仕様
モデル番号 :
YAG繊維
発祥地 :
中国
支払条件 :
T/T
納期 :
2-4weeks
直径 :
100〜500 μm
長さ :
標準30cm 最大1m 標準1m 最大30m
溶融点 :
2130°C
熱伝導性 :
~22 W/m·K
伝播性 :
> 80% (400~3000nm)
ドーピングイオン :
Cr3+, Mn2+ (カスタマイズ可能)
屈折指数 :
~1.7 @ λ=1.55 μm
記述

イトリウムアルミニウムガーネット YAG光ファイバー光センサー ファイバー直径100-500μm屈折指数 ~1.7 @ λ=1.55μm

 

概要

 

優れた熱耐性,強度,光学特性で知られる イチウムアルミニウムガーネット (YAG) ファイバーは 先進的な光学センサー,高電力アプリケーション,産業用この独特のファイバータイプは高温と大きな機械的ストレスを耐えられるように設計されており,光通信ネットワークなどの要求の高い環境で信頼される部品となっています.高温監視ファイバー1とファイバー2の2つのバリエーションで提供され,それぞれのファイバーは特定のアプリケーションに適した異なる特性を持っています.性能向上のためのカスタマイズ可能な機能を含むYAG繊維の汎用性と耐久性は,高い信頼性の光学部品を必要とする幅広い産業に力を与えます.

 

イトリウムアルミニウムガーネット YAG 光ファイバーセンサー ファイバー直径100-500μm屈折指数 ~1.7 @ Λ=1.55μmイトリウムアルミニウムガーネット YAG 光ファイバーセンサー ファイバー直径100-500μm屈折指数 ~1.7 @ Λ=1.55μm

 


 

資産
 

 

ファイバー1とファイバー2異なるアプリケーションのニーズに対応するいくつかのユニークな物理的および光学的特性を示します.以下はその性質の概要です.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 直径: 両方の繊維は,繊維2の直径が25〜500μm,繊維1の直径が100〜500μmの範囲で柔軟性を提供し,ユーザーは特定の装置に最適な直径を選択することができます.より広い,より正確な光学経路が必要かどうか.
     

  • 長さ: ファイバー1は標準長さ30cmで提供されており,最大1メートルまで拡張可能で,ローカルセンサーやコンパクトなインストールに最適です.ファイバー2はより長いオプションを提供しています.標準の長さ1mで,最大30mまでカスタマイズできる大規模な施設での分散センサーなどの広範囲の範囲を必要とするアプリケーションに適しています.
     

  • 溶融点: YAG繊維は,ファイバー1の溶融点が 2130°C,ファイバー2の溶融点が 2072°Cで,構造的整合性を損なうことなく高温環境でも動作できます.極端な産業環境での用途に適している.
     

  • 熱伝導性: 繊維 1 ′′s の熱伝導性は ~ 22 W/m·K で,高電力アプリケーションや急速な温度変化のある環境において不可欠な効率的な熱散を保証します.この性質は,熱力ストレス下でも一貫した性能に貢献します熱による損傷のリスクを軽減します.
     

  • 伝播性: 両方の繊維は,幅広く波長スペクトル (400~3000nm) を横断する 80%以上の伝導性を誇っています.この高い伝達性は,様々な光学アプリケーションに効率的なデータ転送とエネルギー伝播を保証します.
     

  • ドーピングイオン: Cr3+ と Mn2+ などのイオンでカスタマイズ可能なドーピングは,光学特性の変更を可能にします.波長選択性を要求する調節可能なレーザーなどのアプリケーションに適していますファイバー2はドーピングイオンを含まないため,より中性的な光学性能を提供します.
     

  • 繊維の方向性: ファイバー 1 のために <111>, <110>, <100> のような方向性オプションと,ファイバー 2 のために a 軸と c 軸のオプションにより,YAG ファイバーは特定の構造および光学アライナメント要件に合わせることができます.,異なる技術設定の性能を最適化する
     

  • 屈折指数: ファイバー1は波長1.55μmで折り率約1.7で,信号歪みの最小化と効率的な光導のための電信基準に準拠しています.ファイバー2は屈折率を指定していない異なる光学アプリケーションの柔軟性を示す可能性があります.
     

  • 張力強度: 繊維2の張力強さは2200MPaを超え,特殊な耐久性と機械的ストレスの耐久性を提供し,荒い環境での適用に最適です.この 高い 張力 性 は,繊維 が 物理 的 な ストレス に 直面 する 場合,長寿 と 信頼性 を 向上 さ せる.
     

  • 損失: 300μmの直径で1mあたり10dB未満の損失率で,ファイバー2は低衰弱を提供し,長距離で高い信号完整性を保証します.この低い損失は,安定した通信とセンシングを必要とするアプリケーションで特に有益です遠距離データ転送
     

  • 5秒間の格子: ファイバー2はカスタマイズ可能なフェムト秒格子をサポートし,正確な光学制御のために波長特性を微調整することができます.この機能は,高解像度フィルタリングと特定の波長選択を必要とするアプリケーションに役立ちます.繊維グリッドセンサーなどです
     

パラメータ 繊維1 繊維2
直径 100〜500 μm 25〜500 μm
長さ 標準30cm 最大1m 標準1m 最大30m
溶融点 2130°C 2072°C
熱伝導性 ~22 W/m·K N/A
伝播性 > 80% (400~3000nm) > 80% (400~3000nm)
ドーピングイオン Cr3+, Mn2+ (カスタマイズ可能) N/A
繊維の方向性 <111>, <110>, <100 a軸,c軸
屈折指数 ~1.7 @ λ=1.55 μm N/A
張力強度 N/A >2200 MPa
損失 N/A < 10 dB (m,300 μm)
5秒間の格子 N/A カスタマイズ可能
申請 高温センサー 調節可能なレーザー ファイバーセンサー ファイバーグリッド 光電源伝送など

 

 


 

 

応用

 

 

YAG繊維の特性により,様々な高需要アプリケーションで汎用性があります.

 

  1. オプティカル・パワー・トランスミッション: 高熱耐性と耐久性を持つ YAGファイバー,特にファイバー2は,高エネルギーアプリケーションにおける光電源伝送に適しています.それは安定した信頼性の高い伝送を可能にします.電気通信や電力配送などの産業において.
     

  2. 繊維センサー: ファイバー1とファイバー2の両方が,温度,圧力,ストレスのような環境パラメータを監視するために光ファイバーセンサーで使用できます.これらのセンサーはインフラストラクチャの監視に広く使用されています航空宇宙および産業安全システム
     

  3. 調節可能なレーザー: ファイバー1のカスタマイズ可能なドーピングにより,調節可能なレーザーが作られ,変波長出力が求められる医療,科学,産業用アプリケーションに有用です.この適応性は,光譜学から精密な材料加工まで様々なアプリケーションをサポートします..
     

  4. 高温 センサーYAG繊維の高溶融点と熱伝導性は,製造,発電所などの環境での高温検出に最適です温度が急速に変動する航空宇宙用途.
     

  5. 繊維格子: Fiber 2 で利用可能なフェムト秒格子カスタマイゼーションにより,波長を正確に制御することができ,通信およびセンサーで使用されるファイバー格子に適しています.この機能により,高い精度でシグナルフィルタリングと光学制御が可能になります.先進的な光学ネットワークにおいて不可欠です
     

  6. 産業モニタリングと構造的健康モニタリング: 両方の繊維の熱力および機械的ストレスに対する耐性は,様々な産業における構造的整合性と安全性を確保し,厳しい環境での長期監視に適しています.建設と輸送を含む.


 

Q&A

 

Q1: YAG繊維はなぜ高温感知アプリケーションで好ましいのでしょうか?

A1: YAG繊維の高溶融点 (2000°C以上) と高熱伝導性により,分解せずに極端な温度に耐える.変動または高温環境でのセンサーアプリケーションに非常に適しています.

 

 

Q2:Cr3+とMn2+イオンによるドーピングがファイバー1の性能にどのように影響するのか?

A2: Cr3+ と Mn2+ などのイオンによるドーピングは,ファイバー1の光学特性を変化させ,特定の波長を必要とする調節可能なレーザーなどのアプリケーションを可能にします.このカスタマイゼーションは,スペクトロスコピーと変波長レーザーでのアプリケーションに有用です柔軟性を高めます

 

 

Q3:Fiber 2では,カスタマイズ可能なフェムト秒格子によってどのような利点がもたらされますか?

A3: フェムト秒格子カスタマイズにより,光線内の光波長を正確に制御することができ,特定の波長フィルタリングまたは信号管理を必要とするアプリケーションを向上させます.この機能は,光ファイバー通信とセンサーアプリケーションで特に有利です高精度な光学制御が必要な場合

 

 

Q4: 繊維2の高張力強さは耐久性にどのように貢献しますか?

A4: 繊維2は2200MPaを超える張力強さで,機械的ストレスを耐えるように作られており,繊維が物理的なストレスを受ける可能性のある困難な環境での使用に最適です.この強みは,電信や産業モニタリングなどの分野での長期的業績に貢献します.

 

 

Q5:YAG繊維は柔軟な光路を必要とするアプリケーションで使用できますか?

A5: はい,直径の選択肢の範囲 (25 - 500 μm for Fiber 2 と 100 - 500 μm for Fiber 1) は,さまざまな光学経路に適した柔軟な構成を可能にします.精密で適応可能な設定を必要とする複雑な光学システムで使用できるようにする.

 

 

Q6: 高伝導性のYAG繊維を使用することでどの産業が利益を得ているか?

A6: 電気通信,医療診断,航空宇宙,産業自動化などの産業は YAG繊維の高伝導性から利益を得ています.幅広く波長帯 (400~3000nm) を横断して光の80%以上を伝達する能力により,明確で効率的なデータ転送とエネルギー伝送に非常に効果的です.

 

 

Q7:低ストレスのアプリケーションで YAG繊維の使用に制限がありますか?

A7: YAG繊維は高圧および高温環境で優れているが,その高張力と熱性能は,より単純な用途には必要ではないかもしれない.要求が少ない用途代替繊維は より費用対効果の良い解決策を 提供できるかもしれません

 

 

Q8: ファイバー1の熱伝導性は,高電力システムでの使用をどのようにサポートしていますか?

A8: 繊維の熱伝導性 (~ 22 W/m·K) は,高電力システムで発生する熱を効率的に散布し,熱過負荷のリスクを最小限に抑える.この特徴は,産業用レーザーシステムなどの電力を消費する設定で安定して安全な動作をサポートします..

 

 

Q9: YAG繊維は,機能強化のために他の光学システムと統合できますか?

A9JA: はい,YAG繊維は,光ファイバーグリッドや光センサーを含む様々な光学システムに統合され,機能が向上し,カスタム構成が可能になります.特殊な光学システムに統合することも可能である..

 


 

結論

YAG繊維の耐久性,熱耐性,光学適応性の組み合わせは,要求の高い環境で信頼性の高いパフォーマンスを要求する産業にとって主要な選択となっています.ドーピングイオンやフェムト秒格子などYAG繊維は,工業センサーから高性能レーザーシステムまで幅広いアプリケーションに対応し,最先端技術のための信頼性の高いソリューションを提供します.

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