Монокристаллическая монокристаллическая оптическая точка пластинга с сапфировым волокном.
Процесс подготовки
1. Сапфировое волокно обычно готовится с помощью лазерного нагретого основания метода (LHPG). С помощью этого метода может быть выращено сапфировое волокно с геометрической осью и осью C, которое имеет хорошее пропускание в ближней инфракрасной полосе. Потеря в основном исходит от рассеяния, вызванных кристаллическими дефектами, существующими на или на поверхности волокна.
2. Приготовление сапфирового волокна с кремнеземом: сначала, поли (диметилсилоксан) покрывается на поверхности сапфирового волокна и вылечивается, а затем вылеченное слой преобразуется в кремнезем при 200 ~ 250 ℃ для получения сапфирового волокна. Этот метод имеет низкую температуру процесса, простую работу и высокую эффективность процесса.
3. Процедура сапфирового конусового волокна: устройство для роста лазерной нагревательной основы используется для приготовления сапфирового конуса путем управления скоростью подъема кристалла семян сапфирового волокна и скорости кормления стержня -источника сапфирового кристалла. Этот метод может подготовить сапфировое коническое волокно с различной толщиной и тонким концом, что может соответствовать конкретным требованиям применения.
Типы волокна и спецификации
1. Диапазон диаметра. Диаметр сапфирового волокна может быть выбран от 75 ~ 500 мкм для адаптации к различным требованиям применения.
2. Коническое волокно: коническое сапфировое волокно может достичь высокой световой передачи энергии, обеспечивая при этом гибкость волокна. Это волокно повышает эффективность передачи энергии, не жертвуя гибкостью.
3. Втулки и разъемы: для оптических волокон диаметром более 100 мкм вы можете использовать втулки политетрафторуэтилена (PTFE) или разъемы оптического волокна для защиты или соединения.
Поле приложения
1. Высокий температурный датчик волокна: сапфировое волокно из -за его высокой температурной устойчивости, химической коррозионной устойчивости, очень подходящего для восприятия волокна в среде высокой температуры. Например, в металлургии, химической промышленности, термической обработке и других областях датчики высокой температуры сапфирового волокна могут точно измерять температуры до 2000 ° С.
2. Передача энергии лазера: характеристики передачи с высокой энергией сапфирового волокна делают его широко используемым в области переноса лазерной энергии. Он может использоваться в качестве оконного материала для лазеров, чтобы выдерживать лазерное излучение высокой интенсивности и среды высокой температуры.
3. Индустриальное измерение температуры: в области измерения температуры промышленности датчики высокой температуры сапфирового волокна могут предоставить точные и стабильные данные о измерении температуры, что помогает контролировать и контролировать изменения температуры в производственном процессе.
4. Научные исследования и медицинские исследования: в области научных исследований и медицинского лечения сапфировое волокно также используется в различных высоких оптических измерениях и зондировании благодаря его уникальным физическим и химическим свойствам.
Технические параметры
Параметр | Описание |
Диаметр | 65um |
Численная апертура | 0,2 |
Диапазон длины волны | 200 нм - 2000 нм |
Затухание/ потеря | 0,5 дБ/м |
Максимальная обработка мощности | 1w |
Теплопроводность | 35 Вт/(м · к) |
В соответствии с конкретными потребностями клиентов, XKH предоставляет персонализированные услуги по дизайну Sapphire Fibre. Будь то длина и диаметр волокна или специальные требования к оптической производительности, XKH может предоставить клиентам лучшее решение для удовлетворения своих потребностей в применении посредством профессионального проектирования и расчета. XKH имеет передовую технологию изготовления сапфировых волокон, включая метод Laser Hovered Base (LHPG), для производства высококачественных высокопроизводительных сапфировых волокон. XKH строго контролирует каждую ссылку в процессе производства, чтобы гарантировать, что качество продукта и производительность соответствуют ожиданиям клиентов.
Подробная диаграмма


