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Granate de aluminio ytrium fibra óptica YAG sensor de fibra diámetro 100-500 μm índice de refracción ~1.7 @ λ=1.55 μm
Resumen de las actividades
La fibra de Granate de Aluminio de Ytrium (YAG), reconocida por su superior resistencia térmica, resistencia y propiedades ópticas, es una solución ideal para sensores ópticos avanzados, aplicaciones de alta potencia,y usos industrialesEste tipo de fibra única está diseñada para soportar altas temperaturas y tensiones mecánicas significativas, por lo que es un componente confiable en entornos exigentes como las redes de comunicación óptica,monitoreo de altas temperaturas, y sistemas láser sintonizables. Disponible en dos variantes, la Fibra 1 y la Fibra 2, cada fibra ofrece características distintas adecuadas para aplicaciones específicas.incluyendo características personalizables para mejorar el rendimientoLa versatilidad y durabilidad de la fibra YAG permiten una amplia gama de industrias que requieren componentes ópticos de alta fiabilidad.
Propiedades
Fibra 1 y Fibra 2Las características físicas y ópticas de los materiales de construcción son muy diferentes y se adaptan a las necesidades de cada aplicación.
Diámetro: ambas fibras ofrecen flexibilidad con un rango de diámetro de
25-500 μm para la fibra 2 y de 100-500 μm para la fibra 1, lo que
permite a los usuarios seleccionar el diámetro óptimo para
instalaciones específicas,si requieren caminos ópticos más amplios
o más precisos.
Duración: La fibra 1 está disponible con una longitud estándar de 30 cm,
extensible hasta un máximo de 1 metro, por lo que es ideal para
detección localizada o instalaciones compactas.con una longitud
estándar de 1 m que se puede personalizar hasta 30 m, adecuado para
aplicaciones que requieren un amplio alcance, como la detección
distribuida en grandes instalaciones.
Punto de fusión: Con puntos de fusión de 2130 °C para la fibra 1 y 2072 °C para la
fibra 2, las fibras YAG pueden funcionar en ambientes de alta
temperatura sin comprometer la integridad estructural,que los hace
adecuados para aplicaciones en entornos industriales extremos.
Conductividad térmica: La conductividad térmica de la fibra 1 ′ de ~ 22 W/m·K garantiza
una disipación de calor eficiente, esencial para aplicaciones de
alta potencia y entornos con cambios rápidos de temperatura.Esta
propiedad contribuye a un rendimiento constante incluso bajo
tensión térmica, reduciendo el riesgo de daños inducidos por el
calor.
Transmisibilidad: Ambas fibras cuentan con una transmitancia superior al 80% en un
amplio espectro de longitudes de onda (400-3000 nm), lo que permite
una transmisión de luz clara y eficaz.Esta alta transmitancia
garantiza una transferencia de datos eficiente y la propagación de
energía en varias aplicaciones ópticas.
Iones dopantes: El dopaje personalizable con iones como Cr3+ y Mn2+ en la fibra 1
permite modificar las propiedades ópticas,lo que lo hace adecuado
para aplicaciones como láseres sintonizables que requieren
selectividad de longitud de ondaLa fibra 2 no incluye iones
dopantes, lo que proporciona un rendimiento óptico más neutro.
Orientación de las fibras: Con opciones de orientación como <111>, <110> y
<100> para Fibra 1, y opciones de eje a y eje c para Fibra 2,
las fibras YAG pueden adaptarse a requisitos específicos de
alineación estructural y óptica,la optimización del rendimiento
para diferentes configuraciones tecnológicas.
Indice de refracción: La fibra 1 tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,7 a
una longitud de onda de 1,55 μm, alineándose con los estándares de
telecomunicaciones para una distorsión mínima de la señal y una
guía de luz eficiente.La fibra 2 no especifica un índice de
refracción, lo que podría indicar flexibilidad para diversas
aplicaciones ópticas.
Resistencia a la tracción: La resistencia a la tracción de la fibra 2 ′ supera los 2200 MPa,
lo que proporciona una durabilidad y resistencia excepcionales a
las tensiones mecánicas, ideales para aplicaciones en entornos
resistentes.Esta alta resistencia a la tracción mejora la
longevidad y la fiabilidad en entornos donde la fibra puede
experimentar tensión física.
Pérdida: Con una tasa de pérdida inferior a 10 dB por metro a un diámetro
de 300 μm, la Fibra 2 ofrece una baja atenuación, garantizando una
alta integridad de la señal a largas distancias.Esta baja pérdida
es especialmente beneficiosa en aplicaciones de comunicación y
detección que requieren una, la transferencia de datos a larga
distancia.
Grilla de cinco segundos: La fibra 2 admite una rejilla de femtosegundos personalizable, lo
que permite ajustar las propiedades de la longitud de onda para un
control óptico preciso.Esta característica es útil en aplicaciones
que requieren filtración de alta resolución y selección de longitud
de onda específica, como los sensores de rejilla de fibra.
Parámetro | Fibra 1 | Fibra 2 |
Diámetro | 100 a 500 μm | 25 a 500 μm |
Duración | 30 cm estándar y 1 m máximo | 1 m estándar y 30 m máximo |
Punto de fusión | 2130°C | 2072°C |
Conductividad térmica | - 22 W/m·K | No incluido |
Transmisibilidad | > 80% (400-3000 nm) | > 80% (400-3000 nm) |
Iones dopantes | Cr3+, Mn2+ (customizable) | No incluido |
Orientación de las fibras | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | eje a, eje c |
Indice de refracción | ~1,7 @ λ=1,55 μm | No incluido |
Resistencia a la tracción | No incluido | > 2200 MPa |
Pérdida | No incluido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Grilla de cinco segundos | No incluido | Personalizable |
Aplicaciones | Detección de alta temperatura, láser sintonizable | Sensores de fibra, rejillas de fibra, transmisión de energía óptica, etc. |
Las aplicaciones
Las propiedades de la fibra YAG la hacen versátil en varias aplicaciones de alta demanda:
Transmisión de energía óptica: Con su alta resistencia térmica y durabilidad, la fibra YAG,
especialmente la fibra 2, es adecuada para la transmisión de
energía óptica en aplicaciones de alta energía.crítico en
industrias como las telecomunicaciones y la distribución de
energía..
Sensores de fibra: Tanto la Fibra 1 como la Fibra 2 pueden emplearse en sensores de
fibra óptica para monitorear parámetros ambientales como
temperatura, presión y tensión.Estos sensores se utilizan
ampliamente en el monitoreo de infraestructuras, aeroespacial y
sistemas de seguridad industrial.
Lasers sintonizables: El doping personalizable en Fibra 1 permite la creación de
láseres sintonizables, útiles en aplicaciones médicas, científicas
e industriales donde se requiere una salida de longitud de onda
variable.Esta adaptabilidad permite aplicaciones que van desde la
espectroscopia hasta el procesamiento de materiales de precisión.
Detección de altas temperaturas: Las fibras YAG con su alto punto de fusión y conductividad
térmica lo hacen ideal para la detección de altas temperaturas en
entornos como la fabricación, las centrales eléctricas,y
aplicaciones aeroespaciales donde las temperaturas pueden fluctuar
rápidamente.
Rejas de fibra: La personalización de la rejilla de femtosegundos disponible en
Fiber 2 permite un control preciso de la longitud de onda, lo que
la hace adecuada para las rejillas de fibra utilizadas en
telecomunicaciones y detección.Esta característica permite un
filtrado de señal de alta precisión y un control óptico, esencial
en las redes ópticas avanzadas.
Monitoreo de la salud industrial y estructural: La resistencia de ambas fibras a las tensiones térmicas y mecánicas las hace adecuadas para el monitoreo a largo plazo en ambientes adversos, garantizando la integridad estructural y la seguridad en diversas industrias,incluidas la construcción y el transporte.
Pregunta y respuesta
P1: ¿Por qué se prefiere la fibra YAG en aplicaciones de detección de alta temperatura?
A1: Las fibras YAG con su alto punto de fusión (más de 2000°C) y su considerable conductividad térmica permiten resistir temperaturas extremas sin degradación,que lo hace muy adecuado para aplicaciones de detección en entornos con temperaturas fluctuantes o altas.
P2: ¿Cómo afecta el dopaje con iones Cr3+ y Mn2+ en Fibra 1 a su rendimiento?
A2: El dopaje con iones como Cr3+ y Mn2+ altera las propiedades ópticas de la Fibra 1, lo que permite aplicaciones como láseres sintonizables donde se requieren longitudes de onda específicas.Esta personalización es útil para aplicaciones en espectroscopia y láseres de longitud de onda variable, ofreciendo una mayor flexibilidad.
P3: ¿Qué beneficios ofrece la rejilla de femtosegundos personalizable en Fiber 2?
A3: La personalización de la rejilla de femtosegundos permite un control preciso de la longitud de onda de la luz dentro de la fibra, mejorando las aplicaciones que requieren filtrado de longitud de onda específica o gestión de señales.Esta característica es especialmente ventajosa en las aplicaciones de comunicación y sensores de fibra óptica, cuando sea necesario un control óptico de alta precisión.
P4: ¿Cómo contribuye la alta resistencia a la tracción de la fibra 2 ′ a su durabilidad?
A4: Con una resistencia a la tracción superior a 2200 MPa, la Fibra 2 está diseñada para resistir las tensiones mecánicas, lo que la hace ideal para su uso en entornos difíciles donde las fibras pueden sufrir tensiones físicas.Esta fortaleza contribuye a un desempeño duradero en ámbitos como las telecomunicaciones y la vigilancia industrial..
P5: ¿Se pueden utilizar las fibras YAG en aplicaciones que requieren rutas ópticas flexibles?
A5: Sí, el rango de opciones de diámetro (25-500 μm para Fibra 2 y 100-500 μm para Fibra 1) permite configuraciones flexibles que se adaptan a diversas vías ópticas,que permiten su uso en sistemas ópticos complejos que requieren configuraciones precisas y adaptables.
P6: ¿Qué industrias se benefician del uso de fibras YAG con alta transmitancia?
A6: Industrias como las telecomunicaciones, el diagnóstico médico, la aeroespacial y la automatización industrial se benefician de la alta transmitancia de las fibras YAG.Su capacidad para transmitir más del 80% de la luz a través de un amplio rango de longitudes de onda (400-3000 nm) las hace altamente eficaces para una transferencia de datos y una transmisión de energía clara y eficiente.
P7: ¿Hay limitaciones para el uso de fibra YAG en aplicaciones de bajo estrés?
A7: Si bien la fibra YAG sobresale en ambientes de alto estrés y alta temperatura, su alta resistencia a la tracción y sus propiedades térmicas pueden no ser necesarias para aplicaciones más simples.Para aplicaciones menos exigentes, los tipos de fibra alternativos pueden ofrecer soluciones más rentables.
P8: ¿Cómo apoya la conductividad térmica de la Fibra 1 su uso en sistemas de alta potencia?
A8: La conductividad térmica de la fibra 1 ′ (~ 22 W/m·K) permite disipar eficientemente el calor generado en sistemas de alta potencia, minimizando el riesgo de sobrecarga térmica.Esta característica permite un funcionamiento estable y seguro en entornos intensivos en energía, como los sistemas láser industriales.
P9: ¿Se pueden integrar las fibras YAG con otros sistemas ópticos para mejorar la funcionalidad?
A1 y A2: Sí, las fibras YAG se pueden integrar en varios sistemas ópticos, incluidas las rejillas de fibra y los sensores ópticos, mejorando la funcionalidad y permitiendo configuraciones personalizadas.Su versatilidad en el dopaje y la personalización de rejillas también permite la integración en sistemas ópticos especializados.
Conclusión
La combinación de fibra YAG de alta durabilidad, resistencia térmica y adaptabilidad óptica la convierte en una opción principal para industrias que requieren un rendimiento confiable en entornos exigentes.Con opciones personalizables como iones de dopaje y rejilla de femtosegundosLa fibra YAG sirve a un amplio espectro de aplicaciones, desde sensores industriales hasta sistemas láser de alta potencia, proporcionando soluciones confiables para tecnologías de vanguardia.