品全程质量可追溯的需求,实现生产制造过程精细化管理。致使使用温度也有所限制。如果改用抗热性塑料,如聚四氟乙稀(Teflon)等树脂,即可工作在℃环境。也有在石英玻璃表面涂覆镍(Ni)和铝(Al)等金属的。这种光纤则称为耐热光纤(HeatResistantFiber)。另外,当光纤受到辐射线的照射时,光损耗会增加。这是因为石英玻璃遇到辐射线照射时,玻璃中会出现结构缺陷(也称作色心:ColourCenter),尤在~。防止办法是改用掺杂OH或F素的石英玻璃。就能抑制因辐射线造成的损耗缺陷。这种光纤则称作抗辐射光纤(RadiationResistantFiber),多用于核发电站的监测用光纤维镜等。光纤密封涂层光纤为了保持光纤的机械强度和损耗的长时间稳定,而在玻璃表面涂装碳化硅(SiC)、碳化钛(TiC)、碳(C)等无机材料,用来防止从外部来的水和氢的扩散所制造的光纤。HCFHermeticallyCoatedFiber)。通用的是在化学气相沉积(CVD)法生产过程中,用碳层高速堆积来实现充分密封效应。这种碳涂覆光纤(CCF)能有效地截断光纤与外界氢分子的侵入。据报道它在室温的氢气环境中可维持年不增加损耗。当然,它在防止水分侵入,延缓机械强度的疲劳进程中。测温光缆可以测温度,测应力,测振动,测声音。湖北大坝测温光缆原理
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可以做成各种色彩的荧光光纤、满天星光纤花瓶、做礼品晚会用,还是室内装饰都很漂亮:如下图:光纤井下探测技术过去,石油工业只能利用现有的技术开采油气储量,常常无法满足快速投资回收和大化油气采收率的需求,并导致原油采收率平均只有%左右。井下系统供应商预测,通过利用智能井技术可以使原油采收率提高到%~%。在开发井中传感器之前,收集井下信息的方法是测井。测井方法虽然能提供有价值的数据,但作业成本高,并有可能对井产生损害。因此,需要更好的井下技术提高无干扰流动监测和控制。可以共同提高采收率的技术有:·电子井下传感器,提供定点温度和压力监测。·流量和含水量传感器;·井下电-液压操控流动控制系统;·基于实时油藏动态数据;·优化油藏模拟;·高温光纤井下传感器;·电子与光纤井口湿式连接系统。过去几年,传感器技术愈来愈多地从其它行业转向海上和井下,特别是光纤传感器技术,光纤传感器极大地提高了高温系统的可靠性。近期,大型井下设备供应商经常与光纤探测技术专业公司合作或收购这类公司,充分证实了这项技术的潜力。光纤传感器系列包括项被证实的技术和项待开发的技术:·分布式温度探测(DTS)。南通分布式测温光缆系统
查找人员根据机务人员提供的障碍地点。如非上述情况,则巡查人员就不容易从路面异样找到障碍地点。此时,就必须按照OTDR测出的障碍点到测试端的距离,同原始测试资料进行核对,查出障碍点大概是处于哪个标石(或哪两个接头)之间,通过必要的换算后,再精确丈量其间地面长度,便可断定障碍的具置。3)倘若断纤是由于光缆结构缺陷或光纤老化所致,用OTDR难以精确测出其断点,只能测出障碍段落,则应换用一段光缆。提高光缆线路故障定位准确性的方法首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中主要是设定测试光纤的折射率和测试...