الاقسام
منتجات جديدة
LDC-100 ساطور ألياف بصرية بقطر كبير * قابل للتطبيق على ألياف قطرها 80μm ~ 600μm *مضخة فراغية V-groove ملائمة لوضع الألياف *شفرة قابلة للتبديل ، عمرها أكثر من 20000 مرة *تخزين البيانات 4000 مجموعة * قائمة واجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام ، وسهلة التشغيل أكثر من
جهاز فصل الألياف متعدد النواة S-22 الجهاز الأول بالكامل من نوع M فائق النوى F iber F usion S في الصين أكثر من
الاستقطاب الحفاظ على الألياف (بعد الظهر) فالانصهار S-12 * النواة الأساسية المحاذاة ، منخفضة الربط الخسارة * Endview الشخصي والمراقبة المحاذاة * قوس المعايرة التلقائية و الربط * مساء الألياف 45 و 90 درجة التوافق أكثر من
S-37 LDF Speialty Fiber Fusion Splicer SHINHO S-37 هو أحدث طراز قمنا بتطويره ، يمكنه لصق قطر الكسوة الليفية من 125 إلى 400 ميكرومتر مع فقدان لصق منخفض. جهزنا الماكينة بثلاثة حوامل ألياف مختلفة وزوجين من الأقطاب الكهربائية الاحتياطية. أكثر من
الأساسية إلى الأساسية محاذاة الألياف الانصهار جهاز الربط X900 ستة محاور الانصهار جهاز الربط ، الأساسية الحقيقية لتكنولوجيا المحاذاة الأساسية. 6S الربط ، 16S التدفئة ، وتحديد أنواع الألياف تلقائيا. تستخدم ل wan / رجل / مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية. أكثر من
قوية متعددة الوظائف قوس الانصهار جهاز الربط s16 تصميم صناعي قوي ، ومكافحة صدمة ، مقاوم للأتربة ومقاوم للماء. حامل متعدد الوظائف للألياف العارية ، حبال التصحيح ، كابل إسقاط إلخ. الربط السريع والتسخين ، معايرة القوس التلقائية. أكثر من
SHINHO X-18 قشارة ألياف حرارية للشريط Shinho X-18 Thermal Stripper عبارة عن متجرد حراري محمول باليد تم تطويره حديثًا ، مصمم خصيصًا للفصل الحراري غير المدمر لغطاء كابل الشريط حتى 12 ليفًا. أداة جيدة وموثوقة لأعمال الربط بالألياف الشريطية. أكثر من
عالية الدقة الألياف البصرية كليفر X-50D حجم صغير وخفيف الوزن ، سهل التشغيل. دقة عالية وأداء مستقر. أكثر من 48000 عمر للشفرة ، f طول مشقوق iber 5 ~ 20mm. مواد ذات جودة عالية أكثر من
استخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية ذات القطر الكبير —— التطبيقات الصناعية واتجاهات التكنولوجيا
توصيل وتطبيق الألياف الضوئية لنقل الطاقة
بالنسبة لتطبيق الألياف الضوئية الناقلة للطاقة في الليزر، فإن المؤشر الرئيسي لقياس أدائها هو كفاءة اقتران الليزر والألياف الضوئية، أو كفاءة نقل الليزر للألياف الضوئية (يمكن التعبير عنها أيضًا بفقد الإدراج/فقدان الاتصال) . ويشمل ذلك الاتصال بين الليزر والألياف الضوئية الناقلة للطاقة، وكذلك الاتصال بين الألياف الضوئية الناقلة للطاقة والألياف الضوئية الناقلة للطاقة، أو الاتصال بين الألياف الضوئية الناقلة للطاقة والألياف الضوئية العادية أحادية اللون. وضع الألياف الضوئية.
بعد عقود من التطوير التجاري، يمكن تحقيق اتصال الاقتران بين الألياف الضوئية الناقلة للطاقة والألياف الضوئية، وهو اتصال الألياف الضوئية التقليدية ذات القطر الكبير، بسهولة عن طريق أدوات الربط التجارية ذات القطر الكبير الأساسية تمامًا مثل الوضع الفردي العادي الألياف البصرية. أما بالنسبة للألياف الهندسية الخاصة ذات القطر الأساسي الكبير، نظرًا لأن قطرها الأساسي وبنيتها الأساسية يختلفان عن الألياف العادية أحادية الوضع، وقد يكون لسيناريوهات التطبيق المختلفة متطلبات مختلفة، فغالبًا ما تكون طريقة الاتصال الخاصة بها أكثر تعقيدًا.
قم بربط مصدر ضوء الليزر مباشرة بألياف نقل الطاقة
(1) الاقتران المباشر، أي أنه يتم تثبيت نهاية الألياف بالقرب من مصدر ضوء الليزر بحيث يقترن ضوء الليزر المتولد مباشرة بالألياف. من أجل تحسين كفاءة الاقتران، تتم معالجة نهاية الألياف عادةً إلى شكل هيكلي ذو سطح مجهري كروي أو مخروطي أو مكافئ؛ في هذا الوقت، سيؤثر حجم وزاوية التباعد للسطح الذي ينبعث منه الضوء لمصدر ضوء الليزر، وحجم الوجه النهائي، والفتحة الرقمية، وشكل الألياف الضوئية، والمسافة بين الاثنين على كفاءة الاقتران.
(2) اقتران غير مباشر، أي من خلال العدسة لتحقيق اقتران الليزر بالألياف الضوئية؛ يمكن أن تكون العدسة عدسة واحدة أو نظام عدسات مدمجًا يتكون من عدسات متعددة؛ هناك أيضًا أنواع مختلفة من العدسات، مثل العدسات الأسطوانية، والعدسات الكروية، والعدسات النصف كروية. وهناك تركيبات وأشكال استخدام مختلفة. تتم معايرة الليزر الناتج بواسطة أشعة المحور السريع والمحور البطيء ثم يتم تركيزه في قلب الألياف من خلال عدسة موازية.
اتجاه تطوير الألياف الضوئية لنقل الطاقة
في المستقبل، سيظل اتجاه التطوير الرئيسي للألياف الضوئية لنقل الطاقة يركز على كفاءة نقل أعلى وقوة نقل أكبر. تهدف كفاءة النقل الأعلى بشكل أساسي إلى تحقيق اختراق في تكنولوجيا اقتران الاتصال للألياف الضوئية لنقل الطاقة؛ من ناحية، يمكن تحسين قوة نقل أكبر للألياف الضوئية لنقل الطاقة الموجودة، أو يمكن تصميم هيكل ألياف ضوئية جديد، ومن ناحية أخرى، يمكننا أيضًا البدء من الجانب المادي. على وجه الخصوص، على الرغم من أن مادة زجاج الكوارتز الحالية تتمتع بأداء نقل جيد في نطاقات الطول الموجي المرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء، إلا أنها غير قادرة على نقل طاقة الليزر بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء. ومن الملح دراسة المواد الجديدة المتاحة.
© حقوق النشر: SHINHO OPTICS LIMITED كل الحقوق محفوظة.